DE3028246C2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- DE3028246C2 DE3028246C2 DE3028246A DE3028246A DE3028246C2 DE 3028246 C2 DE3028246 C2 DE 3028246C2 DE 3028246 A DE3028246 A DE 3028246A DE 3028246 A DE3028246 A DE 3028246A DE 3028246 C2 DE3028246 C2 DE 3028246C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- layers
- layer
- elastomeric
- sections
- bearing
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16F—SPRINGS; SHOCK-ABSORBERS; MEANS FOR DAMPING VIBRATION
- F16F1/00—Springs
- F16F1/36—Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers
- F16F1/38—Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin, i.e. bushing-type
- F16F1/393—Springs made of rubber or other material having high internal friction, e.g. thermoplastic elastomers with a sleeve of elastic material between a rigid outer sleeve and a rigid inner sleeve or pin, i.e. bushing-type with spherical or conical sleeves
- F16F1/3935—Conical sleeves
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Springs (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Support Of The Bearing (AREA)
- Vibration Prevention Devices (AREA)
Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Stützlager in Schichtenaufbau,
bestehend aus mehreren abwechselnd aufeinanderfolgenden
und miteinander verbundenen Schichten aus elastomeren bzw.
starrem Material, die um eine gemeinsame Achse herum im wesentlichen
auf Kegelstumpf-Mantelflächen derart angeordnet sind, daß
das Lager Kompressivbelastungen abstützen kann, die senkrecht
zu den Schichten aufgebracht werden, und außerdem Torsionslasten
aufnehmen kann, die um die Achse herum aufgeprägt werden,
wobei jede Schicht gegenüber der Achse einen radial inneren
Umfang und einen radial äußeren Umfang besitzt und elastomere
Schichten vorkommen, welche in verschiedenen Umfangsabschnitten
unterschiedliche Nennelastizitätsmoduln aufweisen.
Derartige Stützlager sind aus der DE-OS 28 19 306 (Fig. 1)
und der US-PS 39 41 433 bekannt. Hierbei weisen die elastomeren
Schichten jeweils drei Abschnitte mit unterschiedlichen Nennelastizitätsmoduln
auf, nämlich einen radial äußeren Abschnitt
und einen radial inneren Abschnitt mit relativ hohem Nennelastizitätsmodul
und einem mittleren Abschnitt mit geringerem
Elastizitätsmodul, d. h. die inneren und äußeren Abschnitte sind
von gleicher Beschaffenheit und relativ hart, während der
mittlere Abschnitt weich ausgebildet ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein gattungsgemäßes
Stützlager mit optimaler Beanspruchungsverteilung zu schaffen,
welches in den elastomeren Schichten mit nur zwei Abschnitten
mit unterschiedlichem Nennelastizitätsmodul auskommt.
Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch die im Kennzeichnungsteil
des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale.
Bei dem Stützlager nach der US-PS 39 41 433 haben die beiden
äußeren harten Abschnitte und der innere weiche Abschnitt in
allen Schichten die gleiche radiale Abmessung. Bei dem Stützlager
nach der DE-OS 28 19 306 vergrößert sich die Gesamtlänge
der Schichten von außen nach innen her und der prozentuale
Anteil der weichen inneren Schicht nimmt von außen nach innen
ab.
Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß auf die radial
äußere (harte) Schicht mit hohem Nennelastizitätsmodul verzichtet
werden kann, wenn die Verteilung der harten und weichen
Abschnitte entsprechend den Lehren des Patentanspruchs 1
erfolgt.
Zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den
Unteransprüchen.
Nachstehend wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung anhand
der Zeichnung beschrieben. In der Zeichnung zeigt
Fig. 1 einen Axialschnitt eines erfindungsgemäß ausgebildeten
Stützlagers;
Fig. 2 eine Kurvenschar, welche die Änderung des Nennelastizitätsmoduls
verschiedener elastomerer Aufbauten bei unterschiedlichen
Betrachtungen erkennen lassen, denen die Aufbauten
unter gleichen Versetzungsbedingungen ausgesetzt sind.
Auf der Ordinate ist die Kraft pro Flächeneinheit aufgetragen
und auf der Abszisse die prozentuale Beanspruchung.
Fig. 2 veranschaulicht, wie sich der Elastizitätsmodul
einer Zahl unterschiedlicher Elastomerverbindungen gemäß
der Beanspruchung ändert, der jeder elastomere
Körper ausgesetzt ist. Diese Kurven wurden dadurch erhalten,
daß die Modelle jeder Zusammensetzung einer Scherbeanspruchung
bei 29,9°C ausgesetzt wurden, während keine
Kompressivlast aufgebracht war. Die verschiedenen Zusammensetzungen
wurden von einem einzigen Gummigrundkörper
gewonnen und dadurch erzeugt, daß unterschiedliche Mengen
von Kohlenstoff in den Grundkörper eingebaut wurden.
