楊世誼,魏闖,張亞輝,張德穎
(洛陽軸承研究所有限公司,河南 洛陽 471039)
推力球軸承常用于承受軸向載荷的低轉速設備,如立式離心機、立式水泵、低速減速器、工位轉臺等,此類軸承只能承受軸向載荷,極限轉速較低,接觸角為90°,工作時要求軸圈與座圈的中心徑必須保持一致。如果 2個溝道的中心徑有偏差,將使鋼球與溝道的接觸角發生改變,從而破壞軸承的正常運轉狀態,加速磨損,直接影響軸承壽命;另外,若鋼球接觸點不在溝底,軸承易發生徑向竄動,導致端面跳動變大,影響軸承精度;如果溝道中心徑與保持架兜孔中心徑不一致,裝配后還會發生鋼球轉動不暢等問題。因此,在軸承加工過程中控制好溝道中心徑至關重要。
溝位置樣板如圖1所示,樣板采用3 mm厚鋼板線切割加工,樣板圓弧曲率按照軸承套圈溝道的曲率切割,H為溝道中心到外徑的距離,H=(D-De)/2,其中D為套圈外徑,De為溝道中心徑。

圖1 推力球軸承溝位置樣板
將樣板一端靠在軸承外徑面上,使樣板圓弧接觸溝道,通過樣板與溝道的縫隙判斷溝道中心徑的偏差。若樣板與溝道外側之間有縫隙,則中心徑偏大;樣板與溝道之間內側有縫隙,則中心徑偏小。這種方法要求外徑基準尺寸必須一致,若外徑尺寸存在較大偏差,中心徑的測量就不準確,實際檢測中存在很大弊端。
如果軸承尺寸不大,則可以使用溝道中心徑樣板進行測量,溝道中心徑樣板如圖2所示。樣板同樣采用3 mm厚鋼板線切割加工,樣板圓弧曲率按照套圈溝道的曲率切割,De為圖紙給出的溝道中心徑,根據中心徑的上、下偏差制作大范、小范2片樣板。分別將大范、小范放入溝道(需來回推動樣板一端以找到中心徑的最大點),如果樣板大范的圓弧面與溝道內側有縫隙,同時樣板小范的圓弧面與溝道外側有縫隙,則說明溝道中心徑尺寸介于上下偏差之間,判定合格;如果樣板大范的圓弧面與溝道外側有縫隙,說明溝道中心徑尺寸偏大;如果樣板小范的圓弧面與溝道內側有縫隙,說明溝道中心徑尺寸偏小。

圖2 溝道中心徑測量樣板
此類中心徑樣板只能判斷出中心徑尺寸是否在公差范圍之內,但是不能測量出中心徑的具體值,也不能保證合套后軸、座圈的溝道中心徑完全一致。而且,在溝道加工過程中無法測出具體的偏差值,不利于機床上砂輪位置的快速調整。
設計的推力球軸承溝中心徑測量尺如圖3所示,主要由主體鋼管、曲率片固定支架、曲率片、滑軌、表架、百分表等組成。測量尺可以測量溝道中心徑的具體數值,并可通過與圖紙設計的中心徑進行對比獲取偏差,從而在機床上準確的調整砂輪位置。避免了以往首件磨削時反復調整溝位置的繁瑣操作,提高了工作效率。

1—塊規;2,12—曲率片;3—曲率片安裝架;4—主體鋼管;5,6—夾緊塊;7—滑塊;8—滑軌;9—百分表;10—表架;11—曲率片安裝架
在實際使用前,需要根據圖紙設計的溝曲率半徑的上限值車加工出曲率片,如圖4所示。

圖4 曲率片結構圖
在車加工曲率片時,中心加工出固定孔,邊緣加工出斜坡,使邊緣較薄以便于測量。需要注意的是,2個曲率片的半徑一定要加工準確且保持一致,同時應為圖紙上溝曲率半徑的上限值。因為,曲率片的半徑小于溝道實際曲率半徑時,曲率片接觸溝道時在徑向會有竄動量,會使測量結果產生誤差;當曲率片的半徑略大于實際溝道曲率半徑時,曲率片則會牢牢卡在溝道上,測量結果會比較準確。
將曲率片固定在安裝架上,選取一端作為固定端,另一端則固定在滑軌上作為移動端。移動端外側是表架,表架上卡有百分表,表尖接觸移動端的支架頂塊。組合塊規并得到塊規長度d=De-R1-R2,其中,De為溝道中心徑圖紙設計尺寸,R1,R2分別為2個曲率片的半徑(2個曲率片的半徑實際加工時會產生偏差,應控制在0.04 mm內)。將塊規放入2個曲率片之間對塊規,將表針壓1 mm后對到0位,即對好測量尺。
測量時,將對好的測量尺上面的2個曲率片垂直放入溝道,先放入固定端,再放入移動端,由于溝道中心徑與設計值存在偏差,當移動端的曲率片通過滑塊的滑動完全卡入溝道時,所發生的移動量會顯示在百分表上,百分表示值即為兩者的偏差Δd,則中心徑實際測量值為D1=De+Δd。注意,測量中需沿溝道方向來回推動測量尺移動端,通過表針左右擺動的中間值確定中心徑的最大點。
對溝道中心徑測量方法進行了改進,設計了合理的溝道中心徑測量尺,可準確測量溝道的實際中心徑,對推力球軸承的加工和檢測有較大幫助。