×
26.08.2017
217.015.edb4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ШАРИКОПОДШИПНИКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, а именно к накатке поверхностей дорожек качения колец упорно-радиальных шариковых подшипников в собранном виде с целью их упрочнения. Способ заключается во вращении подшипника под нагрузкой. Число шариков в процессе обработки устанавливают меньшим числа шариков в шарикоподшипнике, твердость шариков берут выше твердости материала колец подшипника. Силу воздействия на подшипник устанавливают такой, чтобы в процессе обработки шарики осуществляли пластическую деформацию дорожки качения. Число шариков в процессе обработки устанавливают равным трем, один из диаметров шариков берут равным номинальному диаметру шариков в шарикоподшипнике, а диаметры двух других шариков определяют из соотношений. Технический результат заключается в повышении качества обработки. 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к накатке поверхностей дорожек качения колец упорно-радиальных шариковых подшипников в собранном виде с целью их упрочнения.

Известны способы [авторские свидетельства SU №1294580, SU №1202815] упрочнения путем накатки дорожек качения колец подшипников приработкой в среде абразивной суспензии.

Недостатками этих способов являются большая длительность процесса, необходимость введения дополнительной трудоемкой операции очистки деталей подшипника от абразива, техническая сложность осуществления процесса обработки и слишком слабое упрочнение поверхности дорожек качения.

Известен способ упрочнения дорожек качения колец шарикоподшипников в собранном виде, заключающийся во вращении колец подшипников под нагрузкой [авторское свидетельство SU №1264023]. Подшипник нагружают циклически изменяющейся во времени аксиальной 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 эффективность процесса обработки, так как приработка осуществляется под нагрузкой, не обеспечивающей пластическую деформацию деталей, а следовательно, не изменяющей величину контактных напряжений в подшипнике, а чрезмерное повышение внешней нагрузки с целью обеспечения пластической деформации может привести к поломке подшипника.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к заявляемому является способ упрочнения дорожек качения шарикоподшипника [патент RU на изобретении №2581414], заключающийся во вращении подшипника под нагрузкой, число шариков в процессе обработки устанавливают меньшим числа шариков в шарикоподшипнике. Твердость шариков берут выше твердости материала колец подшипника. Силу воздействия на подшипник устанавливают такой, чтобы в процессе обработки шарики осуществляли пластическую деформацию дорожки качения. Внешнюю нагрузку направляют к оси подшипника под углом не более 12 градусов, число шариков в процессе обработки устанавливают равным 4-6, твердость шариков берут на 8-12 единиц HRC выше твердости материала колец подшипника.

Недостатком наиболее близкого аналога является то, что в процессе обработки под действием пластической деформации на дорожках качения колец подшипника образуется узкая локальная дорожка контакта с шариками под определенным углом контакта. Но в процессе сборки подшипников не обеспечивается постоянный угол контакта, так как сборка осуществляется с определенным допуском на угол контакта. За счет колебания угла контакта в части собранных подшипников шарики не будут катиться по локальной упрочненной дорожке, в результате чего качество обработки резко падает.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанного недостатка, а именно повышение качества обработки.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе упрочнения дорожек качения шарикоподшипника, заключающемся во вращении подшипника под нагрузкой, число шариков в процессе обработки устанавливают меньшим числа шариков в шарикоподшипнике, твердость шариков берут выше твердости материала колец подшипника, а силу воздействия на подшипник устанавливают такой, чтобы в процессе обработки шарики осуществляли пластическую деформацию дорожки качения, число шариков в процессе обработки устанавливают равным трем, один из диаметров ds1 шариков берут равным номинальному диаметру шариков в шарикоподшипнике, а диаметры двух других шариков определяют по формулам:

,

где rgv и rgn - радиус профиля дорожек качения соответственно верхнего и нижнего колец, мм; Dgv и Dgn - диаметр дорожек качения соответственно верхнего и нижнего колец, мм; β0 - номинальный угол контакта в шарикоподшипнике, рад; Δβ - допуск на угол контакта в шарикоподшипнике, рад; ds - диаметры шариков, мм.

Ожидаемым техническим результатом является формирование на дорожках качения под действием пластической деформации со стороны шариков такой ширины локальной упрочненной дорожки качения, при которой при допустимом угле контакта шарики будут катиться по упрочненной поверхности.

Так как диаметры шариков в предлагаемом способе различны, то в процессе обработки они формируют упрочненную локальную дорожку качения под различным углом контакта в пределах установленного допуска на угол контакта. Вследствие перекрытия траекторий вращения шариков вокруг оси подшипника в целом формируется одна сплошная упрочненная локальная дорожка качения такой ширины, при которой при любом допустимом угле контакта шарики в шарикоподшипнике будут катиться по упрочненной поверхности. Тем самым повышается качество обработки.

Сущность изобретения поясняется фигурами, где на Фиг. 1 представлено осевое сечение упорно-радиального подшипника, а на Фиг. 2 - его поперечное сечение.

Позициями обозначены:

1 - верхнее кольцо подшипника;

2 - нижнее кольцо подшипника;

3 - шарики;

4 - сепаратор.

