1. 윤활 급유량 계산식
1.1 Bearing

$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times K_2 \times \text{베어링 내경(mm)} \times \text{베어링 열수 (개)}$$

베어링 종류별 유량 계수 K1
구분 깊은 홈 볼 베어링
(Deep Groove Ball)
앵귤러 콘택트 볼 베어링
(Angular Contact Ball)
원통 롤러 베어링
(Cylindrical Roller)
테이퍼 롤러 베어링
(Tapered Roller)
그림
K1 $40 \times 10^{-4}$ ① 경예압 : $40 \times 10^{-4}$
② 중예압 : $65 \times 10^{-4}$
① 경예압 : $65 \times 10^{-4}$
② 중예압 : $130 \times 10^{-4}$
① 경예압 : $195 \times 10^{-4}$
② 중예압 : $260 \times 10^{-4}$

조건) Cycle Time : 40 sec , Bearing 사양 : 6208
n1 = 1500 rpm , t1 = 20.0 sec  n2 = 0 rpm , t2 = 20 sec

계산) 평균 회전수

$$ n = \frac{1500 \times 20 + 0 \times 20}{20 + 20} = 750 \text{ rpm}$$

K = 1.8

$$\begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times \text{베어링 내경(mm)} \times \text{베어링 열수 (개)} \\ &= 1.8 \times 40 \times 10^{-4} \times 40 \times 1 = 0.288 \text{ (cc/hour)}\end{aligned}$$
1.2 Sliding Bearing
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times 𝜙 D \times L$$

K1 : 형태 계수
$$ \begin{aligned} K_1 &= 2.3 \times 10^{-4} \quad (P \le 0.7 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 4.6 \times 10^{-4} \quad (0.7 \text{ MPa} \lt P \lt 1.4 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 9.2 \times 10^{-4} \quad (1.4 \text{ MPa} \lt P \lt 2.8 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 18.4 \times 10^{-4} \quad (2.8 \text{ MPa} \lt P \lt 3.5 \text{ MPa}) \end{aligned} $$

K : 유량 계수, P (MPa) : 축의 정하중 , $𝜙 D$ (mm) : Shaft 축경, L (mm) : Journal 길이

조건)
𝜙D (Shaft 축경) = 40 mm , L (Journal 길이) = 25 mm , n = 1000 rpm 연속 운전
P(축의 정하중) = 10 kgf/cm2 = 1 MPa

계산) $\therefore K_1 = 4.6 \times 10^{-4}$

$$ \begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times 𝜙 D \times L \\ &= 2.0 \times 4.6 \times 10^{-4} \times 40 \times 25 \\ &= 0.92 \text{ (cc/hour)} \end{aligned} $$
1.3 Gear
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times 𝜙 PCD \times W$$

$K_1 \text{ (형태 계수)} = 4.6 \times 10^{-4}$
K : 유량 계수, $𝜙 PCD$ (mm) : 피치원 지름
W (mm) : Gear Teeth 폭

조건) Cycle Time : 40 sec ,
Spur Gear : 2.5M 30Z , 폭 = 25 mm
n1 = 1500 rpm , t1 = 20.0 sec
n2 = 0 rpm , t2 = 20 sec

계산)
평균 회전수
$$\displaystyle n = \frac{1500 \times 20 + 0 \times 20}{20 + 20} = 750 \text{ rpm}$$

유량 계산 : K = 1.8

$$ \begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times 𝜙 PCD \times W \\ &= 1.8 \times 4.6 \times 10^{-4} \times (2.5 \times 30) \times 25 \\ &= 1.55 \text{ (cc/hour)} \end{aligned} $$
1.4 Chain
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times 𝜙 PCD \times W$$

$K_1 \text{ (형태 계수)} = 0.75 \times 10^{-4}$
K : 유량 계수, $$𝜙 PCD$$ (mm) : 피치원 지름
W (mm) : Chain 폭

주) 전동용 롤러 체인은 Chain 폭과 Pitch (P)의 치수가 비슷함으로 W 대신 P를 사용하기도 함.

조건)
𝜙 PCD = 90.15mm ,  W (Chain 폭) = 25.4 mm   n = 70 rpm 연속 운전

계산)
$\therefore K_1 = 0.75 \times 10^{-4}$

$$ \begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times \phi PCD \times W \\ &= 0.87 \times 0.75 \times 10^{-4} \times 90.15 \times 25.4 \\ &= 0.149 \text{ (cc/hour)} \end{aligned} $$
1.5 Plain Sliding
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times (L + S) \times W$$

$K_1 \text{ (형태 계수)} = 0.15 \times 10^{-4}$
K : 유량 계수, L (mm) : Guide 폭
S (mm) : Stroke , W (mm) : Guide Way 폭

