第三章 主轴组件设计
第三节 主轴的滑动轴承
主轴的滑动轴承 特点:阻尼性能好,刚度高,抗振性好, 运动平稳,径向尺寸小 按流体介质不同分为液体滑动轴承和气体 滑动轴承 按其产生油膜压强的方式,可分为动压轴 承和静压轴承
一、液体动压滑动轴承
动压轴承是靠轴的转动形成油膜而具有承载 能力的 速度的高低决定承载能力的大小 主轴组件的滑动轴承应是多油楔的,且间隙 可调 多油楔轴承有固定多油楔和活动多油楔两类 间隙调整方式: 锥形轴径轴向调整 柱形轴径径向调整
五、耐磨性
主轴组件必须有足够的耐磨性,以便长期 保持精度 易磨损部位采用热处理方法淬硬
六、主轴的结构
主轴前端部已经标准化了,直径尽量大些, 悬伸尽量小些,做成阶梯轴 中空:主轴孔径不超外径的70%
七、材料和热处理 主轴的材料一般不根据强度或刚度来选择 主要根据耐磨性、热处理方法和热处理后的 变形选择: 普通机床的主轴,可用45号或60号优质中碳钢, 调质到220~250HBS左右。 锥孔、定心轴颈、定心锥面,高频淬硬至 50~55HRC 精密机床的主轴,可用40Cr或低碳合金钢20Cr、 16MnCr5、12CrNi2A等渗碳HRC≥60 更高的耐磨性可用渗氮钢38CrMoAlA,进行渗 氮处理,表面硬度可达1100~1200HV(维氏)
八、主轴的技术要求
主轴和壳体孔的直径公 差和形状公差可参考 表10-5制定 主轴的其余的技术条件, 应根据机床精度标准制 定 例:车床主轴的技术要 求 前轴径A 105 后轴径B 75 带有 1:12 的锥度
主要的技术要求: ⑴ 轴径A和B的圆度 A=0.003 B=0.0025 ⑵ 莫氏锥孔和A、B面用涂色法检查接触率 ≥70% ⑶ 莫氏锥孔对轴径A、B的径向跳动 近轴端 0.005 300mm处 0.010 ⑷ 短锥C对轴径A、B的径向圆跳动 0.005 ⑸ 端面D对轴径A、B的端面圆跳动 0.010
4、短锥C对轴径A、B的径向圆跳动 短锥C是卡盘的定心轴颈。精度检验标准规 定公差是0.01mm 技术要求定径向圆跳动为:0.005mm 5、端面D对轴径A、B的端面圆跳动 精度检验标准规定了主轴轴肩支承面的跳 动为0.02mm 它包括主轴的轴向窜动和端面D对A、B的 端面圆跳动 技术要求定为0.01。考虑到装配误差和精度 储备
第十章
主轴组件
主轴组件是机床的一个重要组成部分 组成:主轴、轴承以及安装在主轴上的传 动件和固定件 特点:夹卡工件或刀具直接参加零件表面 的成形
Hale Waihona Puke 第一节 对主轴组件的基本要求
一、旋转精度
主轴的旋转精度:指的是装配后,在无载 荷、低速转动的条件下,主轴安装工件或 刀具部位的径向和轴向跳动 旋转精度取决于:主轴、轴承、壳体孔等 的制造、装配和调整精度;
三、抗振性
主轴组件的振动会影响工件表面质量,刀 具的耐用度和主轴轴承的寿命,产生噪音
影响因素:主轴组件的静刚度、质量分布、 和阻尼(特别是前轴承的阻尼)
四、温升和热变形
温升产生热变形,使主轴伸长,轴承间隙 发生变化,主轴箱的热变形使主轴偏离正 确位置,前后轴承温度不同,使主轴倾斜 温升还可使润滑油粘度下降
节流器分类: ⑴固定节流器 固定节流器是一个固定的液阻,在一定流 量下产生一定的压降,相当于一个固定的 节流阀。常用的有小孔节流器和毛细管节 流器两种 ⑵可变节流器
可变节流器的液阻可以随油腔的压强变化 而变化,常见的有薄膜节流器和滑阀节流 器
间隙的调整:
静压轴承的间隙只影响润滑油的流量,对 承载能力影响很小,因此静压轴承可以不 必调整间隙 液体静压轴承已经系列化了,且已经有了 推力、球面、锥面、双锥面的静压轴承。
三、轴承的刚度
四、滚动轴承的预紧
预紧:使轴承滚动体与滚道之间产生一定 的过盈量(负间隙) 适当预紧可以提高轴承的精度和寿命,同 时也可提高轴承的刚度
主轴轴承预紧有径向预紧和轴向预紧两种 径向预紧用于双列圆柱滚子轴承
轴向预紧用于圆锥滚子轴承、角接触球轴 承、推力轴承等
c、推力轴承影响旋转精度(轴向跳动)的 是“轴承滚道对底面厚度的变化量” Si d、角接触球轴承和圆锥滚子轴承,既有 K ia和Kea外,还有影响轴向精度的“成套 轴承内圈端面对滚道的跳动” Sia 上述指标是选择轴承精度的依据 见表10-1、10-2
