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全新正版齿轮箱轴承选型与维护9787111714422机械工业出版社
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前言篇 概 述章 工业齿轮箱与轴承应用 3节 齿轮箱生命周期中的轴承 5一、齿轮箱设计过程中的轴承应用技术—轴承选型 6二、齿轮箱装配过程中的轴承应用 7三、齿轮箱使用、维护过程中的轴承维护 8第二节 齿轮箱轴承选型与维护技术概述 8第三节 风力发电机齿轮箱与齿轮箱轴承选型、维护 10第四节 本书框架 11第二章 工业齿轮箱概述 13节 工业齿轮箱简介 13一、齿轮箱的定义 13二、齿轮箱的作用、特点 15第二节 齿轮与齿轮箱的分类 17一、齿轮的分类 17二、齿轮箱的分类 22第三节 齿轮箱的基本结构、设计条件与拆装 一、齿轮箱的基本结构 24二、齿轮箱的设计条件 25三、齿轮箱安装与拆卸基本流程 27第四节 齿轮箱的基本故障以及失效概述 28第三章 齿轮箱轴承基础知识 30节 轴承概述 30一、轴承的历史 30二、摩擦与轴承 31三、轴承分类 32四、滚动轴承的基本结构、组成部件以及各部位的名称 34五、滚动轴承代号 37第二节 滚动轴承通用特介绍 44一、轴承的温度 44二、轴承的转速能力 49三、轴承的负荷能力 59四、轴承的保持架 62五、轴承的游隙 64第三节 齿轮箱常用轴承介绍 68一、深沟球轴承 68二、圆柱滚子轴承 72三、角接触球轴承 75四、圆锥滚子轴承 78五、滚子轴承 81第二篇 齿轮箱轴承选型技术第四章 齿轮箱轴承配置 85节 齿轮箱轴承配置概述 85一、齿轮箱设计中的轴承配置 85二、轴系统支撑、定位的基本概念 86第二节 圆柱齿轮箱中的轴承配置 91一、圆柱齿轮箱高速轴轴承配置 91二、圆柱齿轮箱中间轴轴承配置 97三、圆柱齿轮箱低速轴轴承配置 101四、轴承内置式齿轮与换档齿轮轴承配置 102第三节 圆锥齿轮箱中的轴承配置 105一、小齿轮轴轴承配置 105二、输出轴轴承配置 109三、输出轴轴承选择注意事项 111第四节 蜗轮蜗杆齿轮箱中的轴承配置 112一、蜗杆轴轴承配置 112二、蜗轮轴轴承配置 116第五节 行星齿轮箱中的轴承配置 119一、太阳轮轴承配置 119二、行星轮轴承配置 121三、行星架布置及轴承选用 124第五章 齿轮箱轴承的选型计算 126节 齿轮箱轴承选型计算的目的、方法和流程 126一、齿轮箱轴承选型计算的主要目的 126二、齿轮箱轴承选型计算的主要内容 127三、齿轮箱轴承选型计算的方法和流程 128第二节 齿轮箱轴承受力计算 130一、轴系统受力计算 130二、轴承受力计算 143第三节 齿轮箱轴承当量负荷计算 148一、当量负荷的概念 148二、不同方向的轴承负荷折算成当量负荷 148三、变动负荷折算成当量负荷计算(载荷谱折算) 152第四节 齿轮箱轴承额定寿命计算 154一、齿轮箱轴承寿命计算的概念和意义 154二、齿轮箱轴承基本额定寿命计算与调整 157第五节 齿轮箱轴承静态安全系数计算 163第六节 齿轮箱轴承小负荷计算 165一、齿轮箱轴承小负荷计算的概念和意义 165二、齿轮箱轴承小负荷计算方法 165第七节 行星齿轮箱轴承平均加速度以及保持架承载能力计算 167第八节 齿轮箱轴承的摩擦及冷却计算 168第九节 齿轮箱轴承的工作游隙计算 170第六章 齿轮箱轴承系统公差与配合 172节 齿轮箱轴承公差配合选择的机理分析 172一、轴承内圈配合选择分析 173二、轴承外圈配合选择分析 174第二节 齿轮箱轴承系统公差配合选择的原则 175第三节 齿轮箱轴承公差配合 177一、一般齿轮箱中轴、轴承室公差配合 177二、轴承安装于齿轮轮毂内的轴、轴承室公差配合 179三、齿轮箱轴、轴承室的几何公差和表面粗糙度 180第七章 齿轮箱轴承润滑技术 181节 齿轮箱轴承润滑基本知识 181一、齿轮箱轴承润滑设计概述 181二、润滑脂的主要能指标和检测方法 182第二节 润滑的基本原理 185一、润滑的基本状态与油膜的形成机理 185二、润滑剂工作条件与油膜形成的关系 186三、轴承润滑与温度、转速、负荷的关系 188四、不同润滑脂的兼容 19第三节 齿轮箱轴承润滑的选择 191一、齿轮箱轴承润滑脂的选择 191二、齿轮箱轴承润滑油黏度(润滑脂基础油黏度)的选择 191三、极压添加剂的使用 