Les roulements à rouleaux coniques sont largement utilisés dans le domaine industriel en raison de leurs avantages remarquables de supporter des charges composites (radiales et axiales).Le jeu axial du roulement à rouleaux coniques est correct ou ne détermine pas directement la durée de vie du roulement, et le réglage du jeu est une précision, un contenu de haute technologie du projet, nécessite souvent du personnel professionnel et un équipement spécial pour la mise en œuvre, en particulier dans le domaine de la production de masse, telle que l'industrie automobile, pour chaque système de roulements par ajustement du jeu artificiel entraînera des coûts de main-d'œuvre élevés et inefficaces.Cependant, si la détection et le réglage du jeu sont effectués avec des équipements spéciaux, certains investissements en immobilisations et les coûts de maintenance des équipements correspondants sont nécessaires.Compte tenu de cette situation, timken adopte la technologie set-right ™ et UTILISE la méthode de contrôle de la tolérance du produit pour prérégler le jeu des roulements à rouleaux coniques, en évitant le processus de réglage pendant l'assemblage, ce qui améliore non seulement considérablement l'efficacité de l'assemblage, réduit le coût de production des clients, mais assure également la précision du réglage du jeu.
Les méthodes traditionnelles de réglage du jeu pour les roulements à rouleaux coniques utilisent principalement un équipement manuel ou professionnel pour mesurer le jeu ou le couple. Un processus d'ajustement professionnel peut atteindre la même précision que set-right ™, mais il existe certains facteurs d'interférence et restrictions.Si la mesure du jeu et la mesure du couple sont utilisées pour ajuster le jeu, la précision de l'équipement, les compétences du personnel, la conception de la structure de l'équipement et le calcul de l'impact du couple de rotation des pièces non portantes sont plus exigeantes.
La technologie Timken set-right ™ est définie comme permettant à 99. 73% de roulements à rouleaux coniques d'atteindre la valeur de jeu souhaitée après assemblage en contrôlant les valeurs des variables de tolérance pour chaque composant d'assemblage et en utilisant la probabilité et principes statistiques pour éviter un ajustement supplémentaire du jeu.Cela comprend les concepts de la théorie des probabilités, des principes statistiques, du calcul de la chaîne dimensionnelle et de la production pauvre en six sigma.La technologie a été adoptée par de nombreux clients depuis des décennies et est largement utilisée dans les extrémités de roues d'automobiles, les boîtes de vitesses industrielles, les machines de construction et d'autres domaines.Par rapport aux méthodes traditionnelles de réglage du jeu ci-dessus, les avantages sont résumés comme suit:
1. Réduisez les coûts de main-d'œuvre et les exigences de capacité technique de la ligne de production
2. Tous les composants d'assemblage n'ont pas besoin d'être sélectionnés et peuvent être assemblés rapidement et avec précision, ce qui convient le mieux à la production en série
3. Évitez les étapes de mesure et d'ajustement des données sur le site d'assemblage
4. Équipement spécial et luminaire sans réglage du jeu
5. Annuler le réglage du jeu des joints conventionnels et d'autres pièces
Maintenance après-vente simple, rapide et précise les détails suivants décrivent les principes et l'application de la technologie set-right ™.
I. principe du set-right ™
Le roulement, l'arbre, le logement de roulement, l'entretoise et les autres composants qui constituent le système de roulement ont leurs propres tolérances de conception. Dans le processus de production, les erreurs de fabrication et de traitement seront causées par l'équipement, les matériaux, le personnel et l'environnement et d'autres facteurs. Les erreurs de fabrication des produits qualifiés fluctueront dans la plage minimale et maximale de tolérances de conception.La taille finale de certaines pièces sera proche de la limite admissible de tolérance, mais la taille traitée de la plupart des pièces sera conforme à la distribution normale de la probabilité statistique, comme le montre la figure 1.L'abscisse est la valeur de tolérance, et l'ordonnée est la fréquence d'apparition d'une valeur de tolérance
Et plus le nombre de parties statistiques, plus la courbe est lisse et plus en ligne avec le milieu de la taille de plus, la taille des deux extrémités des caractéristiques de moins.
