圆锥滚子轴承筐形保持架的设计改进
发布时间:2013-03-05县鹏宇
(甘肃海林中科科技股份有限公司技术中心)
符号说明:(甘肃海林中科科技股份有限公司技术中心)
Dw—滚动体大头直径
ρ—滚子球面设计曲率
di—内圈滚道直径
Db—保持架大头内径
Db’— 保持架大头外径
Dc—未收口时保持架大端内径
S—保持架钢板厚度
ddb1—保持架小端内径
lb—保持架窗孔长度
lc1—保持架窗孔大头筋宽
lc2—保持架小端底边至窗孔距离
lb3—保持架大头内侧收口斜边长度
θ—保持架内侧角
θ1—保持架窗孔压坡角
γ—保持架底部折角
α—外圈滚道半角度
φ—滚子半锥角
ε△’max—保持架Z大径向游动量
1、概述
冲压筐形保持架是圆锥滚子轴承保持架普遍采用的一种结构,具有结构简单的特点,被国内外轴承制造企业广泛采用,国内轴承制造企业筐形保持架的设计主要是依据《圆锥滚子轴承设计方法》ZYB9-82和ZYB9-93,虽然ZYB9-93比ZYB9-83在保持架的设计上有所改进,但主要是在一些计算系数、公式的规范和调整上,另外又增加了一些验算条件。但是随着轴承制造和应用技术水平的提高,用户对于筐形保持架的提出了更多的使用要求,需要对筐形冲压保持架作出一些改进和提高,本文主要就这方面的主要问题进行探讨。
2、保持架的设计改进措施
2.1保持架大端口部的收口设计
在许多使用场合,由于受主机空间结构的限制,以及密封件安装的需要,要求保持架大头的口部外径不允许超过一定的尺寸范围,在这种情况下,保持架大头的收口设计就可以解决这方面的问题(如图1所示)。

在进行收口设计时,保持架收口后的大头内径尺寸Db按照下式计算:





我们根据公式3和4对特轻32000系列和大锥角31300系列的间隙做了一个计算比较,数据见下表:

需要注意的是,在进行收口设计时,要特别注意保持架大头内侧斜边长度的取值,该数值的合理与否会直接影响到到保持架梁在大头收口处的质量(部位示意见图3),若该尺寸偏小,会造成收口时在保持架外侧梁和大头筋连接处产生变形,即梁的大头外侧与大头筋外侧面上的过渡圆弧产生在梁上,理想的过渡圆弧应该是避过梁后,从大头筋的外侧底部开始,对于板厚在2.0mm以下的钢板,内侧斜边的长度lb3一般取到1.0mm即可,但是对于2.0mm以上的板,可以取为1.5~2mm之间,也可根据材料的延伸性能适当的取长一些。

随着保持架冲压技术的提高,许多国内外圆锥轴承保持架底部已普遍采用折角设计和加工,但是折角的角度值目前还没有一个统一的设计标准,我们根据冲压钢板的性能,一般将折角γ设计在10°~20°之间,经过多年的实践,证明这一设计是切实可行的。
折角设计的优点在于不但可以增加保持架的整体刚性,而且通过折角设计后,一方面可以防止内组件收套时保持架底部的凸起变形,降低了保持架与轴承外圈大端面的突出量(突出量这一指标现在已被许多主机配套企业作为一项技术指标严格控制);另一方面还可增大保持架内孔与内圈小挡边之间的间隙,防止他们之间的靠套。
2.3保持架窗口的压坡设计
在保持架的设计加工中,窗口的压坡设计也是一个非常重要的环节,因为压坡面的深浅决定着保持架梁的宽窄,同时还直接影响到保持架的旋转灵活性。
在多年的设计实践中我们一般按照设计方法将压坡角θ1(见图2)取为20°和22°30′,如果在设计中经过验算,保持架梁宽小于许用梁宽要求,可以将压坡角适当的加大,可以调整到25°,但是加大后会导致保持架窗孔变小,使保持架外移,这样又会减小保持架与外滚道之间的间隙,因此对于一些比较特殊的圆锥滚子轴承,在设计到这一步时,一定要注意这方面的问题,必须保证梁宽和Z小间隙的合理配合。如果这设计验算中,出现保持架外侧与外滚道之间间隙偏小,也可适当的将压坡角度调小,可以调到18°。
3、结束语
冲压保持架经过上述设计后,不但强度有所增加,而且在保持架的旋转灵活性也有了大幅度的提高,满足了用户的要求,目前这些改进措施已被我公司全面采用,使圆锥滚子轴承的质量有了大幅度的提高。
参考文献:
《ZYB9-87 滚动轴承设计主导文件 圆锥滚子轴承设计方法》,洛阳轴承研究所
《ZYB9-93 滚动轴承设计主导文件 圆锥滚子轴承设计方法》,洛阳轴承研究所
来源:《轴承》2010年12期