Кіріспе
Қажетті қозғалыспен салыстырмалы қозғалысты шектеу және үйкелісті азайту механизмі. Подшипник – бұл салыстырмалы қозғалысты тек қажетті қозғалыспен шектейтін және қозғалатын бөлшектер арасындағы үйкелісті азайтатын машина элементі. Подшипник конструкциясы, мысалы, қозғалатын бөліктің еркін сызықтық қозғалысын немесе белгілі бір ось бойынша еркін айналуын қамтамасыз етуі мүмкін; немесе ол қозғалатын бөліктерге түсетін нормаль күштердің векторларын басқару арқылы қозғалыстың пайда болуын болдырмауы мүмкін. Көптеген подшипниктер үйкелісті азайту арқылы қажетті қозғалысты жеңілдетеді. Подшипниктер жұмыс түріне, рұқсат етілген қозғалыстарға немесе бөлшектерге қолданылатын жүктемелердің (күштердің) бағыттарына сәйкес жіктеледі. "Подшипник" термині "арқалау" етістігінен алынған; бір бөліктің екіншісін (яғни, қолдау көрсету) арқалауына мүмкіндік беретін машина элементі – подшипник. Ең қарапайым подшипниктер – бұл бөліктерге кесілген немесе қалыптастырылған, бетінің пішіні, мөлшері, беткейі және орналасуы бойынша әртүрлі деңгейдегі бақылауға ие беттер. Басқа подшипниктер – машинаға немесе машина бөлігіне орнатылатын жеке құрылғылар. Ең күрделі қолданыстар үшін арналған ең күрделі подшипниктер өте дәл компоненттер болып табылады; оларды өндіру үшін қазіргі технологияның ең жоғары стандарттары қажет.
A bearing is a machine element that constrains relative motion to only the desired motion and reduces friction between moving parts. The design of the bearing may, for example, provide for free linear movement of the moving part or for free rotation around a fixed axis; or, it may prevent a motion by controlling the vectors of normal forces that bear on the moving parts. Most bearings facilitate the desired motion by minimizing friction. Bearings are classified broadly according to the type of operation, the motions allowed, or the directions of the loads (forces) applied to the parts. The term "bearing" is derived from the verb "to bear"; a bearing being a machine element that allows one part to bear (i. e., to support) another. The simplest bearings are bearing surfaces, cut or formed into a part, with varying degrees of control over the form, size, roughness, and location of the surface. Other bearings are separate devices installed into a machine or machine part. The most sophisticated bearings for the most demanding applications are very precise components; their manufacture requires some of the highest standards of current technology.
Бейірлердің түрлері
Ротариялық подшипниктер механикалық жүйелердегі валдар немесе осьтер сияқты айналатын компоненттерді ұстап тұрады және жүктеме көзінен оны тіреп тұрған құрылымға осьтік және радиалды жүктемелерді жеткізеді. Подшипниктердің ең қарапайым түрі – жай подшипник, ол білікшенің тесікте айналуынан тұрады. Ұстағыш май сүрілуді азайту үшін қолданылады. Ұстағыш майлар сұйық, қатты және газ тәрізді болып келеді. Ұстағыш майды таңдау нақты қолданысқа және температура, жүктеме және жылдамдық сияқты факторларға байланысты. Шариктегі және роликті подшипниктерде сырғанауды азайту үшін дөңгелек немесе шар пішіндес көлденең қимасы бар роликтер сияқты домалақ элементтер подшипник жинағының ішкі және сыртқы жүздері арасында орналасады. Қолданыстың талаптарын барынша тиімділік, сенімділік, беріктік және өнімділік үшін дұрыс қанағаттандыру үшін подшипник конструкцияларының кең ассортименті бар.
