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疲劳剥落是轴承的主要失效形式之一,而轴承中滚动体与滚道间接触应力的变化是造成轴承疲劳剥落的重要因素.以角接触球轴承为研究对象,在经典拟静力学模型的基础上,考虑高转速工况下滚动体受惯性力的影响,构建轴承内部几何关系和受力平衡关系式,通过数值方法求解该模型,得到轴承在高转速工况下的特征参数,并将其与相关文献对比,验证了模型的准确性.在此基础上,分别控制轴向力、径向力以及转速,研究轴承在特定工况下接触应力的分布特征及变化情况,得到外载荷和转速的变化与轴承疲劳剥落之间的关系,为减轻轴承的疲劳剥落提供了一定的技术指导. 相似文献
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电脑硬盘有较大的存储容量、要求快速、平稳、可靠地运转。硬盘主轴电动机的旋转轴一般采用球轴承支撑。由于球轴承内滚珠和滚道的金属接触,轴承会产生振动和杂音。滚珠和滚道的几何形状总有不完美之处,所产生的非反复性振动阻碍了硬盘取得更高的磁道密度。目前流体动力轴承正在迅速取代硬盘主轴电动机的球轴承,它的振动和杂音都很小。图1为典型的采用流体动力轴承的硬盘主轴电动机,电动机内有两个轴颈轴承和两个止推轴承。轴颈轴承的交叉沟道刻在旋转轴上或者静止套筒上。止推轴承的交义沟道或螺旋沟道刻在旋转止推板或者静止止推板上。沟道具有抽吸效应并能减少泄漏。计算机机壳内有芯片和电动机等热源。电动机内的流体动力轴承在开始转动时是室温。随着计算机内温度的上升,轴承要在高达80℃的温度下旋转。图2为计算机内硬盘顶部和底部的温度上升情况。温度由热电偶传感器测量。计算机内 相似文献
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