在直线光轴的几何形状精度中,对于内外圆表面精度要求是比较高的,除此之外,其轴颈、外锥面、莫氏锥孔等的圆度、圆柱度等方面也应包括在内。如果是普通精度的直线光轴来,其配合轴段对支承轴颈的径向跳动一般为0.01~0.03mm。;而对于轴,支承轴颈的径向跳动通常为0.001~0.005mm,以免影响传动件传动精度导致故障的发生。
对于直线光轴,我们必须要多加测试才行,包括了性能测试和寿命测试。从性能测试内容特点来说,直线光轴加工价格,由于产品的操作对象可能不同,光轴加工,对于产品性能的要求也会相应不同,因此即使是同一个类型的直线光轴同一种特性,也需要进行几种同步的测试。
直线轴承断裂失效主要原因是缺陷与过载两大因素。当外加载荷超过材料强度*限而造成零件断裂称为过载断裂。过载原因主要是主机突发故障或安装不当。轴承零件的微裂纹、缩孔、气泡、大块外来杂物、过热组织及局部等缺陷在冲击过载或剧烈振动时也会在缺陷处引起断裂,称为缺陷断裂。应当指出,光轴加工厂,直线轴承在制造过程中,对原材料的入厂复验、锻造和热处理质量控制、加工过程控制中可通过仪器正确分析上述缺陷是否存在,今后仍必须加强控制。但一般来说,通常出现的直线轴承断裂失效大多数为过载失效。
接触疲劳失效
接触疲劳失效系指直线轴承工作表面受到交变应力的作用而产生失效。接触疲劳剥落发生在直线轴承工作表面,往往也伴随着疲劳裂纹,光轴加工定制,先从接触表面以下大交变切应力处产生,然后扩展到表面形成不同的剥落形状,如点状为点蚀或麻点剥落,剥落成小片状的称浅层剥落。由于剥落面的逐渐扩大,而往往向深层扩展,形成深层剥落。深层剥落是接触疲劳失效的疲劳源。