Тарих
Кейде жылжытылатын нысанды қолдап тұрған немесе арқалаған ағаш роликтер түріндегі дөңгелек подшипниктерінің ойлап табылуы, жай подшипникте айналатын дөңгелектің ойлап табылуынан бұрын болды деп есептеледі; бұл ежелгі египеттіктер сияқты мәдениеттерде шаналардың астында ағаш діңгектер түрінде ролик подшипниктерін қолданған деген болжамға негізделген. Мұндай технологиялық даму тізбегіне ешқандай дәлел жоқ. Мысырлықтардың Джехутихотептің қабіріндегі суреттерінде тас блоктарын шаналармен жылжыту процесінде сұйық майланған сырғанаушылар қолданылғаны көрсетілген, бұл жай подшипниктерді құрайды. Сондай-ақ, мысырлықтардың қолмен бұрғылауға арналған жай подшипниктердің суреттері де бар. Дөңгелекті көліктер б.з.д. 5000-3000 жылдары аралығында пайда болды. Леонардо да Винчи 1500 жыл шамасында вертолет дизайнына шарлы подшипниктердің суреттерін қосты; бұл әуе-ғарыш дизайнында подшипниктерді алғаш рет қолдану болып табылады. Дегенмен, Агостино Рамелли ролик және итермелі подшипниктердің эскиздерін бірінші болып жариялады. Шарлы және роликті подшипниктердегі мәселе – шарлар немесе роликтің бір-біріне тиісіп, қосымша үйкеліс тудыруы. Бұл әрбір шарды немесе роликті қоршауға (клеткаға) орналастыру арқылы азайтуға болады. Қоршалған (клеткалы) шарлы подшипник алғаш рет 17 ғасырда Галилей сипаттаған. Алғашқы практикалық қоршалған ролик подшипнигін 1740 жылдардың ортасында сағатшы Джон Харрисон өзінің H3 теңіз хронометрі үшін ойлап тапты. Бұл сағатта қоршалған подшипник тек шектеулі тербеліс қозғалысы үшін ғана қолданылды, бірақ кейін Харрисон осыған ұқсас подшипник дизайнын заманауи реттегіш сағатта нақты айналмалы қозғалыспен қолданды. Шарлы подшипниктерге алғашқы патент 1794 жылы британдық өнертапқыш және Кармартендегі темір қорытынды кәсіпорнының иесі Филипп Воганға берілді. Оның дизайны – қазіргі заманғы алғашқы шарлы подшипник, онда шар ось жинағындағы ойыс бойымен қозғалады. Подшипниктер жаңа өнеркәсіптік революцияда маңызды рөл атқарды, жаңа өнеркәсіптік машиналардың тиімді жұмыс істеуіне мүмкіндік берді. Мысалы, олар дөңгелек және ось жинақтарын ұстау үшін қолданылды, бұл бұрынғы конструкциялармен салыстырғанда үйкелісті едәуір азайтады. Радиалды шарлы подшипникке алғашқы патент 1869 жылдың 3 тамызында париждік велосипед шебері Жюль Сурейге берілді. Подшипниктер кейін Джеймс Мур айдаған велосипедке орнатылды, ол 1869 жылдың қараша айында Париж-Руан әлемдегі алғашқы велосипед жарысында жеңіске жетті. 1883 жылы FAG компаниясын құрған Фридрих Фишер бірдей өлшемді және дәл дөңгелекті шарларды өндіруге арналған машина жасады, бұл тәуелсіз подшипник өнеркәсібінің құрылуына жағдай жасады. Оның туған қаласы Швайнфурт кейін шарлы подшипник өндірісінің әлемдік жетекші орталығы болды. Қазіргі заманғы, өзін-өзі реттеу дизайны 1907 жылы SKF компаниясының шарлы подшипник өндірушісі Свен Винквистке шведтік патент № 25406 берілген кезде пайда болды. 