×
27.12.2014
216.013.16a1

Результат интеллектуальной деятельности: ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может применяться в радиальных и радиально-осевых опорах шпиндельных узлов металлообрабатывающих станков и имеет повышенную нагрузочную характеристику с диапазоном отрицательной податливости. Подшипник содержит корпус, вал и втулку, имеющую на внутренней поверхности два кольцевых ряда несущих карманов и установленную в корпусе на эластичной оболочке с вырезами, которые образуют между корпусом и втулкой два кольцевых ряда управляющих камер. В каждой камере между поверхностями корпуса и подвижной втулки образован дросселирующий щелевой зазор, соединенный каналами на входе - с гидростанцией, а на выходе - с несущим карманом, расположенным в другом кольцевом ряду. Управляющие камеры имеют осевое смещение относительно несущих карманов. Соединительные каналы, связывающие управляющие камеры с несущими карманами, выполнены слабо дросселирующими. В радиально-осевом подшипнике сопряженные поверхности корпуса, вала и втулки выполнены коническими. Технический результат: повышение радиальной и осевой нагрузочной способности подшипника, а также обеспечение угловой самоустановки втулки и отрицательной податливости подшипника в радиальном и осевом направлении. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Заявляемое устройство относится к области машиностроения и может применяться в радиальных и радиально-осевых опорах шпиндельных узлов металлообрабатывающих станков.

Известна гидростатическая опора [а.с. СССР №1784772], содержащая корпус, в котором на упругом подвесе в виде колец, соединенных перегородками, установлена подвижная втулка, охватывающая цапфу с рабочим зазором, а на внутренней поверхности - несущие карманы, питаемые от источника подачи смазки под давлением через входные дроссели, а также управляющие камеры между корпусом и втулкой, ограниченные упругими кольцами и упругими перегородками, и выполненные во втулке каналы для соединения управляющих камер с несущими карманами, имеются дополнительно входные дроссели, питающие управляющие камеры от источника давления смазки, а дроссели, соединяющие управляющие камеры с несущими карманами, выполнены в виде щелей, образованных поверхностями скольжения втулки и цапфы вала.

Недостатками опоры, ограничивающими ее нагрузочную способность, являются пассивное нагнетание рабочей жидкости через неуправляемые дроссели, отсутствие угловой самоустановки подвижной втулки при перекосе вала, а также невозможность осевого нагружения.

Известна гидростатическая опора [а.с. СССР №1691609], содержащая корпус, в котором на упругом подвесе установлена подвижная втулка, охватывающая вал с рабочим зазором и имеющая на внутренней поверхности несущие карманы; между корпусом и втулкой расположены непроточные управляющие камеры, имеющие входные дроссели, при этом каждый несущий карман сообщается с отдельной управляющей камерой через демпфирующий дроссель и питается от источника нагнетания рабочей жидкости через отдельный входной дроссель. На внутренней поверхности корпуса для увеличения объема управляющих камер выполнены дополнительные карманы.

Недостатками указанного решения являются отсутствие самоустановки втулки и активного нагнетания рабочей жидкости, а также дополнительные потери мощности на ее дросселирование.

Наиболее близким техническим решением, выбранным за прототип, является газостатический подшипник [пат. US №3960414, также опубл. как DE №2460237, PL № 83700, SU №645614, GB №1467911], содержащий корпус и втулку, установленную в корпусе на эластичных кольцах и имеющую на наружной поверхности кольцевые пояски, образующие дросселирующие щелевые зазоры с внутренней поверхностью корпуса; между корпусом и втулкой образованы управляющие камеры, связанные соединительными каналами с ее внутренней поверхностью, охватывающей вал.

Недостатками подшипника являются пониженная нагрузочная способность из-за отсутствия несущих карманов на внутренней поверхности втулки и ее угловой самоустановки при перекосе вала, а также невозможность осевого нагружения.

Техническим результатом изобретения является повышение радиальной и осевой нагрузочной способности, а также обеспечение угловой самоустановки втулки и отрицательной податливости подшипника в радиальном и осевом направлении.

Технически результат достигается тем, что в гидростатическом подшипнике, содержащем корпус, вал и подвижную втулку, установленную в корпусе на эластичной оболочке с вырезами, которые образуют между корпусом и втулкой управляющие камеры, соединенные каналами с несущим слоем, образованным между валом и втулкой, новым является то, что на внутренней поверхности втулки выполнены несущие карманы, а в каждой управляющей камере между поверхностями корпуса и втулки образован дросселирующий щелевой зазор, который связан соединительными каналами на входе - с источником нагнетания рабочей жидкости, а на выходе через соединительные каналы - с несущими карманами.

