×
22.04.2019
219.017.3661

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННОГО РАДИАЛЬНОГО ЗАЗОРА МЕЖДУ РАБОЧИМ ВАЛОМ И САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИМИСЯ СЕГМЕНТНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОДШИПНИКА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретения относятся к механосборочным работам, в частности к технологии изготовления и монтажа подшипников, например газовых, с самоустанавливающимися сегментными вкладышами. Способ обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, по первому варианту, заключается в том, что при изготовлении подшипника в него устанавливают вал с обеспечением касания с ним самоустанавливающихся сегментных вкладышей. Выполняют совместную механическую обработку соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника. Радиус устанавливаемого вала выбирают равным сумме величины радиуса рабочего вала и величины заданного радиального зазора. В качестве устанавливаемого вала может быть использован фальшвал или рабочий вал с предварительно нанесенным на него удаляемым покрытием. Способ обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, по второму варианту, заключается в том, что при изготовлении подшипника в него устанавливают вал с обеспечением касания с ним самоустанавливающихся сегментных вкладышей. Выполняют совместную механическую обработку соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника. Осуществляют далее дополнительную обработку соединительного элемента на величину заданного радиального зазора. Изобретения упрощают и повышают точность изготовления (сборки) подшипника, а также повышают надежность и долговечность работы подшипника. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретения относятся к механосборочным работам, в частности к технологии изготовления и монтажа подшипников, например, газовых с самоустанавливающимися сегментными вкладышами.

Известен способ обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, в котором каждый самоустанавливающийся сегментный вкладыш выполняют контактирующим с корпусом при помощи соединительных элементов (Ю.В.Пешти. Газовая смазка, М., изд-во МГТУ им. Баумана, 1993 г., стр.58). В данном способе для обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами используют микрометрические винты. Указанный способ является наиболее близким к предложенному способу обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника по первому варианту.

Недостатком указанного способа является то, что для обеспечения заданного радиального зазора необходимо наличие микрометрической резьбы в соединительных элементах подшипника и микрометрических винтов, а также конструктивных элементов для обеспечения упругой установки самоустанавливающихся сегментных вкладышей, что усложняет конструкцию подшипника и уменьшает его надежность. Кроме того, требуется проведение операции измерения радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами в процессе сборки подшипника, что усложняет сборку подшипника.

Известен способ обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, в котором каждый самоустанавливающийся сегментный вкладыш выполняют контактирующим с корпусом при помощи соединительных элементов (Ю.В.Пешти. Газовая смазка, М., изд-во МГТУ им. Баумана, 1993 г., стр.58). В данном способе для обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами используют микрометрические винты. Указанный способ является наиболее близким к предложенному способу обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника по второму варианту.

Недостатком указанного способа является то, что для обеспечения заданного радиального зазора необходимо наличие микрометрической резьбы в соединительных элементах подшипника и микрометрических винтов, а также конструктивных элементов для обеспечения упругой установки самоустанавливающихся сегментных вкладышей, что усложняет конструкцию подшипника и уменьшает его надежность. Кроме того, требуется проведение операции измерения радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами в процессе сборки подшипника, что усложняет сборку подшипника.

Технический результат заявленного изобретения по первому варианту - упрощение и повышение точности изготовления (сборки) подшипника, а также повышение надежности и долговечности работы подшипника.

Технический результат заявленного изобретения по второму варианту - упрощение и повышение точности изготовления (сборки) подшипника, а также повышение надежности и долговечности работы подшипника.

Указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в способе обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, в котором каждый самоустанавливающийся сегментный вкладыш выполняют контактирующим с корпусом при помощи соединительных элементов, при изготовлении подшипника в него устанавливают вал с обеспечением касания с ним самоустанавливающихся сегментных вкладышей, выполняют совместную механическую обработку соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника, при этом радиус устанавливаемого вала выбирают равным сумме величины радиуса рабочего вала и величины заданного радиального зазора.

При этом в качестве устанавливаемого вала могут использовать фальшвал, имеющий радиус, больший радиуса рабочего вала на величину заданного радиального зазора.