19 ғасырдың көлік құралын жасаудағы көреген және инновациялық ойлы Генри Тимкен 1898 жылы конустық ролик подшипнигін патенттеді. Келесі жылы ол өзінің инновациясын өндіруге арналған компания құрды. Бір ғасырдан астам уақыт ішінде компания арнайы болат подшипниктерді және осыған байланысты өнімдер мен қызметтерді қамти, барлық типтегі подшипниктерді өндіруге дейін өсті. Эрих Франке 1934 жылы сымды жарық подшипнигін ойлап тапты және патенттеді. Оның мақсаты – мүмкіндігінше кішкентай көлденең қимасы бар және қоршау конструкциясына енгізілетін подшипник дизайнын жасау болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол Герхард Гейдрихпен бірге Franke & Heydrich KG (қазіргі Franke GmbH) компаниясын құрды. Ричард Стрибектің шарлы подшипник болаттары туралы кеңінен зерттеулері жиі қолданылатын 100Cr6 (AISI 52100) металлургиясын анықтады, қысымға байланысты үйкеліс коэффициентін көрсетті. 1968 жылы жобаланған және кейін 1972 жылы патенттелген Bishop Wisecarver компаниясының негізін қалаушы Буд Вискарвер Vee Groove Bearings Guide Wheels-ді жасады, бұл сыртқы және ішкі 90 градустық бұрыштардан тұратын сызықтық қозғалыс подшипниктерінің түрі. 1980 жылдардың басында Pacific Bearing компаниясының негізін қалаушы Роберт Шрёдер сызықтық шарлы подшипниктермен алмастырылатын бірінші екі материалды жай подшипникті ойлап тапты. Бұл подшипник металл қабығынан (алюминий, болат немесе тот баспайтын болаттан жасалған) және жұқа жабысқақ қабатымен байланысқан тефлон негізіндегі материалдан жасалған қабаттан тұрды. Қазіргі кездегі шарлы және роликті подшипниктер көптеген қолданбаларда қолданылады, оларға айналмалы компонент кіреді. Мысалдар: тіс дәрігерлік бұрғыларындағы жоғары жылдамдықты подшипниктер, Марс роверіндегі әуе-ғарыш подшипниктері, автомобильдердегі редуктор және дөңгелек подшипниктері, оптикалық тегістеу жүйелеріндегі икемді подшипниктер және координаталы өлшеу машиналарын қолданылатын ауа подшипниктері.
Қиындық
Бейірлердегі үйкелісті азайту тиімділік үшін, тозуды төмендету және жоғары жылдамдықтарда ұзақ пайдалануды жеңілдету үшін, сондай-ақ бейірдің қызып кетуінің және мерзімінен бұрын істен шығуының алдын алу үшін маңызды. Негізінде, бейір өз пішінінің, материалының арқасында немесе беттер арасына сұйықтық енгізу және оны ұстау арқылы, немесе беттерді электромагниттік өріспен бөлу арқылы үйкелісті азайта алады. Пішін: әдетте шарлар немесе роликтерді пайдалану арқылы, немесе иілгіш бейірлер жасау арқылы тиімділікке жетеді. Материал: қолданылатын бейір материалының қасиеттерін пайдаланады. (Мысалы, төменгі беттік үйкелісі бар пластиктерді қолдануға болады.) Сұйықтық: сұйықтық қабатының төменгі тұтқырлығын пайдаланады, мысалы, майлау немесе қысымды орта ретінде екі қатты бөліктің жанасуын болдырмау үшін, немесе олар арасындағы нормальды күшті азайту арқылы. Өрістер: қатты бөліктерді жанасудан сақтау үшін магниттік өрістер сияқты электромагниттік өрістерді пайдаланады. Ауа қысымы: қатты бөліктерді жанасудан сақтау үшін ауа қысымын пайдаланады. Мұндай тәсілдердің комбинацияларын бір бейірдің ішінде де қолдануға болады. Мысалы, қақпақ пластиктен жасалған және ол роликтерді/шарларды бөліп, олардың пішіні мен өңделуі арқылы үйкелісті азайтады.
Жүктілік
Жүктеме конструкциясы қолдауға қажет күштердің мөлшері мен бағытына қарай өзгереді. Күштер басымдықпен радиалды, осьтік (итеру подшипниктері) немесе негізгі оське перпендикуляр иілу моменттері болуы мүмкін.
