結(jié)果表明,對于內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)的球軸承,在低速旋轉(zhuǎn)過程中由于球在外圈上的自旋和陀螺運(yùn)動的作用,會產(chǎn)生相對滑動速度,并且球與內(nèi)圈的相對滑動速度低于球與外圈的相對滑動速度。這表明在低速旋轉(zhuǎn)過程中,球由內(nèi)圈驅(qū)動,即內(nèi)圈控制。同時,在高速旋轉(zhuǎn)時內(nèi)圈存在相對滑動速度,球與外圈的相對滑動速度更小,球的運(yùn)動由外圈控制。這些分析趨勢被證實與實測和理論一致。此外,與傳統(tǒng)理論不同的一點(diǎn)是:在控制側(cè),接觸橢圓內(nèi)的相對滑動速度甚至沒有完全消除,而是產(chǎn)生了較小的滑動速度,因此可認(rèn)為成功分析了球自由運(yùn)動。
相同尺寸的鋼制和陶瓷球軸承接觸橢圓內(nèi)PV值分布的理論計算結(jié)果和溝道摩擦實測值如圖9所示。若球由軸承鋼制成,高速旋轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生溝道摩擦,PV值增加。同時,當(dāng)使用小質(zhì)量陶瓷球時,實測中溝道摩擦被抑制,甚至通過分析證實溝道內(nèi)PV值下降。通過這種方法,利用S.S.A.P./MBD分析實際運(yùn)行工況下的球滑動,可預(yù)測溝道摩擦和卡死,并優(yōu)化內(nèi)部參數(shù)。

2.2 行星齒輪滾針軸承保持架強(qiáng)度研究
作為變速箱的行星齒輪機(jī)構(gòu)的行星齒輪中使用的滾針軸承(圖10)運(yùn)轉(zhuǎn)中產(chǎn)生復(fù)雜的運(yùn)動,不僅有自轉(zhuǎn),還有作用在軸承上的離心力,因此軸承本身能旋轉(zhuǎn),同時也有來自齒輪的載荷和力矩。在這種環(huán)境下,作用在保持架上的載荷更大,且存在保持架斷裂的問題。采用現(xiàn)有的靜力學(xué)分析技術(shù)不能分析在復(fù)雜運(yùn)動中的內(nèi)部沖擊載荷,需利用S.S.A.P./MBD系統(tǒng)進(jìn)行仿真。

保持架在行星齒輪和行星架的轉(zhuǎn)速下斷裂的試驗結(jié)果如圖11所示。行星齒輪耐久性試驗證實在行星齒輪和行星架的高速旋轉(zhuǎn)過程中,滾針軸承發(fā)生保持架疲勞斷裂。接下來,使用S.S.A.P./MBD,除了采用與行星齒輪耐久性試驗相同的條件外,采用條件限制參數(shù)進(jìn)行仿真,并對保持架的接觸載荷和產(chǎn)生的應(yīng)力進(jìn)行了分析。最終計算出目標(biāo)保持架相對于疲勞極限的安全系數(shù),計算結(jié)果如圖12所示,通過分析得到的保持架疲勞斷裂趨勢與實測結(jié)果一致。

圖11 行星齒輪軸承保持架斷裂趨勢

圖12 保持架安全系數(shù)分析與試驗的對比

圖13 高速旋轉(zhuǎn)時的軸承性能
在高速旋轉(zhuǎn)時,由于轉(zhuǎn)速引起的離心力大于齒輪載荷,滾針載荷分布向行星架直徑方向移動。此時,在滾針離開承載區(qū)的階段,行星齒輪自轉(zhuǎn)方向與離心力方向相同,自由轉(zhuǎn)動的滾針與保持架碰撞,產(chǎn)生較大的接觸載荷。在反向階段,接觸載荷由保持架對滾針的擠壓產(chǎn)生??紤]到這種機(jī)制,通過減輕滾針質(zhì)量、優(yōu)化工作游隙等措施降低行星齒輪滾針軸承保持架的接觸載荷是可行的。因此,通過重新檢查內(nèi)部參數(shù)(如保持架),發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計相比,保持架上的接觸載荷可減小高達(dá)79%,并證實其能在更高速度范圍內(nèi)旋轉(zhuǎn)。軸承優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果如圖14所示,基于S.S.A.P./MBD對復(fù)雜工況下的保持架強(qiáng)度進(jìn)行研究,可防止保持架疲勞斷裂。

圖14 軸承優(yōu)化設(shè)計
3 結(jié)語
本文給出將S.S.A.P./MBD作為軸承動力學(xué)分析系統(tǒng)更精確地對軸承性能進(jìn)行動力學(xué)分析且有助于更有效地開發(fā)軸承和進(jìn)行軸承優(yōu)化設(shè)計的概述和使用示例。JTEKT已將S.S.A.P.應(yīng)用到包含全球基地的所有工程部門,并建立系統(tǒng)確保所有工程師均能進(jìn)行軸承仿真以立即驗證設(shè)計理念,并可實際可視化軸承性能,有助于帶來革新的創(chuàng)造。
就仿真而言,根據(jù)所選的各種條件,有時很難得出與實測值精確匹配的結(jié)果,然而,最大的好處是能通過掌握產(chǎn)品性能的趨勢,從而加深對現(xiàn)象的理解。隨著基于模型設(shè)計的發(fā)展,預(yù)計今后將有越來越多使用該系統(tǒng)的示例。因此,由于更長的軸承壽命、更低的力矩和更高的轉(zhuǎn)速方面的需求,也對仿真技術(shù)提出了更多希望。此外,關(guān)于S.S.A.P.靜力學(xué)分析功能,為客戶還提供了具有有限功能(圖15)的S.S.A.P.版本,這在以軸承選型為目的的客戶中很受歡迎。JTEKT將繼續(xù)努力完善包括S.S.A.P.在內(nèi)的各種分析技術(shù),通過滿足軸承開發(fā)的需求,為客戶做出貢獻(xiàn)。


Development of Bearing Dynamics Analysis System
來源:《JTEKT ENGINEERING JOURNAL English Edition》,2020(1017E):83 -89.
作者:Y.OOSHIMA 等
翻譯:鈔仲凱 校對:王夢茵
整理、排版:軸承雜志社