一种运用界面吸附技术的推力轴承
技术领域
本发明涉及一种轴承,特别是一种运用界面吸附技术的推力轴承。
背景技术
轴承是用来支承轴类零件的重要机械部件。轴承分滑动轴承和滚动轴承两种。对于轴承有以下主要性能要求:支承精度、支承刚度、低摩擦系数和耐磨损。这就要求轴承是一种很精密的机械部件,还要求它有足够大的承载能力。为了达到好的减摩和耐磨性能,还需要轴承具有较好的润滑性能。发展至今,虽然轴承技术比较成熟,但均建立在传统的润滑理论基础上。目前,滚动轴承和滑动轴承各应用于不同场合,各有其优势。由于本发明涉及的是滑动轴承,现将现有滑动轴承类型和技术归纳如下:
从润滑机理上,滑动轴承分为混合摩擦滑动轴承和流体润滑滑动轴承两种。前者依靠边界吸附膜和流体动压效应实现润滑,用于低速、轻载和不重要场合;后者依靠流体膜实现润滑,用于重要场合,应用更为广泛。流体润滑滑动轴承是滑动轴承的主体,又分为流体动压润滑滑动轴承和流体静压润滑滑动轴承两种。流体静压润滑滑动轴承依靠外界液压系统供油,靠油压支承载荷,靠液压油进行润滑,制造精度高、结构较复杂、成本较高,用于要求支承刚度大、支承精度高和承载能力大的重要场合。流体动压润滑滑动轴承依靠流体动压效应实现润滑,具有结构较简单、成本较低、性能较好的优点,是一种应用更为广泛和常见的滑动轴承。它又分为流体动压润滑向心滑动轴承和流体动压润滑推力滑动轴承两种。前者用于支承径向载荷,后者用于支承轴向载荷。以下介绍现有主要流体动压润滑推力滑动轴承类型及其特点。
1、倾斜平面固定瓦块轴承。见图2。这种轴承依靠上下两表面间形成的收敛间隙和这两个表面间的相对运动实现流体动压效应,从而实现润滑。这种轴承有较大承载能力,有较好减摩和耐磨性能。
2、锯齿形瓦块轴承。见图3。这种轴承的工作和润滑机理同上一种轴承。在相同条件下它的承载能力比上一种轴承低得多。
3、斜面平台瓦块轴承。见图4。这种轴承的工作和润滑机理同上两种轴承。在相同工况下它的最大承载量比倾斜平面固定瓦块轴承的最大承载量高出20%。
4、瑞利阶梯轴承。见图5。这种轴承的工作和润滑机理同前面轴承。相比于前面三种轴承,在相同工况下它的最大承载量最高,比倾斜平面固定瓦块轴承的最大承载量高出28%。
以上四种轴承均为常见的流体动压润滑推力滑动轴承。它们是推力滑动轴承的主体,在工程上受到广泛应用。润滑技术是这些轴承的核心技术。它们均是基于流体动压效应实现润滑。在这些轴承中,润滑膜较厚,且必须建立在上下表面的收敛间隙中,为此需要加工出相应的上表面或下表面的几何形状。这些轴承具有外观尺寸比较大、需要较大量的供油和制造成本较高的缺陷。
按照上面所示的传统轴承技术,流体动压润滑必须在上下表面间的收敛间隙中形成,在两平行的表面间是不可能形成流体动压润滑的。因此,根据这种轴承技术,两平行固体表面不能形成轴承,它们之间不能形成充分的润滑,不具有足够大的承载能力,不具备较好的减摩和耐磨性能。实际上,根据传统技术,流体动压润滑滑动轴承不由两平行固体表面组成。这就要求对于形成这种轴承的上表面或下表面进行较高精度的加工以获得轴承的表面几何形状。这不仅增加了轴承的加工成本,还使轴承的外观尺寸增大。总之,平行表面轴承即平板轴承是传统流体动压润滑轴承技术不能涉足的禁区。这是这种轴承技术的显著缺陷。它限制了流体动压润滑轴承的应用,使得这种轴承的结构和尺寸变得繁杂起来。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的不足,提供一种具有可观承载能力和较好减摩、耐磨性能的运用界面吸附技术的推力轴承。
本发明所要解决的技术问题是通过以下的技术方案来实现的。本发明是一种运用界面吸附技术的推力轴承,其特点是,它包括相互平行的一块静止平板和一块运动平板,在静止平板和运动平板之间的间隙中充满一定的流体润滑油,静止平板和运动平板的配合表面加工平整光洁,在静止平板的部分表面上设有涂层,运动平板相对于静止平板的运动方向为从静止平板涂层一端指向静止平板另一端,这样两块平板间一定的相对运动就使这两块平板组成推力轴承;所述的涂层为经硅烷偶联剂改性的云母粉涂层。