В качестве устанавливаемого вала могут использовать рабочий вал с предварительно нанесенным на него удаляемым покрытием, толщину которого выбирают равной величине заданного радиального зазора и которое удаляют после завершения совместной механической обработки.

Каждый из соединительных элементов может включать, по меньшей мере, две детали.

Совместную механическую обработку могут осуществлять шлифованием.

Радиус устанавливаемого вала R выбирают равным сумме величины радиуса рабочего вала Rр.в. и величины заданного радиального зазора l с учетом технологических допусков, например, суммарной погрешности Δ изготовления вала и самоустанавливающегося сегментного вкладыша:

Величина Δ может иметь как положительное, так и отрицательное значение. В идеальном случае величина Δ равна нулю.

Проведение операций установки вала, имеющего радиус, равный сумме величины радиуса рабочего вала и величины заданного радиального зазора, до обеспечения касания самоустанавливающихся сегментных вкладышей с валом и выполнение совместной обработки соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника позволяет упростить и повысить точность изготовления (сборки) подшипника, поскольку исключает операции измерения зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами в процессе сборки (что присуще прототипу). Заявленный способ позволяет упростить конструкцию подшипника, поскольку отпадает необходимость в наличии в нем микрометрической резьбы и микрометрических винтов, что повышает надежность и долговечность работы подшипника.

Указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в способе обеспечения заданного радиального зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами при изготовлении подшипника, в котором каждый самоустанавливающийся сегментный вкладыш выполняют контактирующим с корпусом при помощи соединительных элементов, при изготовлении подшипника в него устанавливают вал с обеспечением касания с ним самоустанавливающихся сегментных вкладышей, выполняют совместную механическую обработку соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника, затем осуществляют дополнительную обработку соединительного элемента на величину заданного радиального зазора.

При этом каждый из соединительных элементов может включать, по меньшей мере, две детали.

Совместную механическую обработку могут осуществлять шлифованием.

Проведение операций установки рабочего вала до обеспечения касания самоустанавливающихся сегментных вкладышей с ним и выполнение совместной обработки соединительного элемента и части наружной поверхности корпуса подшипника, а также дальнейшая дополнительная обработка соединительного элемента на величину заданного радиального зазора позволяет упростить и повысить точность изготовления (сборки) подшипника, поскольку исключает операции измерения зазора между рабочим валом и самоустанавливающимися сегментными вкладышами в процессе сборки (что присуще прототипу). Заявленный способ позволяет упростить конструкцию подшипника, поскольку отпадает необходимость в наличии в нем микрометрической резьбы и микрометрических винтов, что повышает надежность и долговечность работы подшипника.

Предложенные изобретения поясняются на примере газового подшипника, представленного на схематичном чертеже, где изображен поперечный разрез подшипника.

Газовый подшипник содержит корпус 1, самоустанавливающиеся сегментные вкладыши 2, каждый из которых контактирует с корпусом 1 при помощи соединительных элементов, например состоящих из двух деталей - полусферы наружной 3 и полусферы внутренней 4. Самоустанавливающиеся сегментные вкладыши 2 установлены с радиальным зазором l относительно вала 5. Для фиксации самоустанавливающихся сегментных вкладышей 2 используют, по крайней мере, один фиксирующий элемент, выполненный, например, в виде прижимной планки 6.

Способ изготовления подшипников по первому варианту осуществляется следующим образом.

Устанавливают в подшипник вал, в качестве которого используют фальшвал, имеющий радиус, больший радиуса рабочего вала 5 на величину заданного радиального зазора l, или рабочий вал 5 с предварительно нанесенным на него удаляемым покрытием (например, электролитическим, или мерное меднение с последующим удалением в аммиаке), толщину которого выбирают равной величине заданного радиального зазора l. Посредством перемещения соединительного элемента, состоящего, например, из полусферы наружной 3 и полусферы внутренней 4, обеспечивают касание самоустанавливающихся сегментных вкладышей 2 с фальшвалом или с рабочим валом 5 с нанесенным на него удаляемым покрытием до упора. При этом часть соединительного элемента может выступать за корпус 1 подшипника. Выполняют совместную механическую обработку, например, шлифованием соединительного элемента (в нашем примере полусферы наружной 3) и части наружной поверхности корпуса 1 подшипника до устранения выступания соединительного элемента за корпус 1 подшипника. Для исключения дальнейшего перемещения соединительного элемента в подшипнике его фиксируют с помощью фиксирующего элемента, выполненного, например, в виде прижимной планки 6. В случае использования рабочего вала 5 с нанесенным на него покрытием после фиксации соединительного элемента покрытие удаляют. Таким образом получают заданный радиальный зазор l между самоустанавливающимися сегментными вкладышами 2 и устанавливаемым в подшипник рабочим валом 5.

