Логин:   Guest
Пароль: Demo
Логин:
Пароль:
Регистрация
   
Новости      Грузоподъёмность конических роликоподшипников: заявленные и фактические характеристики.
   

Применение конических роликоподшипников

Конические роликоподшипники нашли широкое применение в автомобилестроении и других отраслях промышленности. Они используются в трансмиссиях и ступичных узлах легковых и грузовых автомобилей, оборудовании металлургической, ветроэнергетической и горнодобывающей отраслей, а также в погрузочно-разгрузочном оборудовании и промышленных трансмиссиях.

В этих областях требуется работа с высокими комбинированными радиальными и осевыми нагрузками, а также высокая жёсткость. Кроме того, важными критериями являются надёжность, долговечность и способность выдерживать экстремальные условия.

Чаще всего конические роликоподшипники работают в загрязнённых и тяжёлых условиях, где главная задача – обеспечение эксплуатационной готовности.

Промышленные редукторы и коробки передач грузовых автомобилей, как правило, оснащаются коническими роликоподшипниками.

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ

Важность значений номинальной грузоподъёмности

Сравнивая подшипники разных производителей, инженеры зачастую считают номинальную грузоподъёмность ключевым параметром рабочих характеристик

Динамическая грузоподъёмность также важна для расчёта номинального ресурса подшипника.

Значения динамической грузоподъёмности для конических роликоподшипников, перечисленные в каталогах, могут вызывать путаницу и быть несопоставимы друг с другом, поскольку производители выполняют расчёты по разным стандартам.

 Расчёт по стандарту ISO

Согласно ISO 281, номинальный ресурс радиального роликоподшипника рассчитывается следующим образом:

где

L10 = номинальный ресурс (при надёжности 90 %)
Cr = номинальная динамическая грузоподъёмность
Pr = эквивалентная динамичес­кая грузоподъёмность.

Согласно этому же стандарту, номинальная динамическая радиальная грузоподъёмность радиального роликоподшипника рассчитывается следующим образом:

где

Cr = номинальная динамическая грузоподъёмность
bm = номинальный коэффициент типа подшипника (значение 1,1 для конических роликоподшипников)
fc = коэффициент материала/геометрии/размера
i = количество рядов
Lwe = эффективная длина ролика
= угол контакта
Z = количество роликов в ряду
Dwe = средний диаметр ролика.

Важность fc как коэффициента рабочих характеристик весьма очевидна. Например, при коэффициенте рабочих характеристик 1,23 номинальный ресурс L10 удваивается.

Расчёты по стандартам США

Иногда, особенно на североамериканском рынке, применяется номинальная грузоподъёмность C90. Она основана на номинальном ресурсе 90×106 оборотов:

где

C90 = номинальная динамичес­кая грузоподъёмность при 90×106 оборотах
M = коэффициент материала, определяемый производителем подшипников
H = геометрический коэффициент, определяемый производителем подшипников
i = количество рядов
leff = эффективная длина контакта
= угол контакта
Z = количество роликов в ряду
Dwo = средний диаметр ролика.

Динамическая радиальная номинальная грузоподъёмность C1 для номинального ресурса 1×106 оборотов:

Сравнение значений номинальной грузоподъёмности

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что номинальную грузоподъёмность Cr по ISO нельзя напрямую сравнить с номинальной грузоподъёмностью C1 по стандартам США.

Значения C1 преобразуются из номинальной грузоподъёмности C90 и, несмотря на схожесть основной структуры, в формулах для Cr и C90 используются разные коэффициенты и показатели степени. Это приводит к различному весовому коэффициенту отдельных геометрических параметров.

 

Резюме

Необходимо помнить, что между значениями, указанными в каталоге, и реальными рабочими характеристиками подшипника может существовать большая разница. При выборе конкретного подшипника всегда требуется внимательно изучить, чем руководствуется производитель при расчёте номинальной грузоподъёмности.

Значения грузоподъёмности C90 и C1 нельзя непосредственно сравнить со значениями, полученными методом расчёта по ISO.

Крайне важно, чтобы производители подшипников подкрепляли данные о номинальной грузоподъёмности результатами испытаний.

