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背衬轴承的应用与维护

背衬轴承的应用与维护

  • 分类:轴承知识
  • 作者:
  • 来源:轧机轴承 
  • 发布时间:2025-11-26 08:24
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【概要描述】

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多辊轧机结构及特点:

多辊冷轧轧机发展很快,具有不同的结构形状和几何尺寸,现比较多的有十二辊、十四辊和二十辊轧机,已广泛用于不锈钢、碳钢和有色金属高精度带材的轧制。用的最多是1—2—3—4轧辊组合的二十辊轧机, 辊系配置的特点是在塔形支承辊组中,前排的每一个轧辊紧靠在后面的轧辊上,二十辊轧机中的两小直径工作辊由四根带中间辊支承,四根中间辊由其后的六根中间辊支承,最外是八根由一组厚壁外圈轴承、心轴及鞍座组成的支承辊。支承辊上一组厚壁外圈轴承装在同一根心轴上,心轴则靠一系列鞍座支承,鞍座均安装在轧机座的半圆形座孔里。作为支承辊的背衬轴承外径直接承受轧制分力,并通过心轴和鞍座将轧制分力传递给刚性牌坊。支承辊厚壁轴承与整体机座的高刚性,可以消除工作辊的挠度,这样的布置满足了载荷分布的要求。
 
 
背衬轴承的结构特点和精度要求
 
背衬轴承外圈担负着支承辊的作用,外圈的厚度比普通的轴承外圈厚得多,使轴承具有相当高的刚性。 背衬轴承比较多的是圆柱滚子轴承,有双列和多列滚子,有带挡边和无挡边的结构,滚子有满装和带保持架分隔的,轴承的内圈有一道或多道环形槽润滑孔,无挡边或挡圈的圆柱滚子轴承不能承受轴向载荷,因此需要在外圈和支撑鞍座侧面之间放置止推减摩垫圈(或止推滚针轴承)带有挡边或挡圈的圆柱滚子轴承能承受径向力的同时也能承受一定的轴向力,不需要止推减摩垫圈。高速轧机用带有保持架可以分隔并引导滚子背衬轴承。如果轧机速度不高可采用满滚子结构具有大的承载能力。装在同一根心轴上的一组轴承的个数取决与轧机的尺寸,一根心轴上一般装有5-7套轴承。

 

 
支承轴承常见的失效形式及对策:
 多辊轧机背衬轴承的失效形式主要是轴承早期疲劳失效,即滚道、外径面在应力的反复作用下发生的剥落。另外,如果轴承的精度下降,导致轧制薄板不合格,就意味着轴承失效;还有某些较严重的现象,如轴承发生严重剥落、润滑不良造成轴承烧伤等因素导致轴承外圈断裂。具体如下列图:
 
 
结束语:
由于多辊轧机支承辊轴承的使用寿命较低,轴承设计时必须在多方面采取措施提高轴承的承载能力,使其达到较高的使用寿命;同时避免安装误差、润滑冷却不良、杂质等因素的影响;辊系的合理调整对延长轴承的使用寿命也起着很大的作用。
参考文献:
【1】FAG背衬轴承样本资料
【2】KOYO背衬轴承样本资料
【3】多辊轧机轴承的应用及失效分析--《轴承》2006.9
 

[声明]本文来源网络,由轧机轴承整理发布,版权归原作者所有。转载请注明来源,如有侵权,请联系我们删除。

 

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在现代机械的微观世界里,滚动轴承被誉为工业的关节。通常我们认为轴承由内圈、外圈、滚动体和保持架四大件组成,但事实上,占据轴承腔体绝大部分空间的润滑脂,理应被视为决定轴承寿命的“第五大件”。一个反常识的事实是:尽管润滑脂承担了90%以上的滚动轴承润滑任务,但其内部复杂的润滑机理至今仍未被完全参透。与其说它是一罐静止的“油”,不如说它是一个在轴承内部拥有独特“生命”周期的动态系统。

