
INA直线产品TSX55EG2/600轴承套圈失效初步改善方法
由于进口轴承设计的不合理和轴承密封性能不好导致轴承中进入很多杂质从而使轴承的运行环境变的更加恶劣,轴承失效有大部分原因由此产生,有必要对轴承进行X化设计。残余奥氏体的存在既能使轴承易产生塑性变形也会对工件尺寸的稳定性降低,因此为了解决空调轴承由于残余奥氏体过多遇高温发生体积变化而发生游隙变化失效问题,那么必须对进口轴承进行表面强化加工。轴承失效的基本方法有:
(1)进口轴承X化设计:根据失效轴承的分析,可判断轴承在设计上存在缺陷,包括其密封唇、保持架和关键参数选择等都不是太科学,因此需要对该轴承存在
的上述缺点针对性的进行X化。
(2)表面强化加工:
①强化研磨法:在强化研磨加工中当研磨料从高压喷嘴中喷出与轴承表面发生碰撞,在碰撞过程中由于钢球的碰撞,轴承表面会发生微塑性形变起到强化的
效果,当多次同区域碰撞时,钢珠的动能大部分转化为轴承表面的内能,并且其余能量会使碰撞环境温度变高,因此在强化研磨过程中轴承表面材料以发生晶体组织结构变化诱导轴承钢种不稳定的残奥体向稳定的马氏体转变,有利于轴承表面硬度的增加和轴承表面的稳定性。
②热处理法:当钢在低温回火并处于MS点以下时,会因为马氏体的回火,导致残奥体产生应力松驰现象,并且奥氏体仍会转变为马氏体,如果回火温度高于MS点,那么残奥体会随着温度的不断升高逐渐转变为贝氏体乃至马氏体,X后进口轴承发生分解产成回火马氏体。采用深冷处理,X先把温度控制在MF点附近并保温一定时间,再把温度升至室温,这时残奥体部分或全部转变成马氏体,随着残奥体的减少和马氏体的增加工件硬度会增加2-3HRC,X后常温回火。
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