Инженерам рекомендуется обращать внимание на значения грузоподъёмности С в каталогах подшипников и проверять их на соответствие ISO 281 или утверждённым методикам испытаний от производителя. Значения грузоподъёмности C можно легко проверить, измерив размеры деталей подшипника с помощью простых методов.

Кроме того, чем более надёжны и достоверны данные о номинальной грузоподъёмности, тем выше может быть удельная мощность во время эксплуатации .

В будущем производителям подшипников предстоит найти решения, которые позволят наиболее достоверно представлять эксплуатационные характеристики подшипников для клиентов.

Сравнительные испытания проводились в чистых и загрязнённых рабочих условиях. Испытания в чистых условиях подразумевают использование подшипников и масла в новом заводском состоянии.

 Для испытаний в загрязнённых условиях в масло были добавлены частицы загрязняющих веществ, после чего подшипник прошёл приработку в таких условиях.

После приработки загрязнённое масло было слито, и подшипники работали с чистым маслом до выхода из строя.

Результат: несмотря на меньшие значения грузоподъёмности, конические роликоподшипники SKF проявили себя гораздо лучше конкурентов при испытаниях в чистых и загрязнённых условиях.

Испытания зависимости роста температуры от частоты вращения

В дополнение к сравнительным испытаниям на срок службы, для подшипников 32011 X также выполнялись испытания зависимости роста температуры от частоты вращения.

Перед началом вращения к подшипникам была приложена чистая осевая нагрузка 2,3 кН. Затем подшипники работали с частотой вращения от 2000 до 9000 об/мин с шагом 1000 об/мин.

 

  • Подшипники SKF работают с самыми низкими температурами на всех частотах вращения. Разница температур увеличилась по мере повышения частоты вращения. На максимальной частоте вращения средняя температура подшипников SKF была на 11,5 °С ниже средней температуры подшипника ближайшего конкурента.
  • На частотах от 4000 об/мин подшипники других производителей работали при более высоких средних температурах по сравнению с подшипниками SKF.

 

КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКОПОДШИПНИКИ SKF – НОВЫЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ АССОРТИМЕНТ И SKF EXPLORER

Для более наглядной демонстрации реальных характеристик конических роликоподшипников SKF был выпущен каталог с новым объединённым ассортиментом.

Основные предпосылки:

  • широкий ассортимент SKF Explorer; все малогабаритные и почти все среднегабаритные подшипники выпускаются в исполнении класса SKF Explorer, их ассортимент постоянно расширяется
  • крупногабаритные подшипники пока имеют базовую конструкцию SKF
  • расширяется ассортимент дюймовых подшипников
  • специализированные отраслевые изделия и изделия по индивидуальным требованиям (например, подшипники класса точности CL7C) остаются доступными, но не входят в стандартный ассортимент.

 

Расширенный ассортимент конических роликоподшипников SKF Explorer – повышенная номинальная грузоподъёмность

Непрерывное совершенствование технологий производства позволило изготавливать большинство конических ­роликоподшипников стандартной номенклатуры в соответствии со спецификациями класса SKF Explorer. Это применимо для всех изделий используемой ранее категории TQ Line и большого количества других изделий. Этого удалось достичь во многом благодаря новым роликам, соответствующим спецификациям класса SKF Explorer.

Результаты ­сравнительных испытаний конических роликоподшипников SKF и подшипников других брендов подтверждают конкурентоспособные характеристики в отношении срока службы, момента трения, уровней шума и вибрации, а также скоростных характеристик.

Ранее все роликоподшипники SKF Explorer были модернизированы, что позволило увеличить номинальную динамическую грузоподъёмность на 15 %. Это также относится и к каталожному ассортименту конических роликоподшипников SKF Explorer.

Преимущества для клиента

Основные преимущества конических роликоподшипников SKF Explorer для клиентов:

  • повышенная надёжность
  • повышение производительности
  • меньшее количество прежде­временных отказов
  • снижение уровня шума и вибрации
  • возможность уменьшения размеров
  • снижение расхода смазки и энергопотребления.

SKF Explorer – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

Источник информации-Evolution-деловой и технический журнал фирмы SKF.

 
   
  
   

 
 
предыдущая новость список новостей следующая новость

20.11.18