三、 節能熱處理
科學的生產和能源管理是能源有效利用的*有潛力的因素,建立熱處理廠以保證滿負荷生產、充分發揮設備能力是科學管理的選擇。在熱處理能源結構方面,優先選擇一次能源;充分利用廢熱、余熱;采用耗能低、周期短的工藝代替周期長、耗能大的工藝等。
四、少無氧化熱處理
由采用保護氣氛加熱替代氧化氣氛加熱到**控制碳勢、氮勢的可控氣氛加熱,熱處理后零件的性能得到提高,熱處理缺陷如脫碳、裂紋等大大減少,熱處理后的精加工留量減少,提高了材料的利用率和機加工效率。真空加熱氣淬、真空或低壓滲碳、滲氮、氮碳共滲及滲硼等可明顯改善質量、減少畸變、提高壽命。
軸承零件的熱處理質量控制在整個機械行業是*為嚴格的。軸承熱處理在過去的20來年里取得了很大的進步,主要表現在以下幾個方面:熱處理基礎理論的研究;熱處理工藝及應用技術的研究;新型熱處理裝備及相關技術的開發。
確定作用在配對軸承上的負荷
如果面對面或背對背的配對圓錐滾子軸承與另一個軸承配合使用,軸承配置為'靜不定“結構。在這情況下,應首先確定作用在配對軸承上的徑向負荷Fr的大小。
面對面配對軸承
面對面配對的軸承(見下圖),22328 CC/C3W33售后,由于兩個軸承的負荷中心之間的距離很小,可以假定徑向負荷作用在配對軸承的幾何中心。在這情況下,可以把軸承配置看作“靜定”結構
SKF配對單列圓錐滾子軸承配置方式
面對面配置
在面對面配置的配對軸承中(見下圖a),在兩個外圈之間有一個隔圈,制造過程相對較為簡單。面對面配置中,兩個軸承的負荷限超軸承軸線聚合。軸承組可以承受作用在兩個方向的軸向負荷,但是每個軸承僅能承受一個方向的軸向負荷。
背對背配置
在背對背配置的配對軸承中(見下圖b),兩個外圈和兩個內圈之間各有一個隔圈,制造過程較面對面配置的復雜,生產成本也較高。在背對背配置中,兩個軸承的負荷線超軸承軸線分開,是剛性相對較高的軸承配置,并可承受傾覆力矩。軸承組可以承受作用在兩個方向的軸向負荷,但每個軸承僅能承受一個方向的軸向負荷。
串聯配置
串聯配置的配對軸承并不經常使用(見下圖c),l兩個外圈和兩個內圈之間都需要一個隔圈。由于兩個軸承的負荷線是平行的,徑向和軸向負荷由兩個軸承平均分擔。軸承組僅可承受作用在一個方向的軸向負荷。如果需要軸承作用在另一個方向的軸向負荷或聯合負荷,必須多增加一個軸承在軸承配置中。
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