四列圆珠圆柱滚子轴承承内套裂开和外退的原因

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轧机用四列圆柱滚子轴承的正确使用与管理
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四列圆柱滚子轴承的安装
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以防止内圈冷却后回缩不彻底。 (2)安装内圈   四列圆柱滋子轴承的内圈与辊颈的配合为过盈配合:你好(1)FUTE轴承安装迷宫环(防水套)   迷宫环与辊颈的配合一般为较紧的动配合。迷宫环的两瑞面必须平行并与轴身台肩和轴承内圈紧密贴合,安装时需用铜棒轻轻敲进。切勿超过 120 ℃ ,安装时应先将内圈加热到 90-100 ℃ 。加热方法可用油槽加热也可用感应加热,绝对禁止用明火加热楼主
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出门在外也不愁滚动轴承接触分析--《湖南大学》2012年硕士论文
滚动轴承接触分析
【摘要】:本论文对滚动轴承的类型、功能和发展历程以及滚动轴承接触应力研究和发展的现状进行了综述。首先论述了轴承的力学分析和接触问题的有限元分析,然后对圆柱滚子轴承进行了接触分析和优化设计。通过论证分析认为,根据轴承材料疲劳极限进行接触应力分析和优化设计,可以有效减轻轴承重量,同时又能满足轴承的寿命和能力要求。
本论文对圆柱滚子轴承采用了Hertz理论、数值有限元和RomaxDesigner软件三种计算方式,通过对比计算分析,有限元计算、RomaxDesigner软件计算与Hertz理论数学计算分析结果接近,且有限元和RomaxDesigner软件计算分析结果相近比Hertz理论数学计算更准确。而RomaxDesigner软件计算不受模型网格划分影响,其计算结果与有限元基本一致,但计算效率高于有限元计算。
本文还在不改变轴承结构、材料和接口尺寸的前提下,以轴承的径向游隙、滚动体修形和滚动体数量为设计变量,对圆柱滚子轴承进行了优化设计。通过优化设计,使用RomaxDesigne软件对圆柱滚子轴承接触应力进行了计算分析,在满足轴承疲劳强度的前提下,可以有效的减轻轴承重量。
通过上述研究,对滚动轴承接触应力分析有了更加深刻的认识,积累了轴承接触分析的经验。而以接触应力分析的设计计算和优化设计具有较高实用价值,能更好的为航空滚动轴承的应用设计和研究提供服务。
【关键词】:
【学位授予单位】:湖南大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2012【分类号】:TH133.33【目录】:
摘要5-6Abstract6-7目录7-12第1章 绪论12-17 1.1 引言12 1.2 滚动轴承的功能和类型12-13 1.3 滚动轴承发展历程13-15 1.4 滚动轴承接触应力研究现状和发展趋势15 1.5 本文主要工作15-17第2章 轴承的力学分析17-25 2.1 前言17 2.2 弹性理论17-20 2.3 表面应力与变形20-23
2.3.1 接触面的几何关系描述20-21
2.3.2 两物体接触应力与接触变形21-23 2.4 次表面应力23-24 2.5 本章小结24-25第3章 接触问题的有限元分析25-41 3.1 接触问题有限元解法中应注意的问题25-29
3.1.1 接触问题的表面非线性25-26
3.1.2 接触面的连接条件26
3.1.3 接触判定条件26-29
3.1.4 加载的不可逆性29 3.2 接触问题的有限单元法原理29-31 3.3 接触问题的求解过程31 3.4 接触界面的定解条件和校核条件31-32 3.5 典型有限元分析步骤32-35 3.6 面—面的接触单元概述35 3.7 ANSYS中面—面的接触分析应当注意的问题35-40 3.8 本章小结40-41第4章 圆柱滚子轴承接触分析41-66 4.1 向心圆柱滚子轴承轴承寿命分析基本概念41-43
4.1.1 基本额定动载荷41
4.1.2 轴承当量动负荷41-42
4.1.3 基本额定寿命42
4.1.4 轴承接触疲劳寿命42-43 4.2 圆柱滚子轴承接触问题几何描述43-48
4.2.1 接触类型43-48
4.2.2 圆柱滚子轴承Hertz接触应力48 4.3 某圆柱滚子轴承设计要求48-50 4.4 Hertz理论计算50-51 4.5 有限元计算51-57
4.5.1 部分凸形滚动体接触有限元计算51-54
4.5.2 全凸形滚动体接触有限元计算54-57 4.6 RomaxDesigner软件计算分析57-65
4.6.1 部分凸形滚动体接触应力计算58-61
4.6.2 全凸形滚动体接触应力计算61-65 4.7 本章小结65-66第5章 圆柱滚子轴承优化设计66-78 5.1 优化设计变量66 5.2 目标函数66-68 5.3 约束条件68-69 5.4 圆柱滚子轴承优化设计69-77
5.4.1 圆柱滚子轴承数学模型的建立69-70
5.4.2 优化设计计算70-77 5.5 本章小结77-78第6章 总结及展望78-79参考文献79-81致谢81-82附录A 攻读学位期间所完成论文82
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