Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-08-21 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລູກປືນກ່ອນໄວອັນຄວນຢຸດການດໍາເນີນງານແລະທໍາລາຍປະສິດທິພາບກົນຈັກໃນຊັ້ນຂອງພືດ. ການເລືອກປະເພດລູກປືນທີ່ຜິດພາດຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກີດອຸປະກອນຮ້າຍແຮງ, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະອຸປະກອນກົນຈັກຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ. ວິສະວະກອນປະເຊີນກັບການດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເຄັ່ງຄັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຂົາຕ້ອງຄຸ້ມຄອງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ, ຄວາມໄວການຫມຸນ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່ພາຍໃນຄວາມທົນທານຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ແຫນ້ນຫນາ. Defaulting to the maximum load capacity is a common design error . ວິທີການນີ້ມັກຈະເສຍສະລະຄວາມໄວການຫມຸນແລະເພີ່ມ friction ຂອງລະບົບ, ນໍາໄປສູ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ lubricant ຢ່າງໄວວາ.
ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບດ້ານວິຊາການຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອປະເມີນ a ລູກປືນທຽບກັບ ການຕັ້ງຄ່າລູກປືນ roller. ພວກເຮົາຍົກເລີກການຄາດເດົາ, ສຸມໃສ່ກົນໄກການຕິດຕໍ່, vectors ການໂຫຼດ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດ kinematic. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ວິທີການຈັບຄູ່ອົງປະກອບມ້ວນທີ່ແນ່ນອນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແລະເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງກົນຈັກສູງສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ກົນໄກການຕິດຕໍ່ Dictate ປະສິດທິພາບ: ລູກປືນໃຊ້ການຕິດຕໍ່ຈຸດ, ຫຼຸດຜ່ອນ friction ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມໄວສູງ, ໃນຂະນະທີ່ລູກປືນ roller ໃຊ້ສາຍຕິດຕໍ່ເພື່ອແຈກຢາຍການໂຫຼດຫນັກໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່.
Load vs. Speed Trade-off: Roller bearings excel under heavy radial and shock loads at modest speeds; ລູກປືນແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມການໂຫຼດສູງ RPM, ຕ່ໍາຫາປານກາງ.
ຄວາມທົນທານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ: ລູກປືນ roller ສະເພາະ (ຄ້າຍຄື spherical) ຈັດການ misalignment shaft ດີກວ່າລູກປືນມາດຕະຖານ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກ.
ສາລະບານ
ລູກປືນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການຕິດຕໍ່ຈຸດ. ອົງປະກອບມ້ວນເປັນຮູບຊົງກົມສໍາຜັດກັບທາງເຊື້ອຊາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຢູ່ໃນຈຸດນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດ. ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈຸດທາງທິດສະດີນີ້ແປເລັກນ້ອຍເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ຮູບຮີກ້ອງຈຸລະທັດ. ດ້ານການຕິດຕໍ່ຫນ້ອຍທີ່ສຸດນີ້ແມ່ນກໍານົດລັກສະນະກົນຈັກຂອງລູກປືນ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດພື້ນທີ່ພື້ນຜິວທີ່ເກີດຈາກການເລື່ອນການເກີດຄວາມອິດເມື່ອຍລະຫວ່າງການຫມຸນ.
friction ຫນ້ອຍນີ້ຜະລິດຄ່າສໍາປະສິດຕ່ໍາຂອງ friction ໂດຍລວມ. friction ຫນ້ອຍແປໂດຍກົງກັບການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ. ຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ລູກປືນບັນລຸຄວາມໄວການຫມຸນທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເລຂາຄະນິດພາຍໃນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນຈາກຄວາມຮ້ອນເກີນໄປແລະທໍາລາຍຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຈະພົບເຫັນມາດຕະຖານການອອກແບບນີ້ຢູ່ໃນມໍເຕີໄຟຟ້າຄວາມໄວສູງ, spindles ເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ, ແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ HVAC blowers.
friction ການເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເປັນ metric ອື່ນທີ່ການອອກແບບນີ້ excels. ລູກປືນມີຄ່າສໍາປະສິດຂອງ friction ຕ່ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວລາເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອທຽບກັບລູກປືນ roller. ເຄື່ອງຈັກຕ້ອງການແຮງບິດເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍລົງເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຫມຸນ. ມໍເຕີຂັບປະສົບຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງໄຟຟ້າຫນ້ອຍລົງໃນໄລຍະພະລັງງານເບື້ອງຕົ້ນ. ພວກເຮົາກໍານົດລູກປືນຢ່າງຫນັກໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຮອບວຽນການເລີ່ມຕົ້ນເລື້ອຍໆເພື່ອປົກປ້ອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າ.
