Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Mickey Sun veröffentlichen Zeit: 2018-03-06 Herkunft:Powered
1. Die Lagerkapazitätskurve des Nimmlagers
Jede Art des Nimmlagers von Produktproben hat eine entsprechende Ladungskapazitätskurve, und der Diagramm kann dem Benutzer helfen, das vorlagende Nutzlager vorlagern zu können.
Es gibt zwei Arten von Kurven, eine ist die statische Kurve (①line), die maximale Belastung, die das Traglager tragen kann, wenn sie statisch bleibt. Die andere ist die Bolzenlastgrenzkurve (8,8, 10,9, 12,9). Es wird festgelegt, wenn die Länge des Bolzens 5 -mal als Nenndurchmesser des Bolzens beträgt und die Vorspannung 70% der Streckgrenze des Bolzenmaterials beträgt.
2. Kalkulationsmethode zur Auswahl des Nimmlagers
1) Der Auswahlprozess
Versicher dich die maximale Belastung Das Nimmlager kann Unterstützung wann es Überreste statisch (Axiallast FA, Radiallast FR, Umkippmoment m). Set tDie maximale Belastung als statischer Ratenwert. STatische RatteE Wert Must bedenken die existierenmaximale Belastung im Prinzip, was muss ConClude Die Zusätzliche Last und experimentelle Belastung.
Stellen Sie sicher, dass tEr statisch Sicherheitskoeffizient fs nach dem Typ des Hauptmotors(Anwendungssituation), deren numerische Wert siehe Tabelle 1.
Vorläufig die Art des Nimmlagers wählen, Stellen Sie sicher, dass KalkülIonenmethode von Statische Referenzlast FA und M..
Berechnen Sie FA und M.
Statische Lastgrenzekurve entspricht zu dem ausgewählten Typ des Neigungslagers zwischen den Proben und Mark out (faˊ , m ˊ)
Überprüfen Sie, ob die poi koordinierennt (faˊ , m ˊ) ist unter dem statische Belastung Grenze Kurve
Nein oder Ja
Überprüfen cAlkulation von bolt ’s Lagerkapazität (siehe Abschnitt 5.2.4)
Nein oder Ja
Complete ter vorläufige Auswahl von Nimmlager’s Typ
2) Type -Auswahl in statisch
Berechnungsmethode der statischen Referenzlast FA und M '
Methode I (a = 60 °)
Die Selektionsberechnung des Einzelreihen-Vier-Punkte-Kontaktkugels-Lagers nach Laststützwinkel 45 ° bzw. 60 °.
Methoden I (a = 60 °)
FA '= (FA+5,046 × fr) × fs
M '= m × fs
Methode II (A = 45 °)
FA '= (1,225 × FA+2,676 × Fr) × Fs
M '= 1,225 × m × fs
In der Formel: Fa '-Slewing-Lagerung äquivalenter Mittelachse (104 n)
M '- Slwing Lagernäquivalent umkippt (N. M)
FS - Sicherheitsfaktor in den statischen Arbeitsbedingungen der Nutzungsunterstützung (siehe Tabelle 1)
Finden Sie dann die oben genannten zwei Punkte auf der Kurve, einer davon liegt unter der Kurve.
Einreihe gekreuzte Rollenart
Fa '= (fa+2,05 × fr) × fs
M '= m × fs
Doppelreihenkugeltyp
Die Auswahlberechnung des doppelten Kugels mit unterschiedlichem Durchmesser, wenn FR <= 10%FA, die Änderung des Druckwinkels innerhalb der Raceway berücksichtigt werden muss, kontaktieren Sie uns bitte über die Berechnung.
Fa '= fa × fs
M '= m × fs
Dreizeile Roller -Typ
Wenn Sie das Triple-Reihen-Rollschuh-Slwing-Lager auswählen, berechnen Sie nur die Wechselwirkung der axialen Raceway-Belastung und zum Umkippen.