Жылдамдық
Әртүрлі подшипник түрлерінің жұмыс істеу жылдамдығының шектері әртүрлі болады. Жылдамдық әдетте максималды салыстырмалы беттік жылдамдықтар түрінде беріледі, көбінесе фут/секунд (ft/s) немесе метр/секунд (m/s) өлшемдерінде. Айналмалы подшипниктердің өнімділігі көбінесе DN көбейтіндісі арқылы сипатталады, мұнда D – подшипниктің орташа диаметрі (көбінесе мм-де) ал N – минутына айналымдар саны. Жалпы, подшипник түрлері арасында жылдамдық диапазондарының үлкен қабаттасуы байқалады. Жай подшипниктер көбінесе төмен жылдамдықтарды ғана қабылдайды, доңғалақты подшипниктер одан жылдам, одан кейін сұйық подшипниктер, ал соңында магниттік подшипниктер материалдың беріктігін басып озған центрипеттік күшпен шектеледі.
Ойнаңыз
Кейбір қолданбалар әртүрлі бағыттардан жүктеме түсіреді және қолданылатын жүктеме өзгергенде шектеулі бос орынды немесе "қозғалысты" қабылдайды. Қозғалыстың бір көзі – подшипниктегі кеңістіктер немесе "бос орын". Мысалы, 12 мм тесіктегі 10 мм білікте 2 мм бос орын бар. Рұқсат етілетін бос орын қолданылуына қарай әртүрлі болады. Мысалы, арбаның дөңгелегі радиалды және осьтік жүктемелерді көтереді. Осьтік жүктемелер солға немесе оңға жүздеген Ньютон күш болуы мүмкін, және дөңгелектің өзгермелі жүктеме астында 10 мм-ге дейін қозғалуы қалыпты жағдай деп есептеледі. Ал керісінше, токарлық станок айналмалы подшипниктермен бекітілген шарлы жетек бұрандасын қолданып, кескіш құралды ±0,002 мм дәлдікпен орналастыра алады. Подшипниктер екі бағытта да мыңдаған Ньютондық осьтік жүктемелерді көтереді және осы жүктемелер диапазонында шарлы жетек бұрандасын ±0,002 мм дәлдікпен ұстауы керек.
Қаттылық
Қаттылық – бұл подшипниктегі жүктеме өзгергенде аралықтың өзгеру шамасы, ол подшипниктегі үйкелістен өзгеше. Қозғалыстың тағы бір көзі – подшипник өзінің серпімділігі. Мысалы, шарлы подшипниктегі шарлар қатты резеңке сияқты болып, жүктеме түскенде дөңгелек пішінінен сәл жалпақтанады. Жарық да серпімді болып, шар оған қысым түсіргенде сәл ойыс пайда болады. Подшипник қаттылығы – подшипникпен бөлінген бөлшектер арасындағы қашықтықтың қолданылатын жүктемеге байланысты өзгеруі. Доңғалақты элементтері бар подшипниктерде бұл шар мен жарықтың деформациясына байланысты. Сұйықтық подшипниктерде бұл сұйықтық қысымының аралықпен өзгеруіне байланысты (дұрыс жүктелгенде сұйықтық подшипниктері әдетте доңғалақты элементтері бар подшипниктерге қарағанда қаттырақ болады).