ຈຸດຕິດຕໍ່ນໍາສະເຫນີຂໍ້ຈໍາກັດກົນຈັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ຫຼຸດລົງໄດ້ສຸມໃສ່ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເຂົ້າໄປໃນເຂດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼາຍໃນ raceway. ເມື່ອມີການໂຫຼດຫນັກທີ່ສຸດ, ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ເກີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຜົນຜະລິດຂອງເຫຼັກກ້າ 52100. ອົງປະກອບມ້ວນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຜິດປົກກະຕິຂອງພາດສະຕິກໃນ raceways, ເອີ້ນວ່າ brinelling. ການຫຍໍ້ໜ້າແບບຖາວອນນີ້ຈະທຳລາຍພື້ນຜິວມ້ວນທີ່ລຽບ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາການສັ່ນສະເທືອນທັນທີ.
Roller bearings ດໍາເນີນການກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການຕິດຕໍ່ສາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້ານໍາໃຊ້ອົງປະກອບມ້ວນເປັນຮູບທໍ່ກົມ, tapered, ຫຼື spherical ແທນທີ່ຈະເປັນບານ. ອົງປະກອບທີ່ຍືດຍາວເຫຼົ່ານີ້ແຈກຢາຍນ້ໍາຫນັກທີ່ໃຊ້ໃນທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າຕາມທາງແລ່ນ. ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ, ເສັ້ນທິດສະດີປະກອບເປັນເຂດຕິດຕໍ່ສີ່ຫລ່ຽມ. ເລຂາຄະນິດນີ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວມີການປ່ຽນແປງວິທີການແບກເກີຈັດການຄວາມກົດດັນກົນຈັກແລະຜົນກະທົບຊ໊ອກ.
ສາຍຕິດຕໍ່ສະຫນອງປະໂຫຍດກົນຈັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ. Roller bearings ໃຫ້ການຈັດອັນດັບການໂຫຼດຄົງທີ່ແລະແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດສະຫນັບສະຫນູນກໍາລັງ radial immense ໂດຍບໍ່ມີການ deforming ອຸປະກອນ raceway. ພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າຮັກສາລະດັບຄວາມກົດດັນຕິດຕໍ່ Hertzian ພາຍໃນໄດ້ດີຕ່ໍາກວ່າຈຸດຜົນຜະລິດຂອງເຫຼັກກ້າ. ພວກເຮົາອີງໃສ່ພວກມັນສໍາລັບເຄື່ອງຈັກຫນັກ, ກ່ອງເກຍອຸດສາຫະກໍາ, ແລະເຄື່ອງ crushers ລວມ.
ຄວາມອາດສາມາດການໂຫຼດນີ້ມາພ້ອມກັບການຄ້າແບບປະຕິບັດການໂດຍກົງ. ພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍປົກກະຕິຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ friction ມ້ວນສູງຂຶ້ນ. friction ສູງຂຶ້ນສ້າງພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການຫມຸນ. bearing ຕ້ອງ dissipate ຄວາມຮ້ອນເກີນນີ້ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຫລໍ່ລື່ນແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງອົງປະກອບມ້ວນ. ດັ່ງນັ້ນ, ລູກປືນລູກປືນມີຄວາມໄວການດໍາເນີນງານສູງສຸດຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບກັບລູກປືນທີ່ມີຂະຫນາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ການໂຫຼດແຂບແມ່ນຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫລວສະເພາະສະເພາະກັບສາຍຕິດຕໍ່. ຖ້າ shaft deflects ຫຼື misaligns, ແຜ່ນຕິດຕໍ່ສີ່ຫລ່ຽມ skews. ການໂຫຼດໄດ້ສຸມໃສ່ຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຢູ່ໃນແຄມຂອງ roller ທີ່ສຸດ. ການໂຫຼດແຂບນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກຂອງຟິມນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນ ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ຂອງໂລຫະຢ່າງໄວວາ. ວິສະວະກອນຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສສູງແລະການສອດຄ່ອງ shaft ທີ່ຊັດເຈນໃນເວລາທີ່ກໍານົດ rollers cylindrical ມາດຕະຖານ.
ການເຂົ້າໃຈ vectors ການໂຫຼດແມ່ນຂັ້ນຕອນທໍາອິດໃນໃດໆ ການປຽບທຽບຜົນກະທົບ . ການໂຫຼດ radial ປະຕິບັດ perpendicularly ກັບ shaft rotating. ລູກປືນສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດ radial ປານກາງທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເຖິງຂະຫນາດກາງ. ລູກປືນລູກປືນລູກປືນໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດ radial ພິເສດ. ການຕິດຕໍ່ສາຍຂອງພວກມັນດູດເອົາກໍາລັງ perpendicular ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ.
ການໂຫຼດຕາມແກນ, ຫຼືແຮງດັນ, ປະຕິບັດຂະໜານກັບ shaft. ລູກປືນຕິດຕໍ່ Angular ແມ່ນວິສະວະກໍາເພື່ອຈັດການກັບການໂຫຼດ radial ແລະ axial ປະສົມປະສານພ້ອມໆກັນ. raceways asymmetric ຂອງເຂົາເຈົ້າໂອນການໂຫຼດຢູ່ໃນມຸມຕິດຕໍ່ສະເພາະ. ລູກປືນ roller tapered ແມ່ນດີກວ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການໂຫຼດປະສົມປະສານຫນັກ. ເລຂາຄະນິດຮູບຈວຍຂອງພວກມັນຈັດການກຳລັງລັງສີ ແລະແຮງດັນທີ່ຮຸນແຮງໃນແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສູນກາງລໍ້ລົດ ແລະລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ໜັກໜ່ວງ.
