Радиальные роликовые подшипники ГОСТ
Радиальные роликовые подшипники: классификация, ГОСТы, применение и технические аспекты
Радиальные роликовые подшипники являются ключевым типом опор качения, предназначенным для восприятия преимущественно радиальных нагрузок. Их отличительная конструктивная особенность – использование цилиндрических, бочкообразных или игольчатых тел качения (роликов), что обеспечивает высокую грузоподъемность и жесткость по сравнению с шарикоподшипниками при сопоставимых габаритах. В энергетике, тяжелом машиностроении, металлургии и транспорте их применение обусловлено необходимостью работы под значительными нагрузками при умеренных и высоких скоростях вращения. Нормативной базой, регламентирующей параметры, технические требования, методы контроля и условные обозначения для большинства таких подшипников в РФ и странах СНГ, является комплекс государственных стандартов (ГОСТ).
Классификация радиальных роликовых подшипников по ГОСТ
Классификация строится на основе типа роликов, наличия бортов на кольцах и конструктивных особенностей. Основные типы, стандартизированные ГОСТ, представлены ниже.
1. Подшипники радиальные роликовые с цилиндрическими роликами (ГОСТ 8328-75)
Это наиболее распространенный тип. Ролики – цилиндры, контакт с дорожками качения – линейный. Обладают максимальной радиальной грузоподъемностью среди роликовых подшипников, но не воспринимают осевые нагрузки (за исключением некоторых модификаций с бортами). Ключевые серии по ГОСТ 8328-75:
- Серия 2000: Двухрядные с короткими цилиндрическими роликами, без внутреннего или наружного кольца.
- Серия 32000: С цилиндрическими роликами с витыми роликами (устаревшая конструкция).
- Серия 42000: Однорядные с короткими цилиндрическими роликами, с одним бортом на наружном и двумя на внутреннем кольце.
- Серия 92000: Безбортовые, где кольца могут иметь направляющие борты на наружном и внутреннем кольцах в различных комбинациях. Позволяют осевое смещение вала относительно корпуса (например, тип NU – с двумя бортами на наружном кольце, тип NJ – с двумя бортами на наружном и одним на внутреннем).
- Серия 3500: Легкая серия.
- Серия 3600: Средняя серия.
- Серия 3700: Тяжелая серия.
- По ГОСТ 4657-82: Игольчатые подшипники с наружным и внутренним кольцами.
- По ГОСТ 6870-81: Игольчатые ролики (иглы) как самостоятельные детали для сборки в подшипниковые узлы типа «игольчатая клеть».
- Префикс: Указывает на особенности (например, К – подшипник с коническим отверстием).
- Основное обозначение: Состоит из семи цифр (для стандартных размеров):
- Правая две цифры: умноженные на 5, дают внутренний диаметр d в мм (от 20 мм).
- Третья и седьмая цифры справа: обозначают серию диаметров (размерную серию).
- Четвертая цифра справа: тип подшипника (для роликовых радиальных – 2, 3, 4, 7 в зависимости от типа).
- Пятая и шестая цифры: конструктивная модификация.
- Суффикс: Обозначает класс точности, материал, температурный режим, смазку (например, Е – сепаратор из полиамида, Х – из закаливаемой нержавеющей стали, Н – смазка на основе натриевого мыла).
- 6 – класс точности (повышенный).
- 2 – тип (роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами).
- 3 – серия диаметров 3 (средняя).
- 02 – серия ширин 2 (легкая).
- 4 – конструктивное исполнение (ролики с витыми роликами, устаревшее).
- 24 – внутренний диаметр: 24*5 = 120 мм.
- Е – сепаратор из пластика.
- М – латунный сепаратор (в старых обозначениях).
- Углеродистой стали (ГОСТ 21423-75): Штампованные или точеные, применяются в тяжелонагруженных подшипниках.
- Латуни (ЛС59-1): Точеные, обладают хорошей износостойкостью и теплопроводностью.
- Полиамида (ПА66, ПА46): Легкие, обеспечивают малошумную работу, ограничены по температуре (до +120°C).
- Текстолита: В сферических подшипниках крупных серий.
- Турбогенераторы и парогазовые установки: Опорные подшипники валов турбин (чаще сегментные подшипники скольжения), однако роликовые сферические (серии 3600, 3700) применяются во вспомогательных механизмах – насосах питательной воды, дутьевых вентиляторах, дымососах, где требуются высокая надежность и способность компенсировать перекосы.
- Гидрогенераторы и гидротурбины: Опорные подшипники вертикальных валов (направляющие подпятники) – это обычно сегментные подшипники скольжения. Радиальные сферические подшипники используются в системах регулирования, механизмах изменения угла лопастей.
