滚动轴承键和螺纹选学内容的互换性.ppt
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1、第六章滚动轴承,键和螺纹的互换性第一节滚动轴承1.1滚动轴承的互换性和公差等级一、滚动轴承的互换性TBTCHDddDd外圈 内圈 滚动体 保持架 DdDa)向心轴承 b)圆锥滚子轴承 c)角接触球轴承 d)推力轴承 图6-1 滚动轴承的类型二、滚动轴承的公差等级及其应用1滚动轴承的公差等级滚动轴承的公差等级滚动轴承的公差等级由轴承的尺寸公差和旋转精度决定。公差等级分为2、4、5、6(6x)、0共五个级,它们依次由高到低,2级最高,0级最低。2各个公差等级的滚动轴承的应用各个公差等级的滚动轴承的应用1.2滚动轴承内、外径及相配轴颈、外壳孔的公差带一、滚动轴承内、外径公差带的特点1单一平面平均内径
2、:在轴承内圈任一横截面内测得的内圈内径的最大与最小直径的平均值,用dmp表示。2单一平面平均外径:在轴承外圈任一横截面内测得的外圈外径的最大与最小直径的平均值,用Dmp表示。3单一平面平均内径偏差:单一平面平均内径与公称直径(用d表示)的差,用dmp表示。4单一平面平均外径偏差:单一平面平均外径与公称直径(用D表示)的差,用Dmp表示。图6-2 滚动轴承单一平面平均内dmp、外径Dmp的公差带450D6(6x)20+-2456(6x)0d0-+公差等级06542基本尺寸/mm极限偏差/m 大于到上偏差下偏差 上 偏 差下偏差上偏差下偏差上偏差下偏差上偏差下偏差内圈d mp18300100806
3、0502.53050012010080602.5外圈D mp5080013011090704801200150130100805表6-2部分向心轴承d mp和D mp的极限值二、与滚动轴承配合的轴颈和外壳孔的常用公差带r6m5m6j6js5k5js6h5h6h8h7 g6g5d内圈公差带k6n6p60+-j5图6-3 与滚动轴承配合的轴颈的常用公差带M6K7M7N6N7P6 P7K6J6J7JS6JS7H6H7H8G7外圈公差带0+-D图6-4 与滚动轴承配合的外壳孔的常用公差带1.3滚动轴承与轴颈、外壳孔配合选用一、选择滚动轴承与轴颈、外壳孔配合一、选择滚动轴承与轴颈、外壳孔配合时应考虑的主
4、要因素时应考虑的主要因素1.轴承套圈相对于负荷方向的运转状态(考虑滚道的磨损)(1)轴承套圈相对于负荷方向固定 如图6-5(a)(d)(2)轴承套圈相对于负荷方向旋转Fr a)图6-5 轴承套圈相对于负荷方向的运转状态Frb)FrFc c)图6-5 轴承套圈相对于负荷方向的运转状态FrFcd)(3)轴承套圈相对于负荷方向摆动当大小和方向按一定规律变化的径向负荷依次往复地作用在套圈滚道的一段区域上时,这就表示该套圈相对于负荷方向摆动。图6-6 摆动负荷A BFFcFrFFcFFF结论:结论:(1)当套圈相对于负荷方向固定时,该套圈与轴颈或外壳孔的配合应稍松些,一般选用具有平均间隙较小的过渡配合或
5、具有极小间隙的间隙配合。(2)当套圈相对负荷方向旋转时。该套圈与轴颈或外壳孔的配合应较紧,一般选用过盈小的过盈配合或过盈概率大的过渡配合。必要时,过盈量的大小可以通过计算确定。(3)当套圈相对于负荷方向摆动时,该套圈与轴颈或外壳孔的配合的松紧程度,一般与套圈相对于负荷方向旋转时选用的配合相同,或稍松一些。2.负荷的大小轴承与轴颈或外壳孔配合的选择,应依据所承受载荷的性质(轻、正常、重负荷)依次越来越紧。3.径向游隙GB/T46041993规定,轴承的径向游隙共分五组:第2组,0组,第3、4、5组,游隙的大小依次由小到大。其中,0组为基本游隙组。0组径向游隙值适用于一般的运转条件、常规温度及常用
6、的过盈配合,对于采用较紧配合、内外圈温差较大、需要降低摩擦力矩及深沟球轴承承受较大轴向载荷或需改善调心性能的工况,宜采取3、4、5组游隙值。6.其他因素二、与滚动轴承配合的轴颈和外壳孔的公差等级的确定4.轴承工作时的微量5.轴承工作时的温度轴向移动小结(1)滚动轴承的公差等级由高到低分为2、4、5、6(6x)、0,其中0级精度最低,称为普通及,应用最广。(2)滚动轴承与轴颈和壳体孔配合的配合尺寸公差带的特点滚动轴承单一平面平均内、外径(dmp、Dmp)是滚动轴承内、外圈分别与轴颈和壳体孔配合的配合尺寸,它们的公差带均在零线下方,且上偏差均为零(见图6-2)。(3)与滚动轴承相配合的轴颈和壳体孔