Selon les caractéristiques de la distribution normale, environ 99. 73% des valeurs tomberont dans la plage moyenne de 3 (voir figure 2). Sigma () fait référence à l'écart type et reflète le degré de dispersion des données, c'est-à-dire la taille de la plage de fluctuation de la taille d'usinage réelle.Si la méthode de gestion de la production allégée six sigma est mise en œuvre dans la production réelle, le taux de qualification et la stabilité de la qualité seront encore améliorés.La plage de tolérance dimensionnelle des pièces requises sur le dessin reflète les exigences de conception, qui peuvent également être comprises comme des exigences du client.Dans le processus de production réel, la fluctuation et la distribution moyenne de la taille d'usinage réelle des pièces dans la plage de tolérance spécifiée reflètent la précision d'usinage et la capacité de gestion de la qualité du processus.Dans les six sigma lean production management, en raison du renforcement du contrôle qualité du processus de fabrication des pièces, la valeur et la position de distribution moyenne (sur la figure 1) peuvent être ajustées en temps opportun en fonction des exigences du produit final, qui améliore la précision du traitement et réduit les fluctuations dimensionnelles.Combiné avec les caractéristiques de la distribution normale, lorsque les tailles de pièces dans la plage de tolérance de conception ne peuvent pas répondre aux exigences du produit final, l'utilisation de la gestion de la production 6 , sans augmenter les exigences de conception, peut rendre 99 . 73% de la taille d'usinage des pièces répond aux exigences de l'utilisation finale.Sur la base de cette théorie, l'ensemble de la technologie timken u-right ™ nécessite également toutes les pièces du système d'installation de roulements pour un contrôle de production de six sigma, ce qui rend la tolérance cumulative de la dimension des pièces d'assemblage final dans un délai de 99. 73% le système de roulement (jeu d'installation du système de roulement) dans le cadre de six sigma, et en accord avec une distribution normale, tirent le meilleur parti du jeu de roulement autour des exigences du système au milieu de la valeur de la volatilité.Si la valeur (écart-type) est plus petite, cela indique que le processus de production est plus stable, les changements de taille du produit sont plus petits et la plage de jeu final est plus petite, ce qui est plus propice au fonctionnement de la plupart des roulements dans la plage de jeu avec une grande résistance à la fatigue.Voir figure 2.
La figure 2 illustre la courbe de distribution normale de l'écart type
0010010 nbsp;
Déterminer les variables indépendantes affectant le jeu de roulement
Avant de calculer et d'analyser les tolérances dimensionnelles de chaque pièce du système de roulement, il est nécessaire de déterminer les variables indépendantes affectant le jeu de roulement, qui sont certaines dimensions sur les pièces correspondantes.De manière générale, dans un système de roulement standard, les variables indépendantes qui affecteront le jeu du roulement sont: le diamètre intérieur de la bague intérieure, la hauteur de la bague intérieure, le diamètre extérieur de la bague extérieure, la hauteur de la bague extérieure, le diamètre extérieur de l'arbre, le diamètre intérieur du logement de roulement, la largeur de l'arbre ou l'épaulement du logement de roulement, la largeur de la bague de séparation, etc.Ces variables existent indépendamment, mais elles agissent ensemble pour définir la valeur du jeu de roulement.Il convient de noter que, comme le jeu des roulements à rouleaux coniques fait référence au jeu axial, certaines des variables radiales telles que le diamètre extérieur de l'arbre, le diamètre extérieur de la bague extérieure et d'autres variables radiales doivent être converties en valeurs axiales avant le calcul suivant. .La figure 3 ci-dessous est la définition de variables indépendantes dans un système de roulement simple. Le point jaune est une variable indépendante.Pour différentes applications de roulements, le nombre et la définition de variables indépendantes doivent être traités différemment.
Iii. Analyser les données et calculer par étapes
1. Compléter la collecte des données de tolérance de chaque variable indépendante
2. Convertir toutes les variables radiales en valeurs de variables axiales
Calculer (écart type) pour chaque variable indépendante
4. Appliquer des formules à chaque variable indépendante
0010010 nbsp;
Les valeurs système (écart type) et 6 après assemblage sont calculées
5. Obtiendra le système de six sigma et l'application des roulements requis par la comparaison de la valeur de jeu, vérifiez si la portée de six valeurs de sigma dans la portée du jeu requis, si elle est supérieure à la plage requise, ce doit être en ajustant les tolérances de chaque variable indépendante pour réduire la valeur sigma, rétrécir ainsi la portée de la valeur six sigma, à savoir la conception des pièces rétrécies et la tolérance de fabrication d'une taille.
6. Une fois que le calcul de la taille nominale et de la tolérance de toutes les pièces du système de roulement est terminé, la production peut être organisée après que le fabricant a confirmé les exigences de tolérance dimensionnelle des pièces, afin de réaliser le réglage de jeu sans sélection et sans réglage.
Exemples d'applications set-right ™
1. Prenons l'exemple de la roue non motrice automobile.La structure du système d'extrémité de roue est illustrée à la figure 4.
