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      基礎設施

      美蓓亞三美的散熱風扇、桿端關節軸承、步進電機、滾珠軸承等產品在光伏逆變器、儲能變流器、基站天線、風力發電、監控攝像頭、鐵路車輛、充電樁等新型基礎設施建設領域有廣泛應用。步進電機實現了正確定位和精確的角度控制。針對風電、光伏、充電樁、儲能等多種場景,美蓓亞三美的NMB風扇提供防水防塵的散熱解決方案。桿端軸承和球面軸承作為關鍵的機構零件在高溫高濕環境下仍然表現著卓越的高可靠性和耐久性。

      機器人

      隨著產業升級,機器人的智能化研發面臨更多的挑戰。美蓓亞三美的散熱風扇、無刷直流電機、6軸力傳感器、鋰離子電池IC、滾珠軸承可應用于機器人手、AGV、工業機器人、教育機器人等領域,幫助實現機器人的智能化和高效化。

      工業及商業

      美蓓亞三美的微型滾珠軸承、電機產品、傳感器廣泛應用于各種工業設備和商業設備的控制定位、送風、搬運、旋轉裝置等部位。此外,電動工具中也大量使用了NMB微型滾珠軸承。

      家電、消費電子及住宅設備

      消費者與智能家居、穿戴電子、家電、智能設備之間的聯系愈發緊密。美蓓亞三美為行業領先的消費電子和家電制造商提供優質的滾珠軸承、電機、鋰離子電池芯片、開關、線性馬達、相機馬達等零部件。

      醫療健康

      美蓓亞三美向醫療器械制造商、醫療保健設備生產商提供電機、傳感器、微型滾珠軸承等零部件,產品可應用于實驗室自動化、醫用泵、呼吸道護理、藥房自動化、成像和許多其他醫療設備應用中,為醫療保健設備制造提供品質穩定、可信賴的零部件。

      交通工具

      美蓓亞三美的桿端軸承、球面軸承和緊固件被大量使用于飛機、列車等交通工具中。 美蓓亞三美的飛機用桿端軸承和球面軸承在英國、美國、泰國和日本等地制造,是唯一一家能以高品質產品滿足歐洲、美洲和亞洲三個地區航空航天產品客戶高標準要求的制造商。

      汽車

      美蓓亞三美在過去的幾十年間致力于向各大整車廠、Tier1提供車規級可靠的零部件。 美蓓亞三美緊跟汽車制造業的設計創新和技術進步的步伐,助力汽車設計工程師們不斷地迎接汽車行業電動化、自動化、共享、互聯趨勢所帶來地新挑戰。
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      桿端軸承

      4.4 組裝

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      4.4 組裝

      軸承的使用方法對軸承的性能及壽命具有很大影響,因此需充分注意。
      特氟龍襯墊型滑動軸承的內徑和軸的配合
      擺動運動時以0 ~ 0.038mm的間隙配合為標準。
      旋轉運動時以0.051 ~ 0.102mm的間隙配合為標準 。
      與外殼的配合
      特氟龍襯墊型滑動軸承時以0.013 ~ 0.051mm的過盈配合為標準,球面軸承時以-0.013(過盈配合) ~ +0.013mm(間隙配合)之中間配合為標準 。尤其是球面軸承時,過度的過盈配合將導致扭矩值和間隙值發生變化。此外,在施加振動載荷的部位過度的間隙配合將導致微動腐蝕。
      軸的表面粗糙度
      0.2μmRa以下。如果大于以上粗糙度,滑動軸承的壽命將明顯縮短。硬度為50HRC以上,嚴酷使用條件下鍍鉻的效果較為顯著。此外,特氟龍襯墊型滑動軸承不使用潤滑脂等潤滑劑,因此需考慮軸的防腐蝕問題。
      軸插入襯墊面時
      軸前端的R倒角為15°(圖20、21)。軸前端有毛刺或銳利的邊緣時將損傷襯墊面。此外,襯墊面插入螺栓時,需避免螺絲部損傷襯墊面。
      外殼的開口部有毛刺或銳利的邊緣時,容易損傷軸承外周,因此外殼開口部須進行倒角。此外,請避免使用錘子敲擊等對軸承產生沖擊的方法插入外殼。
      圖20 - R倒角
      R倒角

