그리스와 정지 유조는 공개된 카탈로그 한계 회전속도, 온도, 실링, 장착 방향, 비용을 기준으로 비교되며, 그리스의 재윤활 주기는 속도 계수로 설정한 뒤 열과 하중에 따라 단축됩니다. 자료들은 특정 베어링 유형을 특정 윤활 방식에 연결하지 않으므로, 그 연결은 베어링 제조사에서 나와야 합니다.
먼저 각 방식의 카탈로그 한계 회전속도를 확인하십시오
다른 것을 비교하기 전에 속도가 먼저 방식을 탈락시킵니다. 카탈로그 한계 회전속도는 베어링 유형별로 그리스 윤활과 유조 윤활에 대해 각각 공개되며, 카탈로그 검색 인터페이스에는 'Limiting Speed: Oil Lub.'와 'Limiting Speed: Grease Lub.' 필드가 따로 노출되어 두 값이 별도로 공개됨을 확인시킵니다9,17.
한 제조사의 표로 정리된 열 한계는 그리스 한계를 정지 유조 한계의 66%로 두며, 모든 표 기준 한계는 최하단 전동체 중심 높이의 유면을 가진 정지 유애를 기준으로 합니다10. 그 66% 수치는 한 제조사의 표 기준 열 한계일 뿐 지배 규격이 아니므로, 해당 값은 사용하는 베어링 유형의 카탈로그에서 읽어야 합니다10.
카탈로그 한계 회전속도의 80%를 넘으면 제조사에 상담해야 하며, 제조사는 응용을 분석해 윤활 방식과 케이지를 권고할 것입니다9,16.
하우징 온도와 열부하가 그리스를 아예 허용하는지 판단하십시오
유애에는 낮은 마찰, 우수한 방열, 고속 적합성이 인정되는 반면, 그리스에는 쉬운 적용, 우수한 실링과 보유, 중하중과 고온 견딜 수 있는 능력이 인정됩니다19. 실질적인 제약은 하우징 온도입니다.
대부분의 사용자는 하우징을 60 C (140 F) 미만으로 유지하는 것을 선호하며, 그 이상에서 그리스가 선택된 윤활제라면 전용 유애, 상시 레벨 점검, 훨씬 짧은 재윤활 주기가 필요합니다11. 메커니즘은 2단 분해입니다.
온도가 상승하면 윤활유 점도가 사라져 금속-금속 접촉이 가능해지고, 기유와 첨가제가 물리적으로 분해됩니다11. 그리스 선택에서는 200 C (392 F)가 기준 질문으로 제시되며, 연속 노출과 간헐 노출, 가열/냉각 사이클을 고려해야 합니다.
노출이 연속적이라면 운전 요구사항을 충족하는 최상위 제품이 권장됩니다2. 이 자료 집합의 어떤 자료도 어느 방식의 열 제거율을 정량화하지 않으므로, 온도 결정은 계산된 열 균형이 아니라 하우징 온도와 그리스의 정격 한계에 기반합니다.
그리스 재윤활 주기를 속도 계수로 설정한 뒤 단축하십시오
깊은 홈 볼베어링에는 70 C의 리튬/광물질 그리스, 수평 축, C/P >= 15 조건으로 보정된 기본 재윤활 주기표가 존재합니다23. 속도 계수 nDm이 1차 입력입니다.
그리스 작동 지점의 선속도를 정하고 최적 그리스량과 재윤활 주기를 결정합니다3. 아래의 기본 주기는 그 보정 조건에서만 유효하며, 그 표는 명시적으로 근사치이고 깊은 홈 볼베어링으로 한정됩니다23.
더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중에서는 기본 주기를 단축하십시오. 이는 그리스 수명을 줄입니다11,21,23.
SKF의 관례는 70 C를 초과하는 매 15 C마다 주기를 절반으로 줄이므로, 85 C에서는 기본 주기의 0.5배, 100 C에서는 0.25배가 됩니다23. 이 자료 집합의 어떤 자료도 깊은 홈 볼베어링 이외의 베어링 유형에 대한 재윤활 주기표를 제공하지 않습니다.
| 속도 계수 nDm (mm·rpm) | 기본 재윤활 주기 (h) | 이를 단축시키는 조건 |
|---|---|---|
| 100,000 | ~15,000 | 더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중 |
| 200,000 | ~10,000 | 더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중 |
| 300,000 | ~6,000 | 더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중 |
| 400,000 | ~3,500 | 더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중 |
| 500,000 | ~1,500 | 더 높은 온도, 더 높은 속도 계수, 일정한 축방향 하중 |
윤활제를 유지하고 현장의 물과 먼지를 차단할 실 또는 실드를 선택하십시오
그리스 보유와 오염물 차단은 윤활제 자체보다 주로 장착된 실 또는 실드에 달려 있습니다. 2RS 고무 콘택트 실은 금속 실드보다 먼지와 물을 더 잘 차단하지만 회전 등급을 낮추고 약 100 C로 제한됩니다24,26.
