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Mechanical Design I

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Academic year: 2022

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(1)

Bong-Kee Lee

School of Mechanical Engineering Chonnam National University

Mechanical Design I

10. Rolling Bearing (Chap. 10.10)

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 구름 베어링의 수명

• 피로현상으로 인하여 궤도나 전동체 표면에서 박리현 상(플레이킹(flaking) 현상, 비늘 모양의 입자가 떨어져 나가는 현상)이 일어나는 것

• 베어링 고장: 타붙음, 균열, 깨어짐 등이 일어나 베어링 을 사용할 수 없는 경우

• 정격 수명(rating life)

– 정격 피로 수명(rating fatigue life)

– 동일한 베어링을 동일조건에서 운전하였을 때, 이들 중 90%

가 구름피로에 의하여 박리현상을 일으키지 않고 회전할 수 있는 총 회전수

(2)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

Rolling Bearings

 박리 현상

<>

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 기본 동 정격하중(basic dynamic load rating)

• 동적 부하용량(dynamic load capacity)

• 외륜을 고정하고, 내륜을 회전시키는 조건에서 100만 회전의 정격 수명을 얻을 수 있는 (크기와 방향이 일정 한)베어링 하중의 크기 (Table 10-35 (10-26 in 5

th

ed.))

– 레이디얼 베어링 ~ 반경 방향 하중 – 스러스트 베어링 ~ 축 방향 하중

• 온도 보정

– 운전 도중 마찰로 인한 온도 상승을 고려 – 온도 계수, ft (Table 10-34 (10-25 in 5th ed.))

(3)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 외부 하중의 보정(평균 하중)

• 외부 하중의 크기와 방향 등이 시간에 따라 변동하는 경우

→일정한 크기의 정적 하중으로 대체: 평균 하중

• 계단형 하중

3:ballbearing, 10/3:roller bearing

3 3 2 2 1 1

3 3 3 2 2 2 1 1 1

3 2 1

3 3 2 2 1 1

 

 

r r

t n t n t n

t n F t n F t n F

U U U

U F U F U F F

r

r r r r

r r r m

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 외부 하중의 보정(평균 하중)

• 선형 파동형 하중

• 정지 하중 + 회전 하중

3 2 max

min F

FmF

 

75 . 0 5 . 0

2

2 1

1 2 1

 

 

 

 

F F f F

F F f F

m m m

(4)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

– 외부 하중의 보정(하중 계수)

• 이론적 수치해석이 불가능한 불평형, 충격 등에 의한 동적 하중을 고려

→기계의 종류 및 작동 상태에 따라 경험적으로 얻어진 안전 계수: 하중 계수

• 일반적인 보정

– 하중 계수, fL FfLFth

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 외부 하중의 보정(하중 계수)

• 벨트 또는 체인 전동 보정

– (벨트 계수, fb) · (벨트의 유효 전동력, Fb)

• 기어 전동 보정

– (기어 계수, fg) – (기어 반력, Fg)

b

b F

f F 

g g

L f F

f F  

(5)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 베어링 하중의 계산

• 자유측 베어링: 반경 방향 하중

• 고정측 베어링: 반경 방향 하중 + 축 방향 하중

• 힘의 평형, 모멘트 평형 → 베어링의 반력 계산

2 1

2 1

aF F d a F b

aF F e a F c

rII rI

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 동 등가하중(equivalent dynamic load rating)

• 레이디얼 베어링의 반경 방향 동 등가하중

– 레이디얼 베어링에 작용하는 반경 방향 하중 + 축 방향 하중

→ 상당하는 반경 방향의 동 등가하중으로 대체 – (Table 10-39 & 10-40 (10-31 & 10-32 in 5th ed.))

Y X F e

e F F F

r a r

a or  &

 

  

 

 

r r

a r r

F P

F Y F X P

 0 0

(6)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

– 동 등가하중(equivalent dynamic load rating)

• 스러스트 베어링의 축 방향 동 등가하중

– 스러스트 베어링에 작용하는 반경 방향 하중 + 축 방향 하중

→ 상당하는 축 방향의 동 등가하중으로 대체 – (Table 10-41 & 10-42 (10-33 & 10-34 in 5th ed.))

– (Ref. in pp. 354 (pp.517 in 5th ed.)) 동 등가하중 계산 순서 Y

X F e

e F F F

r a r

a or  &

 

  

 

 

a a

a r a

F P

F Y F X P

 90 90

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 정격 수명

• 기본 정격 수명(basic rating life)

– 기본 동 정격하중의 크기에 해당하는 등가하중이 작용하는 경 우, 90%의 신뢰도를 가지고 100만 회전하는 것을 기준

• 기본 정격 수명식

– 정격 수명을 106 회전수 단위로 나타낸 식

 

thrust bearing

[10 ] ] [10

bearing radial

6 10

6 10

회전 회전

r

a a r

r r

P L C

P L C



 





 



   

하중 등가 동

정격하중 동

:

&

:

&

3 / 10 bearing roller 3 bearing ball

a r

a r

P P

C C

r

r 

(7)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– 정격 수명식의 보정

• 신뢰도 변경 (Table 10-45 (10-35 in 5

th

ed.))

– 신뢰도 (100-n)% 의 경우 ~ 신뢰도 계수, a1

• 재료 및 사용 조건을 고려한 보정

– 재료 계수, a2 & 사용 조건 계수, a3

10 1L a Ln

10 3 2 1aaL a Lna

Rolling Bearings

 동 정격하중(C)과 정격 수명

– (시간 단위) 정격 피로 수명식, Lh

• 속도 계수(f

n

), 수명계수(f

h

)

N P C L N

L

N L

L

r h

h

60 10 60

10

[rev/min]

[min/hr]

60 [hr]

rev]

[10

6 6

10 6 10



 



r h h r n

n h

r r

h r

h

f L f N

P f f C

N P C L

N P L C

/ 1 /

1 31

/ 1 31 /

1 31

6

, 500 33

33 500

500 33

[min/hr]

60 [hr]

500 [rpm]

3 331 [rev]

10



 





 





 

 



 



 

 



(8)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

– (example 10-4)

– (example 10-5)

[hr]

400 9000 60

10 400 2400 60

10

] [kg 2400 ],

[kg 400 [rpm], 400 bearing) (ball

3 6 6

f f

 



 





 



N P L C

C P

N

r h

[hr]

14 . 500 1647 60

10 450

1450 60

10

] [kg 450 300 5 . 1

5 . 1 ], [kg 1450 ],

[kg 300 [rpm], 500 bearing) (roller

3 6 / 6 10

f

f f

 



 





 



N P L C

P f P

f C

P N

r h

th w

w

참조

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