0010010 nbsp;
2. Identifier les variables indépendantes
Étant donné que cette application est une roue non motrice, le roulement tourne sur la bague extérieure et la bague intérieure est fixe, de sorte que la bague extérieure et le moyeu sont étroitement adaptés, tandis que la bague intérieure et l'arbre sont légèrement assortis.Ainsi, 10 variables indépendantes affectant le jeu axial du roulement peuvent être déterminées.
Le numéro de série
Le nom du
décris
La tolérance de mm
Mm dans la distribution normale
1
Bague intérieure du roulement extérieur, hauteur de siège à grande extrémité
Contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.040
0.013
2
Bague intérieure de roulement intérieur grande hauteur de siège de face d'extrémité
Contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.040
0.013
3
Anneau extérieur du roulement extérieur, hauteur de siège à grande extrémité
Contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.020
0.007
4
Anneau extérieur du roulement intérieur, hauteur de siège à grande extrémité
Contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.020
0.007
5
Diamètre de la bague extérieure du roulement extérieur
Appuyez sur la classe K, contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.009
0.003
6
Diamètre de la bague extérieure du roulement intérieur
Appuyez sur la classe K, contrôle du fabricant de roulements
+ / - 0.010
0.005
7
Diamètre intérieur du moyeu au palier extérieur
Contrôle du fabricant du moyeu
+ / - 0.020
0.006
8
Diamètre intérieur du moyeu au palier intérieur
Contrôle du fabricant du moyeu
+ / - 0.020
0.008
9
Espacement des épaulements du moyeu A
Contrôle du fabricant du moyeu
+ / - 0.020
0.007
10
Essieu long B
Contrôle du fabricant d'essieux
+ / - 0.020
0.007
3. Calculez les valeurs de 10 variables indépendantes.Les matériaux de roulement, d'essieu et de moyeu doivent être pris en compte dans le processus de calcul, en particulier les matériaux de moyeu, car de nombreuses roues ont utilisé des matériaux légers, de l'aluminium comme des matériaux en alliage.Cet exemple de matériau de moyeu est considéré comme de la fonte couramment utilisée.De plus, toutes les variables indépendantes radiales doivent être converties en valeurs de variables axiales, qui doivent prendre en compte le roulement et l'adaptation des moyeux et des arbres, les matériaux des composants, la structure interne du roulement et d'autres facteurs, et ne seront pas décrits plus en détail ici.Les résultats calculés sont entrés dans le tableau ci-dessus.
4. Utilisez des formules
Obtenez la valeur de l'ensemble du système de roulement de roue après l'installation=0. 0258 mm, 6 =0. 1548 mm
5. Selon l'application de l'extrémité de roue non motrice de l'automobile, si la plage de jeu de montage du roulement est de 0. 02 mm-0. 20 mm, alors 6 =0,1 5 48 mm 0010010 lt; 0. 18 mm (0. 20 mm-0. 02 mm), cela montre que la conception de la plage de tolérance des variables indépendantes ci-dessus répond aux exigences de l'application, et il n'y a pas besoin pour améliorer la précision d'usinage de chaque pièce.
6. D'autres applications telles que la boîte de vitesses, peuvent également être individuellement pour chaque analyse de système de roulement d'axe, ne faites attention qu'à la bague intérieure et extérieure avec une sélection différente, des parties de matériau, la structure interne de différents roulements (variables indépendantes radiales dans la valeur d'impact axial ), l'étendue différente des exigences de dégagement d'installation des roulements (cette valeur lors de l'analyse de la sélection des roulements en fonction des différentes applications), l'ensemble peut être réalisé - Applications de la technologie Right ™ dans différentes industries.
La technologie sans ajustement de jeu Set-right ™ convient généralement à la production en série, mais set-right ™ peut parfois être bien utilisée pour de petits lots, tels que moins de 100 unités.L'essentiel est de déterminer la distribution exacte de la tolérance de chaque variable indépendante en fonction de la situation de production réelle.En raison du faible rendement et du cycle de production court, la distribution de la tolérance du produit dans un certain laps de temps s'écartera de la plage de tolérance. Par conséquent, la technologie set-right ™ doit être spécifiquement appliquée à ce modèle de distribution de tolérance.
La technologie Set-right ™ nécessite une précision de fabrication accrue, mais avec l'amélioration continue de la capacité des équipements de traitement et du niveau de gestion de la qualité de l'entreprise, non seulement résoudre ce problème, mais aussi promouvoir la mise à niveau des équipements et du niveau de gestion de l'entreprise.

