CH621609A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
CH621609A5
CH621609A5 CH1112877A CH1112877A CH621609A5 CH 621609 A5 CH621609 A5 CH 621609A5 CH 1112877 A CH1112877 A CH 1112877A CH 1112877 A CH1112877 A CH 1112877A CH 621609 A5 CH621609 A5 CH 621609A5
Authority
CH
Switzerland
Prior art keywords
bearing ring
profile
bearing
ring segments
segment
Prior art date
Application number
CH1112877A
Other languages
English (en)
Inventor
Manfred Boettner
Wilhelm Dipl Ing Schlueter
Original Assignee
Hoesch Werke Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hoesch Werke Ag filed Critical Hoesch Werke Ag
Publication of CH621609A5 publication Critical patent/CH621609A5/de

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/58Raceways; Race rings
    • F16C33/60Raceways; Race rings divided or split, e.g. comprising two juxtaposed rings
    • F16C33/61Raceways; Race rings divided or split, e.g. comprising two juxtaposed rings formed by wires
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02FDREDGING; SOIL-SHIFTING
    • E02F9/00Component parts of dredgers or soil-shifting machines, not restricted to one of the kinds covered by groups E02F3/00 - E02F7/00
    • E02F9/08Superstructures; Supports for superstructures
    • E02F9/10Supports for movable superstructures mounted on travelling or walking gears or on other superstructures
    • E02F9/12Slewing or traversing gears
    • E02F9/121Turntables, i.e. structure rotatable about 360°
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/34Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load
    • F16C19/38Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers
    • F16C19/381Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for both radial and axial load with two or more rows of rollers with at least one row for radial load in combination with at least one row for axial load
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/50Other types of ball or roller bearings
    • F16C19/505Other types of ball or roller bearings with the diameter of the rolling elements of one row differing from the diameter of those of another row
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2300/00Application independent of particular apparatuses
    • F16C2300/10Application independent of particular apparatuses related to size
    • F16C2300/14Large applications, e.g. bearings having an inner diameter exceeding 500 mm
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2350/00Machines or articles related to building
    • F16C2350/26Excavators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2380/00Electrical apparatus

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Pivots And Pivotal Connections (AREA)
  • Rolls And Other Rotary Bodies (AREA)
  • Reduction Rolling/Reduction Stand/Operation Of Reduction Machine (AREA)

