×
20.04.2016
216.015.3611

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПОДШИПНИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, а именно к стабилизации геометрических параметров подшипников качения приработкой в собранном виде. Способ заключается во вращении колец подшипника под внешней осевой нагрузкой, внешнюю нагрузку устанавливают равной Р=k С, а частоту вращения подшипника устанавливают не более 200 об/мин, где С - осевая статическая грузоподъемность подшипника; k - коэффициент надежности (k=0,8-0,9). Технический результат заключается в увеличении контактных напряжений и повышении интенсивности проработки. 1 ил.
Основные результаты: Способ стабилизации параметров подшипника, заключающийся во вращении колец подшипника под внешней осевой нагрузкой, отличающийся тем, что внешнюю нагрузку устанавливают равной P=k C, а частоту вращения подшипника устанавливают не более 200 об/мин, где C - осевая статическая грузоподъемность подшипника; k - коэффициент надежности (k=0,8-0,9).

Изобретение относится к машиностроению, а именно к стабилизации геометрических параметров подшипников качения приработкой в собранном виде, предназначенной для уменьшения погрешностей их изготовления и снижения степени рассеивания эксплуатационных параметров.

Известны способы [1, 2] стабилизации параметров колец подшипников приработкой в среде абразивной суспензии. Недостатками данных способов являются длительность процесса, необходимость введения дополнительной трудоемкой операции очистки деталей подшипника от абразива и техническая сложность осуществления процесса обработки.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому является способ стабилизации параметров подшипника приработкой в собранном виде, заключающийся во вращении колец подшипников под осевой нагрузкой [3]. Подшипник нагружают циклически изменяющейся во времени осевой нагрузкой, в момент действия минимальной нагрузки на подшипник накладывают ультразвуковые колебания и регулируют соотношение времени обработки при минимальной и максимальной нагрузке.

Недостатком данного способа является низкая производительность, так как обычно внешнюю нагрузку в процессе обработки устанавливают небольшой величины, в результате чего контактные напряжения получаются низкими.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно повышение производительности процесса стабилизации параметров подшипника приработкой в собранном виде.

Ожидаемым техническим результатом является увеличение контактных напряжений в процессе обработки и, как следствие, повышение интенсивности обработки.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе стабилизации параметров подшипника, заключающемся во вращении колец подшипника под внешней осевой нагрузкой, согласно предлагаемому техническому решению внешнюю нагрузку устанавливают равной P=k·Co, а частоту вращения подшипника устанавливают не более 200 об/мин, где Co - осевая статическая грузоподъемность подшипника; k - коэффициент надежности (k=0,8-0,9).

Так как внешнюю нагрузку в процессе обработки выбирают близкой к статической грузоподъемности подшипника, то контактные напряжения в подшипнике получаются максимально возможными, а следовательно, обеспечивается максимально возможная производительность. Коэффициент надежности k=0,8-0,9 учитывает непредвиденные обстоятельства, такие как колебания внешней нагрузки из-за погрешностей установки, в которой осуществляется обработка, и погрешностей изготовления самого подшипника. При более высокой внешней нагрузке могут повреждаться тела и дорожки качения. При меньшей нагрузке существенно снижаются контактные напряжения и уменьшается производительность обработки. Частоту вращения ограничивают до 200 об/мин, так как при ее дальнейшем увеличении начинают играть отрицательную роль динамические факторы.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема осуществления способа стабилизации параметров шарикоподшипника.

Шариковый подшипник, состоящий из внутреннего кольца 1, наружного кольца 2 и шариков 3, установленных в сепараторе 4, устанавливают на оправку (не показана), а на внутреннее кольцо воздействуют нагрузкой Ρ, например, посредством эксцентрикового механизма. Так как в подшипнике всегда имеются зазоры между шариками и кольцами, то шарики 3 вступают в контакт с дорожками качения колец 1 и 2 под углом β, зависящим от величины зазоров. Внутреннему кольцу 2 придают вращение вокруг его оси с частотой n≤200 об/мин.

