一种轴承内径自动测量装置
技术领域
本发明涉及轴承领域,具体地说是一种轴承内径自动测量装置。
背景技术
轴承是机械设备中一种重要的零部件,在制造完成后需要对轴承的内径进行测量,检查轴承的精度,内径过小时继续进行加工,过大则报废。
目前的轴承种类中有偏心轴承,偏心轴承在对内径测量时,由于内圈易于滑动,且内径与外径的圆心不一致,在测量时无法准确确定内径圆心,而测量时内圈滑动会导致数据不准确。
发明内容
本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提供一种轴承内径自动测量装置。
本发明采用如下技术方案来实现:一种轴承内径自动测量装置,其结构包括固定装置、底座、第一升降轨道、卡尺、第二升降轨道,所述底座顶面左右两侧分别于第一升降轨道、第二升降轨道垂直连接,所述卡尺设在底座上方,所述底座与卡尺相互平行,所述卡尺的两端分别与第一升降轨道、第二升降轨道相连接,所述固定装置安装在底座上,所述固定装置包括移动装置、第一夹具、第二夹具、内环固定器,所述移动装置固定安装在底座上,所述移动装置中间两侧分别连接有第一夹具、第二夹具,所述第一夹具上设有内环固定器。
作为优化,所述移动装置包括电机、轨道、螺母、丝杠,所述轨道内部安装有丝杠,所述丝杠一端贯穿轨道与电机相连接,所述丝杠上设有2个螺母。
作为优化,所述丝杠左右两半的螺纹相反,2个螺母()分别与左右两半的螺纹相配合,2个螺母分别与第一夹具、第二夹具相连接。
作为优化,所述第一夹具包括直角板、通孔、支撑杆、伸缩杆,所述直角板的底部中间连接有伸缩杆,所述伸缩杆尾部安装有内环固定器,所述伸缩杆的走向与直角板的中线走向一致,所述伸缩杆的两侧分别设有与之相平行的支撑杆,所述支撑杆与直角板底部相连接,所述直角板底部开设有通孔并设在2个支撑杆中间。
作为优化,所述内环固定器包括接电装置、柱体,所述柱体内部安装有接电装置。
作为优化,所述柱体包括筒体、铁芯、线圈,所述筒体内部为空心,所述铁芯底部连接在筒体内,所述铁芯外侧缠绕着线圈,所述线圈与设在铁芯顶部的接电装置相连接。
作为优化,所述接电装置包括弹簧座、推杆、弹力板、弹簧、动触片、电源、静触片、支杆,所述动触片与静触片设在铁芯顶部且两者相平行,所述静触片通过支杆连接在筒体内壁,所述静触片通过电源与线圈相连接。
作为优化,所述动触片与贯穿筒体的推杆相连接,所述弹簧座设在动触片背面并固定在铁芯顶部,所述弹力板设在弹簧座侧面并与推杆相连接,所述弹力板与弹簧座之间设有弹簧,所述动触片与线圈相连接。
作为优化,所述第一夹具与第二夹具的结构一致,且两者的支撑杆交错分布,所述通孔与对面夹具的支撑杆一一对应。
作为优化,所述通孔直径大于支撑杆的横截面直径。
作为优化,所述弹簧为绝缘体。
作为优化,所述筒体为金属材质。
有益效果
本发明在使用时,将内环固定器套在偏心轴承的内径中,偏心轴承则放置在支撑杆上,电机驱动丝杠旋转,使两侧相反螺纹的螺母能够同时向中间移动,带动第一夹具、第二夹具向中间靠拢从而将轴承夹住,伸缩杆向外移动带动内环固定器向外移动,使内环固定器带着内径向第一夹具方向移动,使轴承内圈与外圈的最小距离与伸缩杆一致,随着内环固定器的移动,推杆在会被轴承内圈的顶住向内缩,从而使动触片、静触片接触进行通电,筒体产生磁场能够对轴承内圈进行磁吸,然后卡尺下降对轴承内径进行测量。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过2个直角板的设计能够对轴承外圈进行夹紧固定,而内环固定器的移动能够对轴承的内圈进行固定,且能够通过电磁装置对内圈进行磁吸,加固固定效果,便于对轴承内径进行测量,避免内圈滑动,提高测量准确度。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种轴承内径自动测量装置的结构示意图。
图2为本发明固定装置的结构示意图。
图3为本发明第一夹具的结构示意图。
图4为本发明内环固定器的内部结构示意图。