Aus dem Vergleich der Kurve A mit den Kurven G oder H ergibt
sich, daß relativ weiches Material mit niedrigem Modul
eine Anpassung an sich ändernde Beanspruchungen ergibt
mit einer geringeren Wirkung auf den Elastizitätsmodul als
bei einem relativ steifen Material mit hohem Modul. Bei
50%iger Beanspruchung ist die Differenz zwischen den
Schermoduln der Zusammensetzungen, die durch die Kurven A
und G oder H repräsentiert werden, beträchtlich kleiner
als bei 5%iger Beanspruchung. In anderen Worten ausgedrückt
bedeutet dies: Je höher die Beanspruchung ist, der das
Elastomer mit relativ hohem Elastizitätssmodul ausgesetzt ist,
desto mehr sucht es sich wie ein Elastomer zu verhalten,
das einen relativ geringen Modul besitzt.
Die Erfindung macht von den Vorteilen des Verhaltens gemäß
der Darstellung nach Fig. 2 Gebrauch, indem ein
elastomeres Lager mit zwei unterschiedlichen elastomeren
Zusammensetzungen benutzt wird, das eine relativ
kleine Änderungen im Nennelastizitätsmodul (sowohl statisch als auch
dynamisch) über einen weiten Bereich von Beanspruchungsamplituden
aufweist, während das andere Material so gewählt
ist, daß größere Änderungen des Nennelastizitätsmoduls unter
Belastungen im gleichen Größenbereich auftreten. Indem
die beiden Zusammensetzungen in geeigneter Weise in einer
oder mehreren elastomeren Schichten proportioniert werden,
wird es möglich, ein Lager zu schaffen, bei dem die
Verteilung von durch Torsion induzierten Beanspruchungen
fast konstant über das gesamte Lager bei unterschiedlichen
Bewegungen innerhalb eines Bewegungsbereichs gehalten
werden kann, dem das Lager anzupassen ist, oder es
wird wenigstens so konstant gehalten, wie es der Fall wäre,
wenn jede elastische Schicht aus
einem anderen elastomeren Material besteht.
Um die Belastungsverteilung zu optimieren, wird jede elastische
Schicht eines zu entwerfenden Lagers einer computerisierten
Elementenanalyse unterworfen, um die Belastungen
in unterschiedlichen Abschnitten jeder Schicht
für zwei unterschiedliche elastomere Materialien zu bestimmen,
von denen das eine relativ steif ist und das andere
relativ weich. Die Lage wird jeweils hinsichtlich
der maximalen und minimalen Belastung analysiert, der das
Lager ausgesetzt werden soll, d. h. 50% bzw. 5% der
Belastung. Nachdem die Belastungen, die durch jedes durch
Computer analysierte Element jeder Schicht festgelegt
sind (im typischen Fall wird jede Schicht durch den Computer
in 15 gleichbreite Elementes unterteilt), bei maximalen
und minimalen Belastungen für jedes der beiden Elastomere
bestimmt sind, wird es möglich zu berechnen, welcher
Anteil der Breite jeder Schicht aus jedem der beiden
Elastomere hergestellt werden muß, um die Belastung auf
einer Schicht an der Schichtbasis bei maximaler und minimaler
Belastung auszugleichen (in diesem Zusammenhang
bezieht sich der Ausdruck "Breite" auf die Abmessung
parallel zu den Schichten des nicht dehnbaren Materials
gemäß Fig. 2). Das Ergebnis bei einem konisch gestalteten
oder kegelstumpfförmigen Lager besteht darin,
daß in jeder Doppelmateriallage das steifere Material am
Innenrand vorhanden ist und sich nach dem äußeren Umfang
erstreckt, während das weichere Material am Außenrand angeordnet
ist und sich nach dem inneren Umfang weit genug
erstreckt, um an dem steiferen Material anzustoßen.
Außerdem nimmt die Breite des weicheren Materials gewöhnlich
mit dem durchschnittlichen Radius der einzelnen
Schichten zu und ist am größten an der äußersten Doppelmaterialschicht
und am kleinsten an der inneren Doppelmaterialschicht.
Fig. 1 veranschaulicht ein
kegelstumpfförmig laminiertes Lager, welches geeignet
ist und benutzt wird als Lager zur Abstützung der
Hauptrotorwelle bei einem Hubschrauber. Das Lager weist
zwei starre Metallringe 2 und 4 auf, die kegelstumpfförmige
innere bzw. äußere Oberflächen 6 bzw. 8 besitzen.
Bei dem Lager wechseln Verbundschichten aus
elastischen Material 10 und starrem Material 12
ab und diese Verbundschichten liegen zwischen den Ringen
2 und 4, deren Oberflächen 6 und 8 an einer Schicht aus
elastischem Material festgelegt sind. Das Lager besitzt
drei Schichten aus elastischem Material. Das elastische
Material ist zweckmäßigerweise ein Elastomer, beispielsweise
natürlicher oder künstlicher Gummi, jedoch kann
auch ein geeignetes Plastikmaterial mit elastomeren
Eigenschaften Anwendung finden. Das starre Material
kann Stahl sein oder ein
anderes Metall wie Aluminium
oder Titan, oder es können Blätter aus Glasfasern oder
verstärktem Plastikmaterial Anwendung finden. Aus der
Zeichnung ist ersichtlich, daß die Schichten 10 und 12
kegelstumpfförmig sind und allgemein parallel und koaxial
zu den Oberflächen 6 und 8 der beiden Metallringe
verlaufen.