Способ изготовления подшипников по второму варианту осуществляется следующим образом.

Устанавливают подшипник на рабочий вал 5. Посредством перемещения соединительного элемента, состоящего, например, из полусферы наружной 3 и полусферы внутренней 4, обеспечивают касание самоустанавливающихся сегментных вкладышей 2 с рабочим валом 5 до упора. При этом часть соединительного элемента может выступать за корпус 1 подшипника. Выполняют совместную механическую обработку, например, шлифованием соединительного элемента (в нашем примере полусферы наружной 3) и части наружной поверхности корпуса 1 подшипника до устранения выступания соединительного элемента за корпус 1 подшипника. Далее вынимают соединительный элемент из подшипника и осуществляют дополнительную обработку, например, шлифованием соединительного элемента на величину заданного радиального зазора l. Затем обработанный соединительный элемент вставляют обратно в подшипник. Для исключения дальнейшего перемещения соединительного элемента в подшипнике его фиксируют с помощью фиксирующего элемента, выполненного, например, в виде прижимной планки 6. Таким образом получают заданный радиальный зазор l между самоустанавливающимися сегментными вкладышами 2 и устанавливаемым в подшипник рабочим валом 5.

1.Способобеспечениязаданногорадиальногозазорамеждурабочимваломисамоустанавливающимисясегментнымивкладышамиприизготовленииподшипника,вкоторомкаждыйсамоустанавливающийсясегментныйвкладышвыполняютконтактирующимскорпусомприпомощисоединительныхэлементов,отличающийсятем,чтоприизготовленииподшипникавнегоустанавливаютвалсобеспечениемкасанияснимсамоустанавливающихсясегментныхвкладышей,выполняютсовместнуюмеханическуюобработкусоединительногоэлементаичастинаружнойповерхностикорпусаподшипника,приэтомрадиусустанавливаемоговалавыбираютравнымсуммевеличинырадиусарабочеговалаивеличинызаданногорадиальногозазора.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествеустанавливаемоговалаиспользуютфальшвал,имеющийрадиус,большийрадиусарабочеговаланавеличинузаданногорадиальногозазора.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтовкачествеустанавливаемоговалаиспользуютрабочийвалспредварительнонанесеннымнанегоудаляемымпокрытием,толщинукотороговыбираютравнойвеличинезаданногорадиальногозазораикотороеудаляютпослезавершениясовместноймеханическойобработки.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтокаждыйизсоединительныхэлементоввключает,поменьшеймере,дведетали.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтосовместнуюмеханическуюобработкуосуществляютшлифованием.56.Способобеспечениязаданногорадиальногозазорамеждурабочимваломисамоустанавливающимисясегментнымивкладышамиприизготовленииподшипника,вкоторомкаждыйсамоустанавливающийсясегментныйвкладышвыполняютконтактирующимскорпусомприпомощисоединительныхэлементов,отличающийсятем,чтоприизготовленииподшипникавнегоустанавливаютвалсобеспечениемкасанияснимсамоустанавливающихсясегментныхвкладышей,выполняютсовместнуюмеханическуюобработкусоединительногоэлементаичастинаружнойповерхностикорпусаподшипника,затемосуществляютдополнительнуюобработкусоединительногоэлементанавеличинузаданногорадиальногозазора.67.Способпоп.6,отличающийсятем,чтокаждыйизсоединительныхэлементоввключает,поменьшеймере,дведетали.78.Способпоп.6,отличающийсятем,чтосовместнуюмеханическуюобработкуосуществляютшлифованием.8
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 86.
22.04.2019
№219.017.3667