本发明技术方案中所述的云母粉可以为现有技术中所公开的任何一种天然开采或经人工加工处理的云母粉。本发明技术方案中所述的涂层宽度可以按需要设计。本发明所述涂层的改性可以采用现有技术中常规的改性方法进行,优选下述技术方案进行改性。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的推力轴承,其特点是,所述的涂层采用以下方法制得:将硅烷偶联剂加入有机溶剂中,配成浓度为0.1-0.3%的溶液,以硅烷偶联剂与云母粉重量比为1-2∶100的比例将云母粉加入溶液中,混合均匀后将混合物涂在静止平板的表面,风干后形成涂层。
在上述技术方案中,所述的有机溶剂可以为适用的常规有机溶剂,优选乙醇或甲苯。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的推力轴承,其特点是,静止平板上敷设的涂层宽度为静止平板总宽度的一半;静止平板和运动平板之间的间隙为0.001-0.02微米。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的推力轴承,其特点是,静止平板和运动平板之间的间隙为0.01微米。
当l1=l2时,本发明推力轴承的单位长度量纲承载量为:
此处,η为流体粘度,h为两平板间的间隙值,DC为流量因子相对差值。
当h=0.01微米时,在低压常温工况下,可得DC=0.001:
(1)当l1=l2=5mm、U=0.1m/s、η=0.01Pa·s时,得到的本发明推力轴承单位长度量纲承载量为w=7.5×105N/m;
(2)其它条件不变,当l1=l2=3mm时,得到的本发明推力轴承单位长度量纲承载量为w=2.7×105N/m;
(3)其它条件不变,当l1=l2=8mm时,得到的本发明推力轴承单位长度量纲承载量为w=1.92×106N/m;
(4)其它条件不变,当l1=l2=10mm时,得到的本发明推力轴承单位长度量纲承载量为w=3.0×106N/m。
本发明所要解决的技术问题还可以通过以下的技术方案来进一步实现。以上所述的推力轴承,其特点是,所述的涂层的厚度为0.04-0.08毫米。
本发明技术方案中所述的硅烷偶联剂可以为现有技术中所公开的任何一种硅烷偶联剂,优选γ-(2,3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷,也即硅烷偶联剂KH560。
本发明技术方案中所述的润滑油可以为常规的润滑油,优选石蜡油。
与传统流体动压润滑推力滑动轴承相比,本发明设计的推力轴承润滑机理有显著的不同。它依靠界面吸附技术实现了两平行平板间的流体润滑(这种润滑实际上也属于流体动压润滑),使流体动压润滑推力平板轴承得以实现。这种推力轴承的应用将使流体动压润滑推力滑动轴承变得结构简单紧凑得多,使其制造成本降低。这种轴承具有特有的使用优势。
根据已往建立的界面吸附理论,在本发明设计的轴承中,平板涂层表面上的流体流量因子比平板无涂层表面上的流体流量因子明显要大。这样,按照本发明方法,当两块平板间发生相对运动时,若两平板间隙中流体膜内无压力产生,则两块平板间流体的流动为Couette流动。这种流动仅由两平板表面间的相对运动速度引起,其流量为ρUhc/2,此处ρ为流体密度,c为流量因子(h为两平板间的间隙值)。另一方面,由于平板涂层表面上流体与涂层间的强吸附作用,平板涂层表面上流体的密度比平板无涂层表面上流体的密度要大。这样,根据上面所述,平板涂层表面上流体的Couette流动流量比平板无涂层表面上流体的Couette流动流量要大。若两平板间隙中流体膜内无压力产生,则两平板间隙中流体的流量不能平衡,流体的流动不满足连续流动的条件。这显然是不现实的。为使两平板间隙中截面上流体的流量处处相等,满足流体连续流动条件,两平板间隙中流体膜内必须建立压力,产生压力梯度流动(即Poiseuille流动)。这样,流体在平板间隙中的流动才能满足连续条件。换句话说,在本发明设计的轴承中,由于流体流动的连续性要求,平板间隙中流体膜内必然要建立压力,这个压力用来平衡外界载荷。这样本发明设计的轴承就具有承载能力。这就是本轴承的润滑和工作机理。
图6给出当l1/l2=1时本发明设计的轴承无量纲承载量W与流量因子相对差值DC的关系。此处,DC定义为DC=(c2-c1)/c1,c2为平板涂层表面上流体的流量因子,c1为平板没有涂层表面上流体的流量因子;W定义为W=w/w0,w为轴承的量纲载荷,w0=6Uη(l1/h)2(η为流体粘度,h为两平板间的间隙值)。从图中看出,轴承的承载量受控于DC值。当DC=0也就是平板表面上没有敷加涂层时,W=0,轴承没有承载能力。轴承的承载量受DC值的影响显著,随DC值的增大而线性增加。当DC值足够大时,轴承的承载量非常可观。这表明本发明设计的轴承具有实用价值。