Угловая самоустановка втулки обеспечивается тем, что как управляющие камеры, так и несущие карманы расположены в два кольцевых ряда, причем управляющие камеры имеют осевое смещение относительно несущих карманов.

Для обеспечения устойчивости при отрицательной податливости подшипника соединительные каналы между управляющими камерами и несущими карманами выполнены слабо дросселирующими и расположены перекрестно, так чтобы каждая камера была соединена с карманом из дальнего кольцевого ряда.

Для обеспечения отрицательной податливости подшипника в осевом направлении предложен радиально-осевой подшипник, в котором сопряженные поверхности корпуса, вала и втулки имеют коническую форму.

Сущность изобретения поясняется чертежами: на фиг.1 и 2 показаны соответственно продольный и поперечный разрез радиального гидростатического подшипника, а на фиг.3 - его совмещенная развертка по управляющим камерам (выше осевой линии) и по несущим карманам (ниже осевой линии). На фиг.4 показан продольный разрез радиально-осевого гидростатического подшипника.

Гидростатический подшипник (фиг.1, 2, 3) состоит из корпуса 1, вала 2 и подвижной втулки 3, на внутренней поверхности которой выполнены несущие карманы 4, расположенные в два кольцевых ряда. Втулка 3 охватывает вал 2 с дросселирующим щелевым зазором 5 и установлена в корпусе 1 на эластичной оболочке 6 с вырезами, которые образуют между корпусом и подвижной втулкой управляющие камеры 7, расположенные в два кольцевых ряда. Внутри управляющих камер 7 между сопряженными поверхностями корпуса и втулки образованы дросселирующие щелевые зазоры 8, каждый из которых на входе через кольцевую канавку 9 связан с источником нагнетания рабочей жидкости (не показан), а на выходе через сегментные канавки 10 по соединительным каналам 11 - с несущими карманами 4; причем каналы 11 выполнены перекрестно, так чтобы каждая камера 7 была соединена с карманом 4 из дальнего кольцевого ряда.

При работе подшипника рабочая жидкость нагнетается в кольцевую канавку 9 и через дросселирующие щелевые зазоры 8 попадает в сегментные канавки 10, и по соединительным каналам 11 она поступает в несущие карманы 4 и далее через дросселирующие щелевые зазоры 5 - в сливной коллектор (не показан). Действующая на вал 2 радиальная нагрузка f вызывает его первичное смещение в зазоре 5 по направлению нагрузки. При этом давление в нагружаемых (разгружаемых) несущих карманах 4 и связанных с ними управляющих камерах 7 увеличивается (уменьшается). Если создаваемые гидравлическим давлением силы, действующие на наружную поверхность втулки 3, больше сил, действующих на ее внутреннюю поверхность, происходит смещение втулки 3 противоположно направлению нагрузки. При этом дросселирующие щелевые зазоры 8, расположенные в нагружаемой (разгружаемой) зоне подшипника, увеличиваются (уменьшаются) и происходит дополнительное увеличение (уменьшение) нагнетания рабочей жидкости в несущие карманы 4, расположенные в нагружаемой (разгружаемой) зоне. Сохраняя силовое равновесие, вал 2 вторично смещается в дросселирующем щелевом зазоре 5, но уже противоположно направлению нагрузки f. При оптимальном выборе геометрических параметров вторичное смещение вала 2 будет больше первичного (по модулю) и нагрузочная характеристика подшипника будет иметь диапазон с отрицательной податливостью.

Для обеспечения динамической устойчивости подшипника при отрицательной податливости каналы 11 выполнены слабо дросселирующими и выполняют роль динамических демпферов.

При перекосе консольно нагруженного вала 2 разность давлений в левом и правом ряду управляющих камер 7 и несущих карманов 4 обеспечивает угловую самоустановку втулки 3 относительно оси вала в пределах дросселирующего щелевого зазора 8, благодаря перекрестной связи управляющих камер 7 и несущих карманов 4. Это позволяет увеличить допустимый радиальный эксцентриситет вала 2 в зазоре 5 и повысить нагрузочную способность подшипника. Увеличить угловую самоустановку втулки 3 при перекосе вала 2 позволяет осевое смещение управляющих камер 7 относительно несущих карманов 4 в направлении от консольной нагрузки.

