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对轴承套圈内、外径的挽救方法

作者: 秩名 来源: 盛伟网络 发布时间:2017-07-16
一、基地偏移法
    1、 对二类轴承套圈内、外径的抢救
    首先对零件存在的各缺点处(不对称型)尺度进行精确丈量,计算出其中的最小磨量(至成品尺度偏差时的磨量)M,然后在磨削时对该零件进行基地偏移(向着使缺点处增大磨量的方向偏移),最大偏移量为M/2,即对缺点处相对增大磨量,要点磨削,。
    2、 对套圈内、外滚道的抢救
    轴承套圈的磨加工设计基准为内径或外径,即先磨削内(外)径后磨削滚道,以内圈为例,若内滚道存在不对称型缺点时,则需精确丈量该零件内径尺度,并计算出最大磨量M以及内滚道缺点处的最大磨量M1。当M1<M时,在磨削内径时就需内圈基地偏移,最大偏移量为M1/2,即在加工内径时先给内滚道缺点处预先相对添加磨量,而后磨削内滚道时,其缺点处将得到要点磨削,废品得以抢救。当M1≥M时,正常磨削磨不掉,根据情况可选用1.1节讲述的办法抢救。   
    选用基地偏移法磨削是在确保零件硬度、渗碳层深度的前提下进行的,总的偏移量不能在一次偏移磨削中完成,通常分成几次磨削,即经过偏移试磨- 丈量- 调整偏移量- 再试磨的反复过程来完成,待缺点磨掉后,重新找正,正常磨削修正椭圆度。这种办法的功率较低,同时要求操作者有较高的技术水平,但在单机、单件出产中选用这种办法抢救成功率较高,不耽搁出产进度。经几年的实践验证作用良好。
    二、热处理涨形法
    二类轴承钢的淬火安排由淬火马氏体、少数未溶的二次碳化物及大约为12%~14%的残余奥氏体组成。淬火马氏体和残余奥氏体属于不稳定安排,在回火过程中马氏体的分化使钢的体积缩短,而残余奥氏体的分化使钢的体积胀大。
    跟着回火温度的进步,残余奥氏体改变分化量增大,在确保技术要求硬度的条件下,恰当进步回火温度,使残余奥氏体分化,改变成比容较大的马氏体安排,可使工件体积相应增大,即相对使外径磨量添加,利用这种办法可以使轴承套圈缺点处在正常磨削条件下变成废品的零件得以抢救。
    这种办法关于残余奥氏体含量较大的厚、重型工件(尤其关于调心滚子轴承)作用较明显。实践出产中针对不一样标准、不一样尺度、不一样厚度的零件制订了不一样的回火技术,在确保硬度和变形的前提下,使安排改变充分,发生较大涨形,相应地添加磨量,抢救废品。 
    三、化学堆积法
    关于尺度公役超出设计标准的轴承零件,可选用化学堆积法进行抢救。化学堆积的原理是经过多种化学原料间的化学反应,均匀地在零件外表发生必定厚度的金属镀层,经过附加回火确保金属层与零件原有的硬度和力学性能相同。化学堆积只添加零件的尺度大小,不改变零件的形状公役,所以关于尺度公役超差的零件,选用化学堆积是一种有用的抢救办法,现在,最大单边堆积厚度可达0.1mm左右。

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