Description

Die Erfindung betrifft ein Grosswälzlager in Segmentbau-weise zur Aufnahme von axialen, radialen und Kippmomente erzeugenden Kräften, wobei die einzelnen Segmente aus zwei sich über Wälzkörper abstützenden Lagerringsegmenten gebildet sind.
Derartige Grosswälzlager werden vorzugsweise in Gross- 4S geräten wie Bagger, Kräne, Antennen usw. eingesetzt. Dabei wird die Segmentbauweise angewandt, wenn entweder die Bearbeitungsmöglichkeiten für ungeteilte Lagerringe nicht mehr gegeben sind oder wenn die ungeteilten Lagerringe in einer Grösse erstellt werden, dass sie nicht mehr transportiert wer-den können.
Das DD-Patent 115 590 behandelt die Bearbeitung derartiger Lagerringsegmente. Die Laufbahnanordnung von Grosswälzlagern in Segmentbauweise entspricht der von ungeteilten Lagern. Eine typische Laufbahnanordnung für ein Rollen-lager mit hoher Belastung zeigt die DE-OS 2 011141.
Bei den üblichen Laufbahnanordnungen zur Aufnahme von axialen, radialen und Kippmomente erzeugenden Kräften werden die mit den einzelnen Lagerringen verbundenen Anschlusskonstruktionen an zwei verschiedenen Durchmessern am Aussen- und am Innenring aufgelagert und befestigt. Dadurch werden Verwindungskräfte in den Lagerringen erzeugt, die jedoch zum grössten Teil durch innere Spannungen aufgenommen werden und deshalb bei ungeteilten Lagerringen nicht nachteilig in Erscheinung treten. Bei aus einzelnen La-gerringsegmenten zusammengesetzten Lagerringen müssen diese Kräfte an den Stossstellen der einzelnen Lagerringsegmente jedoch durch entsprechende Verwindungselemente aufgenommen werden, damit es hier nicht zu einem Klaffen an den Stossstellen kommt. Die Anordnung derartiger Verbindungselemente im Bereich einer gemeinsamen Stossstelle von zwei Lagerringsegmenten führt zwangsläufig zu einem grösseren Material- und Bauvolumen, das im Hinblick auf die Lagerkonstruktion als Gesamtheit nicht erwünscht ist.
Man ist vielmehr bestrebt, Grosswälzlager mit einem möglichst geringen Bauvolumen zu schaffen, wobei dann Gross-wälzlager in Segmentbauweise darüberhinaus noch einegrösst-mögliche Steifigkeit der Lagerringsegmente gegen Durchbiegung in axialer Richtung erreichen sollen und zugleich ein «Atmen» an den Stossstellen vermieden werden soll, wie auch einer Materialschwächung im Bereich der Stossstellen, bedingt durch das Anbringen von zusätzlichen Führungselementen der üblichen Ausführung wie durch den Einsatz von Stiften oder Keilen, zu begegnen ist, und zwar in der Weise, dass auf den Einsatz dieser zusätzlichen, ausschliesslich für die Führung vorgesehener Elemente nach Möglichkeit ganz verzichtet wird.
Vorstehende, der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird nach dem Vorschlag der Erfindung bei einem Grosswälzlager in Segmentbauweise dadurch gelöst, dass im Laufbahnbereich das eine Lagerringsegment im Querschnitt als ein einteiliges T-Profil ausgeführt ist, während das andere Lagerringsegment im Querschnitt als ein den Flansch des T-Profils teilweise umfassendes einteiliges U-Profil gestaltet ist mit am Ende der beiden freien Schenkel des U-Profils lösbar verbundenen, in den Bereich des Steges des T-Profils hineinragenden Halteringsegmenten und dass die das Grosswälzlager bildenden aneinanderstossenden Lagerringsegmente von in den Lagerringsegmenten eingesetzten, die Stossstellen überbrückenden Laufdrähten geführt sind.
Vorzugsweise ist die Anzahl der im Querschnitt als T-Profil gestalteten Lagerringsegmente sowie die Anzahl der im Querschnitt als U-Profil gestalteten Lagerringsegmente und die Anzahl der Halteringsegmente voneinander unterschiedlich.
Die formschlüssig eingesetzten, rechteckigen Laufdrähte sind, bezogen auf die dem mittleren Laufbahndurchmesser entsprechende Y-Achse des im Querschnitt T-förmigen Lagerringsegmente, zueinander symmetrisch angeordnet, und die Laufdrähte für die axialen Rollenreihen sind entlang der Aussenfläche und entlang der beiden durch den Steg getrennten Innenflächen des Flansches eingesetzt, während die Laufdrähte für die radialen Rollenreihen entlang der beiden Seitenflächen des Flansches eingebettet sind.
Durch das erfindungsgemässe Grosswälzlager wird erreicht, dass die eingeleiteten Kräfte sich nicht mehr als Verwindungskräfte in den Lagerringsegmenten auswirken. Die Anschlusskonstruktionen sind am gleichen Durchmesser aufgelagert.
Die die Stossstellen überbrückenden, formschlüssig in die Lagerringsegmente eingesetzten Laufdrähte übernehmen zugleich mit die Aufgabe von sonst zusätzlich vorgesehenen Führungselementen, wodurch ein geringes Bauvolumen, besonders im Laufbahnbereich, erzielt ist. In dieser Richtung wirkt sich weiterhin vorteilhaft aus, dass sowohl das im Querschnitt T-förmig ausgebüdete Lagerringsegment wie das im Querschnitt U-förmig ausgebildete Lagerringsegment ungeteilt ausgeführt sind. Durch diese Ausführungsform wird das Widerstandsmoment gegen Durchbiegung in axialer Richtung erhöht, so dass die Durchbiegung der Lagerringsegmente bei axialer Belastung des Grosswälzlagers sich verringert und eine Entlastung der Stossstellenverbindung erreicht ist.
