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滚动轴承密封的形式分类和性能对比

时间:2026-05-24 浏览量:26

  从应用角度来分析,滚动轴承包含滚动体、保持架、内、外套圈、润滑脂和密封;密封是防止流体或其他介质从轴承相结合面间泄漏,同时也阻止杂物如灰尘、空气、水等侵入的轴承内部。按密封件与被密封接触部位的相对运动状态可将密封形式分为动密封与静密封两大类。

  (1)静密封

  静密封是指:密封件与被密封接触部位无相对运动的被称为静密封。静密封是依靠封闭接合面间的间隙及预压以实现密封功能。

  (2)动密封

  动密封是指:密封件与被密封接触部位有相对运动(直线移动或旋转运动)的被称为动密封。由于动密封的密封接触部位与被密封接触部位存在相对运动,所以不能单一依靠封闭接合面间的间隙及接触的紧密程度以实现密封,因为接合面封得越紧,接合表面相对运动时的摩擦阻力就越大,导致接合面发热,密封部位失效、密封功能失败。因此动密封除依靠封闭接合面间的间隙及接触的预压外,还需要依靠接合面间的流体膜的机理实施密封作用。

图片1

  图1. 滚动轴承部位的主要密封形式

  按密封件与被密封部位的接触状态可分为:接触式与非接触式两大类;

  (1)非接触式密封—是指密封部位与被密封部位之间存在间隙的一种密封形式。

  (2)接触式密封——是指密封部位与被密封部位之间不存在间隙,以轻微接触或直接接触的一种密封形式。

图片2

  图2.非接触式密封与接触式密封的性能比较


RAU16008交叉滚子轴承结构特性 承载能力及倾覆刚性

RAU16008属于精度交叉滚子轴承,内外圈一体,具有高刚性、高承载,能同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的特性。#人形机器人轴承、检测仪器、医疗器械应用  一、外形尺寸(mm) - 内径 d:160- 外径 D:176- 高度 B:8- 滚子节圆 dp:167- 倒角:0.5 min 二、载荷与性能 - 径向额定动载荷 Cr:8.85 kN- 径向额定静载荷 Cor:21.01 kN- 重量:0.28 kg- 温度:-30℃~+80℃- 精度:P5(径向跳动、端面跳动)-轴向载荷及倾覆力矩: 三、结构与特点 - 交叉滚子排列,一个轴承可同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩- 内外圈一体,满装滚子结构,刚性极高 四、典型应用 - 机器人关节、协作机器人、SCARA- 数控分度盘、测量仪器、光学设备- 医疗设备、半导体设备、雷达云台 

2026-04-22

RAU11008交叉滚子轴承结构特性 承载能力及倾覆刚性

RAU11008属于精度交叉滚子轴承,内外圈一体,具有高刚性、高承载,能同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的特性。#人形机器人轴承、检测仪器、医疗器械应用  一、外形尺寸(mm) - 内径 d:110- 外径 D:126- 高度 B:8- 滚子节圆 dp:117- 倒角:0.5 min 二、载荷与性能 - 径向额定动载荷 Cr:7.45 kN- 径向额定静载荷 Cor:15 kN- 重量:0.15 kg- 温度:-30℃~+80℃- 精度:P5(径向跳动、端面跳动)-轴向载荷及倾覆力矩: 三、结构与特点 - 交叉滚子排列,一个轴承可同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩- 内外圈一体,满装滚子结构,刚性极高 四、典型应用 - 机器人关节、协作机器人、SCARA- 数控分度盘、测量仪器、光学设备- 医疗设备、半导体设备、雷达云台 

2026-04-22

滚动轴承工作过程中滚动体与滚道之间的运动分析?

  滚动轴承中的滚动体是承受载荷与传递运动的主要零件,在轴承转动过程中滚动体在承受载荷的情况下始终与滚道接触,如轴承内圈转动时,滚动体在载荷区域与内、外滚道面同时接触,在无载荷区域,滚动体将处于自由状态,所以滚动体与滚道之间的摩擦主要发生在轴承载荷区域内。在载荷区域内滚动体与内、外圈滚道之间的相互运动的摩擦运动速度见图1.图1.滚动体与内、外圈滚道接触处的相对运动  图1中Og是轴承的中心、A点是滚动体与内圈滚道的接触点、B点是滚动体与外滚道的接触点,根据纯滚动的原理;滚动体与内、外滚道接触点的运行速度分别为ʋi及ʋe,这也即为滚动体与内、外滚道及滚动体自身摩擦、磨损的速度项。  由于滚动体的运动是有自转与公转组成,同时还存在由载荷引起的“偏转陀螺”式转动,因此整个滚动体表面都会与内、外滚道发生运动摩擦。  内圈(旋转套圈)与滚动体之间由于存在相对转动的速度差异,内圈滚道表面也是以循环形式不断交替地与滚动体接触,因此内圈(旋转套圈)滚道面与滚动体会发生全圆周方位的运动摩擦。  外圈(静止套圈)仅与滚动体在载荷区域内接触,因此外圈(静止套圈)滚道面与滚动体之间仅在载荷区域发生运动摩擦。  滚动体与内、外滚道面之间的摩擦随载荷的大小、接触形式的变化而变化,这些摩擦痕迹可以判断轴承的运行及载荷情况,这些接触摩擦区域也是滚动体、套圈容易发生疲劳损坏的部位。

2026-04-18
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