Wellenzapfensteinlager mit Welle für drehbare Teile feiner Geräte. Bei den Wellenzapfen hauptsächlich fei nerer Geräte, die Stössen und Erschütterun gen ausgesetzt sind, zum Beispiel Kompasse, Kraftwagen-, Volt- und Milliamperometer, Geschwindigkeitsmesser, Kreiselgeräte,Uhren- Unruhwellen usw. und besonders bei Wellen zapfen, die dünn sind und eine verhältnismässig grosse Masse tragen, besteht ständige Bruch gefahr.
Die Erfindung betrifft nun ein Wel- lenzapfensteinlager mit Welle für drehbare Teile feiner Geräte, bei welchem diese Bruch gefahr des Wellenzapfens herabgesetzt ist, wodurch die Anwendung dünnerer und ge ringere Reibung verursachender, mit grösserer Genauig keit f unktionierender Wellenzapf en er möglicht ist.
Nach der Erfindung ist zwischen den den -'Wellenzapfen unmittelbar haltenden Lagersteinen und dem Tragkörper für diese mindestens ein stossdämpfender, elastischer Zwischenkörper geschaltet, und auf der Welle sowie auf dem genannten Tragkörper sind zur Welle parallele und zu dieser senk rechte Ansehlagfläehen ausgebildet. In beiliegender Zeichnung sind beispiels weise drei Ausführungsformen des Erfin dungsgegenstandes dargestellt.
Fig. 1 ist ein Längsschnitt eines U hren- Unruhwellenlagers mit Gummifederung. Fig. 2 ist ein Querschnitt nach Linie A-B- der Fig. 1.
Fig. 3 ist eine Ausführungsform eines Unruhwellenlagers mit Stahlfedern, in ähn lichem Schnitt wie in Fig. 2.
Fig. 4 ist ein Längsschnitt einer weiteren Ausführungsform eines Unruhwellenzapfen- lagers mit Gummifederung.
In der Zeichnung bezeichnet a den Zapfen der Uhren - Unruhwelle, b, b1 die Lager steine, c den das Zapfenlager tragenden Uhrenkörper (Unruhkloben), i die Unruh- welle selbst.
Bei der Ausführungsform nach den Fig. 1 und 2 ist zwischen den den Wellenzapfen a unmittelbar haltenden Lagersteinen b, b1 und den Unruhkloben c ein Gummikörper d an geordnet, welcher den Zapfenlagerlochstein b hülsenartig umgibt und auch auf der äussern Seite des Zapfendecksteines b, aufliegt.
Auf der Welle i. und auf dein Zapfenla.gerträger- körper c sind zur Welle parallele, zvlinder- mantelförmige Anschlagflächen k. k, und zur Welle senkrechte. kreisringförmige @.n- schlagflächen in<B><I>'.</I></B> m., ausgebildet.
Bei der Ausführungsform nach Fig. 3 wird der Zwischenkörper zwischen den La gersteinen und dem L nruhkloben durch kreis bogenförmige Federteile f gebildet, welche zueinander versetzt angeordnet sind, mit ihrem innern Ende zu einem Ring verbunden sind, der den Zapfenlagerlochstein b lose um gibt und mit ihrem äussern Ende in die in den I nruhkloben c angebrachten Nuten g be festigt sind.
Auf der Welle sowie auf dein 1'nruhkloben sind auch hier die Anschlü,,e k, 7s1 bezw. <I>in, in,</I> ausgebildet, die aber in der Zeichnung nicht. dargestellt sind.
Die Ausführungsform nach Fig. 4 unter- scheidet sich von jener nach Fig. 1 bloss da durch, dass die elastische Zwischenlage zwi schen der Welle d und dem 1'nruhkloben c aus Gummiringen li. gebildet wird, die sowohl den Lagerstein b. wie den Lagerstein b, um geben.
Infolge Anwendung des elastischen Zwi schenkörpers hält das Zapfenlager auch grö ssere Stösse ohne Beschädigung oder Bruch aus. Ist der Stoss sehr heftig, so wird er. aus welcher Richtung er auch komme, von den Anschlägen k, 1c.1 bezw. in, <I>in,</I> aufgenommen und so der Zapfen vor Bruch bewahrt.
Journal block bearing with shaft for rotating parts of fine devices. In the case of the shaft journals, mainly finer devices that are exposed to shocks and vibrations, for example compasses, motor vehicle, volt and milliamperometers, speedometers, gyroscopes, clock balance shafts, etc. and especially shaft journals that are thin and a relatively large one Carry mass, there is a constant risk of breakage
The invention now relates to a shaft journal stone bearing with a shaft for rotating parts of fine devices, in which this risk of breakage of the shaft journal is reduced, making it possible to use thinner and lower friction-causing shaft journals that function with greater accuracy.
According to the invention, at least one shock-absorbing, elastic intermediate body is connected between the bearing blocks directly holding the shaft journals and the supporting body for them, and on the shaft and on the said supporting body parallel and perpendicular to the shaft are formed support surfaces. In the accompanying drawings, for example, three embodiments of the subject of the invention are shown.
Fig. 1 is a longitudinal section of a clock balance shaft bearing with rubber suspension. FIG. 2 is a cross-section along line A-B- of FIG. 1.
Fig. 3 is an embodiment of a balance shaft bearing with steel springs, in a similar section as in Fig. 2.
4 is a longitudinal section of a further embodiment of a balance shaft journal bearing with rubber suspension.
In the drawing, a denotes the pin of the watch - balance shaft, b, b1 the bearing blocks, c the watch body carrying the journal bearing (balance cock), i the balance shaft itself.
In the embodiment according to FIGS. 1 and 2, a rubber body d is arranged between the bearing blocks b, b1 and the balance cock c directly holding the shaft journal a, which surrounds the pin bearing hole block b like a sleeve and also rests on the outer side of the pin cover block b.
On the wave i. and on your Zapfenla.gerträger- body c are parallel to the shaft, cylinder jacket-shaped stop surfaces k. k, and perpendicular to the shaft. Circular ring-shaped striking surfaces in <B> <I> '. </I> </B> m., formed.
In the embodiment of Fig. 3, the intermediate body between the bearing stones and the L nruhkloben is formed by circular arc-shaped spring parts f, which are offset from one another, are connected with their inner end to form a ring that gives the pin bearing hole block b loosely and with their outer end are fastened in the grooves g made in the rest block c.
On the shaft as well as on your 1'nruhkloben the connections, e k, 7s1 resp. <I> trained in, in, </I>, but not in the drawing. are shown.
The embodiment according to FIG. 4 differs from that according to FIG. 1 only in that the elastic intermediate layer between the shaft d and the rest block c is made of rubber rings. is formed, which both the bearing stone b. like the jewel b to give.
As a result of the use of the elastic intermediate body, the journal bearing can also withstand larger impacts without damage or breakage. If the shock is very violent, it will be. from whichever direction he comes from the attacks k, 1c.1 respectively. in, <I> in, </I> to prevent the pin from breaking.