Shock loads ແນະນໍາແຮງກະທົບກະທັນຫັນ, ສູງເຂົ້າໄປໃນລະບົບກົນຈັກ. Roller bearings ມີໂຄງສ້າງດີກວ່າສໍາລັບການດູດຊຶມຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້. ການຕິດຕໍ່ສາຍກວ້າງເຮັດໃຫ້ການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານຢ່າງກະທັນຫັນໄປທົ່ວພື້ນທີ່ກວ້າງ. ລູກປືນຕໍ່ສູ້ກັບການໂຫຼດຊ໊ອກ. ຜົນກະທົບກະທັນຫັນບັງຄັບໃຫ້ລູກບານເຂົ້າໄປໃນທາງແລ່ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ brinelling ຖາວອນທີ່ທໍາລາຍການປະກອບ.
ປະເພດລູກປືນ |
ຄວາມອາດສາມາດໂຫຼດ radial |
ຄວາມອາດສາມາດ Load Axial |
Shock Load Resistance |
|---|---|---|---|
Deep Groove Ball |
ປານກາງ |
ຕໍ່າ |
ທຸກຍາກ |
ບານຕິດຕໍ່ Angular |
ປານກາງ |
ສູງ (ທິດທາງດຽວ) |
ທຸກຍາກ |
Roller ຊົງກະບອກ |
ທີ່ສຸດ |
ຕໍ່າຫຼາຍ |
ເລີດ |
ມ້ວນ tapered |
ສູງ |
ສູງ (ທິດທາງດຽວ) |
ເລີດ |
ມ້ວນກົມ |
ທີ່ສຸດ |
ປານກາງ |
ເລີດ |
kinematics ຄວາມໄວສູງກໍານົດການເລືອກລູກປືນໃນເຄື່ອງຈັກຫມຸນໄວ. ລູກປືນດີເລີດຢູ່ທີ່ RPMs ສູງເນື່ອງຈາກມະຫາຊົນຕ່ໍາແລະ friction ຫນ້ອຍ. ອົງປະກອບຂອງຮູບຊົງກົມຈະສ້າງກໍາລັງແຮງສູນກາງຫນ້ອຍລົງໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເດີນທາງໄປທົ່ວທາງແລ່ນ. ອັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານນອກຂອງວົງແຫວນ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງມັກຈະໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍທອງເຫລືອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກພິເສດຫຼືກ່ອງໂພລີອາໄມທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາເພື່ອຮັກສາການແຍກບານແລະຫຼຸດຜ່ອນການລາກ.
ລູກປືນ roller ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດ kinematic ທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນຄວາມໄວສູງ. ອົງປະກອບມ້ວນທີ່ຫນັກກວ່າສ້າງກໍາລັງແຮງສູນກາງທີ່ສໍາຄັນ. ຜົນບັງຄັບໃຊ້ນີ້ pushes rollers ຮຸກຮານຕໍ່ກັບ raceway ພາຍນອກແລະ cage ໄດ້. ການອອກແບບ cage ກາຍເປັນປັດໃຈຈໍາກັດ. cage ຕ້ອງທົນກັບ friction ເລື່ອນແລະມະຫາຊົນຫນັກຂອງ rollers ໄດ້. friction ນີ້ degrades ທາດແຫຼວທີ່ໄວໃນຄວາມໄວສູງ, ນໍາໄປສູ່ການ runaway ຄວາມຮ້ອນ.
ນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂອບເຂດຈໍາກັດການຫມຸນ. ຄວາມຕ້ອງການການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຈຸດທຽບກັບການຕິດຕໍ່ສາຍ. ລູກປືນສ້າງຄວາມຮ້ອນໜ້ອຍລົງ ແລະເຂົ້າເຖິງຄວາມສົມດຸນຂອງຄວາມຮ້ອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ລູກປືນລູກປືນສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ທີ່ຄວາມໄວການດໍາເນີນງານສູງສຸດ. ຖ້າລະບົບບໍ່ສາມາດລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ໄດ້, ການເກັບກູ້ພາຍໃນຈະຫາຍໄປ. ອົງປະກອບມ້ວນຂະຫຍາຍ, ບໍລິໂພກການຫຼິ້ນ radial, ແລະ bearing seizes ໃສ່ shaft ໄດ້.
ປະສິດທິພາບສຽງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິສະວະກໍາສະເພາະ. ລູກປືນໂດຍທົ່ວໄປແລ່ນງຽບແລະກ້ຽງກວ່າລູກປືນ roller. ການຕິດຕໍ່ຂອງຈຸດເຮັດໃຫ້ເກີດການລົບກວນຂອງຫນ້າດິນຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການຫມຸນ. ຂະບວນການຜະລິດສາມາດບັນລຸຄວາມທົນທານທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບອົງປະກອບ spherical. ເລຂາຄະນິດທີ່ຊັດເຈນນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກປືນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຄື່ອງມືຄວາມແມ່ນຍໍາ, ອຸປະກອນການແພດ, ແລະມໍເຕີໄຟຟ້າທີ່ NVH ຕ້ອງຖືກຫຼຸດລົງ.
