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전기 모터의 베어링 시스템에서 방사형과 축 방향 맞춤 사이의 상관관계

전동기에서 베어링 시스템의 중요성과 신중한 베어링 선택의 필요성

베어링 시스템은 전기 모터 제품의 중요하고 중요한 제어 요소이며 베어링의 성능 요구 사항은 다양한 모터 및 작동 조건에 따라 다릅니다.

일부 작동 조건에서는 모터의 부하 용량이 더 높아야 하고, 일부는 전기 모터에 축방향 부하가 필요하며, 일부 환경 조건에서는 모터에 소음이 없어야 합니다.

따라서 전기 모터용 베어링의 매칭에 신중을 기해야 합니다.

전기 모터의 베어링 맞춤 및 축 방향 이동에 대한 고려 사항

베어링과 관련 부품 사이의 끼워맞춤에 관해서는 한편으로는 베어링의 레이디얼 끼워맞춤 관계를 제어할 필요가 있고, 다른 한편으로는 축방향 이동의 필요성도 고려할 필요가 있다.

실드 베어링 자체는 축력이 작용하지 않거나 축력이 베어링 수명의 축방향 클리어런스에 영향을 미치지 않는 경우 방사형 맞춤 관계를 고려해야 합니다.

전기 모터 베어링의 축방향 힘 분석에서 볼 베어링의 축 방향 변위가 관련 구성 요소에 의해 제한되기 때문에 방사형 맞춤 관계만 고려하면 됩니다.

방사형 및 축 방향 유격은 전기 모터의 설계 및 성능에 중요한 요소입니다.

그러나 전기 모터의 플로팅 엔드 베어링의 경우 선택한 베어링 유형에 따라 원통형 롤러 베어링과 관련 구성 요소 간의 맞춤 관계를 조정할 필요가 있습니다.

전기 모터의 회전자에 대한 베어링 맞춤 고려 사항

전기 모터 작동에서 회전자 회전의 특수한 특성에 따라 회전 중 내륜과 축 사이의 원주 방향 상대 운동을 방지하기 위해 고정측 베어링과 플로팅 엔드 베어링의 내부 링은 샤프트에 억지 끼워 맞춤으로 장착되어야 합니다. , 일반적으로 내부 또는 외부 링 회전으로 알려져 있습니다.

전기 모터 베어링은 일반적으로 회전 샤프트를 지지하고 모터 어셈블리 내에서 위치를 유지하도록 설계된 내부 및 외부 링으로 구성됩니다.

외부 베어링 링과 베어링 하우징 사이의 맞춤은 베어링 유형에 따라 구별되어야 합니다.

전기 모터의 부하 용량은 특정 용도에 적합한 모터를 선택할 때 중요한 고려 사항입니다.

플로팅 엔드에 분리형 베어링을 사용하는 경우 베어링의 외부 링과 베어링 하우징 사이에 작은 간극 맞춤을 사용할 수 있으며 간극 선택은 작동 중 베어링의 작업 간극이 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

플로팅 엔드에 비분리형 베어링을 사용하는 경우 베어링의 외륜과 베어링 내외 커버 정지 홈 부분 사이에는 열팽창 및 열팽창으로 인한 베어링의 축 방향 슬라이딩이 가능하도록 충분한 간격이 있어야 합니다. 축소.

과도한 외력으로 인해 베어링의 외부 링이 손상되지 않도록 하려면 베어링 하우징의 표면 거칠기와 진원도가 매우 중요하다는 점을 강조하는 것이 특히 중요합니다.

볼베어링 클리어런스 관리 및 베어링 공급업체와의 커뮤니케이션 중요성 종합평가

베어링의 레이디얼 클리어런스 제어는 볼 베어링의 내륜과 샤프트 사이의 끼워맞춤 관계와 베어링 외륜과 베어링 하우징 사이의 끼워맞춤 관계 모두와 관련됩니다.

제조업체마다 허용 오차를 선택하는 경향이 다르며 부품 가공의 효율성도 다를 수 있습니다.

따라서 베어링 클리어런스를 선택할 때 특정 응용 프로그램의 특성을 기반으로 종합적인 평가를 수행해야 하며 베어링 공급업체와의 커뮤니케이션이 특히 중요합니다.

베어링 클리어런스는 깊은 홈 볼 베어링의 롤링 요소와 베어링의 내부 및 외부 링 쉘 사이의 간격을 나타냅니다.

베어링 링 간극의 고정되지 않은 쪽이 반경 방향 또는 축 방향으로 움직일 때의 이동량을 베어링 간극이라고 합니다.

이동 방향에 따라 레이디얼 하중 클리어런스와 축방향 클리어런스로 나눌 수 있습니다.

작동 중 작동 틈새의 크기는 베어링의 구름 피로 수명, 온도 상승, 소음, 진동 및 기타 성능 특성에 영향을 미칩니다.

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