主轴前、后轴承的精度(误差)对主轴旋转精度 的影响是不同的 如下图所示:
2、活动多油楔轴承
这种轴承由三块或五块瓦组成,轴瓦包角 为60°,长径比 L/D=0.75 轴瓦由球头螺钉支承,可以稍稍摆动 瓦块的压力中心 O 距出口的距离 b0 约等于 瓦块宽度 B 的0.4倍 轴瓦除了径向摆动外,也可轴向摆动 轴瓦与球头螺钉接触面积要大于 80% 以保 证接触刚度 轴承间隙靠螺钉调整 缺点是综合刚度低于固定多油楔轴承
一般机床的主轴轴承以磨损降低精度为失 效的依据
七、两支承组件的轴承配置
主轴支承的选型、组合、布置,主要根据所 设计主轴组件对承载能力、转速、刚度以及 精度等方面的要求确定 起止推作用的轴承的布置有三种方式 a、前端定位: 主轴受热变形向后伸长,不影响加工精度, 但前支承结构复杂,发热量大,轴承间隙调 整不便 b、后端定位: 与前端定位的特点相反
c、两端定位: 支承处的结构都不是很复杂,但主轴受热 伸长后,轴承轴向间隙的改变较大,若止 推轴承布置在径向轴承内侧,主轴可能因 热膨胀而弯曲
八、三支承主轴组件 采用三支承的主轴,其中一个支承起辅助 支承作用 辅助支承的轴承具有较大的游隙(0.03-0.07) 通常采用向心球轴承或圆柱滚子轴承
1、轴颈A、B的圆度 轴颈A、B的圆心连线是主轴的中心线,是 测量基准 查公差表:A为0.003 B为0.0025
2、莫氏锥孔和A、B面的锥度 用标准锥度规靠涂色法检查接触率≥70% 3、莫氏锥孔对A、B面的径向跳动 主轴组件装配后,在锥孔内插入标准验棒
测量主轴端部,△1=0.01 △1/2=δ1=0.005 在300mm处, △2=0.02 故△2/2=δ2=0.01
安装齿轮等传动件部位,与前、后端轴颈 的同轴度公差,可取为略小于直径公差的 一半 超过600r/min的主轴,无配合的自由表面的 粗糙度不超过Ra=1.6μm 空心的高速主轴必须规定中空孔对前、后 轴颈的同轴度 当线速度超过 3m/s时,主轴组件应在装配 完毕状态下进行动平衡,平衡等级通常为 G1级
4、圆锥滚子轴承 特点: 既能承受径向载荷,又能承受轴向载荷 (双列的可承受双向的轴向载荷)
滚子数量大,刚度和承载能力均较大,但滚子大 端与内圈挡边之间是滑动摩擦,发热较多,故允 许的极限转速较低 法国Gamet公司研制的圆锥滚子轴承,滚动体是中 空的,易于冷却 间隙的调整: 单列的使内、外圈产生相对轴向位移 双列的修磨中间的隔套
位置可排在中间,也有设置在后端 三支承主轴的结构、工艺难度很大,三个 轴颈和三个支承座孔的同轴度要求很严
九、主轴的传动 1、主轴的传动方式 a、齿轮传动 b、皮带传动 c、内联原动机 2、传动件的布置 多数主轴组件的传动件直接装在主轴上的 布置方式: 轴向:尽量靠近支承处 径向:尽可能布置在第Ⅲ、Ⅳ象限
一、主轴滚动轴承的类型 主轴轴承应根据精度、刚度和转速选择 承载能力和疲劳寿命不是选择的主要指标
主轴常用的滚动轴承: 1、双列圆柱滚子轴承
型号:NN3000K(3182100) NNU4900K(4382900) 特点:内孔为 1:12 的锥 孔与主轴的锥形轴颈相配 合,只承受径向力 间隙的调整: 轴向移动内圈 适用场合: 载荷较大、刚度要求较高, 中等转速
5、深沟球轴承 特点:只能承受径向载荷,轴向载荷则由 配套的推力轴承承受 间隙的调整:一般不能调整间隙 主轴轴承常用轻系列、特轻系列和超轻系 列,以特轻系列为主。
二、轴承精度 主轴轴承的精度主要采用 P2、P4、P5 级 (B、C、D)相当于ISO 2、4、5 级 此外,又规定了SP级和UP级作为补充 结构对精度的影响: a、向心轴承用于切削力方向固定的主轴, 对径向旋转精度影响最大的是“成套轴承 的内圈径向跳动” Kia b、如用于切削力方向随主轴旋转而变化的 主轴,对轴承径向旋转精度影响最大的是 “成套轴承的外圈径向跳动” Kea
2、双向推力角接触球轴承 型号:234400(2268100) 特点:可承受双向的轴向载荷 它与双列圆柱滚子轴承配套使用
间隙的调整: 修磨隔套 3 公称外径与同孔径的双列圆柱滚子轴承 相同,但外径公差带在零线的下方 接触角α =60° 瑞典SKF α =40° BTAB系列 日本NSK 单向推力角接触球轴承 α =30° 的BA10X系列; α =40° 的 BT10X系列