ブロワーベアリングのフリクションロスの原因は何ですか?

アップデート:22-03-2024
まとめ:
転がり軸受の動作原理は、軸受内で転がるボールまたはローラーを転がすことによって荷重を支持し、伝達することです。滑り軸受と比較して、転がり軸受は摩擦損失が低くなります。これは、転がり軸受の転がり接触面積が比較的小さく、転がり運動するボールまたはローラーの一部のみが存在するため、エネルギー損失が低減されるためです。
転がり摩擦損失は、 ブロワーベアリング 主に、ボールやローラーの回転過程で発生する転がり摩擦によって発生します。ベアリングの動作中、転がりボールまたはローラーは転がり接触領域とシャフトおよびベアリングシートの間を転がり、接触領域に転がり軌道を形成します。この回転運動は、滑り運動に比べて摩擦係数がはるかに低くなります。
転がり軸受の転がり接触面積が比較的小さいことの利点には、主に次のような側面が含まれます。
エネルギー損失の低減:転がり接触面積が小さくなり、転動するボールやローラーの数が少なくなるため、エネルギー損失が低減されます。対照的に、滑り軸受は滑り接触面積が大きく、エネルギー損失が大きくなります。
摩擦熱の低減:摩擦によりエネルギー損失が発生し、摩擦熱が発生します。転がり軸受は転がり接触面積が比較的小さいため、転がり摩擦損失が比較的小さく、摩擦熱の発生が少なくなります。
ベアリングの寿命の向上: 転がりベアリングの転がり接触面積が小さく、摩擦が比較的低いため、ベアリングの摩耗と疲労が軽減されます。これにより、ベアリングの寿命と信頼性が向上します。
転がり軸受の転がり摩擦損失は完全になくなるわけではなく、ある程度のエネルギー損失が発生します。転がり摩擦損失の具体的な量は、軸受の設計パラメータ、使用条件、潤滑条件によって異なります。
ブロワーに転がり軸受を使用すると、摩擦損失が低減され、エネルギー効率性能が向上し、軸受の寿命が延長されます。これは、転がり軸受の転がり接触面積が小さくなり、エネルギー損失や摩擦熱の発生を低減できるためです。したがって、ブロワーなどの用途では転がり軸受を選択することがより適切な選択肢となります。