Каковы области применения поворотного привода

Поворотный привод может быть применен к главному двигателю, совершающему круговое движение, например, к поворотной платформе крана, вращающемуся оборудованию и другим машинам, выполняющим круговые работы.

Поворотный привод может найти широкое применение в области строительной техники, представленной летательными аппаратами и автокранами, а также в области новой энергетики, представленной солнечной фотоэлектрической и ветровой энергетикой, а также в других областях автоматизации, машиностроения. инструментальное производство, аэрокосмическая связь и т. д. Можно сказать, что у этого продукта рыночный потенциал огромен.

1. Область балочных транспортных средств

В основных компонентах традиционного поворотного узла, несущего балку, в основном используются традиционные поворотные подшипники. Поскольку поворотный подшипник не имеет внешнего корпуса, коррозионная стойкость не идеальна. Для системы рулевого управления, которая опирается на гидравлические цилиндры для толкания шин, диапазон углов поворота также сильно ограничен.

VE Series Slewing Drive

2. Поле воздушных транспортных средств

Воздушные рабочие машины являются важной областью применения поворотного привода. Обычно для воздушных транспортных средств требуется, чтобы главный двигатель имел высокий коэффициент безопасности. Высокая безопасность поворотного привода (самоблокировка червячных передач) является выбором большинства пользователей в качестве аксессуаров для подъемных платформ. Важный фактор; с другой стороны, червячная передача имеет большее передаточное отношение, что повышает коэффициент безопасности главного двигателя, а также исключает набор червячных редукторов для главного двигателя, тем самым снижая стоимость изготовления главного двигателя.

3. Поле фотоэлектрической энергетики

Производство фотоэлектрической энергии является важной областью применения вращательного привода. Использование солнечных фотоэлектрических модулей с поворотным приводом в качестве вращающегося компонента позволяет точно регулировать угол поворота и угол возвышения узла в зависимости от различных положений солнца в течение дня. угол приема.

SE Series Slewing Drive

4. Ветроэнергетика

Подобно открытию фотогальваники, поворотный привод может быть применен к рычажной части ветряной турбины, чтобы реализовать горизонтальное вращение механизма на 360, чтобы лучше отрегулировать угол приема.

5. Поле когтей строительной техники

Вспомогательное оборудование для строительной техники – совершенно новая область применения поворотного привода.

Все вышесказанное касается области применения поворотного привода. Если у вас есть какие-либо вопросы во время использования, пожалуйста, не стесняйтесь общаться с нами подробно.

Каковы общие формы нагрузки опорно-поворотных устройств?

Все мы знаем, что какой бы ни был подшипник, он будет нести определенную нагрузку, и поворотный подшипник не является исключением. Итак, какова нагрузка на поворотный подшипник? Каковы общие формы нагрузки опорно-поворотных устройств? Сегодня редактор познакомит вас с распространенными формами нагрузки опорно-поворотных устройств, надеясь помочь вам лучше понять опорно-поворотные устройства.

1. Какова нагрузка на поворотный подшипник?

Сказано только, что нагрузка относится к внешней силе и другим факторам, вызывающим внутреннюю силу и деформацию конструкции или компонента, а нагрузка подшипника относится к предельной силе, которую подшипник может выдержать под действием внутренней сила и внешняя сила. Нагрузку также называют грузом, который используется в качестве опорно-поворотного устройства. Сказано, что типы нагрузок, которые он может выдерживать, включают традиционные радиальные нагрузки и нагрузки на подшипники, рабочие нагрузки, температурные нагрузки и т. д. Следующий редактор представит вам эти нагрузки соответственно.

2. Распространенные формы нагрузки опорно-поворотных устройств.

Slewing Bearings

(1) Радиальные и осевые нагрузки

В подшипнике качения, когда общая пластическая деформация составляет менее одной десятитысячной диаметра тела качения в точке контакта между телом качения и дорожкой качения, несущей относительно большую нагрузку, это мало влияет на нормальную работу подшипника. подшипник.