图中:固定装置 1、底座 2、第一升降轨道 3、卡尺 4、第二升降轨道 5、移动装置6、第一夹具 7、第二夹具 8、内环固定器 9、电机 6a、轨道 6b、螺母 6c、丝杠 6d、直角板7a、通孔 7b、支撑杆 7c、伸缩杆 7d、接电装置 9a、柱体 9b、筒体 b1、铁芯 b2、线圈 b3、弹簧座 a1、推杆 a2、弹力板 a3、弹簧 a4、动触片 a5、电源 a6、静触片 a7、支杆 a8。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-4,本发明提供一种轴承内径自动测量装置技术方案:其结构包括固定装置1、底座2、第一升降轨道3、卡尺4、第二升降轨道5,所述底座2顶面左右两侧分别于第一升降轨道3、第二升降轨道5垂直连接,所述卡尺4设在底座2上方,所述底座 2与卡尺4相互平行,所述卡尺4的两端分别与第一升降轨道3、第二升降轨道5相连接,所述固定装置1安装在底座2上,所述固定装置1包括移动装置6、第一夹具7、第二夹具8、内环固定器9,所述移动装置6固定安装在底座2上,所述移动装置6中间两侧分别连接有第一夹具7、第二夹具8,所述第一夹具7上设有内环固定器9。
所述移动装置6包括电机6a、轨道6b、螺母6c、丝杠6d,所述轨道6b内部安装有丝杠6d,所述丝杠6d一端贯穿轨道6b与电机a6相连接,所述丝杠6d上设有2个螺母6c。
所述丝杠6d左右两半的螺纹相反,2个螺母6c分别与左右两半的螺纹相配合,2个螺母6c分别与第一夹具7、第二夹具8相连接,便于同时对2个螺母6c进行同步移动。
所述第一夹具7包括直角板7a、通孔7b、支撑杆7c、伸缩杆 7d,所述直角板7a的底部中间连接有伸缩杆7d,所述伸缩杆7d 尾部安装有内环固定器9,所述伸缩杆7d的走向与直角板7a的中线走向一致,所述伸缩杆7d的两侧分别设有与之相平行的支撑杆 7c,所述支撑杆7c与直角板7a底部相连接,所述直角板7a底部开设有通孔7b并设在2个支撑杆7c中间,直角板7a的直角设计能够卡住轴承,便于固定。
所述内环固定器9包括接电装置9a、柱体9b,所述柱体9b内部安装有接电装置9a,柱体9b能够带动轴承内圈旋转,使内外距离最小的地方移动到内环固定器9方向。
所述柱体9b包括筒体b1、铁芯b2、线圈b3,所述筒体b1内部为空心,所述铁芯b2底部连接在筒体b1内,所述铁芯b2外侧缠绕着线圈b3,所述线圈b3与设在铁芯b2顶部的接电装置9a相连接,这样设计能够将线圈b3及零部件设在筒体b1内,便于进行保护。
所述接电装置9a包括弹簧座a1、推杆a2、弹力板a3、弹簧 a4、动触片a5、电源a6、静触片a7、支杆a8,所述动触片a5与静触片a7设在铁芯b2顶部且两者相平行,所述静触片a7通过支杆a8连接在筒体b1内壁,所述静触片a7通过电源a6与线圈b3 相连接。
所述动触片a5与贯穿筒体b1的推杆a2相连接,所述弹簧座 a1设在动触片a5背面并固定在铁芯b2顶部,所述弹力板a3设在弹簧座a1侧面并与推杆a2相连接,所述弹力板a3与弹簧座a1之间设有弹簧a4,所述动触片a5与线圈b3相连接,通过弹簧a4能够在没有外力的作用下保持断电状态。
所述第一夹具7与第二夹具8的结构一致,且两者的支撑杆 7c交错分布,所述通孔7b与对面夹具的支撑杆7c一一对应,便于第一夹具7、第二夹具8交叉时支撑杆7c能够从通孔7b中穿过,防止卡住。
所述通孔7b直径大于支撑杆7c的横截面直径,使支撑杆7c 穿过顺利,并减少摩擦。
所述弹簧a4为绝缘体,避免发生干扰。
所述筒体b1为金属材质,筒体b1与铁芯b2为一体,从而能够产生磁场进行磁吸固定。
在使用时,将内环固定器9套在偏心轴承的内径中,偏心轴承则放置在支撑杆7c上,电机6a驱动丝杠6d旋转,使两侧相反螺纹的螺母6c能够同时向中间移动,带动第一夹具7、第二夹具8向中间靠拢从而将轴承夹住,伸缩杆7d向外移动带动内环固定器9向外移动,使内环固定器9带着内径向第一夹具7方向移动,使轴承内圈与外圈的最小距离与伸缩杆7d一致,随着内环固定器9的移动,推杆a2在会被轴承内圈的顶住向内缩,从而使动触片a5、静触片a7接触进行通电,筒体b1产生磁场能够对轴承内圈进行磁吸,然后卡尺4下降对轴承内径进行测量。
本发明相对现有技术获得的技术进步是:通过2个直角板的设计能够对轴承外圈进行夹紧固定,而内环固定器的移动能够对轴承的内圈进行固定,且能够通过电磁装置对内圈进行磁吸,加固固定效果,便于对轴承内径进行测量,避免内圈滑动,提高测量准确度。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。