Die Anordnung von zwei radialen Rollenlaufbahnen, beidseitig an den Seitenflächen des Flansches am T-förmigen Lagerringsegment vermindert des weiteren die zu übertragenden Kräfte an den Stossstellen der Segmente auch bei der Ein
3
621609
leitung von radialen Kräften. Die Radialkräfte werden bei einem Lagerringsegment, wie es die Erfindung vorschlägt, jeweils direkt von dem einen, beidseitig radial gelagerten Lagerringsegment auf das andere Lagerringsegment übertragen, wobei durch die einteilige Ausführung des im Querschnitt U- s förmigen Lagerringsegmentes dieses nicht radial nachgibt. Verbindungselemente zur Übertragung von Zug- oder Druckkräften zwischen den Lagerringsegmenten sind nicht erforderlich.
Durch den Fortfall zusätzlicher Führungselemente an den 10 Stossstellen wird die Bearbeitung einfacher. Es entfällt beispielsweise das Bohren bzw. das Fräsen von Löchern oder Schlitzen. Zudem sind die bekannten Vorteile eines Drahtwälzlagers, bei dem die Lagerringe aus weichem Material hergestellt werden können und keiner Wärmebehandlung unter- jj zogen werden müssen, wie dies bei normalen Lagern bei höherer Belastung notwendig wäre, nutzbar gemacht.
Der Fortfall einer Wärmebehandlung ist als besonderer Vorteil zu werten. Gerade sie dürfte sich bei segmentförmig geteilten Lagerringen in einem starken Formverzug auswir- ^ ken. Vor allen Dingen entfällt die Oberflächenhärtung, die für ein konventionelles Lager notwendig ist.
Ein Ausführungsbeispiel nach der Erfindung ist schematisch in den Zeichnungen dargestellt, und der Aufbau wird nachfolgend erläutert.
Im einzelnen zeigen:
Fig. 1 ein aus zwei Lagerringsegmenten gebildetes Segment im Querschnitt, und
Fig. 2 einen Teilbereich eines aus mehreren Segmenten zusammengesetzten Grosswälzlagers im Schnitt gemäss der Linie II—II der Fig. 1 in gegenüber Fig. 1 verkleinertem Massstab.
Bei dem Ausführungsbeispiel handelt es sich um ein Grosswälzlager in Segmentbauweise, das vornehmlich in axialer Richtung belastet ist.
Ein Segment dieses Grosswälzlagers ist zusammengesetzt 35 aus einem, im Querschnitt als einteiliges in etwa T-Profil ausgeführtes Lagerringsegment 10, aus einem weiteren im Querschnitt als einteiliges U-Profil gestalteten Lagerringsegment 11 sowie aus Halteringsegmenten 12. Diese einzelnen Ringsegmente 10,11,12 sind von unterschiedlicher Län- 40 ge, so dass die Anzahl der Lagerringsegmente (T-Profil) 10 und die Anzahl der Lagerringsegmente (U-Profil) 11 sowie die Anzahl der Halteringsegmente 12, die aneinandergereiht das Grosswälzlager ergibt, unterschiedlich ist. In dem gezeichneten Beispiel besteht das Grosswälzlager aus sechs Lagerringsegmenten 10, aus fünf Lagerringsegmenten 11 und aus sechs Halteringsegmenten 12. Die Anzahl der Halteringsegmente 12 braucht nicht der Anzahl der Lagerringsegmente 10 oder der der Lagerringsegmente 11 zu entsprechen.
Das im Laufbahnbereich T-förmig gestaltete Lagerringsegment 10, bestehend aus einem Flansch 13 und einem Steg 14, weist im Hinblick auf die Anschlusskonstruktion, die nicht dargestellt ist, beispielsweise einen weiteren Flansch 15 auf, so dass sich die Gestalt eines I-Profils ergibt. Diese Ausweitung des beanspruchten T-Profils für das Lagerringsegment 10 zu einem I-Profil ist nicht zwingend, sondern ist bedingt durch die jeweilige Gestaltung der Anschlusskonstruktion, die auch andere beliebige Übergangsformen zulässt.
Der Flansch 14 ist teilweise umfasst von dem Lagerringsegment (U-Profil) 11, dessen Enden der freien Schenkel als Auflagen für die Halteringsegmente 12 dienen, die mittels Schrauben 17 lösbar mit dem Lagerringsegment (U-Profil) 11 verbunden sind.
Formschlüssig in die Lagerringsegmente 10,11 eingesetzte rechtwinklige Laufdrähte 18 dienen als Laufbahnen für die in Käfigen 19 geführten Wälzkörper 20. Entsprechend der Grösse der Lagerbelastung sind die Laufbahnen ein- oder mehrreihig bestückt.
Die Anordnung der Laufdrähte 18 zueinander ist, bezogen auf die dem mittleren Laufbahndurchmeser entsprechende Y-Achse des im Querschnitt T-förmigen Lagerringsegmentes 10, symmetrisch.
Für die axialen Rollenreihen sind die Laufdrähte 18 eingesetzt als Traglaufbahn — zweireihig — entlang der Aussen-fiäche 131 symmetrisch zum mittleren Laufbahndurchmesser und als Haltelaufbahnen symmetrisch entlang der beiden durch den Steg 14 getrennten Innenflächen 132 des Flansches 13, korrespondierend mit den in dem Bereich des Steges 14 hineinragenden Halteringsegmenten 12, während die Laufdrähte 18 für die radialen Rollenreihen entlang der beiden Seitenflächen 133 des Flansches 13 in diese eingebettet sind. Teilweise liegen mehrere Laufdrähte 18 in einer Ausnehmung nebeneinander, wobei sie ihrer Länge entsprechend so eingesetzt sind, dass sie beim Aneinandersetzen der srnyplnpn Segmente zum geschlossenen Grosswälzlager die Stossstelle von zwei Segmenten überbrücken.
M
1 Blatt Zeichnungen

