在高速、高温的条件下,INA轴承组合位置及游隙的调整方案脂润滑已不适应时可采用油润滑。通过润滑油的循环,可以带走大量热量。 粘度是润滑油的重要特性,粘度的大小直接影响润滑油的流动性及摩擦面间形成的油膜厚度,轴承工作温度下润滑油的粘度一般是12-15cst。转速愈高应选较低的粘度,负荷愈重应选较高的粘度。常用的润滑油有机械油、高速机械油、汽轮机油、压缩机油、变压器油、气缸油等。
INA轴承在运转中因磨损而使轴承内部游隙增大。轴承的游隙增大会引起轴承内部承受负荷区域减少,运转噪声增大等不利因素。因此,在考虑轴承游隙的再使用标准时,应首先根据主机工作条件是否允许使用增大游隙后的轴承。
在INA轴承材质确定的情况下,INA轴承,热处理技术是决定INA轴承使用寿命的关键技术。在我国INA轴承行业,INA轴承的制造精度已达到国外水平,但使用精度远远落后于国外;INA轴承的寿命也不能和国外相比。INA轴承的市场基本被国外INA轴承厂占有。INA轴承零件热处理质量的好坏直接影响INA轴承的使用精度和寿命。我国的INA轴承热处理起步晚,但近十年INA轴承常规热处理发展较快,普通精度一般寿命的INA轴承热处理能完全实现批量生产。
长期以来INA轴承热处理采用马氏体淬火 低温回火,贝氏体淬、回工艺仅在铁路客车及部分轧机INA轴承等领域采用。国外高碳铬INA轴承已经不局限在整体淬火上,表面改性在高碳铬INA轴承上以实现批量生产。表面改性主要包括低温离子渗流、碳氮共渗、离子氮化、表面涂覆、离子注入、激光高能束表面热处理等。低温渗流可以改善INA轴承的自润滑降低INA轴承的摩擦系数;碳氮共渗、离子氮化等均可以提高表面硬度增加抗磨性。
INA轴承的损伤,一旦INA轴承发生损伤,必须经过一个非常严格的检测过程来判断该损伤的INA轴承是否可以修复。待修INA轴承必须清洗,然后进行非常严格的检测。首先是检测INA轴承的主要损伤,如是否存在裂纹、大的剥落和过热变色等,存在这些损伤的INA轴承很可能无法修复而必须报废。
INA轴承的主要损伤类型原因主要有以下几个方面:
(1)化学损伤:蚀刻、锈蚀、腐蚀斑、生锈或磨损侵蚀
(2)热损伤:变色或裂纹
(3)电流损伤:、凹槽或蚀损斑
(4)机械损伤:疲劳、裂纹、剥落,、划痕。
(5)微剥落、污点、布氏硬度、缺口、磨损、安装损伤、偏心或润滑失效。
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