Статическая грузоподъемность подшипника, определяемая при таком условии пластической деформации, называется номинальной статической нагрузкой. Номинальная статическая нагрузка определяется при предполагаемых условиях нагрузки. Для радиальных подшипников номинальная статическая нагрузка относится к радиальной нагрузке, а радиальная нагрузка. Упорный подшипник (радиально-упорный шарикоподшипник) относится к радиальной составляющей нагрузки, которая нагружает дорожку качения полукольца в подшипнике, а для упорного подшипника , это относится к центральной осевой нагрузке. Базовая статическая грузоподъемность и базовая статическая грузоподъемность подшипника относятся к максимальной нагрузке, которую может выдержать подшипник в статическом или вращающемся состоянии.

(2) Рабочая нагрузка

The working load means that the slewing bearing device bears the weight of the machine itself and the weight of the increased weight during work, and then slowly transfers the total weight to the slewing bearing device. Ensure that the slewing bearing device has a steady stream of power and operates normally.

(3) Температурная нагрузка

Когда механическое оборудование работает, оно генерирует определенную температуру, и все эти температуры должны поглощаться поворотным подшипником, чтобы поворотный подшипник мог выдерживать все температуры. Сила поворотного подшипника в зависимости от температуры — это то, что мы называем температурной нагрузкой.

(4) Ветровая нагрузка

Когда машина работает на открытом воздухе, необходимо учитывать влияние ветровой нагрузки, включая направление ветра, дождь, грозу и т.д. Вышеупомянутое является лишь частью нагрузки, которую несет опорно-поворотное устройство. Фактически, опорно-поворотное устройство должно выдерживать большую нагрузку, чтобы выдерживать весь вес и нагрузку машины при работе. В нормальных условиях сам поворотный подшипник оснащен монтажными отверстиями, смазочным маслом и уплотнительными устройствами, которые могут удовлетворить различные потребности различных типов узлов, работающих в различных условиях работы.

slewing bearings

(5) Риск нагрузки

То есть неожиданные и непредсказуемые нагрузки, поперечные силы, силы риска, неожиданное насилие и т. Д., Которые несут поворотные подшипники и поворотные подшипники. Таким образом, выбор опорно-поворотного устройства будет иметь фактор безопасности для обеспечения надежности.

(6) Динамическая нагрузка

К динамическим нагрузкам относятся инерционные нагрузки, вибрационные нагрузки и ударные нагрузки. Массовая сила, вызванная изменением величины и направления скорости движения, становится инерционной силой. Все это часть динамической нагрузки.

(7) Статическая нагрузка

Грузоподъемность подшипника в состоянии покоя определяется допустимой величиной пластической деформации. Пластическая деформация в подшипниках качения неизбежна. Если допустимая величина пластической деформации ограничена, статическая грузоподъемность подшипника также невелика; если допустимая пластическая деформация велика, ямки, образующиеся на дорожке качения, увеличат шум и вибрацию подшипника во время работы и повысят точность вращения. Уменьшается, влияя на нормальную работу подшипника.

Вышеизложенное представляет собой то, что Xiaobian резюмирует для вас общие формы нагрузки опорно-поворотных устройств, и все типы нагрузок, которые могут выдерживать опорно-поворотные подшипники. Мы понимаем, что распространенные типы нагрузки поворотных подшипников включают традиционную радиальную нагрузку и осевую нагрузку, рабочую нагрузку, температурную нагрузку, ветровую нагрузку, рисковую нагрузку, динамическую нагрузку, статическую нагрузку и т. д. Из-за существования этих нагрузок поворотный подшипник может безопасно работать и обеспечивать нормальную работу оборудования.

Четыре формы и навыки обслуживания отказа дорожки качения поворотного подшипника

Выход из строя дорожки качения подшипника приведет к полному выходу из строя поворотного подшипника. На срок службы дорожки качения опорно-поворотного устройства влияет ее собственное качество и последующее техническое обслуживание. Поэтому ежедневное техническое обслуживание дорожки качения поворотного подшипника очень важно.

Когда мы обнаруживаем, что дорожка качения выходит из строя, в основном это проявляется пятью проявлениями: большой зазор подшипника, утечка масла из подшипника, заедание подшипника, ненормальный шум подшипника, железный порошок или куски железа в дорожке качения поворотного подшипника. Вам будут кратко представлены четыре вида поломки гусеницы, и в то же время я поделюсь с вами некоторыми навыками ежедневного обслуживания дорожки качения поворотного подшипника.

