×
27.02.2015
216.013.2c37

Результат интеллектуальной деятельности: ХОДОВАЯ ГАЙКА МЕХАНИЗМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002542787
Дата охранного документа
27.02.2015
Аннотация: Устройство относится к машино- и приборостроению и может быть использовано в механизмах, преобразующих вращательное движение в возвратно-поступательное. Ходовая гайка механизма линейного перемещения содержит основную полугайку (1) и вспомогательную полугайку (2), в которых выполнены равноудаленные от центра и между собой сквозные соосные отверстия, в которые вставлены цилиндрические штифты (3), соединяющие полугайки. Между сквозными отверстиями на близлежащих торцах полугаек расположены соосные цилиндрические углубления, в которые установлены цилиндрические пружины сжатия (4). В центре углублений во вспомогательной гайке выполнены резьбовые отверстия, а в центре углублений в основной полугайке - сквозные отверстия, диаметром меньше диаметра углублений, в которые установлены винты (5), соединяющие полугайки и регулирующие степень сжатия пружин (4). За счет применения пружин, расположенных между полугайками, при реверсивном движении автоматически компенсируется зазор между витками ходового винта и ходовой гайки, вызванный их износом. 2 ил.
Основные результаты: Ходовая гайка механизма линейного перемещения, содержащая соединенные между собой основную и вспомогательную полугайки, а также расположенные между ними пружинные элементы, отличающаяся тем, что в полугайках выполнены равноудаленные от центра и между собой сквозные соосные отверстия, в которые вставлены цилиндрические штифты, а также между сквозными отверстиями на близлежащих торцах основной и вспомогательной гаек выполнены углубления, в которые установлены цилиндрические пружины сжатия, кроме того, дополнительно в углублениях основной полугайки выполнены сквозные отверстия меньшего диаметра, чем диаметр углубления, а во вспомогательной полугайке - глухие резьбовые отверстия, в которые ввернуты винты, пропущенные через соответствующие сквозные отверстия основной полугайки и регулирующие степень сжатия пружин.

Устройство относится к машино- и приборостроению и может быть использовано в механизмах, преобразующих вращательное движение в возвратно-поступательное с высокой точностью перемещения рабочих органов.

Известна ходовая гайка механизма линейного перемещения, содержащая соединенные между собой основную и вспомогательную полугайки и расположенный между полугайками пружинный элемент (см. патент РФ №2107857, F16H 25/20, 1996 г.).

Средство компенсации осевых зазоров в резьбе этого устройства исполнено в виде промежуточного соединительного кольца с секторным пазом, охватывающего пружину, выполненную в виде набора тарельчатых шайб, которое установлено между основной и вспомогательной гайками.

Недостатками данной конструкции являются сложность ее изготовления и монтажа, обусловленные геометрической сложностью конструктивных элементов деталей и необходимостью применения специальных приспособлений при сборке механизма, а также наличие степени свободы тарельчатых пружин в радиальном направлении, что может привести к возникновению вибраций.

Задача, на решение которой направлено данное техническое решение, заключается в разработке конструкции, лишенной указанных недостатков.

Сущность технического решения состоит в том, что ходовая гайка механизма линейного перемещения содержит соединенные между собой основную и вспомогательную полугайки, а также расположенные между ними пружинные элементы, при этом в полугайках выполнены равноудаленные от центра и между собой сквозные соосные отверстия, в которые вставлены цилиндрические штифты, а также между сквозными отверстиями на близлежащих торцах основной и вспомогательной гаек выполнены углубления, в которые установлены цилиндрические пружины сжатия, кроме того, дополнительно в углублениях основной полугайки выполнены сквозные отверстия меньшего диаметра, чем диаметр углубления, а во вспомогательной полугайке - глухие резьбовые отверстия, в которые ввернуты винты, пропущенные через соответствующие сквозные отверстия основной полугайки и регулирующие степень сжатия пружин.

Пример выполнения ходовой гайки механизма линейного перемещения иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 изображен разрез ходовой гайки.

На фиг.2 изображен вид слева на фиг.1.

Ходовая гайка механизма линейного перемещения содержит соединенные между собой основную полугайку 1 (фиг.1) и вспомогательную полугайку 2, в которых выполнены равноудаленные от центра и между собой три сквозные отверстия, в которые вставлены цилиндрические штифты 3 (фиг.2), соединяющие полугайки, между которыми на близлежащих торцах полугаек расположены соосные цилиндрические углубления, в которые установлены цилиндрические пружины сжатия 4, причем степень сжатия пружин регулируется винтами 5, проходящими по центру углублений, сквозь отверстия в основной полугайке и вкручивающиеся в резьбовые отверстия в центре углублений во вспомогательной гайке.