Claims (4)

621609
1. Grosswälzlager in Segmentbauweise zur Aufnahme von axialen, radialen und Kippmomente erzeugenden Kräften,
wobei die einzelnen Segmente aus zwei sich über Wälzkörper abstützenden Lagerringsegmenten gebildet sind, dadurch ge- 5 kennzeichnet, dass im Laufbahnbereich das eine Lagerring-segment (10) im Querschnitt als einteiliges T-Profil ausgeführt ist, während das andere Lagerringsegment (11) im Querschnitt als Flansch des T-Profils teilweise umfassendes einteiliges U-Profil gestaltet ist mit am Ende der beiden freien io Schenkel (16) des U-Profils lösbar verbundenen, in den Bereich des Steges (14) des T-Profils hineinragenden Haltering-segmenten (12) und dass die das Grosswälzlager bildenden, aneinanderstossenden Lagerringsegmente (10,11) von in Lagerringsegmenten eingesetzten, die Stossstellen überbrücken- 15 den Laufdrähten (18) geführt sind.
2. Grosswälzlager in Segmentbauweise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der im Querschnitt als T-Profil gestalteten Lagerringsegmente (10) sowie die Anzahl der im Querschnitt als U-Profil gestalteten Lagerring- 20 segmente (11) und die Anzahl der Halteringsegmente (12) voneinander unterschiedlich ist.
2
PATENTANSPRÜCHE
3. Grosswälzlager in Segmentbauweise nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die formschlüssig eingesetzten, rechteckigen Laufdrähte (18), bezogen auf die 2s dem mittleren Laufbahndurchmesser entsprechende Y-Achse des im Querschnitt T-förmigen Lagerringsegmentes (10, zueinander symmetrisch angeordnet sind.
4. Grosswälzlager in Segmentbauweise nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Laufdrähte 30 (18) für die axialen Rollenreihen entlang der Aussenfläche (131) und entlang der beiden durch den Steg (14) getrennten Innenflächen (132) des Flansches (13) eingesetzt sind, während die Laufdrähte (18) für die radialen Rollenreihen entlang der beiden Seitenflächen (133) des Flansches (13) einge- 35 bettet sind.
CH1112877A 1976-10-21 1977-09-12 CH621609A5 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE2647588A DE2647588C2 (de) 1976-10-21 1976-10-21 Großwälzlager

