形狀完美的鋼球作為軸承的滾動(dòng)體,其制造精度可以達(dá)到微米級(jí):這一卓越制造工藝的出現(xiàn)可以追溯到140年前。1883年,用于鋼球制造的專用設(shè)備——球磨機(jī)被發(fā)明出來(lái),開(kāi)啟了滾動(dòng)軸承的工業(yè)化旅程。今天,滾動(dòng)軸承已成為機(jī)器精確運(yùn)轉(zhuǎn)和平穩(wěn)加速的關(guān)鍵機(jī)械元件。
滾動(dòng)能夠程度地減少摩擦,這也是滾動(dòng)軸承的基本原理,簡(jiǎn)單而巧妙。滾動(dòng)軸承自被發(fā)明以來(lái),其基本結(jié)構(gòu)沒(méi)有太大變化:由一個(gè)外圈、一個(gè)內(nèi)圈和一個(gè)保持架構(gòu)成,保持架負(fù)責(zé)保持住滾珠并將其均勻地隔離開(kāi)。1794年,英國(guó)發(fā)明家菲利普•沃恩(Philip Vaughan)獲得了球軸承的發(fā)明專利。在他的設(shè)計(jì)中,滾珠在深槽中滾動(dòng),并用塞子封住。可以說(shuō),這個(gè)現(xiàn)代球軸承的“鼻祖”與今天的球軸承在結(jié)構(gòu)上并沒(méi)有什么不同。沃恩將其用在馬車(chē)車(chē)軸上,這在當(dāng)時(shí)可謂一種別出心裁的設(shè)計(jì)。
今天,球軸承早已成為全球用量達(dá)到數(shù)十億的標(biāo)準(zhǔn)部件,大部分用于汽車(chē)、飛機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、起重機(jī)等領(lǐng)域。牙科電鉆和電腦硬盤(pán)中也有球軸承的身影,這些尺寸極小的部件默默無(wú)聞,“不辭辛勞”地工作著。球軸承還廣泛應(yīng)用于吸塵器、拉桿箱、轉(zhuǎn)盤(pán)或食品加工機(jī)中,確保設(shè)備實(shí)現(xiàn)精確穩(wěn)定的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)。據(jù)專家估算,目前有超過(guò)10萬(wàn)種不同設(shè)計(jì)和型號(hào)的球軸承。除此之外,還有許多不采用滾珠的軸承,如滾針軸承、調(diào)心滾子軸承、圓柱滾子軸承、滑動(dòng)軸承、直線軸承和推力軸承等。簡(jiǎn)而言之,沒(méi)有這些默默無(wú)聞的“幕后英雄”,世界將會(huì)停滯不前。
球磨機(jī):球軸承革命性突破
球軸承的核心部件是滾珠,在專業(yè)術(shù)語(yǔ)中,這些滾珠也被稱為滾動(dòng)體。它們直接關(guān)系到軸承的運(yùn)行穩(wěn)定性。盡管沃恩發(fā)明的球軸承在馬車(chē)車(chē)軸應(yīng)用中與以往滑動(dòng)軸承相比是一項(xiàng)重大技術(shù)突破,但是,軸承采用手工磨制的鑄鐵鋼球,與精密制造的產(chǎn)品相比仍存在巨大差距。這些鋼球必須通過(guò)手工費(fèi)力地去除毛邊,然后打磨成盡可能圓的形狀。
過(guò)去,球坯是鑄造而成的。今天,得益于先進(jìn)的制造技術(shù),被切割成小塊的金屬線材在幾分之一秒內(nèi)就能壓制出球坯
此外,與今天的球軸承相比,沃恩發(fā)明的球軸承在運(yùn)行中往往吱嘎作響,很難算得上平穩(wěn)運(yùn)行。這一技術(shù)瓶頸的突破,要?dú)w功于一位名為弗里德里希•費(fèi)舍爾(Friedrich Fischer)的德國(guó)人的一項(xiàng)發(fā)明。1883 年,這位來(lái)自德國(guó)施韋因富特的鎖匠和車(chē)工在他的作坊里經(jīng)過(guò)多年的修補(bǔ)之后,用他自己研制的球磨機(jī),成功做出了第一個(gè)可實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)的淬火鑄鐵鋼球。這些鋼球不僅大小完全相同,而且達(dá)到了完美的圓形。
舍弗勒球軸承小知識(shí)
1883年:弗里德里希•費(fèi)舍爾發(fā)明球磨機(jī)
1890年:弗里德里希•費(fèi)舍爾發(fā)明的球磨機(jī)獲得(德國(guó))帝國(guó)專利局專利(專利號(hào)55783)
軸承滾動(dòng)體的主要材料是鋼和陶瓷。鋼球尺寸通常在1至100毫米之間,陶瓷球尺寸在3至50毫米之間。滾動(dòng)軸承主要應(yīng)用于航空航天、工業(yè)和汽車(chē)等領(lǐng)域。
球磨機(jī):1883年球磨機(jī)模型的復(fù)制品,原型目前陳列于慕尼黑的德意志博物館中
滾珠制造技術(shù)今非昔比
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費(fèi)舍爾采用了一種用于大理石打磨的工藝,在他的操作中實(shí)現(xiàn)了低至20微米的精度,這是以前從未達(dá)到過(guò)的水平。對(duì)比來(lái)看,中歐人的頭發(fā)直徑約為70-80微米。1890年,球磨機(jī)獲得專利,為球軸承帶來(lái)了全球性的技術(shù)突破——采用費(fèi)舍爾球磨機(jī)制造的精密滾動(dòng)體,球軸承運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)更加平順,因?yàn)殇撉蛟浇咏硐氲膸缀涡螤,產(chǎn)生的摩擦阻力就越小。