Процесс изготовления ходовой гайки состоит из технологических процессов изготовления полугаек 1 и 2 и сборки ходовой гайки. Для изготовления полугаек используется цельнометаллическая заготовка. Обработка данной заготовки до разрезания включает две операции - токарную и сверлильную. На токарной операции производится обработка наружного контура заготовки, сверление и растачивание центрального отверстия, снятие в нем фасок, а также предварительное нарезание трапецеидальной резьбы. На сверлильной операции производится сверление и зенкерование сквозных отверстий во фланце, сверление, зенкерование и развертывание сквозных отверстий под штифты 3, причем развертывание выполняется в два этапа: со стороны фланца на глубину, равную длине полугайки 1 по переходной посадке штифта, и с противоположной стороны на глубину, равную сумме длины полугайки 2 и расстояния между полугайками а по скользящей посадке штифта. Кроме того, производится сверление глухих отверстий под резьбу для последующей установки винтов 5, их зенкерование и развертывание на глубину, равную длине полугайки 1, а также цекование под головку винта на глубину, превышающую высоту головки на половину шага резьбы винтов. Затем производится разрезка заготовки с глубиной резания, равной расстоянию между полугайками a.

Дальнейшая обработка полугаек осуществляется на двух операциях: токарной и сверлильной. На токарной операции обрабатываются полученные после разрезания торцы полугаек. На сверлильной операции выполняется цекование углублений для установки пружин, а также нарезание резьбы под винты 5 на глубину b, приблизительно равную рабочему ходу пружин 4 таким образом, чтобы на ней укладывалось целое число шагов резьбы винтов. Кроме того, для снятия заусенцев в отверстиях под штифты 3, образовавшихся при разрезании, производится развертывание на небольшую глубину.

После этого выполняется сборка гайки. Сборка происходит следующим образом: основная полугайка 1 устанавливается на стол фланцем. В ее отверстия запрессовываются штифты 3, используемые для жесткой механической связи полугаек в направлении вращения и в качестве направляющих осевого перемещения, а в углубления устанавливаются пружины 4, подобранные таким образом, чтобы при их сжатии на величину рабочего хода обеспечивалась суммарная сила, превышающая действующие осевые нагрузки при работе винтовой пары на 10-15%. Затем на штифты 3 устанавливается вспомогательная полугайка 2, после чего конструкция переворачивается и устанавливается на стол торцом полугайки 2. Далее винты 5 устанавливают в отверстия полугайки 1 и завинчивают в резьбовые отверстия полугайки 2 на длину, равную рабочему ходу пружин, контролируя ее по числу оборотов ключа. При этом расстояние между полугайками должно быть кратно шагу трапецеидальной резьбы. При невыполнении данного требования производится подрезка соответствующего торца полугайки 2 и повторная сборка ходовой гайки.

В собранном состоянии производится окончательная обработка трапецеидальной резьбы на токарном станке.

Монтаж ходовой гайки на ходовой винт механизма линейного перемещения производят следующим образом. Навинчивают собранную гайку на ходовой винт. Затем производят отвинчивание винтов 5 на пол-оборота. При этом за счет действия силы упругости пружин 4 полугайки 1 и 2 перемещаются друг относительно друга в осевом направлении до соприкосновения витков резьбы полугаек с витками резьбы ходового винта. При реверсивном движении ходовой гайки нагрузку воспринимает только одна из полугаек, так как витки полугаек 1 и 2 прижимаются к виткам винта своими противоположными сторонами, а во время движения в одном направлении нагружена только одна сторона профиля резьбы. При этом за счет наличия упругих элементов - пружин 4, расположенных между полугайками 1 и 2, при реверсивном движении автоматически компенсируется зазор между витками ходового винта и ходовой гайки, вызванный их износом.

Использование предлагаемой конструкции ходовой гайки механизма линейного перемещения позволяет устранить явление «мертвого хода» при смене направления вращения ходового винта, снизить уровень вибраций и шума, обеспечивает высокую точность перемещения исполнительного органа и долговечность ходовой гайки. Кроме того, предложенная конструкция является технологичной, что позволяет даже в условиях малого предприятия (единичного и мелкосерийного производства) значительно повысить надежность работы изготавливаемых механизмов линейного перемещения при небольших затратах.