Roller bearings ຜະລິດ profile acoustic ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. ເສັ້ນຕິດຕໍ່ສ້າງການໂຕ້ຕອບດ້ານຫນ້າຫຼາຍຂຶ້ນແລະສຽງທີ່ໄດ້ຍິນ. ການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງ roller ຫຼືການສອດຄ່ອງ raceway ສາມາດແນະນໍາການສັ່ນສະເທືອນ. ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, NVH ແມ່ນຄວາມກັງວົນທີສອງ. ວິສະວະກອນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຫຼາຍກວ່າການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບ. ສິ່ງລົບກວນປະກົດຂຶ້ນຂອງລູກປືນ roller ແມ່ນຍອມຮັບໄດ້ໃນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ໂຮງງານເຈ້ຍ, ຫຼືອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ.
ການວິເຄາະການສັ່ນສະເທືອນສະແດງໃຫ້ເຫັນລາຍເຊັນຄວາມຖີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລູກປືນຈະສະແດງຄວາມຖີ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ການສັ່ນສະເທືອນຄວາມກວ້າງຂອງກາງຕ່ໍາ. ລູກປືນລູກປືນສ້າງຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ການສັ່ນສະເທືອນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກມະຫາຊົນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງອົງປະກອບມ້ວນທີ່ໂດດເດັ່ນເຂດການໂຫຼດ. ທີມງານບໍາລຸງຮັກສານໍາໃຊ້ຄວາມຖີ່ສະເພາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອວິນິດໄສຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງເສັ້ນທາງແລ່ນກ່ອນທີ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດຈະເກີດຂື້ນ.
ລູກປືນເຈາະເລິກແມ່ນປະເພດທີ່ຫລາກຫລາຍແລະທົ່ວໄປທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ. ພວກມັນມີລັກສະນະເປັນຮ່ອງທາງແຂ່ງທີ່ເລິກ, ບໍ່ຕິດຂັດ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັນກັບບານ. ການອອກແບບນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາສະຫນັບສະຫນູນການໂຫຼດ radial ປານກາງແລະການໂຫຼດ axial ແສງສະຫວ່າງໃນທັງສອງທິດທາງ. ພວກມັນງ່າຍດາຍໃນການອອກແບບ, ບໍ່ສາມາດແຍກອອກໄດ້, ແລະຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາຫນ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
bearings ເຫຼົ່ານີ້ຄອບງໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວສູງແລະການດໍາເນີນງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຈົ້າຈະພົບເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນມໍເຕີໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກລົດຍົນເບົາ. ວິສະວະກອນມັກຈະລະບຸພວກມັນດ້ວຍປະທັບຕາປະສົມປະສານ (2RS) ຫຼືໄສ້ໂລຫະ (ZZ) ເພື່ອຮັກສາໄຂມັນແລະສະກັດກັ້ນການປົນເປື້ອນ. ການອອກແບບການເກັບກູ້ພາຍໃນ, ເຊັ່ນ C3 ຫຼື C4, ອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນບັນຊີສໍາລັບການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງ.
ລູກປືນຕິດຕໍ່ເປັນລ່ຽມມີສ່ວນຂ້າມບໍ່ສົມມາທິ. ເສັ້ນ raceways ວົງໃນແລະນອກໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍກັບກັນແລະກັນໃນທິດທາງຂອງແກນ bearing ໄດ້. ເລຂາຄະນິດນີ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອຮອງຮັບການໂຫຼດ radial ແລະ axial ພ້ອມໆກັນ. ຄວາມອາດສາມາດບັນຈຸຂອງແກນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍກົງຍ້ອນວ່າມຸມຕິດຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມຸມຕິດຕໍ່ທົ່ວໄປຢູ່ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 40 ອົງສາ.
bearings ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນເວລາທີ່ການຊີ້ນໍາ axial rigid ແມ່ນຕ້ອງການ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີ spindles ເຄື່ອງມືເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນກະສິກໍາ, ແລະເຄື່ອງສູບ centrifugal ປະສິດທິພາບສູງ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວິສະວະກອນຕິດຕັ້ງພວກມັນເປັນຄູ່ ຫຼືຊຸດ. ພວກເຮົາໃຊ້ການຫັນໜ້າກັບຫຼັງ (DB), ໃບໜ້າຕໍ່ໜ້າ (DF), ຫຼືການຈັດລຽງແບບຄູ່ (DT). ການຕັ້ງຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຮອງຮັບກໍາລັງຕາມແກນໃນທັງສອງທິດທາງແລະສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງລະບົບສູງຕໍ່ກັບປັດຈຸບັນ overturning.
