×
30.10.2019
219.017.dbd9

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002704328
Дата охранного документа
28.10.2019
Аннотация: Изобретение может быть использовано при сборке и установке узлов машин, содержащих детали с заданным осевым (торцовым) зазором, в частности для определения толщины дистанционного кольца водокольцевых вакуум насосов и компрессоров. Устройство содержит корпус в виде призмы с одной призматической выемкой и двумя базовыми поверхностями, одной из которых является торец призмы, контактирующий с заплечиками вала, и второй, образованный рабочими гранями призмы, контактирующими с поверхностью вала под подшипник. Концентрично рабочим граням призмы выполнено сквозное отверстие, в котором на резьбе установлена полая стойка индикатора. На стойке закреплен индикатор часового типа, а измерительный стержень индикатора находится в сквозном отверстии призмы и при измерении контактирует с торцевой поверхностью отверстия под подшипник корпуса подшипника. На тыльной стороне призмы закреплена распорная пружина. Технический результат заключается в расширении технологических возможностей за счет использования устройства для различных типоразмеров насосов, непосредственном определении толщины дистанционного кольца, сокращении времени контроля и повышению точности измерений. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для контроля линейных размеров в условиях ограниченного доступа.

Устройство может быть использовано в различных областях техники при сборке и установке узлов машин, содержащих детали с заданным осевым (торцевым) зазором.

В частности, устройство актуально при изготовлении и ремонте водокольцевых вакуум-насосов и компрессоров типа ВВН и ВК. Наиболее ответственным моментом сборки является установление заданного равномерного зазора между торцевыми поверхностями колеса и лобовинами. (Водокольцевые вакуум-насосы и компрессоры. Техническое описание. Инструкция по эксплуатации). Эти зазоры, определяющие потери в машине от перетекания воздуха с нагнетательной стороны во всасывающую, устанавливаются посредством прокладок между корпусом и лобовинами, контролируются щупом и должны находиться, для различных типоразмеров насосов, в пределах 0,1-0,5 мм.

Однако, при смещении рабочего колеса на валу, фиксация вала в осевом направлении подшипниковым узлом может привести к одностороннему смещению колеса, т.е. к неравномерности зазоров между торцами колеса и лобовинами.

Для устранения таких случаев предусмотрена осевая регулировка подшипникового узла свободного конца вала посредством дистанционного кольца, устанавливаемого под наружное кольцо подшипника.

Определение толщины дистанционного кольца проводится в следующей последовательности:

После сборки насоса и задания торцевых зазоров «S» между торцами колеса и лобовинами при неустановленных подшипниках вал подается в сторону свободного конца вала до соприкосновения торца рабочего колеса с лобовиной. Измеряется глубина «Е» (см. Фиг. 2) расточки корпуса подшипника под подшипник, измеряется расстояние «F» от торцевой поверхности корпуса подшипника до заплечиков на валу, в который упирается внутреннее кольцо подшипника. Из разности измеренных величин «Е» и «F» вычитается величина заданного при сборке торцевого зазора «S», и таким образом, определяется толщина «С» дистанционного кольца, обеспечивающего одинаковый зазор между торцами колеса и лобовинами.

C=(E-F)-S=T-S

Известен штангенглубиномер по ГОСТ 162-90, содержащий корпус с одной базовой поверхностью, рамкой с нониусом и подвижную штангу со шкалой, перемещающуюся при измерении глубины отверстия относительно рамки. Величина глубины отверстия считывается по нониусу после соприкосновения штанги с торцом отверстия. При измерении не исключается вероятность попадания штанги на криволинейный участок галтели, особенно при измерении расстояния от торца корпуса подшипника до заплечиков вала, что приведет к погрешности измерений. После измерения величины «Е» и «F», толщина дистанционного кольца «С» определяется расчетным путем, как указано выше; что также вносит свои погрешности и увеличивает время контроля.

Известен индикаторный глубиномер по ГОСТ 7661-67, содержащий неподвижный корпус с одной базовой поверхностью, индикатор часового типа с подвижным измерительным стержнем, контактирующим при измерении с контролируемой поверхностью и закрепленном в державке (стойке), установленной на корпусе. Строго говоря, индикаторный глубиномер является не измерительным, а поверочным инструментом. Поэтому при контроле глубины отверстия индикаторный глубиномер настраивают на нулевой отсчет по установочным шаблонам или концевым мерам. При определении глубины отверстия к установочной длине добавляют или отнимают показания индикаторной головки.

После замеров «Е» и «F» толщина дистанционного кольца «С» так же, как и в первом случае, определяется расчетным путем.