194第四节 齿轮箱轴承润滑寿命及润滑方法 194一、油脂润滑 194二、油润滑 198第五节 齿轮箱轴承的润滑维护 200一、齿轮箱润滑供给的检查 201二、运行中齿轮箱润滑剂质量劣化检查 202第三篇 齿轮箱轴承的维护技术第八章 齿轮箱轴承的储运、安装与拆卸 207节 轴承的存储和运输 207一、轴承的存储 207二、轴承的防锈 208三、轴承的运输 208第二节 齿轮箱常用轴承的安装准备 208一、齿轮箱轴承装配的环境要求 208二、装配前的检查 209三、轴承的清洗 209第三节 齿轮箱常用轴承的安装方法 211一、冷安装 211二、热安装 212三、圆锥内孔轴承的安装 213四、推力轴承的安装 214五、分体式径向轴承的安装与检查 215第四节 角接触球轴承及圆锥滚子轴承系统的预负荷(游隙)调整 216一、角接触球轴承及圆锥滚子轴承系统预负荷调整的计算 216二、安装时零游隙位置的确定以及安装游隙调整 220三、面对面配置轴承隔圈尺寸的确定与安装 221四、背对背配置轴承垫片尺寸的确定与安装 2第五节 轴承安装后的检查 224第六节 齿轮箱轴承的拆卸 227一、冷拆卸 227二、加热拆卸 228第九章 齿轮箱轴承振动分析技术 229节 齿轮箱轴承的振动 229一、负荷区滚动体交替带来的振动 229二、滚动体与保持架碰撞引发的振动 0三、滚动体与滚道碰撞引发的振动 1四、轴承内部加工误差带来的振动 1五、润滑引起的振动 2第二节 齿轮箱轴承振动监测与分析概述 2一、振动基本概念 2二、振动信号分析中的傅里叶变换 4三、振动频谱分析方法 5第三节 齿轮箱轴承振动的时域分析 5一、设备运行的“浴盆曲线” 二、齿轮箱轴承运行时振动的时域表现 第四节 齿轮箱轴承振动的频域分析 240一、齿轮箱轴承振动的频域表现 240二、齿轮箱轴承振动频域分析的实施方法(频谱分析方法) 241三、齿轮箱轴承振动频域分析的应用 243第十章 齿轮箱轴承的失效分析技术 244节 齿轮箱轴承失效分析概述 244一、齿轮箱轴承失效分析的概念 244二、齿轮箱轴承失效分析的基础和依据(标准) 245三、轴承失效分析的限制 246第二节 轴承接触轨迹分析 248一、轴承接触轨迹(旋转轨迹、负荷痕迹)的定义 248二、轴承接触轨迹分析的意义 248三、轴承的正接触轨迹 252第三节 轴承失效类型及其机理 254一、概述 254二、疲劳 255三、磨损 260四、腐蚀 263五、电蚀 267六、塑变形 269七、断裂和开裂 271十章 风力发电机概述 273节 风力发电机的功作用 273一、风力发电机的各个组成部件 274二、风力发电机的设计类型与发展方向 278第二节 风力发电机的发展趋势 280一、单机容量的不断增大 280二、风力发电从陆地向海上拓展 280三、新方案和新技术的不断使用 280第十二章 风力发电机齿轮箱的作用及特点 281节 风力发电机齿轮箱的设计 281第二节 风力发电机齿轮箱的作用及特点 284一、风力发电机齿轮箱的作用 284二、风力发电机齿轮箱的特点 284第十三章 风力发电机齿轮箱轴承及轴承配置 286节 风力发电机齿轮箱里的行星轮 286一、行星轮简介 286二、风力发电机齿轮箱的基本设计 288第二节 风力发电机行星轮上各个部件的轴承配置 290一、风力发电机行星架轴承配置 290二、风力发电机行星轮轴承配置 303三、风力发电机平行轴轴承配置 311第三节 风力发电机中轴承的特点 316一、轴承的表面处理 316二、关于轴承类型选择的问题 317第十四章 风力发电机齿轮箱轴承应用 318节 风力发电机齿轮箱轴承应用建议 318一、润滑系统的建议 318二、风力发电机齿轮箱轴承配合的建议 319第二节 风力发电机齿轮箱轴承校核方法 320一、风力发电机齿轮箱轴承的寿命校核原理 320二、风力发电机齿轮箱轴承的寿命校核计算 3第十五章 基于大数据的齿轮箱轴承的智能运维技术 325节 大数据与人工智能技术在轴承运行维护领域的应用场景 325第二节 基于大数据和人工智能分析技术的齿轮箱轴承运维系统实施的基本思路和方法 326一、齿轮箱轴系统运行状态的参数化 326二、齿轮箱轴承系统运行数据的采集与管理 330三、齿轮箱轴承系统状态参数的判断 331四、齿轮箱轴承系统状态参数的分析 332五、齿轮箱轴承系统智能运维的实施路径 334第三节 基于大数据和人工智能分析技术的齿轮箱轴承系统状态监测与诊断方法 335一、齿轮箱轴承系统的振动信号处理技术 