“第五大件”的骨架与血肉

润滑脂并非简单的粘稠液体,而是一种精密的胶体结构。如果将其拟人化,稠化剂(如锂基、复合锂或聚脲)构成了它的“骨架”,而基础油(矿物油或PAO等合成油)则是它的“血肉”。不同的骨架决定了润滑脂的性格:例如,聚脲稠化剂赋予了润滑脂极佳的高温稳定性,但可能在防锈上略有短板;而复合锂基脂则拥有更宽泛的温度适应能力。这些微观结构共同决定了润滑脂在极端工况下的表现。

 

从“狼奔豕突”到“细水长流”:润滑脂的两个生命阶段

润滑脂进入轴承后,会经历截然不同的两个生命阶段。第一阶段是搅油阶段。当新脂填入轴承,滚动体开始剧烈搅动,润滑脂像受惊的兽群一样“狼奔豕突”,在轴承内部四处冲撞。这一过程伴随着巨大的摩擦阻力和温升,多余的润滑脂会被迅速挤出滚动体的核心轨道,被甩向轴承的空腔边缘或储存在保持架中。

第二阶段是分油阶段。当搅动平息,润滑脂进入稳定的“长寿期”。此时,留在滚道旁的润滑脂不再整体流动,而是像一块吸满水的海绵,通过“分油”作用,缓慢而持续地渗出基础油,供给摩擦接触区。这种微观的释油机制,是轴承长期平稳运行的关键。

神奇的“动态自愈”机制

润滑脂最迷人的特性在于它的“动态行为”。在重载或冲击下,当滚道表面的油膜破裂、出现金属直接接触时,局部产生的瞬时高温会软化附近的润滑脂骨架。这种软化会诱导润滑脂重新流动,主动填补到受损的接触区,修复油膜。这种“哪里需要补哪里”的自我调节能力,使得润滑脂成为了一个智能的、动态的润滑系统。

理解润滑脂作为“第五大件”的动态生命循环,能让我们跳出“润滑脂只是油”的刻板印象。它既是防止泄漏的半固态屏障,又是精准供油的智慧油库。只有读懂了它的“生命语言”,我们才能在设备维护中选对、用好润滑脂,真正延长机械设备的服役寿命。
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天才的预见与古老的智慧

早在1490年,列奥纳多·达·芬奇就在他的手稿中展现了对摩擦学的惊人洞察。他不仅对摩擦系数进行了极为精准的估算,还提出了利用特定合金配方来制造轴承的建议。在中国,古人的智慧同样闪耀,春秋时期的典籍中便记载了在车轴上涂抹油脂以减少阻力的做法,这被视为润滑技术的原始萌芽。尽管达·芬奇的构想超越了时代,但在随后的几百年里,轴承设计仍长期停留在依赖工匠直觉与经验的阶段,缺乏系统性的理论支撑。

一枚“木塞”引发的科学革命

真正的转折点发生在1883年。英国工程师博·托尔(Beauchamp Tower)在进行蒸汽机车轴承实验时,偶然发现了一个奇异现象:为了防止漏油而塞在轴承油孔中的软木塞,竟然被内部产生的巨大压力一次次弹出。这一“木塞弹出”事件彻底颠覆了当时人们对摩擦的认知——原来在轴与轴承之间,润滑油不仅仅起到了简单的“湿润”作用,而是形成了一层具有极高承载能力的压力油膜。

雷诺方程:为润滑理论奠基

托尔的实验现象很快引起了物理学界的关注。1886年,英国科学家奥斯本·雷诺(Osborne Reynolds)基于流体力学原理,推导出了著名的“雷诺方程”。他用严密的数学语言完美解释了托尔的实验:当轴旋转时,润滑油被带入收敛的楔形间隙中,从而产生足以支撑重物的流体动压力。这一理论的提出,标志着润滑技术从“经验技艺”正式迈入了“科学理论”的时代。此后,斯特里贝克等人进一步完善了摩擦状态曲线,揭示了从边界摩擦到液体摩擦的演变规律。

从经验法则到精准计算

润滑理论的建立,让工程师们终于摆脱了“p·v=常数”这类粗放的经验公式束缚。面对现代工业对高转速、高功率密度的极致追求,基于流体动力学和热力学的精确计算成为可能。如今,润滑理论已不再仅仅是书本上的公式,它演化为弹流润滑、超滑技术等前沿领域,成为了驱动现代工业文明运转的关键血液,守护着每一个旋转机械的高效与长寿。
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