อายุการใช้งานทางทฤษฎีจะสามารถบรรลุได้ในทางปฏิบัติก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • การกำหนดขนาดและทิศทางของภาระถาวรอย่างรอบคอบ
  • ความเร็วรอบคงที่
  • อุณหภูมิคงที่ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส
  • ความสะอาดสูงสุดระหว่างการติดตั้งและการใช้งาน
  • การเลือกและการให้สารหล่อลื่นอย่างรอบคอบ
  • การติดตั้งตามคำแนะนำในหัวข้อ "การจัดการและการติดตั้ง" อย่างเคร่งครัด

ในการใช้งานที่ซับซ้อนหรือในกรณีที่มีข้อสงสัย เราขอแนะนำให้ขอคำปรึกษาทางเทคนิคจากเรา

เราใช้สูตรและทฤษฎีของมาตรฐาน ISO และ AFBMA ในการคำนวณพิกัดภาระและอายุการใช้งานทางทฤษฎีของตลับลูกปืนเม็ดกลม

1. อายุการใช้งานของตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมีและแนวแกน

L10 = (C / P)3

นิยาม
L10 อายุการใช้งานในหน่วยล้านรอบ
C พิกัดภาระพลวัตในหน่วย N
P ภาระสมมูลพลวัตในหน่วย N
C/P ความปลอดภัยด้านภาระ

2. อายุการใช้งานในหน่วยชั่วโมง

L10h = L10 x 106 / (n x 60)

นิยาม
L10 อายุการใช้งานในหน่วยล้านรอบ
n ความเร็วรอบในหน่วย 1/min (rpm)

การแปลงหน่วย:

1 N = 1 kg m/s2

1 kgf (= 1kp) = 9.81 N

3. นิยาม

L10 อายุการใช้งานในหน่วยล้านรอบ
L10h อายุการใช้งานในหน่วยชั่วโมง ซึ่งสามารถบรรลุได้โดย 90% ของตลับลูกปืนเม็ดกลมที่เหมือนกันจำนวนมากภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน โดย 40% ในจำนวนนั้นจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าถึงห้าเท่า
C

พิกัดภาระพลวัตพื้นฐาน คือภาระคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานพิกัดพื้นฐานหนึ่งล้านรอบ

สำหรับตลับลูกปืนแนวรัศมี พิกัดภาระพลวัตแนวรัศมีพื้นฐาน Cr อ้างอิงถึงภาระแนวรัศมีคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเท่านั้น

สำหรับตลับลูกปืนแนวแกน พิกัดภาระพลวัตแนวแกน Ca อ้างอิงถึงภาระแนวแกนเพียงอย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งกระทำในแนวแกนของตลับลูกปืน

สำหรับตลับลูกปืนแต่ละชนิด พิกัดภาระ Cr และ Ca ระบุไว้ในตารางมิติ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดตลับลูกปืน จำนวนองค์ประกอบกลิ้ง วัสดุ และการออกแบบตลับลูกปืน ค่าพิกัดภาระถูกกำหนดตามมาตรฐาน STN ISO 281

พิกัดภาระพลวัตคำนึงถึง:

  • การเสียรูปซ้ำของส่วนประกอบต่าง ๆ ของตลับลูกปืนเม็ดกลม (ร่องรางและเม็ดกลม) ขึ้นอยู่กับความต้านทานเชิงกลของวัสดุและรูปร่างทางเรขาคณิต
  • ความถี่ของภาระ
  • ปัจจัยความน่าจะเป็นเชิงประจักษ์
P ภาระสมมูลพลวัต เป็นภาระสมมติที่รวมองค์ประกอบภาระแนวแกนและแนวรัศมีในลักษณะที่ได้ค่าเดียวกันเมื่อคำนวณอายุการใช้งานทางทฤษฎี เสมือนกับว่ามีเพียงภาระแนวรัศมีล้วน (สำหรับตลับลูกปืนแนวรัศมี) หรือภาระแนวแกนล้วน (สำหรับตลับลูกปืนแนวแกน) กระทำอยู่
C0

พิกัดภาระสถิตพื้นฐาน สำหรับตลับลูกปืนแนวรัศมี คือภาระแนวรัศมี และสำหรับตลับลูกปืนแนวแกน คือภาระคงที่ในทิศทางแนวแกน ซึ่งทำให้เกิดการเสียรูปถาวรสูงสุด 0.1 ต่อพันของเส้นผ่านศูนย์กลางองค์ประกอบกลิ้งที่จุดสัมผัสที่รับภาระสูงสุด

เงื่อนไขการใช้งาน:

