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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

9. Sliding Bearing (Chap. 9.1-8)

Note

기계 요소군 기계 요소 기능

결합용 요소 나사 임시적 체결

(2)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 베어링

– 회전하는 축을 지지해 주는 기계 요소

– 축과 하우징 사이의 상대운동을 원활하게 하며 축에서 전달되는 하중을 지지

• 저널( journal): 축에서 베어링과 만나는 부분

• 저널 베어링: 회전 운동 지지

– 접촉 방식에 따른 분류

• 미끄럼(sliding) 베어링: 윤활유에 의한 미끄럼 접촉

• 구름(rolling) 베어링: 전동체에서의 구름 접촉

Sliding Bearings

 베어링

(3)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 베어링

– 하중을 지지하는 방향에 따른 분류

• 레이디얼(radial) 베어링: 축선에 수직한 하중

• 스러스트(thrust) 베어링: 축선에 평행한 하중

Sliding Bearings

 마찰

– 상대 운동에 따른 분류

• 미끄럼 마찰

(4)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 마찰

– 마찰면의 상태에 따른 분류

• 고체 마찰

– 마찰 저항이 커서 발열량이 많음 – 마찰 계수: 0.1~1.0

• 유체 마찰

– 마찰면 사이의 유막 형성 → 분리된 두 면의 상대적 운동 → 유체의 전단력 발생: 마찰력

– 마찰 계수: 0.001~0.01

• 경계 마찰

– 고체 마찰과 유체 마찰의 중간, 유막의 두께가 매우 얇음 – 마찰 계수: 0.01~0.1

Sliding Bearings

 미끄럼 베어링의 종류

– 축(저널)과 베어링 사이에서 윤활유의 유막이 형

성 → 미끄럼에 의한 상대 운동

(5)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 점성 유체

– 유체의 전단 응력(shear stress)

   

















 





 





z w z v y w z u x w

z v y w y v y u x

v z

u x w y u x v x u

v v D D

D I p I

p

T

2 2

2 2 1 2

1

~ 2 ~

~

2 ~

~ ~

~ ~





   

A F h U y u

y v u

v D D

yx

T

 

 

 

2

1 2

1

~ 2 ~

~  

Sliding Bearings

 점성 유체

– 유체의 점도(dynamic viscosity)

• 1 [poise] = 1 [dyne·sec/cm2] = 0.1 [Pa·s]

(6)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 페드로프(Petroff) 베어링 식 – 가정

• 동심 베어링(축의 중심과 베어링의 중심이 일치)

• 반경 방향으로 유체의 속도 분포가 선형

• 축과 베어링 사이의 틈새(δ) << 베어링 반지름(r)

→ 두 평판 사이의 유체 운동

Sliding Bearings

 페드로프(Petroff) 베어링 식

• 전단 응력으로 인한 토크 손실

• 마찰력에 의한 토크

 

l N r N rl

r r F r T

rl A F

r N r

dy du

s s

2 3

2 15 60 2 2

60 2

 

 

 

 

p rl rl P

P A p P

p

2  2 

(7)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 페드로프(Petroff) 베어링 식

  1000

~ 1 :

modulus) (bearing

: 2 30 15

2 2

3 2

틈새비 정수 베어링

r p N

r p N lp

r T

l N r

T    





스트리백(Stribeck) 곡선 p

N

~

Sliding Bearings

 레이놀드(Reynolds) 방정식

– 미끄럼 베어링 내 유체의 유동을 표현

– 가정

(8)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 레이놀드(Reynolds) 방정식

 

 

     

dx dp y h y h

y h y U u

U dx y dp h h y U dx y dp u

dx dp h h C U U h dx C dp u h h y

U C u y

C y C dxy y dp dx u dp dy

u d

dy du dx

dp dy dxdy d

dy dxdy d dx dp

dx dydy dx d

dy dxdx p dp pdy

2 2 2

1

0 2 , 2

at , 0 at

2 1 0

0

2

1 1

2 2

2 1 2 2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliding Bearings

 레이놀드(Reynolds) 방정식

 

 

d Q

Uh dx dp h

Uh dx h dp h h h U dx dp

Uy dx y dp h h y U dx dy dp

y u Q

U dx y dp h h y U dx y dp u

h h

0 2 12

2 2 1 6

1

2 2 1 6

1 2 2

1

3

2 3

0 2 3

0 2

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

(9)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 레이놀드(Reynolds) 방정식

– 베어링 내 유체(윤활유)의 압력 분포

Sliding Bearings

 설계 변수 – 평균 압력

dl P A p P p

p

m 

or

(10)

School of Mechanical Engineering Mechanical Design I

 설계 변수 – 발열 계수(pV)

• 평균 압력(p) · 원주 속도(V)

• 베어링의 온도 증가에 비례

– 베어링 온도 증가 → 윤활유의 점도 저하

• 큰 발열 계수(pV) → 베어링의 폭(l) 증가 가능

• 한계 발열 계수(Table 9-5 (Table 9-2, 9-3 in 5th ed.))

– 고속 베어링 설계 기준

Sliding Bearings

 설계 변수 – 베어링 정수

• 일반 베어링의 설계 기준

• 베어링의 마찰 계수와 관련

– 마찰 계수 증가 → 동력의 손실, 발열의 원인

– 좀머벨트 수(Sommerfeld number)

• 베어링이 지지할 수 있는 하중을 나타내는 무차원 수

p N

S r

2



 



참조

관련 문서

Since its inception as a national university associa- tion in 1996 with five universities (Kyung- pook National University, Busan National University, Chonnam

Mary’s Hospital, The Catholic University of Korea; Chul Han, Ewha Womans University Mokdong Hospital; Byung Kook Lee, Chonnam National University Medical School; Taeoh

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