Для осуществления процесса приработки верхнее 1 и нижнее 2 кольца подшипника собирают с шариками 3, разделенными сепаратором 4 (Фиг. 1). Дорожки качения колец 1 и 2 имеют круговую форму профиля с радиусами rg1 и rg2. Шарики 3 имеют твердость, которая на несколько единиц HRC выше твердости колец 1 и 2 подшипника. Число шариков 3 устанавливают равным трем. Один (первый) из диаметров шариков ds1 берут равным номинальному диаметру шариков в собранном шарикоподшипнике. Этот шарик контактирует с дорожками качения под углом контакта β1, равным:

где rgv и rgn - радиус профиля дорожек качения соответственно верхнего и нижнего колец, мм; Dgv и Dgn - диаметр дорожек качения соответственно верхнего и нижнего колец, мм; β1 - номинальный угол контакта в шарикоподшипнике, рад; ds1 - диаметр первого шарика, мм.

Второй шарик берут больше первого диаметром ds2. Он образует с дорожкой качения угол контакта, равный:

где β2 - угол контакта второго шарика с дорожками качения шарикоподшипника, рад; ds2 - диаметр второго шарика, мм.

Обычно при сборке подшипника задают допустимые отклонения ±Δβ угла контакта от номинального значения.

Примем:

где Δβ - допустимое отклонение угла контакта от номинального значения β1.

Подставляя выражение (3) в равенство (2), определим:

Аналогично находим диаметр третьего шарика:

Нагружают подшипник силой A (Фиг. 1), при которой шарики осуществляют пластическую деформацию дорожек качения, и одному из колец подшипника придают вращение с частотой n. Так как угол контакта у каждого из 3-х шариков с дорожками качения разный, то и точка контакта каждого из них находится на разном расстоянии R от оси подшипника. Поэтому первый шарик образует дорожку качения со средним радиусом R1 (Фиг. 1), равным:

где знак «плюс» соответствует дорожке качения нижнего кольца, а знак «минус» - дорожке качения верхнего кольца.

Второй шарик образует локальную дорожку со средним диаметром R2>R1, равную:

а третий шарик образует локальную дорожку радиусом R3<R1, равным:

Так как следы от шариков на дорожках качения перекрываются, то в результате обработки на каждом кольце образуется одна непрерывная локальная дорожка, поверхность которой упрочняется под действием пластической деформации от воздействия шариков. После окончательной сборки подшипников при любом допустимом угле контакта шариков и дорожек качения шарики будут катиться по упрочненной поверхности. Этим обеспечивается повышение качества обработки.

Пример. В соответствии с заявляемым способом был определен диаметр шариков, необходимых для упрочнения дорожек качения колец упорно-радиального шарикоподшипника 1118-2902840: номинальный диаметр шариков ds=5 мм; диаметр дорожки качения верхнего кольца Dgv=75,08 мм, диаметр дорожки качения нижнего кольца Dgn=74,92 мм; радиус профиля дорожек качения колец rg=2,58 мм; номинальный угол контакта в подшипнике β=60° (1,047 рад). Максимально допустимое отклонение угла контакта в подшипнике Δβ=±5° (0,087 рад). Материалом колец является закаленная до твердости 49 HRC сталь 70 ГОСТ 14959-79: коэффициент Пуассона m1=0,3; модуль упругости E=2,1⋅105; напряжение смятия материала колец σs=4700 МПа. Материалом шариков является ст. ШХ15: m1=0,3; Е=2,12⋅105 МПа; σs=6270 МПа. На подшипник в процессе раскатки даем нагрузку A=10000 Н.

Первый шарик берем номинального размера, который равен ds1=ds1=5 мм. По формулам (4) и (5) находим диаметры второго и третьего шариков:

По формулам (6) - (8) находим диаметры локальных дорожек контакта каждого шарика с дорожкой качения нижнего кольца:

Аналогично находим диаметры локальных дорожек контакта шариков с дорожкой качения верхнего кольца:

Как видно из результатов расчета, максимальная разница между радиусами локальных дорожек контакта шариков и дорожками качения составляет всего 0,2 мм. Сравним эту величину с поперечным размером площадки контакта. Как известно, полуширина площадки контакта определяется по формуле [Спришевский А.И. Подшипники качения. М., Машиностроение, 1968, 432 с.]:

где

;

коэффициент μ=3,94 определяется по специальной таблице в зависимости от соотношения радиусов профилей тел и дорожек качения.

Подставляя эти значения в равенство (9), найдем:

.

Таким образом, размеры площадок контакта шариков с дорожками качения почти в 3 раза больше разницы в радиусах локальных дорожек контакта и поэтому локальные дорожки от каждого шарика в процессе обработки перекрываются по ширине и образуют общую широкую локальную дорожку качения шириной b, равную:

bv=R2v-R3v+2а=36,439-36,075+2⋅0,59=1,54 мм.

Таким образом, после сборки подшипника при условии колебания угла контакта в допустимых пределах шарик в подшипнике всегда будут катиться по упрочненной локальной дорожке качения. Тем самым решается задача повышения качества обработки.


СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ШАРИКОПОДШИПНИКА
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ШАРИКОПОДШИПНИКА
СПОСОБ УПРОЧНЕНИЯ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ШАРИКОПОДШИПНИКА
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