×
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 151-160 из 181.
26.10.2019
№219.017.dada

Способ зарядки литий-ионных аккумуляторных батарей из n последовательно соединенных аккумуляторов с подключенными к ним через коммутаторы балансировочными резисторами

Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу заряда литий-ионных аккумуляторных батарей, и может быть использовано при эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей, преимущественно, в качестве элементов питания электротранспортных средств и накопителей интеллектуальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704116
Дата охранного документа: 24.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbd1

Способ формирования цирконийсодержащего оксидного покрытия на титановых сплавах

Изобретение относится к области машино- и приборостроения, а именно к технологии формирования локальных покрытий системы Ti-Zr-(Ti,Zr)O на изделиях из титановых сплавов, и может быть использовано для защиты деталей, работающих в условиях повышенных температур, агрессивных сред и абразивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704337
Дата охранного документа: 28.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc29

Устройство для определения в режиме реального времени степени концентрации внимания оператора при восприятии и обработке информации

Изобретение относится к диагностическому биомедицинскому оборудованию. Устройство для определения в режиме реального времени степени концентрации внимания оператора при восприятии и обработке информации включает блок регистрации биопотенциалов ЭЭГ, стимулятор, реализованный с возможностью в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704562
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd34

Устройство для создания регулируемой силы тяги в электрическом ионном двигателе

Изобретение относится к ракетной технике, в частности к электрическим ионным двигателям, снабженным устройством для регулирования силы тяги за счет дополнительного ускорения ионов в высокочастотном поле. Устройство для создания регулируемой силы тяги в электрическом ионном двигателе содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704523
Дата охранного документа: 29.10.2019
07.11.2019
№219.017.dedf

Устройство для измерения полного сопротивления параметрических датчиков

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для подключения параметрических датчиков различного типа (резистивных, индуктивных, емкостных, смешанного типа) к генератору сигнала и снятия информативных электрических сигналов для последующей обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705179
Дата охранного документа: 05.11.2019
01.12.2019
№219.017.e85f

Нагнетатель

Изобретение относится к нагнетательным установкам и может, в частности, использоваться в вентиляторостроении. Нагнетатель содержит корпус 1, включающий цилиндрический статор 2 и боковые плоские стенки, расположенные на статоре 2 патрубки 5 и 6 для впуска и выпуска перемещаемой среды, выпускные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707790
Дата охранного документа: 29.11.2019
01.12.2019
№219.017.e87e

Каталитическая твердотопливная печь

Изобретение относится к тепловой технике, в частности к устройствам для обогрева помещений и приготовления пищи. Каталитическая твердотопливная печь содержит корпус с размещенными в нем топкой и зольником, колосниковую решетку, примыкающий к топке слой катализатора, дымогарные трубы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707778
Дата охранного документа: 29.11.2019
19.12.2019
№219.017.eeb0

Снегоплавильная установка на базе водогрейного котла

Изобретение относится к области тепловой энергетики. Снегоплавильная установка на базе водогрейного котла, использующая избыточную теплоту уходящих газов водогрейного котла, содержит корпус, герметично устанавливаемый в коробе уходящих газов прямоугольной формы, проложенном наземным способом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709396
Дата охранного документа: 17.12.2019
21.12.2019
№219.017.efcc

Газовый сенсор, мультисенсорная линейка хеморезистивного типа на основе окисленного двумерного карбида титана (максена) и способ их 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 включает в себя синтез структур двумерного карбида титана TiСТ (максена), где Т=О, ОН,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709599
Дата охранного документа: 18.12.2019
27.12.2019
№219.017.f29b

Порошкообразный магнитный сорбент для сбора нефти

Изобретение относится к магнитным сорбентам для очистки различных сред от нефти, масел и других углеводородов. Предложен порошкообразный сорбент, содержащий оксид железа в виде FeO и кокосовый активированный уголь с размером частиц 20-30 мкм. Сорбент получен путём ультразвуковой обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710334
Дата охранного документа: 25.12.2019
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