Подшипниковая опора

 

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для шпиндельных узлов металлорежущих станков. Подшипниковая опора содержит радиально-упорный подшипник 13 качения и механизм регулирования зазора-натяга в виде конических колец, взаимодействующих с коническим термоэлементом 9 Между коническим термоэлементом и нажимным стаканом установлен неподвижно кольцевой цилиндр 6 с двумя сообщающимися кольцевыми полостями разного сечения, выполненными с противоположных сторон и заполненными жидкой средой. В полости большего сечения установлено подвижное кольцо 8 с ко ническим торцом, взаимодействующим с термоэлементом, а в полости меньшего сечения установлено кольцо 11, воздействующее на нажимной стакан Это позволяет расширить технологические возможности за счет большего диапазона регулирования зазора-натяга в подшипниках опоры 1 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 23 В 19/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4869937/08 (22) 18,06.90 (46) 15,08.92, Бюл, M 30 (71) Московский институт приборостроения (72) B,À.Ëèçoãóá, А,П.Сиротенко и Е.И.Разумов (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1501410, кл. В 23 В 19/02, 1983, (54) ПОДШИПНИКОВАЯ ОПОРА (57) Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано для шпиндельных узлов металлорежущих станков.

Подшипниковая опора содержит радиально-упорнь1й подшипник 13 качения и механизм регулирования зазора-натяга в виде

Изобретение относится к машиностроению, а конкретно к станкостроению, а именно к регулировке радиального зазоранатяга в радиально-упорных подшипниках качения, например шпиндельных узлов металлорежущих станков, Цель изобретения — расширение технологических возможностей за счет большого диапазона регулирования зазора-натяга s подшипниках опор.

Известны шпиндельные узлы с регулировкой радиального зазора-натяга за счет осевого смещения одного из колец радиально-упорного подшипника. В этой конструкции между внутренним кольцом конического роликоподшипника и заплечиками вала установлен упругий элемент, который rip нагреве смещает внутреннее кольцо и тем самым регулирует радиальный зазор-натяг в подшипнике. Так как внутренние кольца.... Ж„„1754334 Al конических колец, взаимодействующих с коническим термоэлементом 9. Между кониче-. ским термоэлементом и нажигмным стаканом установлен неподвижно кольцевой цилиндр

6 с двумя сообщающимися кольцевыми полостями разного сечения, выполненными с противоположных сторон и заполненными жидкой средой, В полости большего сечения установлено подвижное кольцо 8 с коническим торцом, взаимодействующим с термоэлементом, а в полости меньшего сечения установлено кольцо 11, воздействующее на нажимной стакан. Это позволяет расширить технологические возможности . эа счет большего диапазона регулирования зазора-натяга в подшипниках опоры, 1 ил. подшипников, как правило, устанавливаются на шпинделе с натягом, то достаточно сомнительно, что упругий элемент сможет его сдвинуть при своем расширении, Известны также устройства, которые с увеличением частоты вращения вала исполь- (Л зуют увеличение центробежной сил ы враща ю-,: щихся шариков, которая смещает нажимной стакан, воздействующий либо на торцы роликов, либо на кольца подшипников.

Ввиду того, что йри эксплуатации шпин- Ф дельного узла регулировку радиального зазора-натяга необходимо производить как при изменении частоты вращения, так и при изменении сил резания, действующих на шпиндель, интегрирующим показателем которых является выделяемое подшипником тепло, а указанные конструкции реагируют только на изменение частоты вращения, то они не позволяют обеспечить достаточно

1754334

50 широкий диапазон регулирования зазоранатяга при совместном действии изменения частоты вращения и изменения сил резания, действующих на шпиндель.

Наиболее близкой к предлагаемой является конструкция подшипниковой опоры, содержащая радиально-упорный подшипник качения и механизм саморегулирования зазора-натяга, выполненный в виде подвижных колец, сопряженных коническими торцами, одно из которых выполнено из материала, коэффициент теплового линейного расширения которого отличается от коэффициента теплового линейного расширения соседних колец. При этом одно из колец при перемещении через нажимной стакан воздействует на торцы роликов, изменяя зазор-натяг в подшипнике.

Недостатком этой конструкции является незначительный диапазон регулирования зазора-натяга вследствие незначительных тепловых перемещений конических колец.

Цель изобретения — расширение области применения путем увеличения диапазона регулирования зазора-натяга в подшипнике, что расширяет область технологического применения.

Поставленная цель достигается тем, что между коническим термоэлементом и нажимным стаканом установлен неподви>кно кольцевой цилиндр с двумя сообщающимися кольцевыми полостями разного сечения, выполненными с противоположных сторон и заполненными жидкой средой, при этом в полости большего сечения установлено подвижное кольцо с коническим торцом, взаимодействующим с термоэлементом, а в полости меньшего сечения установлено кольцо, воздействующее на на>кимной стакан.

На чертеже изображена подшипниковая опора, разрез, Подшипниковая опора содержит корпус 1, в котором расположен шпиндель 2, установленный в опорах. Передняя опора выполнена в виде двухрядного конического роликоподшипника 3, закрепленного крышкой 4.

