Der Grund ist, um Instabilität zu verhindern. Was ist Instabilität? Schauen wir uns ein einfaches Wellenzapfenlagersystem an.
Hier ist ein ideales System, bei dem sich eine Welle innerhalb eines Gleitlagers im Uhrzeigersinn dreht. Wie Sie sehen, ist die Exzentrizität Null. Beachten Sie, dass der Spalt zwischen Welle und Zapfen mit Öl oder bei Luftlagern mit Luft gefüllt ist.
Angenommen, das gesamte System dreht sich zu Beginn unbeladen. Infolge einiger Unregelmäßigkeiten (Unebenheiten, Stöße ...) nimmt die Exzentrizität zwischen der Welle und dem geometrischen Mittelpunkt des Gleitlagers zu. Hier sieht man in der Tat, dass sich die Welle nach rechts oben bewegt, die Richtung der Exzentrizität ist :θ=38.78°
Nun neigt die Druckverteilung dazu, die Welle gegen den Uhrzeigersinn zu drehen, wobei der Druck bei enger Teilung am höchsten ist. Der sich ergebende Druck in engen Spalt ist . Wenn das Lager nicht vorgespannt ist, macht diese Kraft das System instabil, indem die natürliche Drehbewegung der Welle unterbrochen wird. Durch Vorspannung des Lagers in alle Richtungen (da diese Kraft zufällige Richtungen hat, weil die Unregelmäßigkeiten zufällig auftreten) wird die Kraft ausgeglichen und das System bleibt stabil.FFFF
Wenn die Winkelgeschwindigkeit der Welle niedrig genug und die Viskosität hoch genug ist, verschwindet die Störung automatisch und es ist keine Vorspannung erforderlich. Dies gilt jedoch nicht für hohe Winkelgeschwindigkeiten in Kombination mit niedriger Viskosität. Die Viskosität der Luft ist niedrig genug und die Luftlager werden normalerweise bei hohen Drehzahlen verwendet, so dass die Vorspannung unerlässlich ist.