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塑料轴承的表面速度

发布时间:2025/12/748

 

表01:塑料轴承的长期应用表面速度(m/s)

 

材料旋转运动摆动直线运动
标准
塑料 G10,74
塑料 J1,51,18
塑料 M2500,80,62,5
塑料 W30010,74
塑料 X1,51,15
应用于多种场合
塑料 K10,73
塑料 P10,73
塑料 GLW0,80,62,5
持续运行专家
塑料 J26010,73
塑料 J31,51,18
塑料 J3501,314
塑料 L25010,72
塑料 R0,80,63,5
塑料 D1,51,18
塑料 J20010,710
适合高温应用
塑料 V4000,90,62
塑料 X61,51,15,4
塑料 Z1,51,15
塑料 UW5000,80,62
高耐磨性
塑料 H10,73
塑料 H121,05
塑料 H3701,20,84
塑料 H20,90,62,5
接触食品
塑料 A1800,80,63,5
塑料 A2000,80,62
塑料 A35010,82,5
塑料 A5000,60,41
塑料 A29010,73
塑料 T2200,40,31
特殊应用
塑料 F0,80,63
塑料 H410,71
塑料 Q10,75
塑料 UW0,50,42
塑料 B0,70,52
塑料 C10,72

 


表01:塑料轴承的短期应用表面速度(m/s)

 

材料旋转运动摆动直线运动
标准
塑料 G21,45,3
塑料 J32,110
塑料 M25021,45
塑料 W3002,51,86
塑料 X3,52,510
应用于多种场合
塑料 K21,44
塑料 P 1,44
塑料 GLW10,73
持续运行专家
塑料 J26021,44
塑料 J332,110
塑料 J35032,38
塑料 L2501,51,13
塑料 R1,215
塑料 D32,110
塑料 J2001,51,115
适合高温应用
塑料 V4001,30,93
塑料 X63,5

2,5

10
塑料 Z3,52,56
塑料 UW5001,51,13
高耐磨性
塑料 H1,51,14
塑料 H12,51,57
塑料 H3701,51,15
塑料 H210,73
接触食品
塑料 A1801,215
塑料 A2001,51,13
塑料 A3501,20,93
塑料 A50010,72
塑料 A29021,44
塑料 T22010,72
特殊应用
塑料 F1,51,15
塑料 H4

1,5

1,12
塑料 Q21,46
塑料 UW1,51,13
塑料 B10,73
塑料 C1,51,13

 

表面速度

对于滑动轴承来讲,速度是一个很重要的指标。转速没有限制,关键是轴和轴承之间的相对运动速度。 表面速度以m/s的形式表示,并且通过以下的公式进行计算。

旋转运动: v = n * d1 * π/(60 * 1000) [m/s]

摆动: v = d1 * π * 2*β/360 * f/1000 [m/s]

塑料轴承的表面速度  

 

d1轴径 (单位:毫米)
f频率 (单位:赫兹)
β每个循环的运动角度
n转速(单位:转数/分)
在不同的速度中,比如做摆动运动时,以平均表面速度v为标准(请见上述计算公式)。

 
允许表面速度

塑料轴承是为中低表面速度的连续运转而开发的。

表01显示了塑料轴承在旋转、摆动和直线运动中的允许表面速度。

这些表面速度是轴承压力负载下的限值。
在实际应用中,由于各种因素的影响,这些限值往往达不到。 压力负载的增加必然导致允许表面速度的减小,反之亦然。

速度受轴承温度的限制。因此不同的运动方式会有不同的速度。
在直线运动中,轴承接触轴的面积更大,因此有更多的热量传导到轴上。
 

表面速度与磨损

在考虑允许表面速度时,一定不要忘记轴承的耐磨性。高表面速度必然带来相应很高的滑行道。这不仅会增加磨损率,还会增加总体磨损。

表面速度与摩擦系数

轴承的摩擦系数实际上取决于表面速度。表面速度越高,摩擦系数越大。 图08以钢轴(Cf53)、0.7 MPa负载的例子展示了这种关系。



 

塑料轴承的表面速度

图08:塑料材料在不同表面速度下的摩擦系数(Cf53轴,旋转)

 
 
 
 
塑料轴承的表面速度

图片01:基座轴承的磨损和摩擦测试

 
塑料轴承的表面速度

图片02:高旋转和表面速度决定了杆端轴承的表面速度(Cf53轴,旋转)

 
 
 
 

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