베어링 접촉에 선택된 면의 변형 값이 베어링 링의 변형으로 사용됩니다. 열팽창이 중복 적용되는 것을 방지하기 위해, 기준 직경(nominal diameter)에 따른 열팽창값은 베어링 변형에서 차감됩니다. 이때 열팽창 계산에는 베어링 연산에서 정의된 샤프트/하우징 소재와 온도가 사용됩니다.
원심 팽창(centrifugal expansion)은 두 번 고려될 수 있습니다. 즉, 파트 변형 계산에서 활성화된 경우 한 번, 그리고 끼워맞춤(fitting)이 고려된 베어링 작동 클리어런스(operating clearance)에서 또 한 번 계산될 수 있습니다. 이를 방지하려면 베어링 링용 접촉 모델(contact model)을 사용하거나, 부품의 원심 팽창 기능을 비활성화 해야 합니다.
베어링 링이 추가 강성(additional stiffness)으로만 고려되고 접촉 모델이 사용되지 않는 경우, 베어링 링의 열팽창계수 대신 부품의 열팽창계수가 사용됩니다. 이는 불필요한 이중 변형을 방지하기 위함이며, 열팽창 값은 베어링 변형에서 차감됩니다. FEA 모델에서 끼워맞춤 효과를 포함하려면 접촉 모델의 사용이 권장됩니다.
접촉 모델이 사용되는 경우, 베어링 계산에서 운전 클리어런스 산정 시 고려된 링 변형이 FEA 모델의 탄성 변형에서 차감되어 끼워맞춤(fitting)이 중복되지 않습니다.
원심 팽창이 중요한 경우, 3D 탄성 파트(3D-elastic part)에서 원심 팽창 기능을 활성화해야 합니다.
베어링에 내륜(inner ring)과 외륜(outer ring)이 모두 없는 경우에는, 베어링 계산에서 구한 클리어런스 변화(temperature or fitting effect)를 FEA 변형에서 차감하여 중복 고려를 방지합니다.
면 변형(face deformation) 다이어그램은 항상 보정 전의 부품 실제 변형 값을 표시하며, 베어링 링의 변형은 온도 및 끼워맞춤의 영향을 반영한 감소된 값으로 표시됩니다.
온도 효과(temperature effects)가 고려되는 경우, 3D 탄성 파트 연산에서 베어링 링 접촉(contact)을 함께 고려하는 것이 권장됩니다.