Четыре формы отказа дорожки качения поворотного подшипника

Slewing Bearings

1. Поверхностный пилинг

Основная причина отслоения поверхности дорожки качения поворотного подшипника заключается в том, что закаленный слой слишком тонкий, а зона перехода твердости слишком узкая. Существует множество причин выхода из строя из-за контактной усталости, в том числе чрезмерная осевая нагрузка, плохая смазка, плохое выравнивание, чрезмерная ударная нагрузка во время установки и т. д., что может привести к выходу подшипников из строя из-за контактной усталости. Для углубления упрочненного слоя следует использовать промежуточное оборудование с более низкими частотами. В то же время твердость после закалки и отпуска должна быть соответствующим образом увеличена, чтобы уменьшить градиент твердости на участке дорожки качения.

2. Язвенная коррозия

Между поверхностью металла и окружающей средой происходит химическая или электрохимическая реакция, и вызванное ею повреждение поверхности называется коррозионным разрушением. Коррозия делится на три категории: химическая коррозия, электрическая коррозия и фреттинг-коррозия, в основном проявляющаяся как коррозия внутренней поверхности подшипника. Проникновение агрессивной среды, конденсация влаги в воздухе, искры, образующиеся при прохождении тока, истирание и другие факторы могут вызвать коррозионное разрушение дорожки качения опорно-поворотного подшипника.

Питтинговая коррозия в основном возникает на дорожках качения, обработанных закалкой и отпуском. Причинами являются низкая твердость и неразумная конструкция дорожек качения, вызывающая трение скольжения и контактное усталостное напряжение, что приводит к таким дефектам, как питтинг и вмятины.

3. Пластическая деформация.

Под действием внешней силы локальное пластическое течение или общая деформация поверхности детали, например, деформация дорожки качения или деформация и деформация сепаратора и т. д., приводят к тому, что опорно-поворотный подшипник не работает. правильно, что называется разрушением при пластической деформации. Такая ситуация часто возникает после периода использования. В это время большая часть слоя высокой твердости изношена, и после внезапного увеличения нагрузки и силы трения металл внутри и снаружи дорожки качения сжимается в сваи. Вместо них следует использовать марки стали с высокой прокаливаемостью.

4. Одежда

Относительное трение скольжения между поверхностями приводит к постоянному износу металла на рабочей поверхности, что приводит к выходу из строя. Износ увеличит зазор посадки и изменит форму поверхности дорожек качения, а также повлияет на смазывающую функцию смазки, в результате чего подшипник потеряет свою точность вращения или даже перестанет нормально работать. Износ дорожек качения делится на нормальный износ и ненормальный износ.

Нормальный износ — это процесс постепенного увеличения разрыва в течение всего жизненного цикла для выполнения задачи всего жизненного цикла. Ненормальный износ имеет производственные проблемы, проблемы со стандартными деталями, проблемы со смазкой и проблемы после технического обслуживания.

The post-maintenance skills of the slewing bearing raceway

slewing bearing

1. Смазка дорожек качения поворотного подшипника.

(1) Выбор смазки: для поворотного подшипника смазка эквивалентна взаимодействию между рыбой и водой. Если продукт самого высокого качества не обращает внимания на смазку дорожки качения, это состояние, когда рыба уходит.

Общая смазка, используемая для опорно-поворотных устройств, используемых в строительных машинах общего назначения, обычно представляет собой смазку 2# или 3# на литиевой основе. Рекомендуется использовать смазку на основе дисульфида лития и молибдена для тяжелонагруженных изделий, а низкотемпературную консистентную смазку применяют в районах с сильным холодом. Смазка для высокотемпературной среды представляет собой высокотемпературную смазку, смазка, используемая в поворотном подшипнике ветровой энергии, обычно представляет собой литиевую смазку класса NLGI1,5–2, комплексную смазку на основе лития, кальциевую смазку, выбор различных экологических смазок дифференцирован.

(2) Частота заполнения консистентной смазкой: в сухих и чистых случаях рекомендуется заправлять каждые 500 часов работы, один раз каждые 250 часов работы строительной техники на открытом воздухе и один раз каждые 50–100 часов работы в суровых условиях. среды. В некоторых закрытых пылевых средах рекомендуется непрерывное заполнение.