Известно также устройство (описание изобретения к патенту RU 2418263, G01B 5/24, опубл. 10.05.2011), предназначенное для контроля осевого зазора в сборочных узлах (прототип). Устройство содержит корпус с базовыми поверхностями, индикатор, закрепленный на корпусе на стойке, шарнирно закрепленный на оси рычаг, имеющий возможность регулировки положения оси относительно базовой поверхности и взаимодействующий с одной стороны с деталью, положение которой подлежит контролю, а с другой - с индикатором, ползун и ручку. Однако, данное устройство разрабатывается для конкретных марок машин, так как его базовые поверхности должны соответствовать этим машинам, а калибровка требует разработки специальных приспособлений. Устройство позволяет контролировать величину осевого зазора (осевого перемещения) при установленной регулировочной прокладке. При отклонении осевого зазора от номинального значения, нужно подбирать другую регулировочную прокладку и повторно проводить измерения, т.е. устройство не позволяет при однократном замере определить толщину регулировочной прокладки.

Задачей предлагаемого технического решения является расширение технологических возможностей, непосредственное определение толщины регулировочного дистанционного кольца, сокращение времени контроля и повышение точности измерений.

Поставленная задача решается тем, что корпус устройства для контроля и измерения линейных размеров выполнен в виде призмы с одной призматической выемкой и двумя базовыми поверхностями, одной из которых является торец призмы, контактирующий с заплечиками вала, и второй - образованной рабочими гранями призмы, контактирующими с поверхностью вала под подшипник, концентрично рабочим граням призмы выполнено сквозное отверстие, в котором на резьбе установлена полая стойка индикатора. На стойке закреплен индикатор часового типа, измерительный стержень с удлинителем находится в сквозном отверстии призмы и при измерении контактирует с торцевой поверхностью отверстия корпуса подшипника. Для обеспечения полного прилегания торцевой поверхности призмы к заплечикам вала на ребрах пересечения торцевой поверхности и рабочих граней призмы выполнены симметричные фаски, катеты которых должны быть не меньше радиуса монтажной фаски внутреннего кольца подшипника. Для прижатия призмы к валу при проведении измерений на тыльной стороне призмы установлена распорная пружина, контактирующая с поверхностью отверстия корпуса подшипника.

Сущность изобретения поясняется чертежами (см. Фиг. 1, 2) на примере определения толщины регулировочного дистанционного кольца вакуумных водокольцевых насосов типа ВВН.

Фиг. 1 - устройство, общий вид. Фиг. 2 - использование устройства.

Устройство для контроля и измерения линейных размеров (Фиг. 1) содержит корпус 1, выполненный в виде призмы с одной призматической выемкой, базовыми поверхностями, одной из которых является торец призмы, контактирующий с заплечиками вала, и второй - образованный рабочими гранями призмы, контактирующими с поверхностью вала под подшипник. В призме 1 концентрично рабочим граням призмы выполнено сквозное отверстие 2, в котором на резьбе установлена и зафиксирована гайкой 3 полая стойка 4 индикатора 5, который крепится на стойке 4 винтом 6. Измерительный стержень 7 индикатора 5 расположен в осевом канале стойки 4 и сквозном отверстии 2 призмы 1 и при измерении контактирует с торцевой поверхностью отверстия под подшипник корпуса подшипника. На тыльной поверхности призмы 1 закреплена распорная пружина 8, преимущественно пластинчатого типа. На ребрах пересечения торцевой поверхности с рабочими гранями призмы выполнены симметричные фаски 9, катеты «а» которых должны быть не меньше радиуса монтажной фаски внутреннего кольца подшипника.

Последовательность настройки устройства и порядок измерения.

Устанавливают индикатор 5 в стойку 4 так, чтобы головка стержня 7 индикатора 5 выступала над торцевой поверхностью призмы 1 и винтом 6 закрепляют индикатор 5 в стойке 4. Для установки «ноля» призму 1 торцевой поверхностью (контактирующей с заплечиком вала) устанавливают на чистую гладкую металлическую поверхность. При этом измерительный стержень 7 перемешается вверх и устанавливается в одной плоскости с торцевой поверхностью призмы 1. Поворачивают ободок индикатора 5, совмещают «нулевой» штрих шкалы со стрелкой. Не снимая устройство с поверхности, поворотом ободка индикатора 5 против часовой стрелки устанавливают заданный при сборке торцевой зазор «S» между торцами рабочего колеса и лобовинами, что означает: при измерении расстояния между заплечиком вала и торцевой поверхностью отверстия корпуса подшипника из этого расстояния будет вычитаться значение заданного торцевого зазора «S».

Устройство готово к измерениям.

Протирают чистой мягкой тканью торцевую поверхность отверстия корпуса подшипника в месте измерения и посадочное место на валу под подшипник.