금속 실드는 비접촉식이며 실질적인 물 보호를 제공하지 않습니다26. 비접촉 래비린스 실은 마찰이 없고, 실로 인한 속도 한계가 없으며, 실 지점에서 윤활 요구가 없습니다.
플라스틱은 -40 C에서 140 C까지, 강철이나 알루미늄은 -40 C에서 171 C까지의 온도 범위가 명시되어 있습니다27. 래비린스 실은 그리스 또는 유애 모두에 쓰일 수 있지만, 유애에서는 유면이 실링 직경 아래에 있을 때만 가능하며 수평 축에서 미세·조대 오염물을 신뢰성 있게 차단합니다25,27.
실드형 그리스 윤활 베어링은 밀폐된 것이 아니지만, 케이지가 회전하면서 모세관 작용으로 새 그리스가 유입될 수 있습니다4. 이 자료 집합의 어떤 자료도 유조 대 그리스 윤활에 특정한 실 요구사항을 언급하지 않습니다.
축 방향과 유면이 선택한 방식을 지지할 수 있는지 확인하십시오
정지 유조에서 하우징은 자체 저장소 역할을 하며, 정지 시 유면은 최하단 볼 또는 롤러 중심 바로 아래에 놓입니다6,10. 이 유면은 한 제조사의 표 기준 속도 한계가 기반한 조건이기도 하므로, 유면과 속도 한계는 연결되어 있습니다10.
유애와 함께 사용되는 래비린스 실은 유면이 실링 직경 아래에 있을 때만 허용되며, 래비린스 실링은 수평 축에서 신뢰할 수 있습니다27. 유조로 결정하기 전에 다음을 확인하십시오.
- ✓래비린스 실을 유애에 사용한다면 축이 수평인지 확인하십시오 [S27].
- ✓유면이 실링 직경 아래에 있을 수 있는지 확인하십시오 [S27].
- ✓정지 시 유면이 최하단 전동체 중심 바로 아래에 놓이는지 확인하십시오 [S6,S10].
- ✓하우징이 독립 저장소 역할을 할 수 있는지 확인하십시오 [S6].
그리스를 혼합하거나 교체하기 전에 그리스 상용성을 확인하십시오
리튬과 폴리우레아 같은 호환되지 않는 증주제를 혼합하면 그리스가 급격히 연해지거나 딱딱해져 윤활 실패로 이어질 수 있습니다14. 같은 증주제 유형 내에서도 기유와 첨가제가 상호작용할 수 있으므로, 다른 그리스를 도포하기 전에 베어링을 철저히 청소해야 합니다14.
혼합이 불가피하다면 ASTM D6185에 따라 상용성을 시험하십시오. 적점이나 유분리가 15% 이상 변하면 비호환을 나타냅니다14.
같은 자료는 합성 기유가 NBR 고무 실을 팽윤시키거나 열화시킬 수 있다고 언급하므로, 그리스는 실 재료와도 대조해 확인해야 합니다26.
유애 시스템의 충전, 인력, 누출, 폐기 비용을 실링된 그리스 베어링과 비교하십시오
유애 시스템은 초기 투자와 유지보수에서 그리스보다 비용이 많이 들고, 누출과 폐기 문제를 수반하며, 레벨 유지에 더 많은 인력이 필요하다고 서술됩니다6. 실링된 그리스 윤활 베어링은 일반적으로 무보수로 서술되며, 공장 충전분은 대개 베어링 수명 동안 유지됩니다30.
유애의 단점을 나열한 같은 자료는 많은 응용에서 이러한 단점은 그리스 사용을 지속할 때 반복되는 베어링 고장과 정지 비용에 비해 미미하다고 덧붙입니다6. 이 자료 집합의 어떤 자료도 비용, 인력 시간, 유 폐기, 여과 차이를 정량화하지 않으므로, 이 비교는 투자 회수 계산이 아닌 방향성 비교입니다.
베어링 유형별 윤활 결정은 제조사에 넘기십시오
자료들은 하중과 속도에 의한 베어링 유형 선택을 확립하고, 별도로 ZZ 및 2RS 실링 베어링에는 그리스가 가장 일반적인 윤활 형태이며, 개방형 베어링은 개방 설계가 유애가 자유롭게 드나들게 하므로 유애를 더 흔히 사용한다고 서술합니다19,22,33. 그러나 특정 베어링 유형을 특정 윤활 방식과 연결하지는 않습니다.
이 자료 집합의 어떤 자료도 베어링 유형별 윤활 방식 권고를 제시하지 않으므로, 그런 연결은 여기서 결론지을 수 없습니다. 운전 속도가 카탈로그 한계 회전속도의 80%를 초과하면 제조사가 응용을 분석해 윤활 방식과 케이지를 권고할 것입니다9,16.
