RODAMIENTOS SELECCIÓN.

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Transcripción de la presentación:

RODAMIENTOS SELECCIÓN

Selección del tipo de Rodamiento RODAMIENTOS Selección del tipo de Rodamiento

Selección del tipo de Rodamiento RODAMIENTOS Selección del tipo de Rodamiento

Selección del tipo de Rodamiento RODAMIENTOS Selección del tipo de Rodamiento

Selección del tipo de Rodamiento RODAMIENTOS Selección del tipo de Rodamiento

Selección del tipo de Rodamiento RODAMIENTOS Selección del tipo de Rodamiento

Algunas ecuaciones básicas: RODAMIENTOS Algunas ecuaciones básicas: Experimentalmente, para rodamientos iguales: (L1 / L2 ) = ( P2 / P1) ^ b En donde: L1 : duración del rodamiento con carga P1 hasta que falla L2 : duración del rodamiento con carga P2 hasta que falla b: exponente que depende del tipo de elemento rodante: b = 10/3 (rodillos) b = 3 (bolas) Haciendo: L1 = L10: Duración del rodamiento cargado con P1, expresada en 106 ciclos o revoluciones de trabajo. P1 = La carga combinada o equivalente actuante sobre el rodamiento 1 L2 = 10^6 ciclos o revoluciones de trabajo. P2 = C: Capacidad de carga dinámica del rodamiento (carga que produce la falla al cabo de 10^6 revoluciones Resulta

Algunas ecuaciones básicas: Cmínima = P [(L10mínima) ^ (1/b)] L10h: Duración de rodamiento en horas n: Velocidad de rotación (rpm).

Algunas ecuaciones básicas: RODAMIENTOS Algunas ecuaciones básicas: En el caso de que las cargas no sean constantes en el tiempo: Ni es el número de revoluciones o ciclos de trabajo correspondiente a la carga Fi y N el total de revoluciones de trabajo

1 - Selección de un Rodamiento Rígido de Bolas RODAMIENTOS 1 - Selección de un Rodamiento Rígido de Bolas

RODAMIENTOS 2 - Selección de un Rodamiento cuyos coeficientes X e Y no dependen de Co 1-Cálculo de (Fa/Fr) 2-Determinación (de Tabla) de X e Y. 3-Cálculo del valor de la carga combinada equivalente (P). 4.1-Si se está verificando la duración de un rodamiento dado, se calcula L10. 4.2-Si se está seleccionando un rodamiento para una vida dada, se despeja el valor de C en la expresión que relaciona a L10 con C y P; ese es el valor mínimo de C para el rodamiento a seleccionar.

3 - Selección de un par de rodamientos de rodillos cónicos Este caso presenta una dificultad: la configuración y forma de los elementos rodantes en un rodamiento de rodillos cónicos genera una fuerza axial debida exclusivamente a la fuerza radial aplicada, es decir, independientemente de que haya una fuerza axial exterior aplicada (Ka). Debe determinarse el valor de la fuerza axial total para efectuar la selección.

RODAMIENTOS Procedimiento de SKF: 1-Se determina la disposición de los rodamientos: “O” o “X” Disposición “O” Disposición “X”

2-Se buscan los coeficientes “Y” correspondientes a cada rodamiento, en la tabla dada por el fabricante (estos coeficientes Y no dependen del cociente Fa/Fr; sólo dependen del rodamiento).

3-Con las fuerzas radiales Fr actuantes en cada rodamiento y los coeficientes Y se determina la condición de carga y el valor de la carga axial total Fa con la siguiente Tabla: Si Ka actúa en dirección opuesta a la de la figura correspondiente a la disposición de los rodamientos, entonces los subíndices I y II deben ser permutados en las figuras y en las fórmulas

4-Según sea el cociente (Fa/Fr) para cada rodamiento, comparándolo con el valor de “e” correspondiente, se hallan los coeficientes X e Y para cada rodamiento.

5-Con los coeficientes X e Y se calcula el valor de la carga combinada equivalente P. 6-Conocido el valor de P, el procedimiento continua en la forma usual vista previamente.

RODAMIENTOS Tablas de Fabricantes

RODAMIENTOS

RODAMIENTOS

RODAMIENTOS FIN