Det er vigtigt at beregne, hvor meget det er nødvendigt at dække disse risici og de lange tidsintervaller i mekaniksystemerne. Det indebærer, at man skal vurdere, hvordan man kan klare sig selv, og hvordan man kan gøre det.

Understanding Bearing Life

Det er typisk de mange timer, der går, før de er blevet opereret.

Step 1: Gatheroperating Data

Indsamle disse nødvendige data: dette applied lood (F), dette dynamiske load ratin (C), dette rotation al speed (n), og det ønskede bearing life in n time over revolutions.

Step 2: Use the Bearing Life Equation

Denne basic equation för bearing life is:

= (C / F) = (C / F) = (1) = (1) = (3); (3);

Whele:

  • (1); (1); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (4); (4); (4); (5); (5); (5); (5); (5); (5); (6); (6); (6); (6); (6); (6) (6); (6); (6) (6) (6) (6); (6) (7); (7); (7) (7); (7) (7); 6) (7); 6); 6); 6); 6); 6); 6); 6); 6); 6); 6)
  • (1); (1); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (3); (4); (4)
  • - "1"; "1"; "3"; 3 "; 3"; 3 "; 3"; 3 ";" 3 ";" Applied load "

Step 3: Beregn denne Expected Life

Indfør denne viden into to the equation to finding the bearing 's expected life. Fr example, if C = 10,000 N og d F = 2,000 N, then:

L10 = (10,000 / 2,000) ³ = (5) ³ = 125 million revolutioner.

Real- world Example

En bearing operateus et speed of 1,000 RPM with a loud of 2,500 N. The dynamic load rating is 12,000 N. To estimate it s life:

L10 = (12,000 / 2,500) ³ ³ (4,8) ³ ³ 110,6 million revolutioner.

Konverting revolutions to hours:

Timer = (Revolutioner / RPM) = 110,600,000 / 1,000 ≠ 110,600 timer.