Fa '= fa × fs
M '= m × fs
3) Dynamische Auswahl
Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, um den kontinuierlichen Betrieb, die Hochgeschwindigkeitsrotation und andere Anwendungen für die Lebensdauer der Rotationsunterstützung zu erhalten.
4) Überprüfen Sie die Berechnung der Lagerkapazität des Bolzens
Die maximale Belastung (kein statischer Sicherheitsfaktor FS) wird verwendet, um die Rotationsstütze zu laden. Überprüfen Sie, ob die Last unter der Grenzlastkurve der erforderlichen Klassenschrauben liegt.
Wenn die Bolzenlagerkapazität nicht ausreicht, können wir erneut ein Slwing -Lager wählen oder uns an unsere Technologieabteilung wenden.
Die Fabrik kann Informationen gemäß der Produktprobe unter Verwendung der statischen Lagerkapazitätskurve gemäß der Auswahlmethode für die Auswahl der Rotationslagertyp für die vorläufige Selektionsnutzung und die Technologie mit meinem Unternehmen zur Bestätigung bereitstellen. Kann unser Unternehmen auch Informationen zum Rotationslager bereitstellen, wenn Sie die Entwurfsauswahl durch mein Unternehmen durchführen in, damit wir Ihnen so bald wie möglich einen genauen Rotationslagerauswahlplan für wirtschaftliche und praktische Richtlager unterwerfen können.
Sicherheitsfaktor der Rotationsunterstützung für verschiedene Anwendungen
Anwendungssituation | fs | fl | Im Prinzip muss die statische maximale Belastung, die die geteilte Lagerstütze als Berechnungswert verwendet werden muss, die zusätzliche Last- und Testlast enthalten muss. MF = Umkehrungsmoment bei leerer Last M = Das umkippende Moment der maximalen Amplitude wird für den statischen Sicherheitskoeffizienten der Anwendung verwendet, um 1,45 zu erhalten. Aufgrund der hohen durchschnittlichen Last und der starken Arbeitsbedingungen ist es vorzuziehen, das Multi-Reihen-Rollen zu wählen Nimmlager. | |||
Schwimmender Kran (Fracht) | 1.10 | 1.0 | ||||
Mobile Kran (Fracht) | ||||||
Marine Deck Crane | ||||||
Schweißausrüstung | ||||||
Tabelle (kontinuierlicher Betrieb) | ||||||
Turmdrehkran | * Rotation oben | Mf ≤ 0,5 m | 1.25 | 1.0 | ||
0,5 m ≤ mf ≤ 0,8 m | 1.15 | |||||
Mf ≥ 0,8 m | 1.25 | |||||
Rotation an der Basis | 1.0 | |||||
Rotationskran (Ladung) | 1.15 | |||||
Versandkran | ||||||
l Schiffslader/Unlader | ||||||
Metallurgische übergewichtige Maschine | 1.45 ** | 1.5 | ||||
Mobiler Kran (greifen oder schwere Arbeiten bewältigen) | 1.7 | |||||
Rotationskran (Grab oder Sauger) | ||||||
Brückenkran (Grab oder Sauger) | ||||||
Schwimmender Kran (Grab oder Sauger) | ||||||
· Eimer-Rad-Bagger | 2.15 | |||||
Stacker-Reclaimer | ||||||
Ausleger Förderer | ||||||
Offshore -übergewichtige Maschine | SBesonders Standard | In diesen Anwendungen variieren die Arbeitsbedingungen erheblich, z. Für die Rotationsstütze, die bei kontinuierlicher Drehung und intermittierender Drehung verwendet wird, ist eine dynamische Lebensberechnung erforderlich. | ||||
Eisenbahnkran | 1.00 | |||||
Deckkran (Ladung) | ||||||
Stapler | 1.10 | |||||
Lieferwagen | ||||||
Seilbagger/Kabelschaufel | 1.25 | |||||
Weniger als oder gleich 1,5 m3 Hydraulikbagger | 1.45 | |||||
Mehr als 1,5 m3 hydraulischer Bagger | SBesonders Standard | |||||
Schöpfersturm | 1.75 |
Notiz: FL ist der dynamische Sicherheitsfaktor. Es muss in Kombination mit dynamischer Lastkurve verwendet werden. Es kommt aus Erfahrung und Experimentieren. Es ist ein Referenzwert basierend auf maximaler Arbeitsbelastung.
