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为了减少微动磨损,图2所示的根据本发明的保持架具有减损附件10,减损附件10通过焊接或者粘接等方式布置在保持架主体(可以对应于图1中的保持架1)的轴向一侧或两侧。需要说明的是,本申请的图2至图7均采用透视的方式显示出了减损附件10的内部结构。该图2中的减损附件10具有:由空心管围成的环形部件20,环形部件20具有两个间隔件30用于将贯通的环形的空心内腔分隔成两个长度不等的区段;颗粒状物质40,其分布于空心内腔的各个区段中。空心内腔的截面形状能够根据需要设计为圆形或者椭圆形等。环形部件20和颗粒状物质40可由任意材料制成,优选地,制成颗粒状物质40的材料的比重大于制成环形部件20的材料的比重。例如,颗粒状物质40为金属颗粒;环形部件20由塑料或者比重小于颗粒状物质的金属制成。图2所示的环形部件20的空心内腔的由两个间隔件分成的两个区段中分别容纳的颗粒状物质40的质量比优选对应于这两个区段的弧长比,由此实现在轴承内圈和外圈相对于彼此高速转动的过程中减损附件10不会产生偏心力。
在轴承所承载的两个部件发生相对的高速转动时,即轴承内圈2和外圈3相对于彼此高速转动时,颗粒状物质40受离心力驱动均匀地分布在环形部件20中,因此不会产生偏心力从而影响轴承的转动。在外圈3相对于内圈2不再转动的时候,颗粒状物质40主要受重力。图2示出了轴承停止转动时减损附件10可能处于的一个随机位置。由于颗粒状物质40在重力作用下会向下运动,通过压间隔件30而带动环形部件20以及保持架主体和滚动体4一起沿顺时针方向转动(如图2中箭头所示)。在这个转动过程中,滚动体4在内圈2和外圈3之间滑动,但是不会由于这种滑动而使滚动体4和内圈2及外圈3的滚道产生磨损。在惯性作用下,颗粒状物质40会带动保持架交替地顺时针和逆时针转动(即,保持架会摆动)。如果没有振动,如图3所示,所有颗粒状物质40会停留在势能最低的位置。如果整个轴承处于振动环境,减损附件10会带动保持架主体一起做单摆运动。这种摆动减小了微动磨损。由于间隔件30的存在,在振动环境下,颗粒状物质40的运动受到间隔件30的限制,因而,颗粒状物质40更容易带动环形部件20进而带动保持架主体和滚动体摆动。