Сымдау
Кейбір подшипниктерде майлау үшін қалың май қолданылады, ол подшипник беттерінің арасындағы кеңістіктерге итеріледі, бұл процеске «қаптау» деп те айтылады. Май сыртқа шығуын болдырмау үшін пластикалық, былғары немесе резеңке бөлік (сонымен қатар «сальник» деп те аталады) майдың ішкі және сыртқы жиектерін жауып тұрады. Подшипниктер басқа материалдармен де қапталуы мүмкін. Тарихи тұрғыдан алғанда, теміржол вагондарының доңғалақтары майға сіңген мақта немесе жүн талшықтарымен толтырылған жеңді подшипниктерді пайдаланған, кейін мақтадан жасалған қатты төсемдер қолданылды. Подшипниктерді дөңгелекті майлау құрылғысымен майлауға болады, ол подшипник білігінің айналмалы бөлігінде еркін қозғалатын металл сақинадан тұрады. Сақина майға батырылған камераға ілінеді. Подшипник айналғанда, тұтқырлық күші майды сақина бойымен жоғары көтеріп, білікке жеткізеді, содан кейін май подшипникке өтіп, оны майлайды. Артық май сыртқа шашырап, қайтадан жиналады. Майлаудың қарапайым түрі – шашыраңқы майлау. Кейбір машиналардың түбінде май толы резервуар болады, онда дөңгелектер жартылай батырылған немесе құрылғы жұмыс істегенде резервуарға төмен түсетін кривошиптік таяқшалар орналасқан. Айналатын дөңгелектер майды ауаға шашыратады, ал кривошиптік таяқшалар майдың бетін соғып, оны қозғалтқыштың ішкі беттеріне шашыратады. Кейбір кішкентай ішкі жану қозғалтқыштарында механизмнің ішкі жағына майды кездейсоқ шашырату үшін арнайы пластикалық май шашырату дөңгелектері орналасқан. Жоғары жылдамдықты және жоғары қуатты машиналарда майлау майының жоғалуы сүрткіштен туындаған тез қызуға және подшипниктердің зақымдануына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, лас ортада май шаңмен немесе қоқыспен ластануы мүмкін, бұл сүрткішті арттырады. Мұндай жағдайларда, майлау құралының жаңа мөлшері подшипникке және барлық басқа жанасқан беттерге үздіксіз жеткізілуі мүмкін, ал артық май сүзіліп, салқындатылып, мүмкін қайта қолданылуы мүмкін. Қысыммен майлау жүйесі үлкен және күрделі ішкі жану қозғалтқыштарында, тікелей шашыраған май жетпейтін жерлерде, мысалы, жоғары орналасқан клапан механизмінде жиі қолданылады. Жоғары жылдамдықты турбокомпрессорларға да турбинаның қызуынан подшипниктердің күйіп кетуін болдырмау үшін қысыммен берілетін май жүйесі қажет. Композиттік подшипниктер политетрафторэтиленнен (PTFE) жасалған өздігінен майланатын қаптамамен және ламинатталған металл негізімен жабдықталған. PTFE қаптамасы тұрақты, бақыланатын сүрткіш пен беріктікті қамтамасыз етеді, ал металл негізі композиттік подшипниктердің мықтылығын және ұзақ қызмет ету мерзімі бойында жоғары жүктемелерге және кернеулерге төтеп беру қабілетін қамтамасыз етеді. Оның конструкциясы оны дәстүрлі дөңгелекті подшипниктерден он есе жеңілдетеді.
Қою
Бейерлерді орнатудың көптеген әдістері бар, көбінесе тығыз орнату қажет болады. Бейерді тесікке немесе білікке қысып немесе қысқарту арқылы орнатқанда, корпустың тесігі мен біліктің сыртқы диаметрін өте жақын шектерде ұстау маңызды, бұл бір немесе бірнеше кеңейту операцияларын, бірнеше беттеу операцияларын, сондай-ақ бұрғылау, ұңғылау және бұрандау операцияларын қамтуы мүмкін. Балама ретінде, тығыз орнатуға толеранстық сақинаны қосу арқылы да қол жеткізуге болады.