Некоторое оборудование будет остановлено надолго. Смазку рекомендуется заливать при остановке работы, а старую смазку выдавливать. При повторной эксплуатации рекомендуется повторно залить смазку. В настоящее время необходимо пополнить лишь небольшое количество литиевой смазки. Вновь приобретенное оборудование рекомендуется заправить смазкой.

(3) Метод заполнения консистентной смазкой: один из них — ручное заполнение, а другой — автоматическое оборудование для заполнения на оборудовании, которое использует автоматическое заполнение.

2. Техническое обслуживание уплотнительного кольца поворотного подшипника.

Уплотнительное кольцо представляет собой первую стенку опорно-поворотного подшипника, которую можно использовать для предотвращения попадания посторонних предметов, таких как песок за пределами опорно-поворотного подшипника, в дорожку качения, вызывающих износ тел качения и дорожки качения. Если уплотнительное кольцо повреждено, проблема заключается в утечке смазки. А пыль и грязь попадают на дорожку качения, что приводит к быстрому износу и выходу из строя дорожки качения.

Что касается технического обслуживания уплотнительного кольца, во-первых, после того, как главный двигатель работает в кислотных и щелочных условиях, его следует своевременно очищать; во-вторых, проверьте, не повреждено ли нижнее уплотнительное кольцо и не отваливается ли оно при каждом впрыске масла; в-третьих, проверять износ уплотнительного кольца не реже одного раза в три месяца. Серьезно, есть ли утечка масла.

При наличии любого из трех вышеперечисленных явлений рекомендуется немедленно заменить уплотнительное кольцо. Самостоятельно заменять уплотнительное кольцо не рекомендуется. Вы должны попросить техника заменить его, чтобы обеспечить срок службы уплотнительного кольца.

Проявления и причины выхода из строя дорожки качения поворотного подшипника подробно описаны выше. Мы делаем хорошую работу по ежедневному обслуживанию дорожки качения поворотного подшипника при ежедневном использовании, что также может продлить срок службы подшипника.

Какой материал подходит для поворотного подшипника? как выбрать

Материал поворотного подшипника напрямую определяет производительность и срок службы подшипника. В настоящее время основная конструкция подшипника на рынке в основном изготовлена из подшипниковой стали, которая обладает характеристиками коррозионной стойкости и стабильности. Конечно, помимо подшипниковой стали, существуют и металлические материалы, такие как алюминиевый сплав или медь. Кроме того, уплотнительное кольцо и сепаратор подшипника могут отличаться от материала корпуса подшипника. Следующие производители опорно-поворотных устройств расскажут, какие материалы подходят для опорно-поворотных устройств.

Какой материал подходит для поворотного подшипника

slewing bearing

1. Материал колец и тел качения

На раннем этапе для поворотного подшипника использовалась сталь 45#, от которой постепенно отказались на более позднем этапе из-за плохих характеристик модуляции. В настоящее время в более распространенной технологии обработки тела качения опорно-поворотного устройства изготавливаются из углеродисто-хромовой подшипниковой стали, которая полностью закалена. Марка изготавливается из стали ГХ15 или ГХ15SiMn; кольцо опорно-поворотного устройства изготовлено из стали с поверхностной закалкой и из стали 50Mn, если нет особых требований. Но иногда клиенты также выбирают другие марки стали, такие как 42CrMo, 40Cr и т. д. Ниже представлены характеристики этих марок стали.

(1) 42CrMo представляет собой высокоуглеродистую сталь с хорошими свойствами закалки и отпуска и свойствами закалки и является идеальным материалом для опорно-поворотных устройств.

(2) 50Mn обладает хорошей прокаливаемостью и также является отличным выбором для опорно-поворотных устройств.

(3) 40Cr также хорош с точки зрения механических свойств и все еще находится на стадии исследования и применения.

(4) Можно выбрать малый поворотный подшипник GCr15, но фрезерование и сверление в процессе затруднительны из-за полной закалки, поэтому обычно не рекомендуется.