Feed Unit :
400 stroke , Cycle Time : 30 sec = $\displaystyle 30 \text{ sec} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ sec}} = 0.5 \text{ min}$
Feed Unit 이송거리 : $\displaystyle 400 \text{ stroke 1회 왕복} = (400 \text{ mm} \times 2) \times \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = 0.8 \text{ m}$
분당 평균 속도 : $0.8 \text{ m} / 0.5 \text{ min} = 1.6 \text{ m/min}$
$ K = 0.3 \quad \dots \text{①}$
$ K_1 \text{ (형태 계수)} = 0.15 \times 10^{-4} \quad \dots \text{②}$
$ Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times (L + S) \times W \quad \dots \text{③}$
$ \text{토출 주기} : 1\text{회} / 30 \text{ min} = 2\text{회} / \text{hour}$
$ \text{분배기 용량 } Qd \text{ (cc/회)} = Q \text{ (cc/hour)} / (\text{분배기 수량} \times 2\text{회} / \text{hour}) \quad \dots \text{④}$

Feed Unit 윤활유량 계산 표
Feed Unit 사양 위치 길이
(L)
Guide 폭
(W)
Stroke
(S)
Q... ③
(cc/hour)
분배기
수량
분배기 용량
계산..④ 적용
250 W x 400 st 상면500454000.1820.0450.06
측면500254000.1020.0250.03
하면500174000.0720.0180.03
320 W x 400 st 상면630554000.2620.0640.06
측면630304000.1420.0350.03
하면630204000.0920.0230.03
400 W x 400 st 상면800704000.3820.0950.1
측면800404000.2220.0540.06
하면800254000.1420.0340.03
500 W x 400 st 상면10001004000.6320.1580.16
측면1000404000.2520.0630.06
하면1000254000.1620.0390.03
630 W x 400 st 상면12501254000.9320.2320.16
측면1250504000.3720.0930.1
하면1250304000.2220.0560.06
1.6 Cylindrical Sliding

$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times 𝜙 D \times L$
K1 : 형태 계수
$$ \begin{aligned} K_1 &= 2.3 \times 10^{-4} \quad (P \le 0.7 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 4.6 \times 10^{-4} \quad (0.7 \text{ MPa} \lt P \lt 1.4 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 9.2 \times 10^{-4} \quad (1.4 \text{ MPa} \lt P \lt 2.8 \text{ MPa}) \\ K_1 &= 18.4 \times 10^{-4} \quad (2.8 \text{ MPa} \lt P \lt 3.5 \text{ MPa}) \end{aligned} $$ K : 유량 계수, P (MPa) : 축의 정하중
𝜙D (mm) : Shaft 축경, L (mm) : Bushing 길이

조건)
𝜙D (Shaft 축경) = 40 mm,  L (Bushing 길이) = 60 mm
분당 이송 Stroke : 1000 mm/min = 1 m/min   $P \text{ (축의 정하중)} = 10 \text{ kgf/cm}^2 = 1 \text{ MPa}$

계산)
$\therefore K = 0.25 , \therefore K_1 = 4.6 \times 10^{-4}$

$$ \begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times 𝜙 D \times L \\ &= 0.25 \times 4.6 \times 10^{-4} \times 40 \times 60 \\ &= 0.276 \text{ (cc/hour)} \end{aligned} $$
1.7 LM Guide
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times K_2 \times 𝜙 D \times R \times F$$

K1 : 형태 계수
$K_1 = 40 \times 10^{-4} \quad (\text{Ball Guide})$
$K_1 = 65 \times 10^{-4} \quad (\text{Roller Guide})$

K2 (Sealing 계수)
$K_2 = 1 : \text{방류 윤활 (Seal 없음)}$
$K_2 = 0.5 : \text{밀폐 윤활 (평면 Seal 있음)}$
$\displaystyle 𝜙 D \text{ (상당 축경)} = \frac{L \times 2}{3.14}$
K : 유량 계수, L (mm) : Block 길이
R (개) : Rail 수량 (일반적으로 4개)
F : 부하계수 (0.5)

조건)
사양 : SRG 55LR (THK)
L (Block 길이) = 179.2 mm , R (Rail 수량) = 4개
Cycle Time : 40 sec = $\displaystyle 40 \text{ sec} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ sec}} = 0.67 \text{ min}$
이송거리 : $$\displaystyle 630 \text{ stroke 1회 왕복} = (630 \text{ mm} \times 2) \times \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = 1.26 \text{ m}$$ 분당 평균 속도 : $1.26 \text{ m} / 0.67 \text{ min} = 1.88 \text{ m/min}$

계산)
$ K = 0.3 , K_1 = 65 \times 10^{-4} \text{ (Roller Guide)} , K_2 = 0.5$
$\displaystyle 𝜙 D \text{ (상당 축경)} = \frac{179.2 \times 2}{3.14} = 114.1 \text{ mm}$

$$ \begin{aligned} Q \text{ (cc/hour)} &= K \times K_1 \times K_2 \times 𝜙 D \times R \times F \\ &= 0.3 \times 65 \times 10^{-4} \times 0.5 \times 114.1 \times 4 \times 0.5 \\ &= 0.22 \text{ (cc/hour)} \end{aligned} $$