Призму 1 устанавливают на вал (Фиг. 2) и продвигают вперед до упора торцевой поверхности призмы 1 в заплечик вала. Распорная пружина 8, взаимодействуя со стенкой отверстия корпуса, плотно прижимает призму 1 к поверхности вала, исключая перекосы при установке. Измерительный стержень 7 с наконечником контактирует с торцевой поверхностью отверстия корпуса подшипника и при перемещении призмы по валу приводит в действие регистрирующий механизм индикатора 5. Фаски 9 призмы 1 перекрываю радиус r галтели заплечика вала, что позволяет торцу призмы плотно прилегать к заплечику вала. При упоре торца призмы в заплечик вала индикатор 5 покажет искомую величину - толщину дистанционного кольца «С».

Индикатор часового типа использован не только как измерительное средство, но и как решающее устройство.

C=T-S

Предлагаемое устройство позволяет непосредственно определять толщину дистанционного кольца, исключить математические расчеты, сократить время контроля и повысить точность измерений, расширить технологические возможности за счет использования устройства для различных типоразмеров насосов.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 324 items.
29.12.2017
№217.015.f5a7

Способ получения модифицирующей лигатуры al - ti

Изобретение относится к производству алюминия, в частности к получению титансодержащих алюминиевых сплавов и лигатур, и может быть использовано в алюминиевой, авиационной, автомобильной и других отраслях промышленности, изготавливающих модифицированные деформируемые и литейные алюминиевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637545
Дата охранного документа: 05.12.2017
29.12.2017
№217.015.f6e7

Способ переработки никельсодержащих сульфидных медных концентратов

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке никельсодержащих сульфидных медных концентратов. При переработке никельсодержащих сульфидных медных концентратов расплавляют шихту, разделяют расплав на штейн и шлак с последующим конвертированием целевого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639195
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f739

Способ переработки медно-никелевого файнштейна

Изобретение относится к переработке медно-никелевого файнштейна. Способ включает загрузку флюса в печь с нагретым медно-никелевым файнштейном, содержащим кобальт и железо, плавление флюса и продувку файнштейна кислородсодержащим дутьем. В качестве флюса используют смесь ВО и СаО в количестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639193
Дата охранного документа: 20.12.2017
29.12.2017
№217.015.f814

Способ флотационного обогащения сульфидных свинцово-цинковых руд

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке сульфидных свинцово-цинковых руд с использованием флотации. Способ флотационного обогащения свинцово-цинковых руд включает рудоподготовку, коллективную флотацию с последующим разделением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639347
Дата охранного документа: 21.12.2017
29.12.2017
№217.015.faec

Способ определения температуры вспышки смазочных масел

Изобретение относится к области испытания материалов с помощью нагрева, в частности к технологии определения температуры вспышки смазочных масел без применения поджога паров, и может быть использовано при оценке эксплуатационных характеристик товарных и работающих смазочных масел. Согласно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640318
Дата охранного документа: 27.12.2017
19.01.2018
№218.016.086d

Способ получения покрытия на основе диоксида кремния внутренней поверхности кварцевого изделия

Изобретение относится к металлургической промышленности, в частности к металлургии полупроводников, и предназначено для изготовления кварцевых контейнеров с покрытием из диоксида кремния рабочей поверхности. Способ получения покрытия на основе диоксида кремния на внутренней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631779
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.087e

Устройство для дожигания анодных газов алюминиевого электролизера

Изобретение относится к устройству для сжигания анодных газов в горелочных устройствах электролизеров с самообжигающимся анодом для производства алюминия. Устройство содержит горелку со щелями, соединенную вертикальным участком газохода с подкорпусным газоходом, и цилиндрический теплообменник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631778
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.096c

Анодный блок алюминиевого электролизера

Изобретение относится к анодному блоку электролизера с обожженными анодами для производства алюминия. Анодный блок содержит на нижней рабочей поверхности пазы и вертикальные газоотводящие трубки. Высота пазов равна 0,15-0,2 высоты анодного блока, высота вертикальных газоотводящих трубок равна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631777
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.099c

Буровое долото режуще-вращательного типа

Изобретение относится к буровой технике, а именно к конструкциям шарошечно-дисковых долот, предназначенных для бурения взрывных скважин в горнорудной, нефтяной и газовой промышленности и в строительстве дорог, каналов, трубопроводов. Технический результат заключается в повышении эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631948
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0aac

Противопригарная краска для литейных форм и стержней

Изобретение относится к литейному производству. Противопригарная краска содержит, мас.%: в качестве растворителя изопропиловый спирт - 40-43, в качестве связующего поливинилбутираль - 2-3, в качестве наполнителя природный и активированный скрытокристаллический графит в соотношении 1:1 –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632313
Дата охранного документа: 03.10.2017
+ добавить свой РИД