×
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 261-270 of 324 items.
04.03.2020
№220.018.086a

Буровая коронка

Изобретение относится к области создания бурового породоразрушающего инструмента для вращательного бурения скважин большого диаметра с отбором керна. Буровая коронка включает корпус с матрицей и породоразрушающие элементы в виде дисков: внешних скважинообразующих и внутренних кернообразующих,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715574
Дата охранного документа: 02.03.2020
04.03.2020
№220.018.088e

Бурильная труба с центраторами

Изобретение относится к области буровой техники и может использоваться в компоновке бурильной колонны, предназначенной для бурения полого-наклонных и горизонтальных участков скважин. Технический результат - снижение сил сопротивления колонны продольному продвижению в горизонтальном стволе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715576
Дата охранного документа: 02.03.2020
07.03.2020
№220.018.0a47

Способ проветривания карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для интенсификации естественного проветривания карьера. Способ проветривания карьера включает возведение вентиляционного канала на борту, связывающего выработанное пространство карьера с окружающей атмосферой. Создание в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716066
Дата охранного документа: 05.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c4e

Уширитель скважины

Изобретение относится к области строительства и может быть использовано при создании уширений в скважинах под буронабивные сваи, возводимые преимущественно в слабых грунтах. Технический результат заключается в упрощении и облегчении конструкции уширителя. Уширитель скважины содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716628
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c6a

Способ определения прочности горных пород и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу определения физико-механических свойств горных пород по величине продольной упругой деформации сжатия бурильной колонны в момент нанесения удара по забою в процессе ударно-вращательного бурения и устройства его осуществления. Техническим результатом является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716631
Дата охранного документа: 13.03.2020
26.03.2020
№220.018.101a

Способ устройства буронабивной сваи

Изобретение относится к строительству, в частности к свайным фундаментам. Способ устройства буронабивной сваи включает образование скважины в грунте путем бурения, размещение металлического каркаса в полости трубы и подачу в нее бетонной смеси. В пробуренную скважину путем ввинчивания опускают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717554
Дата охранного документа: 24.03.2020
25.04.2020
№220.018.18d9

Устройство для брикетирования сыпучих материалов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при прессовании и брикетировании углесодержащих и других полидисперсных сыпучих материалов. Устройство для брикетирования содержит загрузочный бункер с приемной и выпускной горловинами, снабженный шнековым питателем зоны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720009
Дата охранного документа: 23.04.2020
29.05.2020
№220.018.21ad

Способ определения температуры начала изменения показателей термоокислительной стабильности и предельной температуры работоспособности смазочных материалов

Изобретение относится к технологии определения показателей термоокислительной стабильности смазочных материалов. Предложен способ, при котором пробы смазочного материала термостатируют минимум при трех выбранных температурах в присутствии воздуха с перемешиванием постоянной массы в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722119
Дата охранного документа: 26.05.2020
05.06.2020
№220.018.244e

Способ виброгашения бурильной колонны (варианты), виброгаситель (варианты) и привод микроперемещений (варианты) для осуществления способа виброгашения

Группа изобретений относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, а именно к устройствам для гашения колебаний бурового оборудования и инструмента. Способ виброгашения бурильной колонны включает установку виброгасителя в бурильную колонну, через которую прокачивается буровой раствор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722678
Дата охранного документа: 03.06.2020
12.06.2020
№220.018.2681

Буровой раствор для бурения скважин в условиях ммп

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - сохранение устойчивости стенок скважины в сложных горно-геологических условиях многолетнемерзлых пород, в слабо консолидированных породах, сокращение объемов водопотребления, отходов бурения, расхода реагентов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723256
Дата охранного документа: 09.06.2020
+ добавить свой РИД