В расточке корпуса 1 соосно с наруж ным кольцом подшипника 3 установлен неподвижный стакан 5 и выполненный кольцевым неподвижный цилиндр 6. В полости 7, образованной стаканом 5 и кольцевым цилиндром 6, размещены подвижное кольцо 8, конический термозлемент 9 в виде клинового кольца и неподвижное кольцо 10, сопряженное своими коническими торцами. С противоположного торца кольцевого цилиндра 6 также выполнена соединенная отверстиями кольцевая полость меньшей рабочей площадью, в котороГ установлено

40 подвижное кольцо (поршень) 11 (или толкатели). Кольцо 11 воздействует на нажимной стакан 12, который имеет возможность осевого перемещения в корпусе 1 и воздействия на торцы роликов 13 подшипника 3.

Внутренняя полость между подвижными кольцами 8 или 11 кольцевого цилиндра 6 заполнена жидкой средой, например гидропластом.

От осевого перемещения неподвижный стакан 5 и кольцевой цилиндр 6 закреплены в расточке корпуса 1 разжимными кольцами

14 и 15, Предварительная фиксация внутренних колец подшипника 3 выполняется втулкой 16 и гайкой 17. В корпусе 1 выполнено отверстие 18 для дополнительного подвода жидкой среды и дополнительного нагружения кольца 8 через скосы конического термоэлемента. Конический термоэлемент 9 выполнен из материала, коэффициент теплово о линейного расширения которого отличается (в данном случае больше) от коэффициента теплового линейного расширения остальных деталей опоры, Например, конический термоэлемент 9 аыполнен из хромистых, магниевых или алюминиевых сплавов, а остальные детали — из конструкционных сталей, При вращении шпинделя 2 в процессе резания металла с переменной частотой вращения и переменными силами резания в подшипнике 3 выделяется тепло. Конический термоэлемент 9, имея больший коэффициент линейного теплового расширения, чем рядом расположенные детали, а также благодаря сопряжению коническими торцами с неподвижным кольцом 10 и подвижным кольцом 8, увеличивается в диаметральном размере при повышении температуры и, вытесняясь, перемещает подвижное кольцо 8, которое в свою очередь вытесняет жидкую среду из большей полости кольцевого цилиндра 6 в его меньшую полость.

Жидкая среда, воздействуя на торец кольца 11, перемещает его. Величина этого перемещения во столько раз больше перемещения подвижного кольца 8, во сколько раз рабочая площадь подвижного кольца 8 больше рабочей площади торца кольца 11.

Последнее перемещает нажимной стакан

12, который, воздействуя на торцы роликов

13, перемещает их, что меняет радиальный зазор-натяг в подшипнике 3, Наличие в кольцевом цилиндре 6 двух с разной рабочей площадью кольцевых полостей с установленными в них кольцами 8 и

11 увеличивает от 3 до 10 раз величину перемещения нажимного стакана 12 и тем самым позволяет в большем диапазоне регулировать зазор-натяг в подшипнике, 1754334

Л б

Составитель В.Лизогуб

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор П.Гереши

Редактор M,Ïåòðoâà

Заказ 2848 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 что приводит к существенному повышению верхней частоты вращения шпинделя и, следовательно, производительности станка.

Формула изобретения .Подшипниковая опора, содержащая радиально-упорный подшипник качения и механизм регулирования зазора-натяга с коническими кольцами, коническим термоэлементом и нажимным стаканом, о т л ич а ю щ а я с я тем, что, с целью расширения технологических возможностей за счет расширения диапазона регулирования, опора снабжена кольцевым цилиндром с двумя со6 общающимися кольцевыми полостями разного сечения, выполненными с противоположных сторон и предназначенными для заполнения жидкой средой, причем цилиндр установлен неподвижно между коническим

5 термоэлемечтом и нажимным стаканом, а в . полости большого сечения установлено с возможностью перемещения кольцо с коническим торцом, предназначенным для взаимодействия с термоэлементом, при этом в

10 полости меньшего сечения установлено введенное в опору кольцо, предназначенное для взаимодействия с нажимным стаканом.

Подшипниковая опора Подшипниковая опора Подшипниковая опора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к станкостроению и может найти применение при проектировании горизонтально-расточных станков с выдвижным шпинделем

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в шпиндельных узлах металлорежущих станков Целью изобретения является повышение надежности

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в станках для доводки прецизионных деталей

Изобретение относится к механической обработке, в частности к шпиндельным узлам агрегатных металлообрабатывающих станков роторного типа

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в станках, работающих с большими диапазонами осевых нагрузок и частот вращения, Целью изобретения является повышение надежности и долговечности шпиндельного узла

Изобретение относится к станкостроению и может найти применение в горизонтально-расточных станках

Изобретение относится к расточным оправкам и выдвижным шпинделям расточных станков

Изобретение относится к области обработки металлов резанием и, в частности, может быть использовано в токарных станках повышенной точности

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в шпиндельных узлах металлорежущих станков, в опорах которых применяются упорные подшипники

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в быстроходных шпиндельных узлах металлорежущих станков

Изобретение относится к области машиностроения, станкостроения, станкам для круглого фрезерования деталей, например коленчатых и распределительных валов, ободьев колес и валов-шестерен

Изобретение относится к области металлорежущего оборудования, к обработке деталей с высокой точностью на токарных станках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в прецизионных станках и для создания станков с управляемым натягом в опорах шпинделей

Изобретение относится к области машиностроения, балансировки шпиндельных узлов с технологическим дисбалансом

Изобретение относится к области деревообрабатывающей промышленности, шпинделям фрезерных станков
Наверх