与磁悬浮轴承结合使用的滚动轴承
与传统的滚动轴承和滑动轴承相比,磁悬浮轴承没有机械接触,转子可以运行到非常高的速度,没有机械磨损,节能,没有摩擦声,寿命长,无润滑,无油污等。事实上,磁悬浮轴承仍然离不开传统轴承,具体应用必须与其他滚动轴承形式相匹配。它离不开传统轴承。如果离开传统轴承,在不通电的情况下,磁轴承无法支撑主轴的重量;第二,当磁轴承工作时,磁轴承突然断电,高速旋转的转子如果失去磁轴承的支撑,就会坠落。结果,磁轴承转子与定子相撞,干摩擦迅速升温,导致磁轴承损坏报废。为此,磁悬浮轴承必须在转子两端安装两套滚动轴承,以支撑断电后的高速转子。

滚动轴承的内孔与转子间隙配合,间隙为0.15mm。当磁悬浮轴承正常工作时,滚动轴承不工作,不存在轴承的接触疲劳磨损。当磁悬浮轴承断电时,高速旋转的转子由滚动轴承支撑旋转。那么滚动轴承必须具有很强的抗冲击性,瞬时高速启动而不散架的特殊性能。常规滚动轴承与磁悬浮轴承一起使用,经过一两次断电测试就会散架。即使是国际顶级品牌轴承也不能满足瞬间高速启动的要求。
某大型商用中央空调厂家使用磁轴承,测试了许多知名品牌的常规滚动轴承和磁轴承都没有成功。我在2018年找到了我们的BSPD BEARING,开发了与磁悬浮轴承配套的滚动轴承。样品试制成功后,经过20次断电测试,轴承没有损坏。实现了客户20年免维护的承诺。显著降低了大型中央空调因停电而产生的维护成本。客户在中央空调技术改造项目中使用的大量知名建筑和场所,包括北京人民大会堂、上海东方明珠电视塔、上海金茂大厦等。,都使用了我们联合磁悬浮开发的滚动轴承。

我们提供的解决方案:
1. 精确测量磁力轴承转子的动平衡和加速度,并利用Solidworks三维实体建模结合仿真有限元分析确定转子对轴承的冲击载荷。
2. 采用动态仿真技术精确采集轴承瞬时启动加速度、滚动体对保持架的冲击力、滚动体瞬时启动离心力。
3. 基于以上收集的数据,分析表明,传统的保持架结构不能满足这种工况,必须废弃,但无保持架导轨滚动体的瞬时高速启动会导致滚动体变形。
4. 最终的解决方案是选择低密度、高硬度的特殊材料作为滚动体,轴承环采用不锈钢轴承钢和表面涂层解决自润滑,没有保持架结构。