$\therefore \text{토출 주기} : 1\text{회} / 30 \text{ min} = 2\text{회} / \text{hour}$
$\therefore \text{분배기 용량 } Qd \text{ (cc/회)} = Q \text{ (cc/hour)} / 2\text{회} / \text{hour} = 0.11 \text{ (cc/hour)}$

1.8 Ball Screw
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times 𝜙 D \times Rn \times F$$

$K_1 \text{ (형태 계수)} = 40 \times 10^{-4}$

K2 (Sealing 계수)
$K_2 = 1 : \text{방류 윤활 (Seal 없음)}$
$K_2 = 0.3 : \text{밀폐 윤활 (Oil Seal 있음)}$
K : 유량 계수
𝜙D (mm) : 호칭경 또는 Screw 외경
Rn (개) : 유효권수 (열수 $\times$ 권수)
F : 부하계수 (0.5)

조건)
400 stroke , Cycle Time : 30 sec = $\displaystyle 30 \text{ sec} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ sec}} = 0.5 \text{ min}$
Feed Unit 이송거리 : $\displaystyle (400 \text{ mm} \times 2) \times \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = 0.8 \text{ m}$
분당 평균 속도 : $0.8 \text{ m} / 0.5 \text{ min} = 1.6 \text{ m/min}$
Ball Screw Lead = 10 mm = 0.01 m 인 경우

계산)
분당 평균 회전수 = $1.6 \text{ m/min} / 0.01 \text{ m/rev} = 160 \text{ rev/min}$
$ K = 1.1 \quad \dots \text{①}$
$ K_1 \text{ (형태 계수)} = 40 \times 10^{-4} \quad \dots \text{②}$
$ Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times K_2 \times 𝜙 D \times Rn \times F \quad \dots \text{③}$
$ \text{토출 주기} : 1\text{회} / 30 \text{ min} = 2\text{회} / \text{hour}$
$ \text{분배기 용량 } Qd \text{ (cc/회)} = Q \text{ (cc/hour)} / 2\text{회} / \text{hour} \quad \dots \text{④}$

Ball Screw 사양별 유량 계산 표
사양 호칭경
(𝜙D)
유효권수
(Rn)
K2 = 1 K2 = 0.3
Q... ③
(cc/hour)
Qd... ④
(cc/hour)
Q... ③
(cc/hour)
Qd... ④
(cc/hour)
적용 분배기 용량
250W3250.3520.1760.1060.0530.06
320W4060.5280.2640.1580.0790.1
400W5060.6600.3300.1980.0990.1
500W5060.6600.3300.1980.0990.1
630W6360.8320.4160.2500.1250.16
1.9 Cam
$$Q \text{ (cc/hour)} = K \times K_1 \times \text{접촉원주(mm)} \times \text{Cam 폭(mm)}$$

$K_1 \text{ (형태 계수)} = 1.2 \times 10^{-4}$

2. 유량 계수(K)
유량 계수 K 값 비교 표
rpm or Stroke (m/min) 0.11.05.0105010050010002000300040005000600070008000900010000
K1 (형태 계수) 0.050.250.40.50.80.951.552.02.32.62.93.13.33.53.73.94.0

주) 그래프의 rpm 및 Stroke는 분당 평균 회전수 및 분당 평균 속도이다.

분당 평균회전수 (rpm)
$$\displaystyle n = \frac{n_1 \times t_1 + n_2 \times t_2 + \dots + n_i \times t_i}{t_1 + t_2 + \dots + t_i}$$

계산 예
Cycle Time : 46 sec
\begin{aligned} n_1 &= 1500 \text{ rpm} , t_1 = 4.0 \text{ sec} \\ n_2 &= 20 \text{ rpm} , t_2 = 30 \text{ sec} \\ n_3 &= 0 \text{ rpm} , t_3 = 12 \text{ sec} \end{aligned} $$\displaystyle n = \frac{1500 \times 4 + 20 \times 30 + 0 \times 12}{4 + 30 + 12} = 143 \text{ rpm}$$

$\therefore K = 1.0$

분당 평균 속도 : Stroke / min
$$\displaystyle V = \frac{v_1 \times t_1 + v_2 \times t_2 + \dots + v_i \times t_i}{t_1 + t_2 + \dots + t_i}$$ 계산 예
Cycle Time : 30 sec = $\displaystyle 30 \text{ sec} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ sec}} = 0.5 \text{ min}$
Feed Unit 이송거리 : $\displaystyle (630 \text{ mm} \times 2) \times \frac{1 \text{ m}}{1000 \text{ mm}} = 1.26 \text{ m}$
분당 평균 속도 : $1.26 \text{ m} / 0.5 \text{ min} = 2.52 \text{ m/min}$
$\therefore K = 0.32$