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滾動軸承十大失效形式

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瀏覽:- 發布日期:2020-11-10 16:40:00【

滾動軸承在使用的過程中,由于很多原因造成其性能指標達不到使用要求時就產生了失效或損壞。常見的失效形式有以下幾點:

①疲勞剝落

滾動軸承1



   疲勞有許多類型,對于滾動軸承來說主要是指接觸疲勞。滾動軸承套圈各滾動體表面在接觸應力的反復作用下,其滾動表面金屬從金屬基體呈點狀或片狀剝落下來的現象稱為疲勞剝落。點蝕也是由于材料疲勞引起一種疲勞現象,但形狀尺寸很小,點蝕擴展后將形成疲勞剝落。疲勞剝落的形態特征一般具有一定的深度和面積,是滾動表面呈凹凸不平的鱗狀,有尖銳的溝角,通常呈顯疲勞擴展特征的海灘裝紋路,產生部位主要出現在套圈和滾動體的滾動表面。






②表面塑性變形

滾動軸承2




   表面塑性變形主要是指零件表面由于壓力作用形成的機械損傷。在接觸表面上,當滑動速度比滾動速度小得多的時候會產生表面塑性變形。


   表面塑性變形分為一般表面塑性變形和局部表面塑性變形兩類


   ?一般表面塑性變形

   是由于粗糙表面互相滾動和滑動,同時,使粗糙表面不斷產生塑性碰撞所造成,其結果形成了冷軋表面,從外觀上看,這種冷軋表面已被輾光現象比較嚴重,在冷軋表面上容易形成大量淺裂紋,淺裂紋進一步發展可能(在粗糙表面區域區)導致顯微剝落,但這種剝落很淺,只有幾個微米,它能夠覆蓋很寬的接觸表面。

   ?局部表面塑性變形

   局部表面塑性變形是發生在摩擦表面的原有缺陷附近。最常見的原有缺陷,如壓坑(痕)、磕碰傷、擦傷、劃傷等。

   

③磨損

滾動軸承3




   在力的作用下,兩個相互接觸的金屬表面相對運動產生摩擦,形成摩擦副。摩擦引起金屬消耗或產生殘余變形,使金屬表面的形狀、尺寸、組織或性能發生改變的現象稱為磨損。


   磨損過程包含有兩物體的相互作用、黏著、擦傷、塑性變形、化學反應等幾個階段。其中物體相互作用的程度對磨損的產生和發展起著重要的作用。


   磨損的基本形工有:疲勞磨損、黏著磨損、磨料(粒)磨損、微動磨損和腐蝕磨損等。





④腐蝕

滾動軸承4




   金屬與其所處環境中的物質發生化學反應或電化學反應變化所引起的消耗稱為腐蝕。


   金屬腐蝕的形式多種多樣,就金屬與周圍介質作用的性質來分可以分為化學腐蝕和電化學腐蝕兩類


   化學腐蝕是由于金屬與周圍介質之間的純化學作用引起的。其過程中沒有電流產生,但有腐蝕物質產生。這種物質一般都覆蓋在金屬表面上形成一層疏松膜,化學反應形成的腐蝕機理比較簡單,主要是物體之間通過接觸產生了化學反應,如金屬在大氣中與水產生的化學反應形成的腐蝕(又稱為銹蝕)


   電化學腐蝕是由于金屬與周圍介質之間產生電化學作用引起的。其基本特點是在腐蝕的同時又有電流產生。電化學反應的腐蝕機理主要是微電池效應。

   A、軸承內部或潤滑劑中含有水、堿、酸等腐蝕物質

   B、軸承在使用中的熱量沒有及時釋放、冷卻后形成水分

   C、密封裝置失效

   D、軸承使用環境濕度大

   E、清洗、組裝、存放不當


   腐蝕產生部位:零件各表面都會有。按程度有腐蝕斑點或腐蝕坑(洞),斑點和蝕坑一般呈零星或密集分布,形狀不規則,深度不定,顏色有淺灰色、紅褐色、灰褐色。黑色。

⑤蠕動

滾動軸承5




   受旋轉載荷的軸承套圈,如果選用間隙配合,在配合表面上會發生圓周方向的相對運動,使配合面上產生摩擦、磨損、發熱、變形,造成軸承不正常損壞。這種配合面周向的微小滑動稱為蠕動或爬行。


   蠕動形成的機理是當內圈與軸配合過盈量不足時,在內圈與軸之間的配合面上因受力產生彈性變形而出現微小的間隙,造成內圈與軸旋轉時在圓周方向上的不同步、打滑,嚴重時在壓力作用下發生金屬滑移。在外圈與殼體也同樣會出理類似的情況。


   蠕動形貌特征在一些方面具有腐蝕磨損和微動磨損的某些特征。蠕變在形成過程中也有一些非常細小的磨損顆粒脫落并立即局部氧化,生成一種類似鐵銹的腐蝕物。其區別主要根據它們的位置和分布來判斷,如果零件沒有受到腐蝕又出現了禍色銹斑。銹斑的周圍常常圍繞著一圈碾光區,出現的部位又在軸承的配合表面上,那么可能就是蠕動。發生蠕動的配合面上,或出現鏡面狀的光亮色,或暗淡色,或咬合狀,蠕動部位與零件原表面有明顯區別。