Қызмет ету мерзімі
Подшипниктердің қызмет ету мерзіміне подшипник өндірушілері бақылай алмайтын көптеген факторлар әсер етеді. Мысалы, подшипникті орнату, температура, сыртқы ортаның әсері, майлау заттарының тазалығы және подшипниктер арқылы өтетін электр тоқтары. Жоғары жиілікті PWM инверторлары подшипникте электр тоқтарын тудыруы мүмкін, оларды феррит тұншықтырғыштардың көмегімен басуға болады. Микробеткейдің температурасы мен жер бедері қатты бөлшектерді жанасу арқылы үйкелістің мөлшерін анықтайды. Кейбір элементтер мен өрістер үйкелісті азайтып, жылдамдықты арттырады. Күш пен жылдамдық подшипник түрінің көтере алатын жүктемені анықтауға көмектеседі. Түзеткіш факторлар тозуда зиянды рөл атқара алады, бірақ компьютерлік көмекпен берілетін сигналдар және магниттік левитация немесе ауа қысымы сияқты үйкеліссіз подшипниктер түрлері арқылы жеңіледі. Сұйық және магниттік подшипниктердің қызмет ету мерзімі іс жүзінде шексіз болуы мүмкін. Іс жүзінде сұйық подшипниктер 1900 жылдан бері үздіксіз жұмыс істеп келе жатқан және тозу белгілері жоқ гидроэлектр станцияларында жоғары жүктемелерді көтереді. Доңғалақты элементтің подшипнігінің қызмет ету мерзімі жүктеме, температура, техникалық қызмет көрсету, майлау, материалдың ақаулары, ластану, қолдану, орнату және басқа факторларға байланысты анықталады. Бұл факторлардың барлығы подшипник өміріне елеулі әсер етеді. Мысалы, бір қолданбадағы подшипниктердің қызмет ету мерзімі орнату мен пайдалану алдында подшипниктерді сақтау тәсілін өзгерту арқылы күрт ұзартылды, өйткені сақтау кезіндегі дірілдер подшипникке тек оның өз салмағы ғана жүктелген кезде де майлау құралының істен шығуына әкелді; нәтижесіндегі зақымдану жиі жалған шыршалау болып табылады. Подшипниктердің қызмет ету мерзімі статистикалық: берілген подшипниктердің бірнеше үлгілері көбінесе қызмет ету мерзімі бойынша қоңырау қисығын көрсетеді, бірнеше үлгілер едәуір жақсы немесе нашар өмір сүреді. Өмір сүру ерекшелігі әр түрлі, өйткені микроскоптық құрылым мен ластану макроскоптық жағынан бірдей болып көрінген жерде де өте әртүрлі. Подшипниктер көбінесе "L10" (АҚШ) немесе "B10" (басқа жерде) өмір сүру мерзімімен беріледі, осы қолданбадағы подшипниктердің он пайызы классикалық шаршаудан сәтсіздікке ұшырауы күтіледі (және майлаудың жетіспеуі, дұрыс орнату сияқты басқа сәтсіздіктер емес), немесе, мүмкін, тоқсан пайызы әлі де жұмыс істейтін уақыт. L10/B10 өмір сүру мерзімі теориялық және подшипник қызмет ету мерзімін көрсетпеуі мүмкін. Подшипниктер де C0 (статикалық жүктеме) мәнін пайдалана отырып бағаланады. Бұл нақты жүктеме емес, базалық жүктеме. Жай подшипниктерде кейбір материалдар басқаларға қарағанда ұзақ өмір сүреді. Джон Харрисонның кейбір сағаттары жүздеген жылдардан кейін де жұмыс істейді, өйткені олардың құрылысында пайдаланылған lignum vitae ағашы, ал оның металл сағаттары ескіруіне байланысты сирек жұмыс істейді. Иілгіш подшипниктер материалдың иілгіш қасиеттеріне негізделген. Иілгіш подшипниктер материалды бірнеше рет иіледі. Кейбір материалдар бірнеше рет иілгеннен кейін, тіпті аз жүктемеде де, бірақ материалды мұқият таңдау және подшипник дизайны иілгіш подшипник өмірін шексіз етеді. Ұзақ өмір сүру жиі қажет болса да, кейде қажет емес. Мысалы, реактивті оттегі сорғысының жетектері бірнеше сағатқа созылған, ал қажетті уақыт бірнеше он минутты құрады. Көптеген подшипниктер уақытынан бұрын істен шығудың алдын алу үшін мерзімді техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді, ал басқалары аз техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді. Соңғыларына полимерлік, сұйықтық және магниттік подшипниктердің әртүрлі түрлері, сондай-ақ тұйық подшипник және өмір бойы тұйық подшипниктер сияқты терминдермен сипатталатын доңғалақты элементтер подшипниктері кіреді. Бұл бөліктер кір мен майды сыртқа шығармайтын пломбалармен бекітіледі. Олар көптеген қолданбаларда ойдағыдай жұмыс істейді, техникалық қызмет көрсетусіз жұмыс істейді. Кейбір қолданбалар оларды тиімді пайдалана алмайды. Жабық емес подшипниктерде көбінесе маймен майлау үшін майлау тапаншасы немесе маймен мезгіл-мезгіл толтыру үшін майлы тостаған болады. 