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CH621609A5 true CH621609A5 (de) 1981-02-13

Family

ID=5991029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CH1112877A CH621609A5 (de) 1976-10-21 1977-09-12

Country Status (20)

Country Link
US (1) US4126361A (de)
JP (1) JPS5351353A (de)
AT (1) AT372503B (de)
BE (1) BE859931A (de)
BR (1) BR7706917A (de)
CA (1) CA1066750A (de)
CH (1) CH621609A5 (de)
DD (1) DD132366A5 (de)
DE (1) DE2647588C2 (de)
ES (1) ES462664A1 (de)
FR (1) FR2368634A1 (de)
GB (1) GB1530889A (de)
NL (1) NL181678C (de)
NO (1) NO140116C (de)
PL (1) PL109163B1 (de)
SE (1) SE432471B (de)
SU (1) SU698548A3 (de)
UA (1) UA7053A1 (de)
YU (1) YU40313B (de)
ZA (1) ZA776281B (de)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2429477A1 (fr) * 1978-06-23 1980-01-18 Commissariat Energie Atomique Chaudiere nucleaire a neutrons rapides a metal liquide caloporteur
JPS5740117A (en) * 1980-08-19 1982-03-05 Ntn Toyo Bearing Co Ltd Rotary ring
DE3034008A1 (de) * 1980-09-10 1982-04-15 Industriewerk Schaeffler Ohg, 8522 Herzogenaurach Mittenfreie waelzlager-drehverbindung
JPS6318492Y2 (de) * 1981-02-20 1988-05-25
DE3246626A1 (de) * 1982-12-16 1984-06-20 Skf Kugellagerfabriken Gmbh Verfahren und vorrichtung zum herstellen einer fuehrungsschiene
DE3733190A1 (de) * 1987-10-01 1989-04-13 Kugelfischer G Schaefer & Co Mehrreihiges kugel- oder rollenlager bzw. kombiniertes kugel-rollenlager
DE3942847A1 (de) * 1989-03-23 1991-06-27 Hoesch Ag Mittenfreie rollendrehverbindung
FR2749358B1 (fr) * 1996-05-31 1998-07-24 Rks Sa Roulement d'orientation de grand diametre
FR2749357B1 (fr) * 1996-05-31 1998-07-24 Rks Sa Agencement de roulement d'orientation
DE19634877A1 (de) * 1996-08-29 1998-03-05 Schaeffler Waelzlager Kg Wälzlager-Drehverbindung
US5893801A (en) * 1996-11-04 1999-04-13 Ford Motor Company Segmented cross groove plunging constant velocity joint
US5823883A (en) * 1996-11-04 1998-10-20 Ford Motor Company Constant velocity joint with reactive cage
DE10011464C1 (de) * 2000-03-10 2001-08-16 Aloys Wobben Lagerung eines verstellbaren Rotorblatts einer Windenergieanlage
DE102004057676A1 (de) * 2004-11-29 2006-06-01 Bühler AG Lager
DE202006020464U1 (de) 2006-11-16 2008-09-18 Rothe Erde Gmbh Rollenlager, insbesondere mittenfreies Großwälzlager
US8540092B2 (en) 2007-01-17 2013-09-24 Itrec B.V. Hoisting crane with annular bearing structure
US20080169257A1 (en) * 2007-01-17 2008-07-17 Itrec B.V. Hoisting crane with annular bearing structure
CN103231998B (zh) * 2007-02-16 2016-03-23 Itrec有限责任公司 一种具有提升起重机的船只
DE102007019482A1 (de) * 2007-04-25 2008-11-06 Schaeffler Kg Mehrreihiges Großwälzlager, insbesondere Axial-Radiallager zur Hauptlagerung der Rotorwelle einer Windkraftanlage
DE102008049812A1 (de) * 2008-09-30 2010-04-01 Schaeffler Kg Hochbelastbare Drehverbindung
DE102008049811A1 (de) * 2008-09-30 2010-04-01 Schaeffler Kg Rotorlagerung für eine Windkraftanlage, umfassend ein doppeltes, mehrreihiges Wälzlager
EP3940190B1 (de) * 2009-05-25 2023-09-27 Aktiebolaget SKF Bohranlagen-lageranordnung
EP2434150B2 (de) * 2010-09-27 2016-08-17 Siemens Aktiengesellschaft Dreireihiges Kugellager, insbesondere für eine Windturbine
DE102011083824A1 (de) * 2011-09-30 2013-04-04 Terex-Demag Gmbh Drehverbindung für eine Arbeitsmaschine
DE102013100679A1 (de) * 2013-01-23 2014-07-24 Thyssenkrupp Rothe Erde Gmbh Zylinderrollenlager
DE202013009246U1 (de) * 2013-10-18 2015-02-19 Liebherr-Components Biberach Gmbh Wälzlager
NL2011922C2 (en) * 2013-12-09 2015-06-11 Itrec Bv Hoisting crane and method for refurbishing such a hoisting crane.
EP3320207B1 (de) * 2015-07-06 2020-04-15 Vestas Wind Systems A/S Segmentierter anstellwinkelring für ein anstellwinkelsystem einer windturbinenschaufel
DE102016001751A1 (de) * 2016-02-16 2017-08-17 Imo Holding Gmbh Lager
EP3788256B1 (de) 2018-04-30 2022-12-07 Vestas Wind Systems A/S Rotor für eine windturbine mit pitchlagereinheit
DE202018103079U1 (de) * 2018-06-01 2019-09-03 Liebherr-Components Biberach Gmbh Wälzlager
DE102019003330A1 (de) * 2019-05-10 2020-11-12 Imo Holding Gmbh Wälzlageranordnung, insbesondere für eine Windkraftanlage
DE102019220292A1 (de) 2019-12-19 2021-06-24 Aktiebolaget Skf Wälzlager mit Drahtlaufringen und Halterippe
DE102019220284A1 (de) * 2019-12-19 2021-06-24 Aktiebolaget Skf Wälzlager mit Drahtlaufringen
DE102020200684B4 (de) 2020-01-22 2024-01-04 Thyssenkrupp Ag Großwälzlager mit einem Wälzlagerring mit mindestens einer Wälzkörperlaufbahn
FR3120621B1 (fr) * 2021-03-12 2023-05-12 Reel Grue, en particulier pour application offshore