Устройство для получения отливок литьем по удаляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Устройство содержит керамическую форму с прибыльной полостью, заливочную воронку, съемную крышку и керамическую трубку. Заливочная воронка расположена с наружной стороны съемной крышки. Крышка образует закрытую прибыльную полость. Один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314892
Дата охранного документа: 20.01.2008
22.04.2019
№219.017.3668

Устройство для настройки комплекса бесконтактных измерений

Изобретение относится к измерительной технике и направлено на повышение точности настройки комплекса бесконтактных измерений при возможности учета перспективных искажений в процессе обработки результатов измерений. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310815
Дата охранного документа: 20.11.2007
22.04.2019
№219.017.3669

Способ ремонта жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области ремонта, а именно к способам ремонта жаровых труб камер сгорания газотурбинных двигателей с дефектами в виде трещин. Способ включает устранение дефекта в виде трещины путем ее механического удаления с образованием паза и заварку последнего. При этом паз получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311998
Дата охранного документа: 10.12.2007
22.04.2019
№219.017.366b

Способ изготовления технологической оснастки

Изобретение относится к литейному производству, в частности к технологии изготовления технологической оснастки высокой точности. С формообразующей поверхности формы для выплавляемых моделей изготавливают первый слепок. С формообразующей поверхности первого слепка снимают второй слепок. Второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313418
Дата охранного документа: 27.12.2007
22.04.2019
№219.017.366c

Инструментальная головка

Изобретение касается электрохимических и электрофизических методов обработки металлов, в частности инструментальных головок для обработки цилиндрических или кольцевых деталей на электрохимических и электроэрозионных станках. Инструментальная головка содержит, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313428
Дата охранного документа: 27.12.2007
22.04.2019
№219.017.3670

Способ неразрушающего контроля состояния объекта

Использование: для неразрушающего контроля состояния объекта. Сущность: заключается в том, что объект просвечивают рентгеновским или гамма-излучением, регистрируют интенсивности прошедшего сквозь объект излучения с помощью детектора, который контактирует с частью объекта, обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304766
Дата охранного документа: 20.08.2007
22.04.2019
№219.017.3671

Способ определения суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов в изделии

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает заполнение газом ресивера и продувку каналов изделия газом из ресивера через трубопровод, при этом ресивер заполняют газом до давления, обеспечивающего критический перепад между давлением в ресивере и давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303778
Дата охранного документа: 27.07.2007
22.04.2019
№219.017.3672

Станок для электрохимического шлифования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при электроабразивном шлифовании. Станок содержит поворотный стол, рабочий инструмент, систему снабжения электролитом и систему управления источником тока. Предусмотрены также столы, выполненные с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305026
Дата охранного документа: 27.08.2007
22.04.2019
№219.017.3673

Установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде

Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может найти применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Для расширения функциональных возможностей установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305141
Дата охранного документа: 27.08.2007
22.04.2019
№219.017.3674

Способ получения защитного покрытия на деталях

Изобретение относится к покрытиям, защищающим детали от воздействия высоких температур, и может быть использовано в авиадвигателестроении, машиностроении, энергетике и других отраслях техники. На поверхность детали наносят, по меньшей мере, один металлический слой. Затем проводят алитирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305034
Дата охранного документа: 27.08.2007
Показаны записи 11-12 из 12.
02.10.2019
№219.017.cdb4

Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в технике для подогрева жидких или газообразных сред, например, в качестве рекуператора. Способ изготовления пластинчатого теплообменника, заключающийся в том, что наружные и внутренние гофрированные пластины изготавливают методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700213
Дата охранного документа: 13.09.2019
13.03.2020
№220.018.0b30

Радиальный лепестковый газодинамический подшипник

Изобретение относится к деталям машин, а именно к конструкциям радиальных газодинамических подшипников, предназначенных для использования, в частности, в высокоскоростных роторных системах, например, компрессоров, турбин, электрогенераторов. Радиальный лепестковый газодинамический подшипник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716377
Дата охранного документа: 11.03.2020
+ добавить свой РИД