Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рекомендуемые классы точности подшипников качения для шпинделей станковСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Если при сборке шпиндельного узла подшипники устанавливают таким образом, что их биения направлены в одну сторону, то это резко снижает биение переднего конца шпинделя (рис. 5.8, б). Жесткость подшипников определяется упругими сближениями тел качения с кольцами и контактными деформациями колец с сопряженными деталями. Жесткость зависит, главным образом, от типа подшипников и их диаметра. Радиальная и осевая жесткость шпиндельных опор различных типов приведена на рис. 5.9.
Рис. 5.9. Зависимость жесткости подшипника от его диаметра: 1 – двухрядные роликоподшипники; 2 – конические роликоподшипники; 3 – шарикоподшипники; 4 – гидростатические опоры (при 5 – упорные шарикоподшипники; 6 – упорно-радиальные шарикоподшипники; 7 – радиально-упорные шарикоподшипники Для повышения жесткости подшипников, а также устранения зазоров (что повышает точность вращения) в них применяют предварительный натяг, т.е. прикладывают постоянную предварительную нагрузку. В радиальных шарикоподшипниках для создания предварительных натягов смещают наружные кольца относительно внутренних в осевом направлении, для чего либо сошлифовывают торцы колец, либо применяют втулки различной длины между наружными и внутренними кольцами, либо устанавливают распорные пружины. В роликовом подшипнике (тип 3182800) предварительный натяг создают осевым смещением внутреннего кольца подшипника на конической шейке шпинделя, что вызывает радиальные деформации кольца. В шариковых радиально-упорных и конических роликовых подшипниках (тип 697000) натяг создается при сборке за счет осевого взаимного сближения рядов тел качения, что обеспечивается размерами сопряженных деталей. В конических роликовых подшипниках (тип 17000) натяг создается постоянным осевым смещением наружного кольца относительно внутреннего с помощью встроенных в него пружин. От тщательности и точности регулирования предварительного натяга во многом зависит работоспособность шпиндельного узла. Потери на трение в подшипниках качения оцениваются по моменту трения либо тепловым потоком, Вт, выделяемым в них:
где R – нагрузка на подшипник, Н; d – диаметр подшипника, мм; n – частота вращения, мин-1; f – условный коэффициент трения (для шариковых и роликовых цилиндрических подшипников Теплота, выделяемая в подшипнике, ведет к нагреву стенок корпуса и самого шпинделя и, как следствие, к температурным деформациям. Неравномерность нагрева наружного и внутреннего колец подшипника изменяет первоначально установленную величину натяга. Расчет на жесткость. Главные размеры шпиндельного узла (рис. 5.10) – диаметр d шейки шпинделя под передней опорой и расстояние l между опорами – выбирают из расчета шпинделя на жесткость. Величину вылета а шпинделя определяют по стандартным размерам его переднего конца и размерам уплотнений; она должна быть возможно малой. При приближенных проектных расчетах шпиндель заменяют балкой на двух опорах с силой F, приложенной на консоли, т.е. на расстоянии а от середины передней опоры (рис. 5.11). Применяя известные формулы сопротивления материалов и пренебрегая величиной y сдв, которая для реальных размеров шпинделей, имеющих центральное отверстие, не превышает 3-6%, можем записать
где Е – модуль упругости материала шпинделя; J 1 и J 2 – осевые моменты инерции сечения шпинделя соответственно на консольной части и между опорами;
Рис. 5.10. Главные размеры шпиндельного узла
Рис. 5.11. Жесткость шпиндельного узла: а – расчетная схема; б – наибольшая достижимая жесткость шпиндельного узла при радиальном зазоре в переднем подшипнике, равном нулю 1 и с большим натягом 2
Для конструктивных схем, представленных на рис. 5.3, значения коэффициента xз можно принимать равным 0,65-0,75 (для схемы 1); 0,45-0,65 (для схемы 2); 0,3-0,45 (для схем 3 и 4); 0,2-0,3 (для схемы 5); 0,1-0,2 (для схем 6 - 8); 0 (для схем 9 - 10). Для гидростатических опор xз равен нулю. В соответствии с формулой общая податливость шпиндельного узла
Учитывая, что величины с 1, с 2, J 1 и J 2 зависят только от диаметральных размеров шпинделя, можно получить для конкретной конструктивной схемы узла зависимости После выбора диаметра шейки d можно определить для него оптимальную величину межопорного расстояния l опт, исходя из необходимости получения максимальной жесткости (т.е. минимума суммарной податливости). Приближенный расчет собственной частоты шпинделя, с -1, (см. рис. 5.10), не имеющего больших сосредоточенных масс, можно проводить по формуле
где m – масса шпинделя, кг;
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 300; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.10 (0.007 с.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||