Ходовая гайка механизма линейного перемещения, содержащая соединенные между собой основную и вспомогательную полугайки, а также расположенные между ними пружинные элементы, отличающаяся тем, что в полугайках выполнены равноудаленные от центра и между собой сквозные соосные отверстия, в которые вставлены цилиндрические штифты, а также между сквозными отверстиями на близлежащих торцах основной и вспомогательной гаек выполнены углубления, в которые установлены цилиндрические пружины сжатия, кроме того, дополнительно в углублениях основной полугайки выполнены сквозные отверстия меньшего диаметра, чем диаметр углубления, а во вспомогательной полугайке - глухие резьбовые отверстия, в которые ввернуты винты, пропущенные через соответствующие сквозные отверстия основной полугайки и регулирующие степень сжатия пружин.
ХОДОВАЯ ГАЙКА МЕХАНИЗМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ХОДОВАЯ ГАЙКА МЕХАНИЗМА ЛИНЕЙНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 80.
26.02.2019
№219.016.c7e5

Способ нанесения покрытия на стальную подложку газодинамическим напылением

Изобретение относится к технологии получения покрытий и может быть использовано в различных отраслях машиностроения при изготовлении или восстановлении деталей для придания поверхности повышенных характеристик сопротивления коррозии. Способ нанесения покрытия на стальную подложку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680627
Дата охранного документа: 25.02.2019
30.03.2019
№219.016.f9ab

Способ определения модуля упругости материала покрытия на изделии

Изобретение относится к измерительной технике для определения модуля упругости материала тонких покрытий. Сущность: измеряют толщину покрытия и модуль упругости материала основы изделия, помещают изделие в микротвердомер, с помощью которого производят внедрение алмазного пирамидального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683597
Дата охранного документа: 29.03.2019
30.03.2019
№219.016.fa0c

Способ измерения износа металлических материалов и покрытий

Изобретение относится к области исследования механических свойств материалов, в частности к измерению износа металлических материалов и покрытий. Сущность: осуществляют нанесение лунок на испытуемый образец при помощи алмазного индентора в виде четырехгранной пирамиды, с перемещением под ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683600
Дата охранного документа: 29.03.2019
04.06.2019
№219.017.736e

Способ акустико-эмиссионного мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия

Использование: для мониторинга степени деградации структуры материала и прогнозирования остаточной прочности изделия с применением акустико-эмиссионной диагностики. Сущность изобретения заключается в том, что в процессе акустико-эмиссионного мониторинга изделия при разбиении регистрируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690200
Дата охранного документа: 31.05.2019
07.06.2019
№219.017.7507

Центробежный дебалансный вибровозбудитель с регулируемым статическим моментом массы дебаланса

Изобретение относится к вибрационной технике и может быть использовано в областях промышленности. Устройство содержит приводной двигатель, размещенный в корпусе дебаланс, приводной механизм регулирования дисбаланса. Дебаланс выполнен в виде Г-образного рычага, шарнирно соединенного в центре на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690725
Дата охранного документа: 05.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ec5

Адаптивный мобильный пространственный робот-манипулятор для обслуживания лэп и способ обслуживания лэп посредством адаптивного мобильного пространственного робота-манипулятора

Изобретение относится к области электроэнергетики и может быть использовано при монтаже воздушных линий электропередач, их обслуживании и ремонте, а именно для перемещения предметов, кабелей и проводов вдоль опор и проводов воздушных линий электропередач независимо от их пространственной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692147
Дата охранного документа: 21.06.2019
11.07.2019
№219.017.b2c1

Способ формирования высокоточного размера толщины электроэрозионной проволоки

Изобретение относится к изготовлению электроэрозионной проволоки, используемой в качестве обрабатывающего инструмента для электроискровой обработки металлических материалов. Способ включает изготовление проволоки методом волочения с грубой и неравномерной поверхностью, нанесение на ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694183
Дата охранного документа: 09.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba78

Уплотнение высокотемпературного соединения

Изобретение относится к уплотнительным устройствам для неподвижных соединений, в частности к уплотнению высокотемпературных соединений, и может быть использовано в авиационной и космической технике, где необходимо защитить механизмы и другие элементы устройств от воздействия высоких температур....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695874
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.09.2019
№219.017.c513

Магнитоэластичный управляемый демпфер

Изобретение относится к области машиностроения. Магнитоэластичный управляемый демпфер содержит корпус, в полости которого установлен электромагнит в виде соленоида с железным сердечником. Установка электромагнитов выполнена по многослойной схеме. Электромагниты расположены в открытой сверху...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698595
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c517

Способ определения твердости покрытия на изделии

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для определения твердости упрочненных поверхностей изделий, в поверхностных слоях которых присутствуют остаточные напряжения, в частности в тонких твердых покрытиях, осажденных на твердые подложки и имеющих различное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698474
Дата охранного документа: 28.08.2019
Показаны записи 31-31 из 31.
04.04.2018
№218.016.36f8

Способ определения физико-механических характеристик модифицированного поверхностного слоя материала изделия и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике для измерения микромеханических характеристик внутренних поверхностей изделий относится к области машиностроения, в частности для контроля физико-механических свойств внутренних поверхностей сквозных и глухих отверстий с тонким покрытием. Сущность:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646442
Дата охранного документа: 05.03.2018
+ добавить свой РИД