속도와 온도만으로 방식이 분명하지 않은 베어링 위치에서는 그 상담이 베어링 유형의 답으로 가는 길입니다.
결정을 좌우하는 수치에 대해 자료들이 의견이 다른 곳
실과 비용 결정에 들어가는 두 수치는 자료들 간에 합의되지 않았습니다. 두 입장을 모두 보여 두고 귀하의 베어링 치수와 작동 조건에 해당하는 것을 확인하십시오.
| 쟁점 항목과 단위 | 한 자료의 보고 | 다른 자료의 보고 | 구매자가 할 일 |
|---|---|---|---|
| 2RS 콘택트 실의 속도 손실 (%) | 최대 회전속도의 20-30% [S18] | 회전 등급의 약 35% [S26] | 공급업체에 두 변형 모두에 대한 치수별 한계 속도를 문의하십시오 |
| 베어링 수명 주기에서 더 저렴한 옵션 | 유애 시스템이 그리스보다 비용이 많이 든다 [S6] | 실링된 그리스 베어링은 수명 동안 무보수다 [S30] | 귀하의 작동 조건과 고장 빈도에 대한 수명 주기 비용 비교를 요청하십시오 |
출처들이 입증하지 않는 것
- 어떤 출처도 유욕(오일 배스)의 유체 교환 주기 또는 유 수명 지침을 제공하지 않습니다.
- 그리스 대 유욕의 수치화된 n·dm 또는 속도비 한계는 제공되지 않으며, 66% 관계와 80% 협의 임계값만 제공됩니다.
- 증주제별 또는 기유별 그리스 온도 한계표는 제공되지 않습니다.
- 그리스 대 유욕의 정량화된 열제거 능력은 제공되지 않습니다.
- 베어링 유형별(깊은 홈 볼, 각접촉, 구면 롤러, 스러스트, 고하중) 윤활 방법 권장은 제공되지 않습니다.
- 그리스와 유욕 간 비용, 작업 시간, 폐유 처리 또는 여과 비용의 정량적 비교는 제공되지 않습니다.
- 조립 방향을 필수 윤활 방법과 연결하는 규칙은 제공되지 않습니다.
- 2RS 대 ZZ의 IP 등급 또는 정량화된 입자 차단 데이터는 제공되지 않습니다.
- 깊은 홈 볼 베어링 이외의 베어링 유형에 대한 재윤활 주기표를 제공하는 출처는 없습니다.
자주 묻는 질문
산업용 베어링에서 그리스 윤활과 유애 윤활은 어떻게 비교되며, 베어링은 얼마나 자주 재윤활해야 합니까?
그리스와 정지 유조는 공개된 카탈로그 한계 회전속도, 온도, 실링, 장착 방향, 비용을 기준으로 비교되며, 그리스의 재윤활 주기는 속도 계수로 설정한 뒤 열과 하중에 따라 단축됩니다. 자료들은 특정 베어링 유형을 특정 윤활 방식에 연결하지 않으므로, 그 연결은 베어링 제조사에서 나와야 합니다.
자료들은 2RS 콘택트 실의 속도 감소에 대해 합의하고 있습니까?
수집된 자료들은 의견이 다릅니다. 하나는 "2RS 콘택트 실은 최대 회전속도의 20-30%를 희생시킨다(S18)"고 하고, 다른 하나는 "2RS 콘택트 실은 회전 등급을 약 35% 낮춘다(S26)"고 합니다. 이 불일치를 신호로 취급하십시오. 주문 전에 귀하의 치수와 속도에 대한 구체적 값을 공급업체에서 확인하십시오.
자료들은 베어링 수명 주기에서 그리스와 유애 중 어느 쪽이 저비용 옵션인지에 대해 합의하고 있습니까?
수집된 자료들은 의견이 다릅니다. 하나는 "유애 시스템은 초기 투자와 유지보수에서 그리스보다 비용이 많이 들고, 레벨 유지 노동력이 더 필요하며 누출/폐기 문제가 크다(S6)"고 하고, 다른 하나는 "실링된 그리스 베어링은 수명 동안 무보수로 유지보수 일정과 노동력을 줄인다(S30)"고 합니다. 이 불일치를 신호로 취급하십시오. 주문 전에 귀하의 치수와 속도에 대한 구체적 값을 공급업체에서 확인하십시오.
베어링 윤활: 그리스 대 유애 — 선택과 재윤활 주기에 대해 확립되지 않은 것은 무엇입니까?
어떤 자료도 유조에 대한 유 교체 주기나 유애 수명 지침을 제공하지 않습니다. 그리스 대 유조 비교에서 수치화된 n·dm 한계나 속도비 한계도 제공되지 않으며, 66% 관계와 80% 상담 기준만 제시됩니다. 주문에 이것이 중요하다면 일반적 주장을 받아들이기보다 공급업체에 구체적인 시험 또는 데이터시트 값을 요청하십시오.
출처 · 21
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