För det första beräkningskriterierna för rullningslivets livslängd
1, för de roterande rullagernas allmänna arbetsförhållanden, uppträder grop ofta, huvudsakligen för livberäkning, kontroll av statisk styrka vid behov;
2. För lager utan rotation, svängning eller låg rotationshastighet (N ≤10 r / min), måste plastisk deformation kontrolleras, och beräkning av statisk styrka behövs bara;
3, för höghastighetslager på grund av värme som orsakas av självhäftande slitage, är brännskador ofta enastående motsättningar, förutom beräkningen av liv, måste också kontrollera gränshastigheten.
Beräkning av rullagernas nominella livslängd
1. Trötthet
Den rullande kroppen och den inre ringen (eller den yttre ringen) roterar kontinuerligt. Den rullande kroppen och kontaktytan på banan utsätts för varierande spänning. När antalet påkänningscykler når ett visst värde uppstår gropar och gropar på arbetsytan på rullkroppen eller banan. Som visas i figuren.
2. Nominell livslängd
En grupp lager av samma typ som arbetar under samma förhållanden, 90% av lagren verkar inte vara utmattningsgropande rotation av det totala antalet varv eller den tid som upplevs vid en viss hastighet.
3. Nominell dynamisk belastning Cr
Den nominella livslängden för samma lagerlager är en miljon varv per last.
4. Motsvarande dynamisk belastning P
Den nominella dynamiska belastningen för rullande lager bestäms enligt experimentet under förutsättning att det axiella lagret endast bär radiell belastning och trycklagret endast bär axiell belastning. Om den faktiska belastningen på lagret skiljer sig från ovanstående förhållanden måste den faktiska belastningen omvandlas till motsvarande dynamisk belastning.
5. Beräkningsformel för nominell livslängd
1) Beräkning av ekvivalent dynamisk belastning P för rullager
2) Beräkning av axiell belastning på rullande lager
Notera:
A. Bedöm axelns rörelseutveckling utifrån den yttre axiella kraften på axeln och den ytterligare axiella kraften på de två lagren, och analysera sedan vilken ände av lagret som är komprimerad och vilken ände av lagret som är avslappnat i kombination med lagrets monteringsläge;
B. Total axiell kraft vid frigöringsänden=ytterligare axiell kraft;
Total axiell kraft på kompressionsänden=ytterligare axiell kraft på frigöringsänden + ytterligare axiell kraft på frigöringsänden.
3) Välj lager enligt nominell statisk belastning