1970 жылдарға дейін көпшілік машиналарда тұйық подшипниктер кездеспеді, ал майлау мен майлау қазіргіден гөрі жиірек болды. Мысалы, автомобиль шассиі "любопроводка" жұмыстарын қозғалтқыш майын ауыстырумен бірдей жиі қажет ететін, бірақ бүгінгі автомобиль шассиі өмір бойы жабық. 1700 жылдардың соңынан 1900 жылдардың ортасына дейін өнеркәсіп машиналарды жиі майлау үшін май құю қаптарымен жұмыс істейтін көптеген жұмысшыларға сүйенді. Бүгінгі зауыт машиналарын әдетте майлау жүйелері бар, онда орталық сорғы машинаның подшипник беттеріне, подшипник журналына, тіреу блогына және т.б. май немесе майдың мерзімді дозаларын резервуардан май желілері арқылы жібереді. Мұндай майлау циклдарының уақыты мен саны машинаның компьютерлік басқаруымен, мысалы, PLC немесе CNC, сондай-ақ қажет болған жағдайда қолмен басқару функцияларымен бақыланады. Бұл автоматты процесте барлық қазіргі CNC станоктары мен көптеген басқа зауыт машиналарын майлау жүзеге асырылады. Ұқсас майлау жүйелері автоматтандырылмаған машиналарда да қолданылады, онда машина операторы күніне бір рет (үнемі қолданылатын машиналар үшін) немесе аптасына бір рет сорғы тартуға тиіс қол сорғысы бар. Бұл олардың басты сату артықшылығынан "бір сорғымен бүкіл машинаны майлау" деп аталатын бір реттік жүйелер болып табылады, егер машинаның әртүрлі жерлерінде бірнеше сорғыны қолданудың орнына. Қазіргі заманғы автомобиль немесе жүк көлігінің қозғалтқышындағы майлау жүйесі жоғарыда аталған майлау жүйелерімен ұқсас, бірақ май үнемі сорылады. Бұл майдың көп бөлігі қозғалтқыш блогына және цилиндр басқаларына бұрғыланған немесе құйылған арналар арқылы ағып, подшипниктерге тікелей порттар арқылы шығып, май ваннасын қамтамасыз ету үшін басқа жерлерге шашырайды. Май сорғысы үнемі сорып тұрады, ал артық сорылған май үнемі қайтару клапаны арқылы картерге ағып шығады. Көптеген өнеркәсіптік операциялардағы көптеген подшипниктерге мерзімді майлау және тазалау қажет, ал кейбірлеріне тозудың әсерін азайту үшін алдын ала жүктеме реттеуі сияқты мерзімді реттеу қажет. Подшипник таза және жақсы майланғанда өмір сүру мерзімі көбінесе жақсарады. Алайда, көптеген қолданбалар жақсы техникалық қызмет көрсетуді қиын жасайды. Мысалы, тас үгіткіш конвейерінің подшипниктері үнемі қатаң абразивті бөлшектерге ұшырайды. Тазалаудың пайдасы аз, өйткені тазалау қымбат, бірақ конвейер жұмысын қайта бастағанда подшипник дереу ластанады. Осылайша, жақсы техникалық қызмет көрсету бағдарламасы подшипниктерді жиі майлауға, бірақ тазалау үшін ажыратуды қамтымайды. Жиі майлау, өзінің табиғаты бойынша, ескі (ұнтақ толтырылған) майды жаңа дозамен ауыстыру арқылы шектеулі тазалау әрекетін қамтамасыз етеді, ол келесі циклмен ауыстырылар алдында ұнтақты жинайды. Басқа мысал - жел турбиналарындағы подшипниктер, бұл жоғарыдағы желді аймақтардағы жел турбинасының гондоласының жоғары орналасуына байланысты техникалық қызмет көрсетуді қиын жасайды. Сонымен қатар, турбина әрқашан жұмыс істемейді және әртүрлі ауа райы жағдайларында әртүрлі жұмыс режиміне ұшырайды, бұл дұрыс майлауды қиын міндет етеді.