NSK線性軸承失效的三個主要因素
根據(jù)不同的材料,NSK線性軸承可以分為金屬線性軸承和塑料線性軸承。線性軸承與硬化的線性驅(qū)動軸一起使用。
無限直線運動系統(tǒng)。
由于負(fù)載球與硬化的驅(qū)動軸之間的點接觸,允許負(fù)載很小,但是在直線運動時,摩擦阻力小,精度高,運動速度快快速。
但是,NSK直線軸承在使用過程中經(jīng)常會失效。
什么因素會導(dǎo)致線性軸承失效?
主要有以下三個因素。
1。磨損失效
磨損失效是指由于表面之間的相對滑動摩擦導(dǎo)致的失效,從而導(dǎo)致金屬在工作表面上的連續(xù)磨損。
NSK直線軸承的連續(xù)磨損會逐漸損壞直線軸承中的組件,并最終導(dǎo)致直線軸承尺寸精度的損失和其他相關(guān)問題。
磨損會影響形狀變化,增加配合間隙,改變工作表面的形狀,并可能影響潤滑劑或使?jié)櫥瑒┦艿揭欢ǔ潭鹊奈廴�,從而�?dǎo)致潤滑功能完全喪失,這會導(dǎo)致線性軸承失去旋轉(zhuǎn)精度,甚至無法工作。#r#。
磨損是各種NSK軸承的常見故障模式之一,可分為常見
磨料磨損是指由于外來的硬質(zhì)顆�;蛴驳漠愇锘蚰チ_M入金屬表面之間的金屬表面而引起的磨損。直線軸承的工作面和接觸面的相對運動。這通常會在軸承的工作表面上引起類似溝槽的刮擦。
硬顆�;虍愇锟赡軄碜灾鳈C內(nèi)部,或者主機系統(tǒng)的其他相鄰零件可能通過潤滑介質(zhì)進入線性軸承。
術(shù)語“摩擦力”是指由于摩擦表面上的微小突起或異物而在摩擦表面上產(chǎn)生的不均勻應(yīng)力。
當(dāng)潤滑條件嚴(yán)重惡化時,局部摩擦熱很容易引起摩擦表面的局部變形和摩擦微焊接。
在嚴(yán)重的情況下,表面上的金屬可能會局部熔化,并且接觸表面上的力會從基材上撕下局部摩擦焊接接頭,并增加塑性變形。
此撕裂-粘合周期構(gòu)成粘合劑磨損。
通常,輕微的粘著磨損稱為磨損,而嚴(yán)重的粘著磨損稱為咬合。
2。接觸疲勞失效
接觸疲勞失效是指由線性軸承工作表面上的交替應(yīng)力引起的失效。
接觸疲勞剝落在線性軸承的工作表面上發(fā)生,經(jīng)常伴有疲勞裂紋。首先,它在接觸表面下方的交變剪切應(yīng)力處發(fā)生,然后擴散到表面,形成不同的剝落形狀,例如點蝕或點蝕剝落,剝落成小塊,稱為淺剝落。
由于脫落的表面逐漸膨脹,它通常會延伸到深層并形成深層的脫落。
深層剝落是接觸疲勞失效的疲勞根源。
3。斷裂失效
NSK線性軸承斷裂失效的主要原因是缺陷和過載。
當(dāng)施加的載荷超過材料的強度極限并導(dǎo)致零件斷裂時,稱為過載斷裂。
過載的主要原因是突然的主機故障或安裝不正確。
當(dāng)電擊過載或嚴(yán)重時
當(dāng)發(fā)生振動時,諸如微裂紋,縮孔,氣泡,大異物,組織過熱和軸承部件局部燒傷等缺陷也會導(dǎo)致缺陷處的斷裂,稱為缺陷斷裂。
需要指出的是,NSK直線軸承在制造過程中,可以通過原材料的復(fù)檢,鍛造,熱處理的質(zhì)量控制以及過程控制中的手段,正確地分析上述缺陷是否存在。將來加強。
但是,通常,線性軸承斷裂的常見故障是過載故障。
目前,NSK直線軸承已越來越廣泛地用于設(shè)備或特殊機械行業(yè),例如電子設(shè)備,食品機械,包裝機械,醫(yī)療機械,印刷機械,紡織機械,機械,儀器,機器人,機床,數(shù)控機床,汽車和
數(shù)字三維坐標(biāo)測量設(shè)備