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2917351A (en) * 1956-04-30 1959-12-15 Franke & Heydrich K G Fa Bearings
US3144278A (en) * 1960-12-09 1964-08-11 Rothe Erde Eisenwerk Bearing assembly
FR1275924A (fr) * 1960-12-12 1961-11-10 Rothe Erde Eisenwerk Procédé de fabrication de bagues-supports, en alliage léger, pour paliers à billes à chemins de roulement en acier, et paliers obtenus par ce procédé
FR1343154A (fr) * 1962-11-30 1963-11-15 Rothe Erde Eisenwerk Palier ou support de roulement
NL6507953A (de) * 1964-07-22 1966-01-24
FR1440531A (fr) * 1965-07-20 1966-05-27 Rothe Erde Eisenwerk Palier à galets compound
DE1525079B2 (de) * 1965-09-13 1970-06-11 Eisenwerk Rothe Erde GmbH, 4bO0 Dortmund Verfahren zum Herstellen eines Laufdrahtes für ein Wälzlager
DE1575433A1 (de) * 1966-08-20 1969-11-27 Rothe Erde Eisenwerk Mehrreihiges,dreiteiliges Waelzlager
US3543367A (en) * 1968-01-29 1970-12-01 Alfred E R Arnot Wire race ball bearing manufacture
DE2011141A1 (de) * 1970-03-10 1971-09-23 Jaeger Gmbh G & J Mehrreihige Wälzlagerdrehverbindung mit Antriebsverzahnung
US3748002A (en) * 1971-05-21 1973-07-24 Rohr Industries Inc Interlocking, ring type ball bearing with seals
US3897119A (en) * 1971-11-01 1975-07-29 Design Components Inc Linear bearing slide
US3790233A (en) * 1971-11-10 1974-02-05 Automation Gages Inc Antifriction slide assembly
US3802755A (en) * 1973-04-25 1974-04-09 Hoesch Ag Two-row antifriction bearing
FR2297354A1 (fr) * 1975-01-07 1976-08-06 Hoesch Werke Ag Palier

