環模制粒機轉子軸承公差配合的合理選擇對防止軸承發熱,提高軸承壽命具有非常重要的作用。根據理論分析和實際使用經驗,提出軸承內圈與軸頸的配合選擇j6,軸承外圈與外殼孔的配合選擇H7。
關鍵詞:環模制粒機;轉子軸承;
公差配合環模制粒機廣泛應用于飼料、制藥、新能源等技術領域,它是將含水量不大于15%的配合粉料經過攪拌、調質,然后經過壓制,制成顆粒狀的料擠出機外的一種設備,主要由喂料、攪拌、制粒、傳動及潤滑系統等組成。
綠色制造是一個綜合考慮環境影響和資源消耗的現代制造模式,環模制粒機轉子軸承公差配合正是基于這一理念而設計的。環模制粒機工作條件惡劣,在使用過程中其轉子軸承會出現溫升過高、軸承磨損嚴重和壽命短等現象。根據使用經驗,其與軸和外殼孔的配合對機器的正常運行有重要作用。
環模制粒機的轉子組件,其中,主軸靜止,轉子在動力作用下旋轉,轉動載荷作用在軸承外圈。經測試和分析,環模制粒機轉子軸承在重載荷作用下,其工作溫度甚至高達60℃~80℃,導致公差配合關系發生變化,所以在選取公差配合時必須考慮軸承溫升的影響。
下面以某型號的環模制粒機為例進行計算,軸承型號為SKF23022CC,內圈直徑d=110mm ,軸承內圈內徑的單一平面平均直徑公差Tn=0.020mm,外圈直徑D=170mm,軸承外圈外徑的單一平面平均直徑公差Tw=0.025mm。
1、軸承內圈與軸頸公差配合的選擇
此時最小間隙Xmin=El-es=ex-T-es=0.049-0.020-es≥0
由此得,es≤+0.029;選軸頸標準公差等級為IT6,則下偏差e:=0.029-0.022=+0.007,查表選取與其相近的公差代號,選j6,則es=+0.013,e/=-0.009 141。
此時最大間隙為Xmax、=ES-e/= 0.049-(-0.009)=0.058mm選擇j6,軸頸與內圈在常溫時的配合為較大間隙的過渡配合,便于安裝,高溫時雖然轉變為間隙配合,由于主軸靜止,內圈與主軸之間也不會產生相對滑動。另外,在高溫時主軸也會有膨脹,實際間隙要小于計算值。
2、軸承外圈與外殼孔公差配合的選擇
環模制粒機轉子在動力作用下旋轉,轉動載荷作用在軸承外圈,在這種受力形式下,軸承外圈應采用過渡配合,但隨著軸承工作溫度的升高,軸承外圈和外殼孔都要受熱膨脹,從而改變配合關系。由于材料不同,其膨脹系數不同,轉子體通常用鑄鐵制作,其線膨脹系數略小于軸承鋼,又軸承外圈為薄壁網筒,容易受熱膨脹,而轉子體壁厚遠大于軸承外圈,為了簡化計算,其膨脹量忽略不計。考慮軸承外圈的受熱膨脹,其配合關系轉化為過盈配合,會導致外圈產生很大的內應力。其滾動體又受交變應力的作用,聯合作用的結果使軸承外圈加速損壞,所以在選擇軸承外圈配合時,必須考慮到它的膨脹量,過盈量不宜過大。但常溫時配合不緊,又會產生振動和噪聲,影響旋轉精度。一般以選擇常溫時最小間隙等于零的間隙配合為宜,即殼體孔的公差代號為H7。
當軸承處于常溫時,外圈與外殼孔的配合為間隙配合,當溫度升高后,外圈受熱膨脹,此時外圈公差處于虛線位置,與外殼孔的配合轉化為過盈配合,下面分別計算高溫時的最大和最小過盈量。
當D=170mm時,Th=0.040mm時,選外殼孔公差代號為H7,其上偏差ES=+0.040mm,下偏差E/=0
當溫度升高后,其外圈膨脹量ex=aD△t2式中,D-軸承外圈直徑;
At:一外圈相對于軸承座孔的溫度差,這里取△t2=40℃。
代人計算得e。=ll.2xl0-6xl70x40=0.076mm
Ymin=ES-ei’=ES-(e.-Z.)=0.040- (0.076-0.025) =0.040-0.076+0.025=-O.Ollmm
Ymax= E/-e.s’=O-e. =0-0.076=-0.076mm
由于沒有計算轉子體的膨脹量,所以實際的過盈量要小于計算值。
3、結語
由于環模制粒機工作溫度較高,在選擇軸承的公差配合時,必須考慮溫度變形的影響。滾動軸承內、外圈的配合選取對環模制粒機轉子軸承的正常運行有很重要的作用,根據軸承的承載情況,溫升引起的軸承內、外圈膨脹量對軸承運轉的影響,建議選取軸承外圈與外殼孔的配合為H7,軸承內圈與軸頸的配合為j6。
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