Пример. Обработке подвергают подшипник 42205: угол контакта в подшипнике β=26°, средний диаметр расположения шариков Do=38,5 мм, диаметр шариков dS=8 мм, число шариков z=9.

Осевую статическую грузоподъемность подшипника определяем по формуле [4]:

.

Тогда

,

где z - число шариков в шарикоподшипнике, шт; β - угол контакта шариков и дорожек качения, град; σS - допустимое контактное напряжение, МПа (в соответствии с ГОСТ 18854-94 для стандартных шариковых подшипников σS=4200 МПа); dS - диаметр шариков, мм; η - упругая постоянная материала тел и колец подшипника:

, ,

µ1 и µ2 - коэффициент Пуассона соответственно шариков и колец подшипника (для подшипниковой стали µ=0,3); E1 и E2 - модули упругости материалов шариков и колец (для подшипниковой стали E=2,12·105 МПа).

Для условий примера:

1/МПа;

.

При меньшей нагрузке интенсивность приработки будет низкая, а при большей нагрузке возможно появление дефектов на дорожках и телах качения.

Придаем вращение подшипнику с частотой n=40 об/мин.

Для такой приработки достаточно сделать до 10 оборотов, чтобы обеспечить необходимое качество подшипника. Время обработки составит:

.

Обычно время приработки подшипника существующими способами составляет от получаса до нескольких часов.

Обработку подшипника осуществляют с двух сторон. В таком случае подшипник сможет воспринимать при эксплуатации реверсивную нагрузку или для него будет безразлично, с какой стороны действует эксплуатационная нагрузка.

Таким образом, предложенный способ стабилизации параметров подшипника обеспечивает существенное повышение производительности обработки.

Технико-экономическая эффективность от использования предлагаемого изобретения заключается в следующем:

1. Повышается жесткость подшипника и, как следствие, уменьшается вибрация и снижается волнистость обработанной поверхности.

2. Повышается производительность обработки.

Источники информации

1. Авторское свидетельство SU №1294580, МПК: B24B 19/06. Способ доводки подшипника качения в сборе. Опубл. 07.03.1987.

2. Авторское свидетельство SU №1202815, МПК: B24B 1/00, B24B 19/06. Способ доводки шарикоподшипников в собранном виде. Опубл. 07.01.1986.

3. Авторское свидетельство SU №1264023, МПК: G01M 13/04. Способ приработки шарикоподшипников. Опубл. 15.10.1984 - прототип.

4. Спришевский А.И. Подшипники качения. М., Машиностроение, 1968, 432 с.

Способ стабилизации параметров подшипника, заключающийся во вращении колец подшипника под внешней осевой нагрузкой, отличающийся тем, что внешнюю нагрузку устанавливают равной P=k C, а частоту вращения подшипника устанавливают не более 200 об/мин, где C - осевая статическая грузоподъемность подшипника; k - коэффициент надежности (k=0,8-0,9).
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ПОДШИПНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 181.
08.04.2019
№219.016.fe75

Способ напыления биосовместимого покрытия модифицированного компонентом с низкой температурой разложения

Изобретение относится к медицине, а именно к способу напыления биосовместимого покрытия. Способ напыления биосовместимого покрытия, модифицированного компонентом с низкой температурой разложения, включающий послойное нанесение электроплазменным напылением на титановую основу покрытия,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684283
Дата охранного документа: 05.04.2019
10.04.2019
№219.016.ff16

Способ повышения эффективности упрочнения армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов совместным воздействием микроволнового излучения и ультразвука

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов, а именно к электрофизическому упрочнению окончательно сформированных изделий различной сложности, и может быть использовано при изготовлении деталей транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684378
Дата охранного документа: 08.04.2019
11.04.2019
№219.017.0b1d

Способ изготовления хеморезистора на основе наноструктур оксида цинка электрохимическим методом

Изобретение относится к области разработки газовых сенсоров хеморезистивного типа, используемых для детектирования газов. Способ изготовления хеморезистора на основе наноструктур оксида цинка электрохимическим методом характеризуется тем, что в емкости, оборудованной электродом сравнения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684423
Дата охранного документа: 09.04.2019
11.04.2019
№219.017.0b42