2. Материал клетки

Сепараторы опорно-поворотных устройств бывают цельными, сегментными, дистанционно-блочными и другими конструктивными формами. Типы материалов сепаратора: сепаратор из мягкой стали из нержавеющей стали, сепаратор из бакелита/пластика (нейлона), сепаратор из латуни/бронзы/алюминиевого сплава и т. д. Тип распорного блока изготовлен из полиамидной смолы 1010, литого алюминиевого сплава ZL102 и т. д.

Характеристики сепараторов подшипников из различных материалов следующие:

(1) Стальной сепаратор подшипника: часто изготавливается из листов углеродистой стали 08 и 10 методом холодной штамповки. Обычно используемые материалы стальных сепараторов: 20, 30, 45, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, 40CrNiMo, ML15, ML20 и т. д., которые обычно используются в сепараторах подшипников, с прочными и долговечными характеристиками.

(2) Сепаратор подшипника из цветного металла: в отличие от стали, цветной металл имеет свои особые свойства. Например, алюминиевый сплав имеет характеристики низкой плотности, хорошей теплопроводности и хорошей коррозионной стойкости; медный сплав обладает хорошей теплопроводностью, малым коэффициентом трения, хорошей формуемостью и высокой рабочей температурой; Цинк-алюминиевый сплав имеет преимущества низкой стоимости, низкой плотности и отличных характеристик.

(3) Неметаллический сепаратор: материалы неметаллического сепаратора в основном включают полимеры и их композитные материалы, в том числе нейлон, фенольную ленту, ПТФЭ и т. д. Полимерный материал обладает хорошей прочностью и эластичностью, что может эффективно снизить нагрев и износ подшипник.

3. Материал уплотнительного кольца

Материалы, используемые для уплотнений подшипников, обычно представляют собой широко используемые уплотнительные материалы, в основном в том числе: нитриловый каучук, силиконовый каучук, фторкаучук, каучук EPDM, фторбутадиеновый каучук, ПТФЭ, полиуретановый каучук, акриловый каучук, анаэробный клей и т. д.

Материал уплотнительного кольца опорно-поворотного устройства изготовлен из маслостойкой резины или резины NBR. Гидрогенизированный нитриловый каучук обладает лучшей маслостойкостью, чем нитрильный каучук, но если вы не слишком требовательны к маслостойкости, используйте нитриловый каучук, потому что гидрогенизированный нитриловый каучук относительно дорог. Нитрильный каучук также обладает определенной устойчивостью к кислотам и щелочам. Однако если требования к маслостойкости и кислото- и щелочестойкости выше, следует выбирать силикагель, но цена его выше.

Slewing Bearings

Как выбрать материал поворотного подшипника

Редактор анализирует материалы, используемые в опорно-поворотном устройстве, исходя из текущего уровня технологии производства опорно-поворотного устройства.

1. Материал тела качения: тело качения обычно изготавливается из GCr15SiMn.

2. Материал кольца: 50Mn используется для кольца поворотного подшипника, но иногда используется 42CrMo для удовлетворения потребностей хозяина в специальных приложениях.

3. Материал клетки: Существуют различные типы клеток, такие как цельный тип, сегментный тип, тип изоляционного блока и так далее. Цельный или сегментированный фиксатор изготовлен из стали 20# или литого алюминиевого сплава ZL102. В фиксаторе распорного блока используется полиамидная смола 1010, литой алюминиевый сплав ZL102 или алюминиевая бронза QA110-3-1.5.

4. Материал уплотнительного кольца: для поворотного подшипника следует выбирать маслостойкую резину, фторсодержащую резину, маслостойкое нитриловое резиновое уплотнительное кольцо. Зазор поворотного подшипника в основном используется для компенсации ошибки изготовления и ошибки установки опорных частей поворотного подшипника и соответствующих деталей узла узла, чтобы обеспечить нормальное использование подшипника. В зависимости от типа конструкции/класса допуска поворотного подшипника и диаметра делительной окружности группы тел качения значение зазора или предварительное вмешательство поворотного подшипника.

Вышеизложенное представляет собой введение производителя поворотного подшипника о том, какой материал подходит для поворотного подшипника. Материалы подшипника, упомянутые редактором Longda, подходят для поворотного подшипника, но конкретные условия использования и требования к производительности могут иметь разные требования к материалу подшипника. Пожалуйста, выберите в соответствии с реальной ситуацией.