   在軸承的端面由于軸向壓緊力不足。或懸臂軸頻繁撓曲,運轉一定時間后也會出現蠕動的特征。產生蠕動的主要原因是內、外圈與軸或軸承座的配合過盈量不足,或載荷方向發生了變化。


⑥燒傷

滾動軸承6




   軸承零件在使用中受到異常高溫的影響,又得不到及時冷卻,使零件表面組織產生高溫回火或二次淬火的現象稱為燒傷。


   燒傷產生的主要原因是潤滑不良、預載荷過大、游隙選擇不當、軸承配置不當、滾道表面接觸不良、應力過大等因素所致:

   A、在軸向游動軸承中,如果外圈配合的過緊,不能在外殼孔中移動;

   B、軸承工作中運轉溫度升高,軸的熱膨脹引起很大的軸向力,而軸承又無法軸向移動時;

   C、由于潤滑不充分,或潤滑劑選用不合理、質量問題、老化和變質等。

   D、內外圈運轉溫度差大,加上游隙選擇不當,外圈膨脹小內圈大呈過盈導致軸承溫度急劇升高;

   E、軸承承受的載荷過大和載荷分布均勻,形成應力集中;

   F、零件表面加工粗糙,造成接觸不良或油膜形成困難。


   燒傷的形貌特征可以根據零件表面的顏色不同來判斷。軸承在使用中由于潤滑劑、溫度、腐蝕等原因、零件表面會發生變化,顏色主要有淡黃色、黃色、棕紅色、紫藍色及藍黑色等,其中淡黃色、黃色、棕紅色屬于變色,若出現紫藍色或藍黑色的為燒傷。燒傷容易造成零件表面硬度下降或出現微裂紋。


   燒傷產生的部位主要發生在零件的各接觸表面上,如圓錐滾子軸承的擋邊工作面、滾子端面、應力集中的滾表面等。


 

⑦電蝕

滾動軸承7




   電蝕是由電流放電引起,致使軸承零件表面出現電擊的傷痕,此種損傷稱為電蝕。在兩零件接觸面間一般存在一層油膜,該油膜一定有的絕緣作用,當有電流通過軸承內部時,在兩面三刀零件接觸表面形成的電壓差,當電壓差高到足以擊穿絕緣層時就會在兩零件接觸表面處產生火區放電,擊穿油膜放電,產生高溫,造成局部表面的熔融,形成弧凹狀或溝蝕。受到電蝕的零件,其金屬表面被局部加熱和熔化,在放大鏡下觀察損傷區域一般呈現斑點、凹坑、密集的小坑,有金屬熔融現象,電蝕坑呈現火山噴口狀。電蝕會使零件的材料硬度下降,并加快磨損發生速度,也會誘發疲勞剝落。


⑧裂紋和缺損

滾動軸承8




   當軸承零件所承受的應力超出材料的斷裂極限應力時,其內部或表面便發生斷裂和局部斷裂,這種使材料出現不連續或斷裂的現象稱為裂紋。


   在材料表面或表層下有一種貌似毛發的細微裂紋稱為發紋。當發紋擴展到一定程度,使得部分材料完全脫離零件基體的現象稱為斷裂。


   裂紋一般呈線狀,方向不定,有一定長度和深(寬)度,有尖銳的根部和邊緣。裂紋有內部裂紋和表面裂紋之分,也有肉眼可見和不可見兩種形式,對于肉眼不可見裂紋需要采用無損檢測的方法進行觀察。發紋一般呈細線狀,方向沿鋼材軋制方向斷續分布,有一定長度和深度,有時單條有時數條出現。


   裂紋產生的原因較為復雜,影響因素很多,如原材料、鍛造、沖壓折疊、熱處理、磨削、局部過大的應力等。發紋形成的原因是鋼材在冶煉過程中產生的氣泡或夾雜,經軋制變形后存在于材料表層。對于肉眼不可見裂紋需要采用無損檢測的方法進行觀察。


⑨保持架損壞

滾動軸承9



   當滾動體進入或離開承載區域時,保持架將受到帶有一定沖擊性質的拉(壓)應力作用,尤其是滾子軸承的滾子產生傾斜時所受到的應力會更大。在這種應力的反復作用下,保持架的兜孔、過梁、鉚釘會出現變形、磨損、疲勞,甚至斷裂現象。另外,不正確的安裝方式也會損壞保持架。保持架相對套圈的強度一般較弱(尤其是沖壓保持架),如果正確不得當,將安裝力直接施加在保持架上,很容易造成保持架變形。沖壓保持架制造過程中產生的應力過大也是造成保持架損壞的原因之一。


⑩尺寸變化

   軸承運轉一定時間以后,會出現游隙減小或增大的現象。通過對零件尺寸檢測可以發現軸承內、外圈或滾動體直徑方向的尺寸發生了變化(增大或減小),影響軸承的正常旋轉精度。若沒有了游隙,會出現摩擦磨損加劇、工作溫度上升、甚至“卡死”等現象。若游隙變大,會出現振動或噪聲增大、旋轉精度降低、應力集中等情況。軸承內徑增大還很多可能出現“甩圈”現象。

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