ລູກປືນລູກປືນຖືກອອກແບບສະເພາະສໍາລັບການໂຫຼດຕາມແກນທີ່ບໍລິສຸດ. ພວກມັນປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຊັກຟອກ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າທີ່ພັກອາໄສ, ແລະເຄື່ອງປະກອບບານແລະກອງ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດຮອງຮັບການໂຫຼດ radial ໃດໆກໍຕາມ. ພວກມັນຖືກຜະລິດເປັນລູກປືນທິດທາງດຽວຫຼືສອງທິດທາງໂດຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ເຄື່ອງຊັກຜ້າທີ່ພັກອາໄສມັກຈະມີພື້ນຜິວທີ່ນັ່ງເປັນຮູບຊົງເພື່ອຊົດເຊີຍຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນ.
bearings ເຫຼົ່ານີ້ດໍາເນີນການດີທີ່ສຸດໃນຄວາມໄວປານກາງ. ກໍາລັງແຮງດັນດ້ວຍຄວາມໄວສູງເຮັດໃຫ້ລູກບານເລື່ອນອອກໄປຂ້າງນອກຕໍ່ກັບຮ່ອງທາງແລ່ນ. skidding ນີ້ fractures ຮູບເງົາ lubricant ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ smearing ຢ່າງໄວວາ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີປ່ຽງຄວບຄຸມນ້ໍາ, ກົນໄກການຊີ້ນໍາຂອງລົດຍົນທີ່ມີຄວາມໄວຕ່ໍາ, ແລະຕາຕະລາງ rotary. ພວກເຂົາສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນແກນທີ່ດີເລີດໃນສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດສູງ.
ລູກປືນລູກກິ້ງເປັນຮູບທໍ່ກົມໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ radial ສູງສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພາກສ່ວນຕັດ. rollers ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍ flanges ທັງວົງໃນຫຼືນອກ. ການອອກແບບນີ້ສະຫນອງຄວາມແຂງກະດ້າງພິເສດແລະ friction ຕ່ໍາ. ປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຖືກໃຊ້ໃນບ່ອນທີ່ມີການໂຫຼດ radial ໜັກ ແລະຄວາມໄວສູງລວມກັນ, ເຊັ່ນ: ມໍເຕີໄຟຟ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟ traction.
ພວກເຂົາມີຄວາມສາມາດໂຫຼດຕາມແກນທີ່ຈໍາກັດຫຼາຍ. ການອອກແບບມາດຕະຖານ (ປະເພດ N ແລະ NU) ອະນຸຍາດໃຫ້ shaft ຂະຫຍາຍ axially ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດ. ຕົວແປທີ່ມີ flanges ທັງສອງວົງ (ປະເພດ NJ ແລະ NUP) ສາມາດຮອງຮັບກໍາລັງຕາມແກນເລັກນ້ອຍ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີ rollers ສາຍແອວ conveyor, ກ່ອງເກຍອຸດສາຫະກໍາຫນັກ, ແລະປັ໊ມອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່. ພວກມັນຖືກອອກແບບໃຫ້ແຍກອອກໄດ້, ເຮັດໃຫ້ການຍຶດຕິດ ແລະຖອດອອກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນການແຊກແຊງທີ່ແໜ້ນໜາ.
ລູກປືນ roller tapered ໃຊ້ rollers ຮູບຈວຍນໍາພາໂດຍ flange ກັບຄືນໄປບ່ອນຢູ່ໃນໂກນ. ເລຂາຄະນິດຮູບຈວຍສະເພາະນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຈັດການການໂຫຼດ radial ແລະ axial ລວມທີ່ຮຸນແຮງ. ເສັ້ນການຄາດຄະເນຂອງ raceways ພົບຈຸດທົ່ວໄປໃນແກນ bearing. ນີ້ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວມ້ວນທີ່ແທ້ຈິງແລະ friction ຕ່ໍາຕາມຄວາມຍາວທັງຫມົດຂອງ roller ໄດ້.
ເກິດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມທົນທານສູງພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກມາດຕະຖານສໍາລັບລູກປືນລໍ້ລົດຍົນ, ແກນລົດບັນທຸກຫນັກ, ແລະອົງປະກອບທາງອາກາດ. ວິສະວະກອນປົກກະຕິແລ້ວ mount ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄູ່ກົງກັນຂ້າມ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລູກປືນສາມາດຮັບມືກັບການໂຫຼດແຮງດັນຈາກທິດທາງໃດນຶ່ງ. ກົນຈັກຕ້ອງກໍານົດການເກັບກູ້ພາຍໃນຫຼື preload ດ້ວຍຕົນເອງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງໂດຍການປັບໄລຍະຫ່າງຂອງແກນລະຫວ່າງສອງ bearings.
ລູກປືນ roller spherical ມີສອງແຖວຂອງ rollers ຮູບ barrel. ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາເນີນການຢູ່ໃນ raceway ເປັນວົງນອກທົ່ວໄປ. ການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການຈັດລໍາດັບດ້ວຍຕົນເອງ. Bearing ສາມາດຮອງຮັບການ deflection shaft ທີ່ສໍາຄັນແລະຄວາມຜິດພາດ mounting ໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມ friction ພາຍໃນຫຼືຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການ. ພວກເຂົາຈັດການ misalignment ສູງເຖິງ 2 ອົງສາໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.