今天,舍弗勒生產(chǎn)的軸承滾珠甚至可以達(dá)到幾微米的精度。對(duì)于肉眼來(lái)說(shuō),這些銀光閃閃的鋼珠表面質(zhì)量的微小差異是無(wú)法察覺(jué)的——這不僅是因?yàn)殇撝榈谋砻婀饣瑹o(wú)瑕,還因?yàn)樯a(chǎn)速度實(shí)在是太快了:轟隆運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器一秒鐘就可以噴出大量鋼珠。與滾珠生產(chǎn)領(lǐng)域的先驅(qū)費(fèi)舍爾所處時(shí)代不同,鑄鐵技術(shù)在無(wú)處不在的滾動(dòng)體生產(chǎn)中早已被淘汰。今天,滾珠作為軸承生產(chǎn)中具挑戰(zhàn)性的部件,無(wú)論大小,都是通過(guò)七個(gè)步驟生產(chǎn)出來(lái)的:線切割、冷鐓、去毛刺、淬火、磨削、預(yù)研磨和后研磨。
傳感器軸承
長(zhǎng)期以來(lái),滾動(dòng)軸承基本結(jié)構(gòu)都大致相同。隨著傳感器軸承的出現(xiàn),情況發(fā)生了變化。這類軸承可為機(jī)器和過(guò)程監(jiān)控提供多種監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),作為機(jī)械和電子系統(tǒng)之間的連接紐帶,可實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0解決方案。通過(guò)傳感器獲得的轉(zhuǎn)速、溫度或力負(fù)荷等數(shù)據(jù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)組件的遠(yuǎn)程監(jiān)控。信號(hào)曲線的明顯變化可以預(yù)測(cè)將要發(fā)生的故障,避免整臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)停機(jī),造成高昂的損失。此外,連續(xù)數(shù)字監(jiān)控還能夠幫助延長(zhǎng)設(shè)備的維護(hù)周期。
球軸承滾珠的極限挑戰(zhàn)
電機(jī)軸承中的鋼球磨損相對(duì)較快,此類應(yīng)用也開(kāi)始采用陶瓷球。陶瓷球由陶瓷粉末制成,壓制成型后進(jìn)行燒結(jié)。陶瓷是一種絕緣材料,不會(huì)受到電流侵蝕。即使沒(méi)有潤(rùn)滑油膜,陶瓷球軸承的使用壽命也比鋼球軸承稍長(zhǎng),且軸承不會(huì)受到損壞。但是,由于生產(chǎn)成本較高,陶瓷球的成本約為鋼球的十倍,但維護(hù)周期長(zhǎng)。因此,陶瓷球通常用于風(fēng)力渦輪機(jī)軸承,有助于降低風(fēng)機(jī)維護(hù)起重機(jī)的高昂費(fèi)用。
圓度為160納米的舍弗勒Triondur-C涂層鋼球
21.26米
這是舍弗勒?qǐng)A鋼球的滾動(dòng)距離。這一重500克、直徑5厘米的高精密鋼球在日本一檔名為 “手工vs高科技 ”的電視節(jié)目中創(chuàng)下了這一紀(jì)錄。正如節(jié)目名稱顯示的那樣,舍弗勒?qǐng)F(tuán)隊(duì)向橫濱一家手工工廠制作的玻璃球發(fā)起挑戰(zhàn)。圓度達(dá)到160納米的舍弗勒Triondur-C涂層鋼球不敵日本工廠的玻璃球,后者的成績(jī)?yōu)?0米,但舍弗勒的鋼球依然創(chuàng)造了一項(xiàng)紀(jì)錄。結(jié)果也在意料之中:玻璃球重量較輕,加上滾道的形狀都使其優(yōu)勢(shì)更為明顯。
舍弗勒專家向日本電視攝制組介紹高精密軸承球的優(yōu)點(diǎn)和技術(shù)細(xì)節(jié)
完美的滾珠從鋼絲開(kāi)始,線材纏繞在大軋輥上,然后放在壓球機(jī)上,送入機(jī)器切斷。隨后,兩個(gè)半球形模具以大約10公噸的力相互擠壓,使線材形成球狀,從而得到帶有所謂土星環(huán)和桿的坯件。在下一道去毛刺工序中,這些不規(guī)則部分被去除,球體變得更加圓滑。然后,將未完成的球放入熔爐中加熱硬化,然后再放入油中冷卻。這將使球體以更加堅(jiān)固的方式排列球體的原子結(jié)構(gòu)。在研磨過(guò)程中,無(wú)論是預(yù)研磨還是后研磨,球體是采用陶瓷甚至金剛石粉末等高科技材料加工的。為保證質(zhì)量,鋼球在專門(mén)的測(cè)量室中隨機(jī)抽取檢測(cè),包括球的圓度和粗糙度。然后是清洗,對(duì)每個(gè)球進(jìn)行表面檢測(cè),臨末是包裝。
作者:Denis Dilba
摘自:舍弗勒集團(tuán)技術(shù)期刊tomorrow