張潔,姜巖
(西北軸承股份有限公司, 銀川 750021)
裝有支柱焊接保持架的特大型圓錐滾子軸承在成品精度檢測時,經常出現外圈端面對滾道的軸向跳動Sea嚴重超差等問題。經分析認為是保持架在焊接過程中變形過大所致,為此,有必要對保持架的連接方式進行分析研究,從而采取相應的改進措施。
特大型圓錐滾子軸承支柱焊接保持架如圖1所示,其在焊接時主要存在如下問題:

圖1 改進前保持架結構
(1)保持架焊接過程中,由于高溫易產生變形,導致軸承外圈端面對滾道的軸向跳動Sea嚴重超差,軸承回轉靈活性降低,從而使軸承工作過程中的滑動摩擦增大,使用壽命降低;
(2)保持架與滾子間的軸向間隙靠調整墊片控制(焊接前在保持架內側端面均勻間隔擺放數個調整墊片,焊接后抽出),而保持架的變形會使間隔間隙不均,而且生產效率較低;
(3)焊接質量受人為因素影響較大,焊接過程中焊渣容易掉入軸承組件內,難以清洗除去,會劃傷接觸表面,使軸承的振動、噪聲增大,降低軸承使用壽命;
(4)如果沒有保護氣氛,大氣與高溫的熔焊區直接接觸,會使材料發生氧化,而且進入熔焊區的氮、水蒸氣等會在焊縫中形成氣孔、夾渣、裂紋等缺陷,降低焊縫質量。
基于上述原因,該加工方法很難滿足產品質量的要求,必須進行改進。
為解決以上問題,采用電鉚機鉚合保持架支柱。即常溫下采用電加熱增加支柱頭部塑性,然后利用上、下模具將支柱與保持架鉚合。改進后的保持架如圖2所示。

圖2 改進后保持架結構
根據滾子長度、保持架與滾子間的軸向間隙、保持架寬度以及形成電鉚頭所需支柱長度計算出支柱的總長度,計算原理如圖3所示。其計算公式為

圖3 支柱長度示意圖
式中:Lw為滾子長度;ε為滾子與保持架間的軸向間隙;Bc為保持架寬度 ;L′z為形成電鉚頭所需支柱長度。由此可知,軸向間隙已經計入支柱長度中,無需設計調整墊片,既保證了間隙均勻性,又簡化了工藝。
電鉚合保持架支柱解決了保持架變形的問題,因此,在相同外形尺寸下,電鉚合保持架的寬度小于焊接保持架的寬度,滾子得以加長;另外可以根據支柱直徑在保持架上設計合適的沉孔,使電鉚頭部分沉于孔內。這種設計除了使保持架變形得到有效控制外,還提高了軸承的承載能力。
采用改進后的支柱連接方式,對不同規格多個批次的保持架進行了試驗驗證,結果表明,該方法操作便捷,提高了軸承成品質量和生產效率,適合大批量生產,對其他類型軸承也有借鑒意義。