테이퍼 롤러 베어링
주요 구조 유형
테이퍼 롤러 베어링은 세 가지 유형으로 분류됩니다.
· 단일 행
· 이중열
· 4열
테이퍼 롤러 베어링의 주요 매개변수를 최적화하여 롤러 개수와 유효 길이를 늘렸습니다. 롤러와 궤도면의 정밀한 설계는 기하학적 접촉, 응력 분포 및 윤활막 형성을 크게 개선하여 롤러의 운동 조건을 향상시킵니다. 결과적으로, 동일한 크기의 기존 모델에 비해 더 높은 하중 지지력과 연장된 정격 수명을 제공합니다.
복열 테이퍼 롤러 베어링은 방사형 및 축 방향 하중(주로 방사형)의 복합 하중뿐만 아니라 양방향 축 방향 하중도 견딜 수 있습니다. 두 개의 내륜 사이에 스페이서를 배치하여 스페이서 두께를 조절함으로써 간극을 조정하고 하중을 균일하게 분산시킬 수 있습니다. 이러한 베어링은 중저속 용도에 적합합니다.
치수
단열 테이퍼 롤러 베어링은 미터법과 인치법 두 가지 규격으로 제공되며, 두 규격 모두 널리 사용됩니다.
• 미터법 시리즈 베어링은 ISO 355:1977 규격을 준수합니다.
• 접두사 FJ가 붙은 베어링은 AFBMA 표준 19.1을 준수합니다.
• 인치 시리즈 테이퍼 롤러 베어링은 AFBMA 표준 19(1974)를 준수합니다.
허용 오차
단열 테이퍼 롤러 베어링의 내륜과 외륜 사이의 최대 허용 정렬 불량은 3분각입니다. 따라서 설치 시 베어링 내경과 하우징 내경의 동심도를 엄격하게 맞춰야 합니다. 그렇지 않으면 베어링 수명이 단축될 수 있습니다.
허용 오차
동일한 명칭의 테이퍼 롤러 베어링의 경우, 내륜(롤러 및 케이지 어셈블리 포함) 또는 외륜은 서로 교체 가능합니다. 내륜 또는 외륜 부품을 교체한 후에도 전체 베어링 폭 T는 허용 오차 범위 내에 있어야 합니다.
· 미터법 베어링:
표준 미터법 테이퍼 롤러 베어링은 일반적인 공차로 제조됩니다. P6X, P6, P5, P4 및 P2 공차 등급의 제품도 제공됩니다. P5 공차 이상의 베어링은 주로 공작기계 스핀들에 사용됩니다. 모따기 치수 공차는 ISO 582:1979를 준수합니다. FJ 시리즈 베어링은 일반적으로 P6X 공차로 생산되며, 모따기 치수는 인치 시리즈 베어링 모따기 공차를 따릅니다.
· 인치 베어링:
표준 인치 시리즈 테이퍼 롤러 베어링은 일반적인 공차로 제조됩니다. CL2, CL3, CL0 및 CL00 공차 등급의 제품은 요청 시 제공 가능합니다.
내부 승인
단열 테이퍼 롤러 베어링의 내부 간극은 반대 방향으로 장착된 베어링과의 조립 및 조정 후에만 결정됩니다. 복열 테이퍼 롤러 베어링의 레이디얼 간극은 아래 표에 제시된 값을 따릅니다.
우리
테이퍼 롤러 베어링용 케이지는 일반적으로 고품질 스탬프 강철로 제작됩니다. 대형 베어링의 경우, 기계 가공된 황동 케이지가 사용됩니다. 특수 용도의 경우, 사출 성형된 나일론 66 케이지가 사용될 수 있습니다.
최소 부하
고속 작동 중 관성력과 윤활유 마찰로 인해 롤러와 궤도면 사이에서 발생하는 파괴적인 미끄러짐을 방지하기 위해서는 최소한의 반경 방향 하중을 가해야 합니다. 이 하중은 다음 공식을 사용하여 추정할 수 있습니다.
F_{rm} = 0.02C
어디:
· F_{rm}: 최소 방사형 하중(N)
• C: 기본 동적 하중 등급(N)
단열 테이퍼 롤러 베어링
동적 등가 하중
· $\frac{F_a}{F_r} \leq e$일 때:
P = F_r \quad \text{(kN)}
· \frac{F_a}{F_r} > e일 때:
P = 0.4F_r + Y F_a \quad \text{(kN)}
어디:
• e와 Y는 베어링 표에 제공됩니다.
동적 등가 하중을 계산할 때, 반경 방향 하중에 의해 발생하는 축 방향 성분 힘을 고려해야 합니다. 다음 페이지의 공식은 다양한 장착 구성 및 하중 조건을 고려합니다. 이 공식은 베어링이 예압 없이 간극이 0이 되도록 조정된 경우에만 적용됩니다.
그림에 나타낸 구성에서 베어링 A는 항상 반경 방향 하중 F_{ra}를, 베어링 B는 항상 반경 방향 하중 F_{rb}를 받습니다. F_{ra}와 F_{rb}는 모두 양수로 취급합니다. 반경 방향 하중은 압력 중심(베어링 표에서 a로 표시됨)에 작용합니다. 또한, 축 또는 하우징에는 외부 축 방향 힘 K_a가 작용합니다. 베어링 A와 B에 대한 축 방향 하중 계수는 베어링 표에서 확인할 수 있습니다.
정적 등가 하중
P_0 = 0.5F_r + Y_0 F_a
어디:
• Y_0은 베어링 표에 제공됩니다.
복열 테이퍼 롤러 베어링
동적 등가 하중
P = F_r + Y_1 F_a
정적 등가 하중
P_0 = F_r + Y_2 F_a
e, Y_1, Y_2 및 Y_0 값은 베어링 표에 제공됩니다.