336二、齿轮箱轴承系统的振动特征提取与处理 337第四节 齿轮箱承系统健康管理模型 344一、基于健康基准的PHM 方法 345二、基于工况相关的动态阈值法 346三、基于3σ 的动态阈值法 348四、健康特征向量法 351附录 354附录A 轴承失效模式和原因(GB/T 24611—2020/ISO 24611 :2020) 355附录B 深沟球轴承的径向游隙(GB/T 4604.1—201) 5附录C 圆柱滚子轴承的径向游隙(GB/T 4604.1—201) 5附录D 开启式深沟球轴承(60000 型)的极限转速值 359附录E 带防尘盖的深沟球轴承(60000—Z 型和60000—2Z 型)的极限转速值 359附录F 带密封圈的深沟球轴承(60000—RS 型、60000—2RS 型、60000—RZ 型、60000—2RZ 型)的极限转速值 359附录G 内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承(NU0000 型、NJ0000 型、NUP0000 型和N0000 型、NF0000 型)的极限转速值 360附录H 单列圆锥滚子轴承(30000 型)的极限转速值 360附录I 单向推力球轴承(510000 型)的极限转速值 360附录J 单向推力圆柱滚子轴承(80000 型)的极限转速值 361附录K 单列角接触轴承(70000C 型、70000AC 型、70000B 型)的极限转速值 361附录L ISO 公差等级尺寸规则 361附录M 深沟球轴承新老标准型号对比及基本尺寸表 362附录N 带防尘盖的深沟球轴承新老标准型号及基本尺寸对比表 363附录O 带骨架密封圈的深沟球轴承新老标准型号及基本尺寸对比表 364附录P 内圈无挡边的圆柱滚子轴承新老标准型号及基本尺寸对比表 365附录 外圈无挡边的圆柱滚子轴承新老标准型号对比及基本尺寸表 366附录R 单向推力球轴承新老标准型号及基本尺寸对比表 371附录S 推力圆柱滚子轴承新老标准型号及基本尺寸对比表 372附录T 我国和国外主要轴承生产厂电机常用滚动轴承型号对比表(内径≥ 10mm) 372附录U 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)内环尺寸公差表 373附录V 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)外环尺寸公差表 373附录W 径向轴承(圆锥滚子轴承除外)内外圈厚度尺寸公差表 374参考文献 375
王勇,1976年7月出生,于沈阳工业大学电机电器及控制专业,上海交通大学MBA硕士。初从事低速永磁曳引机研发,后转入轴承领域,曾在SKF、NTN等公司从事市场、应用技术、培训等工作二十余年。目前从事旋转设备故障诊断与分析、工业数字化、智化算法相关工作。在《电机控制与应用》杂志开设轴承技术专栏两年,连续发表8篇文章。后合著出版《滚动轴承使用常识》、《电机轴承应用技术》、《电机轴承故障诊断与分析》、《齿轮箱轴承应用技术》等轴承应用技术著作。2020年开始开设《轴承问题终结者》公众号。
本书介绍了齿轮箱轴承选型与维护中的相关技术。书中内容从常见的齿轮箱与齿轮箱相关轴承基本能入手,介绍了齿轮箱轴承的选型原则、齿轮箱轴承的配置、齿轮箱轴承的选型计算、齿轮箱轴承的润滑等在齿轮箱设计过程中的轴承选型技术。同时介绍了齿轮箱轴承的安装、振动监测等齿轮箱轴承维护工作中的相应技术。本书在齿轮箱维护技术部分探讨了基于大数据和人工智能等技术的智能运维技术和数据分析方法。*后本书针对风力发电机齿轮箱轴承的相应选型和维护技术进行了专门的阐述。 本书可供从事齿轮箱设计、使用和维护相关领域工作的技术人员学习参考,也可供齿轮箱技术人员在日常进行设计、试验、维护、保养等涉及轴承相关问题的分析、校核工作中使用,从事齿轮箱轴承应用技术工作的轴承也可将本书作为系统的参考工具书。
轴承是齿轮箱的重要组成部分和故障高发零部件。本书对齿轮箱设计过程中的选型技术和使用过程中的维护技术进行了系统的介绍。主要包括:一般工业齿轮箱轴承的选型、结构布置、校核计算、润滑技术、装配技术、维护与检测技术、故障诊断与失效分析技术、风力发电机组齿轮箱轴承的选型与维护技术、基于大数据和人工智能技术的齿轮箱轴承分析技术等。
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