Jump to content

Мяч (подшипник)

(Перенаправлено от шариков подшипника )
Силиконовые нитридные шарики, по диаметрам от 1 до 20 мм

Упорные шарики представляют собой специальные сферические и гладкие шарики , чаще всего используются в шариковых подшипниках , но также используются в качестве компонентов в таких вещах, как свободного колеса механизмы . Сами шарики обычно называют шариковыми подшипниками. [ 1 ] Это пример синекдоша . Яйцы бывают разных сортов . Эти оценки определяются такими телами, как Американская ассоциация производителей подшипников (ABMA), тело, которое устанавливает стандарты для точности шариков. Они изготовлены в машинах, разработанных специально для работы.

В 2008 году Соединенные Штаты произвели 5,778 миллиарда шаров. [ 2 ]

Bearing balls are manufactured to a specific grade, which defines its geometric tolerances. The grades range from 2000 to 3, where the smaller the number the higher the precision. Grades are written "GXXXX", i.e. grade 100 would be "G100".[3][4] Lower grades also have fewer defects, such as flats, pits, soft spots, and cuts. The surface smoothness is measured in two ways: surface roughness and waviness.[4]

Size refers to the farthest possible distance between two points on the ball's surface, as measured by two parallel plates in contact with the surface. The starting size is the nominal ball diameter, which is the nominal, or theoretical, ball diameter. The ball size is then determined by measuring the ball diameter variation, which is the difference between the largest and smallest diameter measurement. For a given lot there is a lot diameter variation, which is the difference between the mean diameter of the largest ball and the smallest ball of the lot.[4]

Sphericity refers to the amount of deviation from a true spherical form (out of roundness).[4] This is measured by rotating a ball against a linear transducer with a gauge force of less than 4 grams (0.14 oz). The resulting polar graph is then circumscribed with the smallest circle possible and the difference between this circumscribed circle and the nominal ball diameter is the variation.[4]

Grade tolerances for inch sizes[4]
Grade Size range [in] Sphericity [in] Lot diameter variation [in] Nominal ball diameter tolerance [in] Maximum surface roughness (Ra) [μin]
3 0.006–2 0.000003 0.000003 ±0.00003 0.5
5 0.006–6 0.000005 0.000005 ±0.00005 0.8
10 0.006–10 0.00001 0.00001 ±0.0001 1.0
25 0.006–10 0.000025 0.000025 ±0.0001 2.0
50 0.006–10 0.00005 0.00005 ±0.0003 3.0
100 0.006–10 0.0001 0.0001 ±0.0005 5.0
200 0.006–10 0.0002 0.0002 ±0.001 8.0
1000 0.006–10 0.001 0.001 ±0.005
Grade tolerances for metric sizes[4]
Grade Sphericity [mm] Lot diameter variation [mm] Nominal ball diameter tolerance [mm] Maximum surface roughness (Ra) [μm]
3 0.00008 0.00008 ±0.0008 0.012
5 0.00013 0.00013 ±0.0013 0.02
10 0.00025 0.00025 ±0.0013 0.025
25 0.0006 0.0006 ±0.0025 0.051
50 0.0012 0.0012 ±0.0051 0.076
100 0.0025 0.0025 ±0.0127 0.127
200 0.005 0.005 ±0.025 0.203
1000 0.025 0.025 ±0.127

Manufacture

[edit]

The manufacture of bearing balls depends on the type of material the balls are being made from.

Metal

[edit]
Rill plates

Metal balls start as a wire. The wire is sheared to give a pellet with a volume approximately that of the ball with the desired outer diameter (OD). This pellet is then headed into a rough spherical shape. Next, the balls are fed into a machine that de-flashes them. The machine does this by feeding the balls between two heavy cast iron[5] or hardened steel plates, called rill plates. One of the plates is held stationary while the other rotates. The top plate has an opening to allow balls to enter and exit the rill plates. These plates have fine circumferential grooves that the balls track in. The balls are run through the machine long enough so that each ball passes through many of these grooves, which ensures each ball is the same size, even if a particular groove is out of specification. The controllable machine variables are the amount of pressure applied, the speed of the plates, and how long the balls are left in the machine.[6]

During the operation coolant is pumped between the rill plates because the high pressure between the plates and friction creates considerable heat. The high pressure applied to the balls also induces cold working, which strengthens the balls.[6]