Радиально-осевой гидростатический подшипник (фиг.4) имеет коническую форму сопряженных поверхностей корпуса 1, вала 2 и втулки 3, что обеспечивает ему малую, нулевую или отрицательную податливость в радиальном и осевом направлениях.

При нагружении вала 2 радиальной силой fр предложенный гидростатический подшипник работает аналогично показанному на фиг.1 и 2. При нагружении вала 2 осевой силой fo происходит его первичное смещение в направлении нагрузки и повышается давление рабочей жидкости во всех несущих карманах 4 и в связанных с ними управляющих камерах 7. Если эффективная площадь управляющих камер 7 больше эффективной площади несущих карманов 4, нарушается силовое равновесие втулки 3 и она смещается в осевом направлении противоположно силе fo и увеличивает дросселирующие щелевые зазоры 8 управляющих камер 7. В результате происходит дополнительное нагнетание рабочей жидкости в несущие карманы 4, под действием которого вал 2 вторично смещается в осевом направлении, но уже противоположно осевой нагрузке. При этом обеспечивается диапазон отрицательной податливости в осевом направлении.


ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 231-240 из 240.
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.05.2019
№219.017.6a0a

Раскатчик для изготовления набивных свай

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для устройства раскатных вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин без выемки грунта и изготовления за один рабочий цикл набивных свай. Раскатчик для изготовления набивных свай включает вал с хвостовиком и соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465409
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb7

Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с низким содержанием тяжелой сульфидной составляющей. Способ включает дробление руды, двухстадийное измельчение, классификацию, гравитационное обогащение с получением хвостов и гравитационного концентрата, поступающего на доводку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465353
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb8

Установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах

Использование: для определения механических напряжений в конструкционных материалах. Сущность: заключается в том, что установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах содержит корпус, заполненный иммерсионной жидкостью, акустическое фокусирующее устройство в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465583
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bd4

Способ измерения скорости ультразвука

Использование: для измерения скорости ультразвука. Сущность заключается в том, что пропускают импульсы ультразвуковых колебаний в контролируемом материале, при этом ультразвуковые импульсы пропускают с частотой заполнения ν через образец исследуемого материала первоначально без нагрузки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464556
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.06.2019
№219.017.a163

Устройство для бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство содержит корпус, соосно расположенный статор с витками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469169
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.a169

Состав для очистки отработанных вод

Изобретение может быть использовано для очистки отработанных вод моечных машин, содержащих ионы металлов, нефтепродукты и взвешенные частицы. Состав для очистки отработанных вод включает сорбент, коагулянт на основе хлоридов железа, алюминия, минеральный комплекс на основе щелочных зол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469958
Дата охранного документа: 20.12.2012
Показаны записи 221-225 из 225.
12.01.2017
№217.015.5b9e

Активатор жидких сред (варианты)

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к активации жидких сред, например закладочных смесей, в процессе их транспортирования по трубопроводу к месту закладки. Техническим результатом работы активатора является повышение напора активируемой смеси и повышение интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589880
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.a176

Способ переработки нефелиновой руды

Изобретение относится к cпособу переработки глиноземсодержащего сырья и может быть использовано в спекательной технологии получения глинозема и содопродуктов из нефелиновой руды. Для сокращения расхода нефелиновой руды в нефелиново-известняково-содовую шихту добавляют золошлаковые отходы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606821
Дата охранного документа: 10.01.2017
26.08.2017
№217.015.d3b2

Шпиндельный узел

Изобретение относится к области станкостроения и может быть использовано, например, при высокоскоростном шлифовании малых отверстий шлифовальными кругами с нанесенным монослоем сверхтвердого абразива. Шпиндельный узел содержит сборный корпус, шпиндель с гидростатическими опорами, имеющими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621524
Дата охранного документа: 06.06.2017
29.05.2018
№218.016.559c

Гидростатический подшипник

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в шпиндельных узлах прецизионных и тяжелых металлорежущих станков, а также станков для высокоскоростной обработки и микрообработки. Гидростатический подшипник содержит базовую втулку (1), неподвижно установленную в корпусе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654453
Дата охранного документа: 17.05.2018
19.06.2019
№219.017.8b88

Гидростатический подшипник

Изобретение относится к области машиностроения и может применяться в радиально-осевых опорах шпиндельных узлов металлорежущих станков при использовании в качестве смазывающей среды как жидкостей, так и газов. Гидростатический подшипник содержит корпус с кольцевыми каналами для нагнетания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467217
Дата охранного документа: 20.11.2012
+ добавить свой РИД