Какие факторы влияют на срок службы опорно-поворотного устройства

На срок службы поворотного подшипника влияет множество факторов. Различные условия работы, разные материалы и разные типы подшипников влияют на срок службы подшипника. По этой причине срок службы не является стандартизированным числом, а зависит от материалов, процессов и уровней производства во время производства. , а также метод использования во время использования, условия обслуживания и смазки и другие факторы всесторонне определяются.

Каков срок службы опорно-поворотного устройства в целом?

В зависимости от материала подшипника, сборки, посадки с допуском, смазки и других факторов срок службы поворотного подшипника при нормальных условиях составляет от 10 000 до 192 000 часов. Мы обычно говорим, что срок службы подшипников также различен для разных типов подшипников.

Как и обычные подшипники, срок службы подшипника относится к отказу использования, такому как точечная коррозия, растрескивание и т. Д., Которые не могут нормально работать. Для подшипников шпинделя, прецизионных подшипников и т. д., которые требуют высокой точности, когда точность вращения подшипника не соответствует требованиям, он выйдет из строя, но это далеко от стандарта отказа обычных подшипников. Таким образом, это также является причиной разного срока службы опорно-поворотного подшипника.

Факторы, влияющие на срок службы опорно-поворотных устройств

Slewing Bearings

1. Производственные факторы

(1) Конструкция: совместимы ли диаметр, количество, толщина стенки кольца, эффективная длина контакта качения, плотность, радианы и размер контактной поверхности дорожки качения подшипника с соответствующим оборудованием.

(2) Материал: мартенсит в закаленной стали, примеси в стали, химический состав, газ, трещины и т. д., в процессе производства подшипников влияние материала на качество подшипника представляет собой тяжелую травму, которая не может быть компенсированы технологией на более позднем этапе.

(3) Производство: в процессе производства опорно-поворотных устройств твердость деталей подшипника, металлографическая структура подшипника, поверхностные ожоги, удары и царапины, шероховатость, плохая группировка деталей, точность производства, зазор подшипника, чистота, остаточный магнетизм и остаточное напряжение деталей. на рабочей поверхности повлияет на срок службы подшипника, а влияние на производственный процесс аналогично врожденной проблеме качества. Подшипник с дефектами, изготовленный в тех же условиях работы, имеет меньший срок службы, чем стандартный и квалифицированный подшипник.

slewing bearings

2. Используйте факторы

(1) Выбор: с точки зрения выбора, такого как нагрузка на подшипник, твердость, рабочая среда и т. д., хорошая конструкция подшипника сначала позволит подшипнику достичь верхнего предела теоретического срока службы.

(2) Сборка: точность установки подшипника, степень прилегания вала подшипника к отверстию седла, выбор каждой детали, размер, форма и точность положения, выбор инструментов для сборки и чистота установки. . Примешиваются ли примеси, включая положение сборки и сборку каждой детали. Зазор, размер предварительного натяга, выбор смазочного материала и количество заполнения и т. д.

(3) Рабочая среда: рабочая температура и чистота рабочей среды влияют на срок службы подшипника. Если подшипник используется в суровых условиях или в условиях высокой температуры, высокой температуры, низкой температуры и холода, это может повлиять на производительность и производительность подшипника. Определенное влияние оказывает срок службы.

(4) Нагрузка: каждый подшипник имеет номинальную нагрузку во время производства, и существует диапазон нагрузки, которую подшипник выдерживает во время работы, то есть состояние напряжения. Если он превышает этот диапазон для длительной работы с перегрузкой, это может привести к серьезному повреждению работы подшипника. влияния, что, в свою очередь, влияет на срок службы.

(5) Смазка: смазка подшипника является ключевым фактором для уменьшения трения между различными частями подшипника и уменьшения возникновения повреждений и деформации. По этой причине правильность, своевременная и разумная смазка подшипника окажет определенное влияние на срок службы подшипника.

Вышеизложенный мой ответ о том, как долго в целом срок службы поворотных подшипников. Фактически, если вы хотите продлить срок службы подшипника, вам нужно только сделать правильный выбор и сборку, поддерживать хорошие условия труда и использовать правильное техническое обслуживание и смазочное масло. Добавка может увеличить срок службы подшипника