7、的公差带是从极限与配合标准中选出的,见图6-3、图6-4。(4)滚动轴承与轴颈和壳体孔配合的基准制(由标准件决定)由于滚动轴承是标准件,所以内圈与轴颈的配合采用基孔制;外圈与壳体孔的配合采用基轴制。值得注意的是:内圈与轴颈的配合的配合性质,不能只看轴的基本偏差代号。例如,内圈与基本偏差为h的轴配合,形成的是过渡配合,与k、m、n的轴形成的是过盈配合。(5)滚动轴承配合的选择一般采用类比法。选择时需考虑的因素较多,可根据轴承所受负荷的类型,先大致确定配合类别,见表6-10,具体选择可参见表6-4表6-7。径向负荷与套圈的 相对关系负荷的类型 配合的选择相对静止局部负荷 选松一些的配合,如较松的过
8、渡配合或间隙较小的间隙配合相对旋转循环负荷 选紧一些的配合,如过盈配合或较紧的过渡配合相对于套圈在有限 范围内摆动摆动负荷 循环负荷或略松一点6)轴颈和外壳孔的尺寸公差、形位公差与表面粗糙度轮廓幅度参数值等的选择参见表6-8、表6-9。表6-4第二节第二节键的互换性键的互换性图6-7普通平键的联接结构2.12.1 平键联接的公差与配合平键联接的公差与配合一、一、概述概述AALbhd-t1D+t2t1t2AA图6-8 键联接中键宽与槽宽的公差带二、二、键联接的公差与配合键联接的公差与配合 键公差带轴槽公差带轮毂槽公差带D10H9bN9h9h9h9JS9P9P9-0+配合种类尺寸b的公差配合性质及
9、应用键键槽轮毂槽松联接h9H9D10键在轴上及轮毂上均能滑动。主要用于导向平键,轮毂可在轴上作轴向移动正常联接N9Js9键在轴上及轮毂中均固定。用于载荷不大的场合紧密联接P9P9键在轴上及轮毂上均固定,而比上种配合更紧。主要用于载荷较大、载荷具有冲击性以及双向传递扭矩的场合表6-5键宽与轴槽及轮毂槽宽的公差与配合 2.22.2 花键联接花键联接一、概述一、概述 花键有如下优点:花键有如下优点:(1)载荷分布均匀,承载能力强,可传递更大的扭矩;)载荷分布均匀,承载能力强,可传递更大的扭矩;(2)导向性好;)导向性好;(3)定心精度高,满足了高精度场合的使用要求。)定心精度高,满足了高精度场合的使
10、用要求。c)三角花键 a)矩形花键 b)渐开线花键 图6-9花键的主要尺寸参数BDBD二、二、矩形花键矩形花键1.花键定心方式花键定心方式 图6-10花键的定心方式b)小径定心 a)大径定心c)键宽定心2.矩形花键联接的公差与配合矩形花键联接的公差与配合选择配合种类时,首先要根据内、外花键之间是否有轴向移动,确定固定联接还是非固定联接。对于内、外花键之间要求有相对移动,而且移动距离长、移动频率高的情况,应选用配合间隙较大的滑动联接,以保证运动灵活性及配合面间有足够的润滑层。对于内、外花键之间定心精度要求高,传递扭矩大或经常有反向转动的情况,则选用配合间隙较小的紧滑动联接。对于内、外花键间无需在
11、轴向移动,只用来传递扭矩,则选用固定联接。3.矩形花键联接公差与配合的选用4.矩形花键联接的形位公差和表面粗糙度要求(1)形位公差要求内、外花键的小径定心表面的形状公差和尺寸公差的关系应遵守包容要求。图6-11 矩形花键的位置度公差标注67H11 EQSE34H106.328H73.20.02M A MA34a110.83.267d10 EQS0.02M A MEA67H11 EQSE34H106.3A28H73.2A0.015图6-12 矩形花键的对称度公差标注28h734a110.83.2E67d10 EQSA0.015A加工表面内花键外花键Ra不大于小径1.60.8大径6.33.2键侧6
12、.31.6表6-7 花键表面粗糙度推荐值(m)(2)表面粗糙度要求5.矩形花键联接的标注代号矩形花键的检测有单项测量和综合检验两类。单件小批生产中,用通用量具分别对各尺寸(d、D、B)进行单项测量,并检测键宽的对称度、键齿(槽)的等分度和大、小径的同轴度等形位误差项目。大批量生产,一般都采用量规进行检验,用综合通规(对内花键为塞规、对外花键为环规(如图8-8、图8-9),来综合检验小径d、大径D和键(键槽)宽B的作用尺寸,包括上述位置度(等分度、对称度)和同轴度等形位误差。然后用单项止端量规(或其他量具)分别检验尺寸d、D、B的最小实体尺寸。合格的标志是综合通规能通过,而止规不应通过。图6-1
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