- Электродвигатели большой и средней мощности: На валах электродвигателей (особенно с горизонтальным валом) широко применяются подшипники качения. Радиальные роликовые (NU, NJ серии) устанавливаются на неприводном конце вала (свободная опора), позволяя компенсировать тепловое удлинение вала. На приводном конце часто устанавливают радиально-упорные шариковые или роликовые конические подшипники, фиксирующие вал.
- Редукторы и мультипликаторы: Цилиндрические и конические редукторы, повышающие обороты от турбины к генератору, практически полностью построены на роликовых подшипниках – цилиндрических (для радиальных нагрузок на валах) и конических (для комбинированных нагрузок).
- Крановое и тяжелое оборудование: В механизмах подъема и передвижения кранов, шахтных подъемников применяются сферические роликовые подшипники (серии 3500, 3600), выдерживающие ударные нагрузки и перекосы.
- 3 – тип (сферический радиальный роликовый двухрядный).
- 6 – серия диаметров (средняя).
- 3 – серия ширин (средняя).
- 10 – внутренний диаметр: 10*5 = 50 мм.
2. Подшипники радиальные сферические роликовые (ГОСТ 5721-75)
Предназначены для работы в условиях значительных перекосов вала (до 1,5…3°). Имеют бочкообразные ролики, беговая дорожка наружного кольца выполнена по сфере. Способны воспринимать комбинированные (радиально-осевые) нагрузки. Основные серии:
Часто выпускаются с коническим отверстием (обозначение К) и установочной втулкой для облегчения монтажа на гладкий или ступенчатый вал.
3. Подшипники радиальные игольчатые (ГОСТ 4657-82, ГОСТ 6870-81)
Отличаются использованием тонких длинных роликов (игл) малого диаметра. При минимальном радиальном размере обладают высокой радиальной грузоподъемностью. Не воспринимают осевые нагрузки.
4. Подшипники радиальные роликовые с коническими роликами (ГОСТ 33379-2015, а также ряд отраслевых стандартов)
Хотя они классифицируются как радиально-упорные, их основная функция – восприятие радиальных нагрузок и односторонних осевых. Ролики и дорожки качения выполнены под углом (угол контакта). Широко применяются в редукторах, колесных парах. ГОСТ 33379-2015 гармонизирован с международными нормами ISO.
Основные параметры и условные обозначения по ГОСТ
Система обозначений подшипников по ГОСТ включает в себя знаки, указывающие на тип, серию, диаметр отверстия и конструктивные особенности. Основная схема обозначения:
[Префикс] [Основное обозначение] [Суффикс]
Пример: Подшипник 6-23024ЕМ
Таблица 1. Соответствие типов подшипников и кодов по ГОСТ
| Тип подшипника | Код типа (четвертая цифра справа) | Пример серии по ГОСТ | Основная характеристика |
|---|---|---|---|
| Радиальный с короткими цилиндрическими роликами | 2 | 42200, 32200, NU200 | Высокая радиальная нагрузка, осевое смещение |
| Радиальный сферический двухрядный | 3 | 3500, 3600 | Самоустанавливающийся, для перекосов |
| Радиальный игольчатый | 4 | 42400, 7940 | Малые радиальные габариты |
| Радиальный с витыми роликами | 4 (в старой системе) | 42300 | Устаревшая конструкция |
| Роликовый радиально-упорный конический | 7 | 7200, 7500 | Комбинированные нагрузки |
Таблица 2. Классы точности подшипников по ГОСТ 520-2011
| Класс точности | Обозначение | Область применения | Отклонения по сравнению с нормальным классом |
|---|---|---|---|
| Нормальный | 0 (не указывается) | Подавляющее большинство общих машин и механизмов | Базовый |
| Повышенный | 6 | Двигатели, редукторы общего назначения | Уже в 1.5-2 раза |
| Высокий | 5 | Прецизионные станки, электродвигатели повышенной мощности | Уже в 2-2.5 раза |
| Особо высокий | 4 | Высокоскоростные шпиндели, точные приборы | Уже в 3-4 раза |
| Сверхвысокий | 2 | Авиационные и космические системы, эталоны | Минимальные |
Материалы и технологии изготовления
Основной материал для колец и тел качения – подшипниковые стали марок ШХ15, ШХ15СГ, ШХ20СГ (аналоги 52100, 100Cr6). Требования к стали регламентированы ГОСТ 801-78. Обязательна объемная сквозная закалка до твердости 61-65 HRC. Для работы в агрессивных средах или при повышенных температурах применяются стали 95Х18 (коррозионно-стойкая) или стали с добавлением молибдена и ванадия для горячей деформации. Сепараторы изготавливаются из:
Применение в энергетике и смежных отраслях
В энергетическом секторе радиальные роликовые подшипники являются критически важными компонентами.