ຄຸນນະສົມບັດການຈັດຕໍາແຫນ່ງດ້ວຍຕົນເອງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຫນັກ. bearing ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດແຂບທີ່ເກີດຈາກ shafts ງໍພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທີ່ຮຸນແຮງ. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີອຸປະກອນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂະຫນາດໃຫຍ່, ມ້ວນໂຮງງານເຈ້ຍ, ແລະກັງຫັນລົມ offshore. ພວກມັນຮັບມືກັບການໂຫຼດ radial ທີ່ຮຸນແຮງ ແລະການໂຫຼດຕາມແກນປານກາງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຄາດຄິດໄດ້. ພວກເຮົາມັກຈະກໍານົດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ cages ທອງເຫຼືອງສໍາລັບການຕໍ່ຕ້ານການສັ່ນສະເທືອນສູງສຸດ.
ລູກປືນລູກກິ້ງເຂັມໃຊ້ລູກກິ້ງຮູບທໍ່ກົມທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຄວາມຍາວຕໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງຫຼາຍ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະ ໜາດ ນ້ອຍຂອງຂະ ໜາດ ນ້ອຍ, ແຕ່ພວກເຂົາກໍ່ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການບັນທຸກສູງພິເສດ. ພວກມັນຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຊ່ອງ radial ຈໍາກັດສູງ. ມ້ວນມ້ວນບາງໆເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜ່າກາງດ້ານນອກລວມຂອງເຄື່ອງປະກອບລູກປືນນ້ອຍລົງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການອອກແບບກ່ອງເກຍກະທັດຮັດ.
bearings ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບ misalignment shaft. ພວກເຂົາຕ້ອງການ shafts ແຂງແລະດິນຖ້າຫາກວ່າດໍາເນີນການໂດຍບໍ່ມີການວົງໃນ. shaft ຕົວຂອງມັນເອງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ raceway ພາຍໃນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແຂງຂອງຫນ້າດິນຂອງ HRC 58-64. ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ເຫມາະສົມປະກອບມີເຄື່ອງສົ່ງຍານຍົນ, ເຄື່ອງອັດອາກາດ, ແລະຊຸດເກຍດາວເຄາະ. ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນ radial ສູງສຸດໃນຊອງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂະຫນາດນ້ອຍສຸດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
Roller Variant |
ປະເພດການໂຫຼດປະຖົມ |
ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ |
ຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ |
|---|---|---|---|
ຮູບຊົງກະບອກ |
Radial ບໍລິສຸດ |
ຕໍ່າຫຼາຍ |
ປານກາງ |
ປາຍແຫຼມ |
ໜັກລວມ |
ຕໍ່າ |
ປານກາງ |
ກົມ |
Radial ທີ່ສຸດ |
ສູງ (ການຈັດວາງຕົວຕົນ) |
ຂະຫນາດໃຫຍ່ |
ເຂັມ |
Radial ສູງ |
ຕໍ່າຫຼາຍ |
ໜ້ອຍສຸດ (ກະທັດຮັດ) |
ວິສະວະກອນຕ້ອງກໍານົດເງື່ອນໄຂຄວາມສໍາເລັດຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະເລືອກແບກເກີ. ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ການທຽບເທົ່າການຮັບຜິດຊອບ dynamic load ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການຄິດໄລ່ນີ້ກໍານົດຊີວິດ L10 ທີ່ຕ້ອງການ. ຊີວິດ L10 ເປັນຕົວແທນຂອງຈໍານວນຊົ່ວໂມງປະຕິບັດງານທີ່ 90% ຂອງກຸ່ມ bearing ຈະສໍາເລັດກ່ອນທີ່ອາການທໍາອິດຂອງຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງໂລຫະຈະປາກົດຢູ່ໃນ raceways ຫຼືອົງປະກອບມ້ວນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງທາງຄະນິດສາດໃນສົມຜົນຊີວິດແມ່ນສໍາຄັນ. ສົມຜົນແມ່ນ $L_{10} = (C/P)^p$. ສຳລັບລູກປືນ, ເລກກຳລັງແມ່ນ $p=3$. ສໍາລັບລູກປືນ roller, exponent ແມ່ນ $p=10/3$. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກປືນ roller ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍຂອງການໂຫຼດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນອາຍຸການຂອງລູກປືນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຄາດຄະເນອາຍຸການເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກົນຈັກ.
ປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມກໍານົດສະເພາະສຸດທ້າຍ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນອຸນຫະພູມສູງສຸດ. ອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ໍາມັນມາດຕະຖານແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຂງຂອງເຫຼັກກ້າ. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປົນເປື້ອນຕ້ອງການກົນໄກການຜະນຶກສະເພາະ. ຂີ້ຝຸ່ນຫຼືນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນນ້ໍາທໍາລາຍຫນ້າມ້ວນພາຍໃນຢ່າງໄວວາ. ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ປະທັບຕາ, ໄສ້, ແລະປະເພດການຫລໍ່ລື່ນກັບອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ແນ່ນອນທີ່ມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍລະຫວ່າງປະເພດ bearing. ທ່ານຕ້ອງປຽບທຽບຄວາມຕ້ອງການຂອງການຫລໍ່ລື່ນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ລູກປືນມັກຈະເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການຫລໍ່ລື່ນມາດຕະຖານສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. friction ຕ່ໍາສ້າງຄວາມຮ້ອນຫນ້ອຍ, ຮັກສາໂຄງສ້າງ grease ໄດ້. ລູກປືນທີ່ມີຮ່ອງເລິກຫຼາຍແມ່ນປະທັບຕາຕະຫຼອດຊີວິດແລະຕ້ອງການການລະບາຍນ້ໍາສູນ, ເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງການບໍາລຸງຮັກສາງ່າຍຂຶ້ນ.