  • หยุดนิ่ง
  • การเคลื่อนที่หมุนช้ามาก
  • ความเร็วต่ำมาก
P0 ภาระสมมูลสถิต

4. การคำนวณภาระสมมูลพลวัต

4.1 ตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมี แถวเดี่ยว

P = X . Fr + Y . Fa

นิยาม
P ภาระสมมูลพลวัตในหน่วย N
Fr องค์ประกอบภาระแนวรัศมีในหน่วย N
Fa องค์ประกอบภาระแนวแกนในหน่วย N
X ตัวประกอบแนวรัศมีของตลับลูกปืนตามตารางด้านล่าง
Y ตัวประกอบแนวแกนของตลับลูกปืนตามตารางด้านล่าง

4.2 ตลับลูกปืนร่องลึกแนวแกน

P = Fa

5. การคำนวณพิกัดภาระสถิต

C0 = S0 . P0

นิยาม
C0 พิกัดภาระสถิตพื้นฐานในหน่วย N
P0 ภาระสถิตสมมูลในหน่วย N
S0 ตัวประกอบความปลอดภัยของภาระสถิต

ค่าตัวประกอบความปลอดภัยของภาระสถิตสามารถเลือกได้ดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานและข้อกำหนดของตลับลูกปืน:

ค่า S0 การใช้งาน
0.5 ถึง 0.7 สำหรับข้อกำหนดต่ำและการใช้งานที่ปราศจากการสั่นสะเทือน
1.0 ถึง 1.2 สำหรับข้อกำหนดปกติและการใช้งานที่ปราศจากการสั่นสะเทือน
1.5 ถึง 2.0 สำหรับข้อกำหนดสูงและภาระกระแทก

6. การคำนวณภาระสถิตสมมูล

6.1 ตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมี

P0 = X0 . Fr + Y0 . Fa

นิยาม
P0 ภาระสมมูลสถิตของตลับลูกปืนในหน่วย N
Fr องค์ประกอบแนวรัศมีของภาระสถิตที่มากที่สุดในหน่วย N
Fa องค์ประกอบแนวแกนของภาระสถิตที่มากที่สุดในหน่วย N
X0 ตัวประกอบภาระแนวรัศมี = 0.6
Y0 ตัวประกอบภาระแนวแกน = 0.5

หมายเหตุ: หากภาระสมมูลสถิตของตลับลูกปืน P0 < Fr ที่คำนวณได้ตามสูตรนี้ ให้ใช้ P0 = Fr

6.2 ตลับลูกปืนร่องลึกแนวแกน

P0 = Fa

7. ตลับลูกปืนแบบคู่ (Duplex Bearing)

หากใช้ตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมีแถวเดี่ยวสองตัวในการจัดแบบคู่ (X, O หรือแบบต่อเนื่อง) ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้เมื่อคำนวณพิกัดภาระพลวัตพื้นฐานและภาระสมมูลพลวัต

7.1 การจัดแบบคู่ X หรือ O

พิกัดภาระพลวัตพื้นฐาน

Cd = C . cos0.7(alpha)

L10 = (Cd / P)3

นิยาม
Cd พิกัดภาระพลวัตพื้นฐานสำหรับตลับลูกปืนคู่หนึ่งในหน่วย N
alpha มุมสัมผัส
C พิกัดภาระพลวัตพื้นฐานสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมตัวเดียวในหน่วย N
L10 อายุการใช้งานในหน่วยล้านรอบ
P ภาระสมมูลพลวัตในหน่วย N

ภาระสมมูลพลวัต

P = X . Fr + Y . Fa

นิยาม
P ภาระสมมูลพลวัตในหน่วย N
Fr องค์ประกอบภาระแนวรัศมีในหน่วย N
Fa องค์ประกอบภาระแนวแกนในหน่วย N
X ตัวประกอบแนวรัศมีสำหรับตลับลูกปืนคู่หนึ่ง
Y ตัวประกอบแนวแกนสำหรับตลับลูกปืนคู่หนึ่ง

การจัดแบบคู่ X หรือ O พร้อมแรงอัดล่วงหน้า

Fa = 0.8 (Fap + Fa1)*

นิยาม
Fa ภาระแนวแกนที่มีประสิทธิภาพในหน่วย N
Fap แรงอัดล่วงหน้าของตลับลูกปืนคู่หนึ่งในหน่วย N
Fa1 แรงแนวแกนภายนอกที่กระทำต่อตลับลูกปืนคู่ที่มีแรงอัดล่วงหน้าในหน่วย N