      圖21 -15°倒角
      15°倒角

      將滑動軸承插入底座時
      按圖22所示的方法即可正確安裝。安裝時,安裝工具的定位銷要長于軸承。
      圖22 - 滑動軸承的插入方法
      滑動軸承的插入方法
      安裝球面軸承
      按圖23所示的方法即可正確安裝。安裝時切勿按壓內圈。尤其是球面軸承和外殼緊配合時,壓入前需要將球面軸承對準底座。如果在傾斜狀態下強行壓入,則易損傷球面軸承。
      圖23 - 球面軸承的插入方法
      球面軸承的插入方法
      V形鉚合 (V-STAKING:GROOVE STAKING)
      在球面軸承的外圈端面加工鉚合用V形槽,用夾具夾住V形槽以倒向外殼的方式固定球面軸承,再使用鉚接夾具進行鉚合(圖24)。
      參考表21中的鉚合載荷,確認鉚合后的外觀(圖26)及軸向保證載荷性能的同時進行調整。如果施加過度載荷,將損害軸承性能,縮短軸承壽命,因此請充分注意。鉚合后,外圈和外殼倒角之間將有微小間隙。如果該間隙小于0.15mm,將不影響軸向載荷性能(圖24)。
      與其他方法相比,V形鉚合對軸承性能的影響較小,可獲得較高的軸向載荷性能。 并且在更換軸承時,可避免對外殼造成致命損傷。
      圖24 - V形鉚合
      V形鉚合

      ?E(鉚合夾具前端直徑)= ?A + 0.1
      ?A:V槽底部直徑
      ?C(外殼倒角直徑)= ?D + (T - H + 2P)
      ?D:外殼內徑 or球面軸承外徑
      T:外殼寬度
      H:外圈寬度
      P:V槽深度

      表21 - 鉚合載荷

      V槽型V槽寬度
      X (mm)
      鉚合載荷 (N){ kgf }
      不銹鋼外圈
      (30-35HRC)
      Al-Bz外圈
      A0.6 ~ 12647 × D
      { 270 × D }
      1569 × D
      { 160 × D }
      B1 ~ 1.43138 × D
      { 320 × D }
      1961 × D
      { 200 × D }
      C1.6 ~ 24412 × D
      { 450 × D }
      2745 × D
      { 280 × D }
      D:球面軸承外徑尺寸 (mm)
      球面軸承外徑尺寸 (mm)
      主體鉚合 (BODY STAKING:RING STAKING)
      用鉚合夾具夾住外殼,使外殼倒向外圈倒角側,以此來固定球面軸承。此方法需要使用鉚合夾具(圖25)。
      主體鉚合與V形鉚合相同,可獲得較高的軸向載荷性能。而主體鉚合是通過外殼來鉚合軸承,因此對軸承扭矩及間隙將產生影響,需注意。此外,換軸承時,通常需連外殼一同更換。也容易受外殼材質影響。
      V形鉚合及主體鉚合均需使用大型沖壓機,而使用較簡易的夾具即可完成的鉚合有滾柱鉚合(ROLLER STAKING)、環形沖孔鉚合(CIRCUMFERENTIAL-LINESTAKING),和使用粘結劑的方法等。但是,除了滾柱鉚合,這些方法與V形鉚合及主體鉚合相比都難以獲得穩定的軸向載荷性能。
      圖25 - 桿體鉚合
      桿體鉚合
      ?E(鉚合夾具前端直徑) = ?D +(1.2 ~ 2.2)
      ?D:外殼內徑 or 球面軸承外徑
      圖26 - 鉚合外觀
      鉚合外觀
      鉚合外觀
      鉚合外觀
      工具裝夾痕跡

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