本发明设计的轴承量纲承载量与流量因子相对差值DC成正比,与两平板间相对运动速度U成正比,与流体粘度η成正比,与(l1/h)2成正比。
本发明运用界面吸附技术,采用表面涂层方法设计出推力平板滑动轴承。这种轴承不仅具有可观的承载能力,还具有较好的减摩和耐磨性能,具有实用价值。它使得传统认为不能实现的流体动压润滑平板滑动轴承得以实现。本发明具有以下优点:(1)设计出具有可观承载能力和较好减摩、耐磨性能的推力平板滑动轴承;(2)本发明推力轴承的实现方法简单;(3)本发明推力轴承无需对配合表面进行几何形状加工,结构简单紧凑,尺寸较小;(4)为实现轴承润滑所需的供油量小;(5)制造成本较低;(6)本发明推力轴承可以替代传统流体动压润滑推力滑动轴承用于承载;(7)本发明推力轴承在只能使用平板滑动轴承的场合可得到专门应用,发挥出特有的应用价值。
附图说明
图1为本发明推力轴承的原理图。图中:U为下平板相对于上平板的运动速度;W为支承载荷;l1为静止平板没有涂层表面的宽度;l2为静止平板涂层表面的宽度。
图2为倾斜平面固定瓦块轴承的原理图。图中:U为上表面相对于下表面的运动速度;W为支承载荷;a为上表面,b为下表面,上下表面a、b间充满流体,(图3-图5相同)。
图3为锯齿形瓦块轴承的原理图。
图4为斜面平台瓦块轴承的原理图。
图5为瑞利阶梯轴承的原理图。
图6为(当l1/l2=1时)本发明推力轴承无量纲承载量W与流量因子相对差值DC的关系图。
具体实施方式
实施例1。参照图1。一种运用界面吸附技术的推力轴承,它包括相互平行的一块静止平板1和一块运动平板3,在静止平板1和运动平板3之间的间隙中充满一定的流体润滑油,静止平板1和运动平板3的配合表面加工平整光洁,在静止平板1的部分表面上设有涂层2,运动平板3相对于静止平板1的运动方向为从静止平板1涂层2一端指向静止平板1另一端,这样两块平板间一定的相对运动就使这两块平板组成推力轴承;所述的涂层2为经硅烷偶联剂改性的云母粉涂层。
实施例2。在实施例1中所述的涂层2采用以下方法制得:将硅烷偶联剂加入有机溶剂中,配成浓度为0.1%的溶液,以硅烷偶联剂与云母粉重量比为1∶100的比例将云母粉加入溶液中,混合均匀后将混合物涂在静止平板1的表面,风干后形成涂层2。
实施例3。在实施例1中所述的涂层2采用以下方法制得:将硅烷偶联剂加入有机溶剂中,配成浓度为0.3%的溶液,以硅烷偶联剂与云母粉重量比为2∶100的比例将云母粉加入溶液中,混合均匀后将混合物涂在静止平板1的表面,风干后形成涂层2。
实施例4。在实施例1中所述的涂层2采用以下方法制得:将硅烷偶联剂加入有机溶剂中,配成浓度为0.2%的溶液,以硅烷偶联剂与云母粉重量比为1.5∶100的比例将云母粉加入溶液中,混合均匀后将混合物涂在静止平板1的表面,风干后形成涂层2。
实施例5。在实施例3或4中,所述的有机溶剂为乙醇或甲苯。
实施例6。在实施例1中,静止平板1上敷设的涂层2宽度为静止平板1总宽度的一半;静止平板1和运动平板3之间的间隙为0.001微米。
实施例7。在实施例2中,静止平板1上敷设的涂层2宽度为静止平板1总宽度的一半;静止平板1和运动平板3之间的间隙为0.02微米。
实施例8。在实施例3中,静止平板1上敷设的涂层2宽度为静止平板1总宽度的一半;静止平板1和运动平板3之间的间隙为0.01微米。
实施例9。在实施例4中,静止平板1上敷设的涂层2宽度为静止平板1总宽度的一半;静止平板1和运动平板3之间的间隙为0.005微米。
实施例10。在实施例5中,静止平板1上敷设的涂层2宽度为静止平板1总宽度的一半;静止平板1和运动平板3之间的间隙为0.015微米。
实施例11。在实施例1-10任何一项所述的推力轴承中,所述的涂层2的厚度为0.04毫米。
实施例12。在实施例1-10任何一项所述的推力轴承中,所述的涂层2的厚度为0.08毫米。
实施例13。在实施例1-10任何一项所述的推力轴承中,所述的涂层2的厚度为0.06毫米。
实施例14。在实施例1-10任何一项所述的推力轴承中,所述的硅烷偶联剂为γ-(2,3环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷。
实施例15。在实施例1-14任何一项所述的推力轴承中,所述的润滑油为石蜡油。