Also Published As

Publication number Publication date
JPS5438250B2 (de) 1979-11-20
PL201134A1 (pl) 1978-04-24
FR2368634A1 (fr) 1978-05-19
NL181678B (nl) 1987-05-04
NO140116B (no) 1979-03-26
SU698548A3 (ru) 1979-11-15
ATA625877A (de) 1983-02-15
US4126361A (en) 1978-11-21
DE2647588C2 (de) 1985-06-13
UA7053A1 (uk) 1995-03-31
PL109163B1 (en) 1980-05-31
CA1066750A (en) 1979-11-20
BE859931A (fr) 1978-04-20
NL181678C (nl) 1987-10-01
NL7711124A (nl) 1978-04-25
SE7711808L (sv) 1978-04-22
ZA776281B (en) 1978-07-26
YU40313B (en) 1985-12-31
GB1530889A (en) 1978-11-01
SE432471B (sv) 1984-04-02
DD132366A5 (de) 1978-09-20
FR2368634B1 (de) 1983-12-30
ES462664A1 (es) 1978-06-16
AT372503B (de) 1983-10-25
YU251477A (en) 1982-06-30
DE2647588A1 (de) 1978-04-27
NO140116C (no) 1979-07-04
JPS5351353A (en) 1978-05-10
NO773607L (no) 1978-04-24
BR7706917A (pt) 1978-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CH621609A5 (de)
DE3307010C2 (de)
DE3645216C2 (de)
EP3057822B1 (de) Wälzlager
DE202015006588U1 (de) Drehlager
DE102011083824A1 (de) Drehverbindung für eine Arbeitsmaschine
DE3942847A1 (de) Mittenfreie rollendrehverbindung
DE3308036C2 (de)
DE112005003459T5 (de) Wälzlager und Kunststoffkäfig für ein Wälzlager
DE10027105C2 (de) Wälzlager
DE2737149A1 (de) Tonnenkupplung
DE1775519C3 (de) Hydrostatisches Axial-Radiallager
DE112014004750T5 (de) Lager
DE2418827A1 (de) Kugelbuechse
DE20200241U1 (de) Wälzlager
DE1960247A1 (de) Homokinetisches Wellengelenk
DE1425933A1 (de) Einreihige Kugeldrehverbindung
DE3909664C1 (en) Centre-free roller revolving connection
DE2612272A1 (de) Axial-schraegkugellager
DE69517779T2 (de) Elastische Kupplung für drehende Wellen
EP0243577A2 (de) Kurbelwelle aus einem eisenmetallischen Werkstoff für Hubkolbenmaschinen
DE2459236C3 (de) Traganordnung für die Wellenlagerung einer vertikalen, elektrischen Maschine
CH435871A (de) Lageranordnung
DE2615471C2 (de) Hydrostatischer Gleitschuh
DE19534287C1 (de) Großwälzlager zur Aufnahme von Axial-, Radial- und Momentenbelastungen

Legal Events

Date Code Title Description
PL Patent ceased