* หมายเหตุ: อัตราส่วนของแรงอัดล่วงหน้า Fap และแรงแนวแกน Fa1 ต้องถูกเลือกเพื่อไม่ให้ตลับลูกปืนใดคลายตัวโดยสมบูรณ์ ภายในระยะห่างแนวรัศมีและมุมสัมผัสที่ myonic แนะนำ เงื่อนไขนี้จะได้รับการตอบสนองหาก:

Fap ≥ 0.35 Fa1

การจัดแบบคู่ X หรือ O โดยไม่มีแรงอัดล่วงหน้า หรือมีระยะห่างแนวแกนต่ำ

สำหรับกรณีเหล่านี้ ต้องทำการคำนวณโดยใช้สูตรที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ในการกำหนดตัวประกอบ X และ Y จากตาราง ต้องนำจำนวนลูกกลิ้งของตลับลูกปืนสองตัวมาพิจารณาด้วย (แสดงด้วย "2" ในตัวส่วน)

f0 . Fa / (2 . Z . Dw2)

นิยาม
Z จำนวนเม็ดกลม
Dw เส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดกลมในหน่วย mm

7.2 การจัดแบบต่อเนื่อง (Tandem)

พิกัดภาระพลวัตพื้นฐาน

Ct = C . N0.7

นิยาม
Ct พิกัดภาระพลวัตของการจัดแบบต่อเนื่องในหน่วย N
C พิกัดภาระพลวัตของตลับลูกปืนเม็ดกลมตัวเดียวในหน่วย N
N จำนวนตลับลูกปืนเม็ดกลม

ภาระสมมูลพลวัตและอายุการใช้งานพิกัดคำนวณโดยนำ Ct มาพิจารณา เช่นเดียวกับตลับลูกปืนเดี่ยวที่มีแถวเม็ดกลมแถวเดียว ตัวประกอบ X, Y และ e อยู่ในตารางด้านล่างของหน้านี้

8. ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1

การคำนวณอายุการใช้งานพิกัดทางทฤษฎี Lh ของตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมี R 2570X สำหรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้:

ภาระแนวรัศมี Fr = 5.7 N
ภาระแนวแกน Fa = 2.8 N
ความเร็วรอบ n = 8000 rpm
ระยะห่างแนวรัศมี 2 / 5 um

การคำนวณทีละขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดค่าขีดจำกัด e

Fa / (Z · Dw²) = 2.8 / 8 = 0.35  →  e = 0.12
(จากตาราง X/Y: ระยะห่างแนวรัศมี 2–5 μm, Suffix 2/5)

ขั้นตอนที่ 2: เปรียบเทียบ Fa/Fr กับ e

Fa / Fr = 2.8 / 5.7 = 0.5 > e (0.12)
→ ใช้ X = 0.56, Y = 2.77

ขั้นตอนที่ 3: คำนวณภาระสมมูลพลวัต P

P = X · Fr + Y · Fa
P = 0.56 · 5.7 + 2.77 · 2.8 = 3.2 + 7.8 = 11 N

ขั้นตอนที่ 4: คำนวณอายุการใช้งาน L10

C / P = 142 / 11 = 12.9
L10 = (C/P)³ = 12.9³ = 2,147 ล้านรอบ

ขั้นตอนที่ 5: แปลงเป็นชั่วโมง L10h

L10h = L10 · 10⁶ / (60 · n) = 2,147 · 10⁶ / (60 · 8,000)
= L10h = 4,473 ชั่วโมง

ค่า X และ Y สำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมแนวรัศมี

8.1 ตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมีแถวเดี่ยว

ตัวประกอบแนวรัศมี X และตัวประกอบแนวแกน Y สำหรับการคำนวณภาระสมมูลพลวัต หาก Fa/Fr ≤ e ให้ใช้ X = 1, Y = 0

ประเภทตลับลูกปืน ภาระแนวแกนสัมพัทธ์
f0·Fa/C0r
ค่าขีดจำกัด e Fa/Fr ≤ e Fa/Fr > e
X Y X Y
ตลับลูกปืนร่องลึกแนวรัศมี (แถวเดี่ยว) 0.1720.19100.562.30
0.3450.22100.561.99
0.6890.26100.561.71
1.030.28100.561.55
1.380.30100.561.45
2.070.34100.561.31
3.450.38100.561.15
5.170.42100.561.04
6.890.44100.561.00

ค่าระหว่างกลางสามารถกำหนดได้โดยการสอดแทรกเชิงเส้น

ต้องการความช่วยเหลือ?

สำหรับการคำนวณอย่างละเอียดหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานเฉพาะ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนทางเทคนิคของ myonic

ESC
連結已複製!