Das Portalkran -Diagramm
Die Berechnungsmethode der maximalen Belastung wird wie folgt empfohlen:
Vor der Auswahl der Drehunterstützung sollte der statische Sicherheitsfaktor FS, der für den Wirt berücksichtigt werden sollte
Wenn die maximale statische Belastung bekannt ist, lautet die Berechnungsformel ihrer Last wie folgt:
1) Die maximale Arbeitsbelastung einer Windkraft mit achtstöckiger Wind
Axialkraft fa = q + a + o + g
Umkippmoment m = q × lmax + a × amax + w × r - o × o - g × g
2) Betrachten Sie unabhängig von der Windkraft die Last von 25% Testlast
Axiale Kraft FA = 1,25 × Q + A + O + G
Umkippmoment M = 1,25 × Q × LMAX + A × AMAX - O × O - G ×
Beispiel:
Die Arbeitsbelastung und Amplitude eines Clamshell -Anschlusses sind wie folgt bekannt:
Q = 260 kN lmax = 23 m 1max = 23m
A = 75 kN amax = 11 m amax = 11m
O = 450 kN o = 0,75 m o = 0,75 m
G = 900 kN g = 3 m g = 3 m
W = 27 kN r = 6,5 m1) r = 6,5 m
Maximale Arbeitsbelastung der Windkraft bei Stufe 8
Fa = q + a + o + g
= 260 + 75 + 450 + 900
= 1685 kN
M = q × lmax + a × amax + w × r - o × o - g × g
= 260 × 23 + 75 × 11 + 27 × 6,5 × 450 × 0,75 × 900 × 3
= 3943 KNM
3) Betrachten Sie unabhängig von der Windkraft die maximale Arbeitsbelastung von 25% Testlast
Fa = 1,25 × q + a + o + g
= 325 +75 +450 +900
= 1750kn
M = 1,25 × q × LMAX + A × AMAX - O × O - g × g
= 325 × 23 + 75 × 11 × 45 × 0,75 × 900 × 3
= 5566,3 kNM
4) Maximale Arbeitsbelastung unabhängig von der Windkraft
FA = 1685 kN
M = q × lmax + a × amax - o × o - g × g
= 260 × 23 + 75 × 11 × 450 × 0,75 × 900 × 3
= 3767,5 kNM
Lastbedingung 2 wird als Arbeitsbelastung der statischen Berechnung verwendet
Laut Anhang 1 sollte der Portalkran (Grab-Bucket) durch drei Reihen der Roller-Rotary-Stütze unterstützt werden:
Die statische Referenzlast der Rotationsstütze lautet:
Fa '= 1750 kN × 1,45 = 2537,5 kN m' = 5566,3 kNM × 1,45 = 8071,1 kNM
Die Berechnungslast von Bolzen lautet:
FA = 1750 kN M = 5566,3 kNM
Gemäß den obigen Berechnungsgebnissen kann die Auswahl der Lagerkapazitätskurve bestimmt werden, um die Drehunterstützung von 13*.45.2000.002 auszuwählen
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd. ist ein aufnutzter Lagerhersteller, der spezialisiert ist schwankendiNg Lager kann zwischen 200 mm bis 5000 mm sein,
In den Jahren bieten wir den Kunden immer wieder qualitativ hochwertige Produkte und einen guten Service. Willkommen Sie herzlich willkommen, dass Sie uns mit Ihrer Nachfrage kontaktieren!
Zuhause | Über uns | Produkte | Nachrichten | Anwendung | Unterstützung | Kontaktiere uns