Монтаж, эксплуатация и диагностика
Правильный монтаж определяет ресурс подшипника. Для роликовых подшипников критически важно обеспечить соосность посадочных мест и чистоту. Цилиндрические подшипники серий NU и NJ требуют точного осевого фиксирования одного из колец (обычно наружного) в корпусе. Сферические подшипники допускают некоторый перекос, но также требуют точной посадки. Наиболее распространенный метод монтажа – нагрев подшипника в масляной ванне до 80-100°C перед установкой на вал. Запрессовка должна осуществляться с усилием, прикладываемым к натягиваемому кольцу (внутреннему при посадке на вал, наружному – в корпус).
Основные причины отказов: абразивный износ из-за загрязнения смазки, усталостное выкрашивание рабочих поверхностей (питтинг), задиры из-за недостатка смазки, смятие и трещины от ударных нагрузок, коррозия. Диагностика в энергетике проводится методами вибромониторинга (анализ спектра вибрации) и термографии (контроль температуры узла). Рост уровня вибрации на частотах, кратных частоте вращения, часто свидетельствует о дефектах беговых дорожек или тел качения.
Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)
Чем отличается подшипник типа NU от типа NJ по ГОСТ 8328?
Оба типа – однорядные радиальные роликовые с цилиндрическими роликами. NU имеет два борта на наружном кольце и не имеет бортов на внутреннем. Это позволяет внутреннему кольцу с роликами и сепаратором перемещаться осево относительно наружного кольца. NJ имеет два борта на наружном кольце и один борт на внутреннем. Это позволяет фиксировать вал в одном осевом направлении (со стороны борта внутреннего кольца), но допускать перемещение в другом. Часто используется в паре с упорным кольцом (шайбой) как фиксирующая опора.
Как расшифровать обозначение старого подшипника, например, 36310?
Подшипник 36310 по старому ГОСТ:
По современному ГОСТ ему соответствует подшипник 22310 (где 2 – код сферического роликового, 22 – легкая серия ширины, 3 – средняя серия диаметров, 10 – d=50 мм).
Какой класс точности подшипников следует выбирать для насоса энергоблока?
Для большинства вспомогательных насосов (питательных, конденсатных, циркуляционных) достаточно класса точности 6 (повышенный) или даже 0 (нормальный) при условии качественного монтажа и смазки. Для главных циркуляционных насосов или насосов высокого давления, работающих на высоких скоростях, рекомендуется класс 5 или 6. Выбор также зависит от требований производителя оригинального оборудования (OEM).
Можно ли заменить сферический роликовый подшипник на цилиндрический в опоре вентилятора?
Только при полной уверенности в отсутствии перекосов вала и при условии, что конструкция предусматривает компенсацию тепловых расширений в другой опоре. Сферический подшипник компенсирует перекосы, цилиндрический – нет. Замена без учета этого фактора приведет к перегрузу, локальному нагреву и быстрому разрушению цилиндрического подшипника.
Что означает суффикс «С2» или «С3» в обозначении подшипника?
Это группа радиального зазора. С2 – зазор меньше нормального. СН (не указывается) – нормальный зазор. С3 – зазор больше нормального. С4 – зазор больше, чем С3. Для энергетического оборудования, где рабочие температуры высоки, часто выбирают группу С3 для компенсации теплового расширения вала и подшипникового узла в процессе работы.
Как правильно хранить подшипники до монтажа?
Подшипники должны храниться в оригинальной заводской упаковке (бумага, пропитанная ингибиторами коррозии, полиэтилен) в сухом помещении при температуре +10…+25°C и влажности не более 60%. Запрещается хранить подшипники на полу без поддонов, вблизи источников вибрации, в одном помещении с химически активными веществами. Срок хранения для подшипников, смазанных обычными консервационными смазками, обычно не превышает 5 лет.
Каковы особенности применения игольчатых подшипников в энергетике?
Игольчатые подшипники (например, серии 7940, 6940 по ГОСТ 4657-82) находят применение в компактных узлах с высокой радиальной нагрузкой и ограниченным монтажным пространством по диаметру. В энергетике это могут быть шарнирные соединения в системах управления заслонками, рычажных механизмах, некоторых типах муфт. Их не используют в высокоскоростных или ответственных силовых передачах основного тракта из-за относительно невысокой предельной частоты вращения и чувствительности к перекосам.