Sometimes the balls are then run through a soft grinding process afterward to improve precision. This is done in the same type of machine, but the rill plates are replaced with grinding stones.[5]

If the balls are steel they are then heat treated. After heat treatment they are descaled to remove any residue or by-products.[5]

The balls are then hard ground. They are ground in the same type of machine as used before, but either an abrasive is introduced into the coolant or the rotating plate is replaced with a very hard fine-grain grinding wheel. This step can get the balls within ±0.0001 in (0.0025 mm). If the balls need more precision, then they are lapped, again in the same type of machine. However, this time the rill plates are made of a softer material, usually cast iron, less pressure is applied, the plate is rotated slowly. This step is what gives bearing balls their shiny appearance and can bring the balls between grades 10 and 48.[5][6][7]

If even more precision is needed, then proprietary chemical and mechanical processes are usually used.[5]

The inspection of bearing balls was one of the case studies in Frederick Winslow Taylor's classic Principles of Scientific Management.

Plastic

[edit]

Plastic bearing balls are made in the same manner as described above.[6]

Ceramic

[edit]
Zirconium dioxide ZrO2 bearing balls

Ceramic bearing balls are made of sintered materials that are then ground to size and shape as above. Common materials include: silicon nitride (Si
3
N
4
) and zirconium dioxide (ZrO
2
).[8]

Materials

[edit]

Common materials include carbon steel, stainless steel, chrome steel, brass, aluminium, tungsten carbide, platinum, gold, titanium, plastic. Other less common materials include copper, monel, k-monel, lead, silver, glass, and niobium.[9]

Material comparison for common bearing balls[10]
Material UNS 52100 Stainless steel 440C M50 BG-42 REX-20 440NDUR Haynes 25 Si3N4 BeCu 455 C276
Hardness [HRC] 60 58 62 62 66 60 50 70 40 50 40
Temperature limit [°F] 300 300 400 400 600 300 1200 1500 400 500 1000
Corrosion resistance[m 1] 1 3 1 2 1 4 5 5 1 4 5
Cost[m 1] 1 1 1 2 3 1 5 5 3 2 4
Availability[m 1][clarification needed] 1 1 2 2 2 4 5 3 3 2 4
Magnetic Magnetic Magnetic Magnetic Magnetic Magnetic Magnetic Non-magnetic Non-magnetic Non-magnetic Magnetic Magnetic
Electrical Conductivity Conductive Conductive Conductive Conductive Conductive Conductive Conductive Non-conductive Conductive Conductive Conductive
Size limit None None None None None None 1.5 in (38 mm) No Torque Tube[clarification needed] None None 5 in (130 mm)
Relative load capacity[m 1] 3 2 4 4 5 3 1 5 1 1 1
Relative fatigue life[m 1] 3 2 4 4 5 3 1 5 1 1 1
  1. ^ Jump up to: a b c d e Where 1 is the lowest and 5 is the highest

See also

[edit]

References

[edit]
  1. ^ [1] Мерриам Вебстер
  2. ^ MA332Q - Антифрикционные подшипники , Бюро переписей США , 2008 .
  3. ^ Определения мяча - Спецификация определяет три параметра: целостность поверхности , размер и сферичность . Целостность поверхности относится к гладкости поверхности, твердости
  4. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и фон глин Определения ABMA , архивные из оригинала на 2009-10-08 , извлечены 2009-11-16
  5. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый и Производство , архивировав с оригинала на 2009-05-07 , извлечено 2009-07-02 .
  6. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Как они получают шарики в шариковых подшипниках так идеально круглые и гладкие? , 15 ноября 2000 года , получен 2009-07-01 .
  7. ^ Процесс производства для стандартного класса 24, Chrome Steal Ball , архивированный от оригинала на 2008-05-17 , извлечен 2009-07-02 .
  8. ^ Лей, Уилфрид; Виттманн, Клаус; Hallmann, Willi (2009-06-16). Справочник космических технологий . Уайли. ISBN  978-0-470-69739-9 .
  9. ^ Материалы , полученные 2009-07-03 .
  10. ^ Типы материалов мяча , архивируемые из оригинала на 2008-02-28 , извлечены 2010-10-06 .
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: b025ddd67b5eb3201f0b524b971bedf6__1722926040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/b0/f6/b025ddd67b5eb3201f0b524b971bedf6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Ball (bearing) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)