ລູກປືນລູກປືນມັກຈະຕ້ອງການໂປໂຕຄອນການຫລໍ່ລື່ນທີ່ເຂັ້ມງວດກວ່າ. ສາຍຕິດຕໍ່ສ້າງ friction ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ລູກປືນລູກກິ້ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໜັກໄດ້ເລື້ອຍໆຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໄຫຼວຽນຂອງຫ້ອງອາບນ້ຳ ຫຼືລະບົບລະງັບນ້ຳມັນເພື່ອກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະຂັບໄລ່ອະນຸພາກທີ່ສວມໃສ່ອອກ. ທ່ານຕ້ອງວິເຄາະຄວາມຖີ່ຂອງການທົດແທນ ແລະເວລາຢຸດເຮັດວຽກ. ການກໍານົດລູກປືນ roller tapered ທີ່ມີຫນ້າທີ່ຫນັກແຫນ້ນຂະຫຍາຍໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບລູກປືນມາດຕະຖານພາຍໃຕ້ການໂຫຼດດຽວກັນ.
ປະລິມານການຫຸ້ມຫໍ່ grease ແມ່ນປັດໃຈການຕິດຕັ້ງທີ່ສໍາຄັນ. ການຫຸ້ມຫໍ່ລູກດ້ວຍນໍ້າມັນເກີນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໝົດໄປ. ອົງປະກອບຂອງມ້ວນເຮັດໃຫ້ນໍ້າມັນຫລໍ່ລື່ນເກີນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການຂັດຂືນຂອງນ້ໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ, ນ້ໍາແຍກອອກຈາກ thickener, ແລະການຮັບຜິດຊອບຍຶດ. ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບການຕື່ມຂໍ້ມູນ 30% ຫາ 40% ຢ່າງເຂັ້ມງວດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມໄວສູງເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້.
ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງເຮືອນແລະ shaft ແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ທາງເລືອກຂອງ bearing ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງກັບການອອກແບບປະກອບອ້ອມຂ້າງ. ລູກປືນ roller ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດສູງແລະ shafts ຫນາ. ການເຫນັງຕີງໃດໆເຮັດໃຫ້ rollers ກົດ unevenly ກັບ raceway ໄດ້. ການໂຫຼດແຂບນີ້ທໍາລາຍລູກປືນຢ່າງໄວວາ. ລູກປືນແມ່ນໃຫ້ອະໄພເລັກນ້ອຍຫຼາຍຂອງ deflection ເລັກນ້ອຍເນື່ອງຈາກການຕິດຕໍ່ຈຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ລູກປືນລູກກິ້ງເປັນຮູບທໍ່ກົມຈະລົ້ມເຫລວຢ່າງໄວວາຖ້າ shaft ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເສັ້ນຕິດຕໍ່ບໍ່ສາມາດຮອງຮັບມຸມທີ່ບິດເບືອນໄດ້. ທ່ານຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້ໃນໄລຍະການອອກແບບ. ຖ້າການເຫນັງຕີງຂອງ shaft ແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ເນື່ອງຈາກການໂຫຼດ overhung ຫນັກ, ທ່ານຕ້ອງກໍານົດລູກປືນ roller spherical ການຈັດຕໍາແຫນ່ງດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອດູດຊຶມຄວາມຜິດພາດທາງເລຂາຄະນິດ.
ຄວາມຕ້ອງການການໂຫຼດຕໍາ່ສຸດແມ່ນມັກຈະຖືກມອງຂ້າມ. ລູກປືນ roller ຕ້ອງດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຕໍາ່ສຸດທີ່ສະເພາະເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເຮັດວຽກຕໍ່າກວ່າເກນນີ້, ເຄື່ອງມ້ວນຈະບໍ່ມ້ວນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຈະ skid ແລະ smear ໃນທົ່ວ raceway ໄດ້. smearing ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໄວວາຂອງພື້ນຜິວແລະການເຊື່ອມຈຸນລະພາກ. ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານພຽງພໍເພື່ອຮັກສາ rollers ຫັນຕະຫຼອດເວລາ.
ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານອະວະກາດບັງຄັບໃຫ້ມີການປະນີປະນອມດ້ານວິສະວະ ກຳ ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານຕ້ອງປະເມີນຜົນການຄ້າຂາອອກ radial. ຖ້າພື້ນທີ່ radial ແມ່ນຖືກຈໍາກັດຢ່າງຮຸນແຮງ, ລູກປືນທີ່ມີຮ່ອງເລິກອາດຈະບໍ່ເຫມາະ. ທ່ານຕ້ອງຫັນປ່ຽນໄປສູ່ລູກປືນເຂັມ. ເຂັມຂັດສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ radial ທີ່ຈໍາເປັນໃນຂະນະທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊອງທີ່ຢູ່ອາໄສຈໍາກັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂໍ້ກໍາຫນົດຄວາມແຂງຂອງ shaft ທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ແຜນທີ່ vector ໂຫຼດທັງຫມົດຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອກໍານົດອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຂອງ radial ກັບກໍາລັງ axial ປະຕິບັດຢູ່ໃນ shaft ໄດ້.
ຄິດໄລ່ການທຽບເທົ່າຂອງການຮັບຜິດຊອບການຮັບຮອງແລະກໍານົດຊີວິດ L10 ທີ່ຕ້ອງການໂດຍນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບອົງປະກອບມ້ວນທີ່ທ່ານເລືອກ.
ກໍານົດຂອບເຂດຈໍາກັດ RPM ຢ່າງແທ້ຈິງຂອງທ່ານແລະປະເມີນຄວາມຖີ່ຂອງຮອບວຽນການເລີ່ມຕົ້ນເພື່ອເລືອກວັດສະດຸ cage ທີ່ເຫມາະສົມແລະປະເພດການຫລໍ່ລື່ນ.
ປະເມີນຂໍ້ຈໍາກັດທາງພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ, ຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະການ deflection shaft ທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອກໍານົດວ່າຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນເອງແມ່ນຕ້ອງການ.
ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງ shaft ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສເພື່ອຮັບປະກັນການຂັດຂວາງເຫມາະ, ປ້ອງກັນການ corrosion fretting ແລະ creep ວົງໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານ.
A: ໂດຍທົ່ວໄປລູກປືນ roller ມີ friction ແລ່ນສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການຕິດຕໍ່ສາຍ. ພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າສ້າງການລາກຫຼາຍ. ລູກປືນມີ friction ຕ່ໍາເນື່ອງຈາກຈຸດຕິດຕໍ່. ລູກປືນຍັງມີຄ່າສໍາປະສິດຕ່ໍາຂອງ friction ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຮງບິດເບື້ອງຕົ້ນຫນ້ອຍລົງຈາກມໍເຕີຂັບ.
A: ມາດຕະຖານລູກປືນ roller cylindrical ຈັດການການໂຫຼດ axial ພຽງເລັກນ້ອຍຫຼາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລູກປືນ roller tapered ແລະລູກປືນ roller spherical ໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການໂຫຼດ radial ແລະ axial ປະສົມປະສານຢ່າງຮຸນແຮງ. ພວກເຂົາໃຊ້ເລຂາຄະນິດພາຍໃນພິເສດແລະມ້ວນຮູບຈວຍເພື່ອຈັດການກໍາລັງແຮງດັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
A: ຈຸດຕິດຕໍ່ຂອງລູກປືນສ້າງ friction ດ້ານຫນ້ອຍແລະການຜິດປົກກະຕິຂອງວັດສະດຸໃນລະຫວ່າງການຫມຸນ. ການຕິດຕໍ່ທີ່ຊັດເຈນ, ຫນ້ອຍທີ່ສຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍອາຍພິດສຽງຕ່ໍາແລະການສັ່ນສະເທືອນຫນ້ອຍລົງ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມສໍາລັບມໍເຕີໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງເປົ່າ HVAC, ແລະເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຕ້ອງການສຽງຕ່ໍາ.
A: Lifespan ທັງຫມົດແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແລະການຄິດໄລ່ຊີວິດ L10. ການຄິດໄລ່ນີ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບແຕ່ລະປະເພດ. ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ, ລູກປືນລູກກິ້ງຈະທົນທານຕໍ່ລູກປືນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ຄວາມໄວສູງທີ່ມີການໂຫຼດແສງສະຫວ່າງ, ລູກປືນຈະຢູ່ລອດໄດ້ດົນກວ່າໂດຍບໍ່ມີການຮ້ອນເກີນໄປ.
A: ບໍ່ຄ່ອຍມີການດັດແກ້. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາອາດຈະແບ່ງປັນຊອງຂະຫນາດເຊັ່ນ: ເຈາະແລະເສັ້ນຜ່າກາງນອກ, ລັກສະນະການດໍາເນີນງານຂອງພວກມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງທໍາມະຊາດ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ friction, ການຜະລິດຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຕ້ອງການ rigidity ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ແລະການແຜ່ກະຈາຍການໂຫຼດປົກກະຕິແລ້ວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຄືນໃຫມ່ຂອງປະກອບກົນຈັກທັງຫມົດ.
A: ຈຸດຕິດຕໍ່ຈະປະສົບກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກຫຼາຍເກີນໄປ. ຄວາມກົດດັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ນໍາໄປສູ່ການຜິດປົກກະຕິພາດສະຕິກຂອງ raceway, ເອີ້ນວ່າ brinelling. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ, ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດໄພພິບັດກ່ອນໄວອັນຄວນຂອງການປະກອບລູກປືນ.