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轴承零件工作表面和心部在状态、结构和性能要求方面是有较大的差别的而整体热处理往往使二着不能兼顾材料的潜力也得不到充分发挥。应用材料表面强化技术不仅可以较好地解决表面和心部在结构和要求方面的差异而且还可以进一步使表面获得某些特殊的工作性能以满足在特定条件下工作的轴承对工作表面性能的要求。这在现代化科学技术发展中是非常有意义的。
传统的表面强化方法,工艺上属于热处理的范畴。而近代发展起来的激光、电子束、离子束等表面强化方法,不仅将一些高新技术应用于材料的表面强化,而且在工艺上已经超出了传统的热处理范畴,形成了新的技术领域。因此现在的表面强化技术可以从不同的角度形成多种分类方法,按表层强化技术的物理化学过程进行分类,大致可分为五大类:表面变形强化、表面热处理强化、化学热处理强化、表面冶金强化、表面薄膜强化。
1.表面变形强化
通过机械的方法使金属表面层发生塑性变形,从而形成高硬度和高强度的硬化层,这种表面强化方法称为表面变形强化,也称为加工硬化。包括喷丸、喷砂、冷挤压、滚压、冷碾和冲击、爆炸冲击强化等。这些方法的特点是:强化层位错密度增高,亚晶结构细化,从而使其硬度和强度提高,表面粗糙度值减小,能显著提高零件的表面疲劳强度和降低疲劳缺口的敏感性。这种强化方法工艺简单、效果显著,硬化层和基体之间不存在明显的界限,结构连贯,不易在使用中脱落。其多数方法已在轴承工业中得到应用:滚动体的表面撞击强化就是这类方法的应用,精密碾压已成为新的套圈加工和强化方法。
2.表面热处理强化
利用固态相变,通过快速加热的方法对零件的表面层进行淬火处理称为表面热处理,俗称表面淬火。包括火焰加热淬火、高(中)频感应加热淬火、激光加热或电子束加热淬火等。这些方法的特点是:表面局部加热淬火,工件变形小;加热速度快,生产效率高;加热时间短,表面氧化脱碳很轻微。该方法特别是对提高承受一定冲击载荷的大型和特大型轴承零件的耐磨性和疲劳强度效果显著。
玉溪深沟球轴承
、类型代号
??轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示,对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母。常用的轴承代号:3567N五类,对应老代号为7,8,0,6,2类。
??轴承名称类型代号
??(1)调心球轴承—1
??(2)调心滚子轴承—2
??(3)圆锥滚子轴承-3
??(4)推力球轴承-5
??(5)玉溪深沟球轴承-6
??(6)角接触球轴承-7
??(7)圆柱滚子轴承-N
??(8)滚针轴承-NA
??以上是轴承型号所含的意义,有些公司的代号都不尽相同,主要以实际情况为准。具体要参考各种资料和各样本。
一、预加负荷的目的
??在主轴轴承预加负荷,可使滚珠与滚道消除原始游隙并形成弹性变形,当深沟球轴承承受外界载荷时,轴承会具有一定的刚性,对于安装与外界载荷受力方向相反的轴承时,不会因受到外界载荷而使滚珠与滚道产生间隙,从而提高主轴的回转精度,加大了主轴的刚度并且延长了使用寿命,也可降低噪声。
??二、预加负荷的原则
??预加负荷的大小,一般来说是根据主轴旋转精度、工作载荷大小和转速高低来确定的。
??1、主轴载荷小、旋转精度高以及转速低的,可采取较大的预加负荷。
??2、工作载荷大、转速高的,由于容易产生发热膨胀,宜采取较小的预加负荷。
??深沟球轴承结构设计合理的同时还应具有先进性,才会有较长的轴承使用寿命。深沟球轴承各个加工工艺的合理性、稳定性、先进性也会影响到轴承的寿命。其中影响深沟球轴承质量的热处理和磨削加工工序,往往与轴承的失效有着直接的关系。对于深沟球轴承工作表面变质层的研究表明,轴承的制造一般需要经过锻造、热处理、磨削、车削和装配等多道加工工序。磨削工艺与轴承表面质量的关系非常密切。
??安装玉溪深沟球轴承是否正确,影响着其寿命、精度、性能。因此,设计及组装部门要充分研究深沟球轴承的安装。必须要按照作业标准进行安装。
1、对于固定型轴承,可以把润滑脂从轴承两边向内填充;2、对于分离式轴承,首先安装轴承外环,并在内部空间填充润滑脂,其次将轴承内环的内部空间填满润滑脂,将内环推入外环内孔;3、而对于自动调心轴承,可以将其内环向外翻出后,在内环的内部空间内填满润滑脂。
对于电机的轴承座,要考虑轴承内外油盖中润滑脂的填加,即轴承的油封。首先确定在内油盖自由空间内填满润滑脂,当轴承润滑定位后,需将电机的外油盖空间填满润滑脂,再将其安装,这样,才能对轴承起到油封作用,同时,可防止杂质侵入轴承,对于自身带防尘盖、油封的轴承,电机轴承座润滑脂的填加也是必要的、也应如此。
玉溪深沟球轴承