Мультиоксидный газоаналитический чип и способ его изготовления электрохимическим методом

Группа изобретений относится к области газового анализа, а именно к устройствам распознавания состава многокомпонентных газовых смесей и способам их изготовления. Мультиоксидный газоаналитический чип состоит из диэлектрической подложки, на фронтальную сторону которой нанесен набор компланарных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684426
Дата охранного документа: 09.04.2019
11.04.2019
№219.017.0b43

Газовый сенсор хеморезистивного типа на основе вискеров сульфида титана и способ его изготовления

Изобретение относится к области сенсорной техники и нанотехнологий, в частности к разработке газовых сенсоров хеморезистивного типа, используемых для детектирования газов. Способ изготовления газового сенсора хеморезистивного типа на основе вискеров сульфида титана заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684429
Дата охранного документа: 09.04.2019
08.05.2019
№219.017.48ed

Одноэлектродный газовый сенсор на основе окисленного титана, способ его изготовления, сенсорное устройство и мультисенсорная линейка на его основе

Группа изобретений относится к области газового анализа. Способ изготовления одноэлектродного газового сенсора на основе титановой проволоки, которую согласно изобретению окисляют методом анодирования в электрохимической ячейке, чтобы сформировать мезопористый оксидный слой, состоящий из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686878
Дата охранного документа: 06.05.2019
17.05.2019
№219.017.5337

Способ утилизации кислого отработанного раствора гальванического производства

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к утилизации отработанных гальванических растворов никелирования. Способ включает обработку электролита щелочным реагентом, при этом в качестве щелочного реагента используют титанат щелочного металла, имеющий слоистую структуру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687622
Дата охранного документа: 15.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c54

Способ улучшения функциональных свойств резинотехнических изделий обработкой в свч электромагнитном поле

Изобретение относится к электротехнологическим процессам модифицирования диэлектрических материалов и может быть использовано при изготовлении уплотнительных элементов трубопроводной и запорной арматуры в энергетическом и транспортном машиностроении, к герметизирующим характеристикам и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687937
Дата охранного документа: 16.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c57

Устройство визуализации инфракрасного и миллиметрового излучения

Изобретение относится к области измерительной техники и касается устройства визуализации инфракрасного и миллиметрового излучений. Устройство включает в себя полый корпус с расположенной в нем опорной рамкой в виде двух диэлектрических колец имеющий на противоположных сторонах корпуса два окна...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687992
Дата охранного документа: 17.05.2019
20.05.2019
№219.017.5c7f

Способ упрочнения армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из армированных углеродным волокном полимерных композиционных материалов, а именно к электрофизическому упрочнению окончательно сформированных изделий различной сложности и может быть использовано в при изготовлении деталей транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687939
Дата охранного документа: 16.05.2019
Показаны записи 81-83 из 83.
21.05.2020
№220.018.1eb7

Способ электрохимического удаления покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для удаления нерастворимого в электролитах твердого алмазоподобного материала антифрикционного покрытия стальных деталей, например деталей топливной аппаратуры современных дизельных двигателей. Способ электрохимического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721337
Дата охранного документа: 19.05.2020
16.05.2023
№223.018.602b

Способ полирования поверхности поликристаллического алмазного покрытия деталей

Изобретение относится к способам обработки алмазного покрытия металлических деталей и может быть использовано для производства элементов микроэлектроники, силовой оптики лазеров с высокой мощностью излучения, деталей топливной аппаратуры двигателей внутреннего сгорания, хирургических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002749506
Дата охранного документа: 11.06.2021
30.05.2023
№223.018.7349

Способ очистки поверхности изделия от окалины

Изобретение относится к очистке поверхности изделия от окалины. Осуществляют вращение и продольную подачу инструмента в виде диска с установленными в его отверстиях и наклоненными к его оси вращения державками с закрепленными на их концах твердыми пластинами, режущие кромки которых расположены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766090
Дата охранного документа: 07.02.2022
+ добавить свой РИД