Die Schichten 10 A, B, C besitzen gleiche Dicke, und die
starren Schichten 12, die gewöhnlich als "Ausgleichsringe"
bezeichnet werden, sind dünner als die elastischen
Schichten. Falls erforderlich, können die Ausgleichsringe
so dick wie die elastischen Schichten oder
auch dicker als diese gestaltet werden. Zusätzlich sind
die elastischen Schichten so gestaltet, daß sie eine größere
Steifigkeit an ihrem inneren Umfang aufweisen als an
ihrem äußeren Umfang und so, daß eine gleichmäßigere Belastungsverteilung
in jeder Schicht erhalten wird und
auch von Schicht zu Schicht. Dies wird dadurch erreicht,
daß die elastomeren Schichten 10 aus zwei unterschiedlichen
elastischen Materialien hergestellt werden, die in
der Weise, wie aus Fig. 1 ersichtlich, angeordnet
sind. Je nach der erforderlichen Charakteristik des Lagers
können die verschiedenen elastomeren Schichten Abschnitte
identischer Breite sein, aber sie müssen es
nicht.
Die erste oder äußerste elastomere Schicht 10 A wird dadurch
hergestellt, daß auf der inneren Oberfläche 6 des
Endrings 2 zwei elastomere Materialien aufgebracht werden,
die als kegelstumpfförmige Abschnitte 101 und 102
ausgebildet sind, wobei der Abschnitt 101 aus einem elastomeren Material
besteht, das einen vorbestimmten relativ
hohen Elastizitätsmodul besitzt, während der Abschnitt
102 aus einem elastomeren Material besteht, das einen
Elastizitätsmodul aufweist, der kleiner ist als der Elastizitätsmodul
des Abschnitts 101. Die Abschnitte werden
so aufeinander gebracht, daß sie in der dargestellten
Weise aneinanderliegen. Dann wird ein Ausgleichsring 12
über dieser Verbundschicht angeordnet und es wird die
zweite Doppelschicht 10 B über diesem Ausgleichsring angeordnet.
Gemäß dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist
die zweite Schicht mit der ersten Schicht im wesentlichen
identisch mit dem Unterschied, daß der Abschnitt 102 der
zweiten Schicht in der Breite kleiner ist als der entsprechende
Abschnitt der ersten Schicht. Die beiden Abschnitte
101 und 102 der zweiten Schicht können überall
die gesamte Breite wie die kombinierten Abschnitte der
ersten Schicht haben, sie müssen es jedoch nicht, und das
gleiche gilt für die dritte Schicht.
Die dritte elastomere Schicht 10 C wird in der gleichen
Weise vorbereitet, indem zunächst ein zweiter Ausgleichsring
über die zweite Verbundschicht gefügt wird und daß
dann eine weitere aus zwei Schichten bestehende Verbundschicht
über den zweiten Ausgleichsring gefügt wird. In
dieser Verbundschicht ist der Abschnitt 102 wiederum
kleiner als der Abschnitt 102 der zweiten Verbundschicht.
Nachdem die drei elastomeren Schichten übereinandergefügt
sind, wird der andere Endring 4 mit der elastomeren Schicht
10 C in Berührung gebracht und dann werden die ineinandergeschachtelten
Teile in einer Form unter Anwendung
von Hitze und Druck so zusammengebracht, daß die Abschnitte
der Doppelverbund-Elastomerschichten aneinander
haften und ebenso an den benachbarten Abstandsringen 12
bzw. den Endringen 2 oder 4. Bei dem fertigen Lager sind
die Gruppen der elastischen Abschnitte 101 und 102 so integriert,
daß jeweils eine einzige elastische Verbundschicht
gebildet wird.
Beim Ausformen der Schichten kann zusätzliches elastomeres
Material in die Form des Lagers eingespritzt werden,
um einen genügenden Formdruck zu erzielen und um möglicherweise
zwischen den verschiedenen Abschnitten des elastomeren
Materials vorhandene Spalte auszufüllen und um
das elastomere Schichtenmaterial hohlraumfrei zu gestalten.
Dieses elastomere Füllmaterial besitzt vorzugsweise
einen Elastizitätsmodul, der gleich ist dem Elastizitätsmodul
des Abschnitts 102, aber es kann auch ein Material
mit größerem oder kleinerem Elastizitätsmodul Anwendung
finden. In jedem Fall nimmt das Füllmaterial ein Volumen
ein, welches etwa 15% oder weniger ist als das Volumen
jeder elastomeren Schicht innerhalb des Lagers.
Wie oben erwähnt, sind die Abschnitte 101 und 102
so proportioniert, daß die
Beanspruchungsverteilung gleichmäßig wird und ein optimaler
Belastungsausgleich der Spannungsverteilungsverformung
erreicht wird. Ein Material mit
relativ hohem Modul in Form der Abschnitte 101 wird am
Scheitel oder am inneren Umfang des Lagers benutzt, um
einem Ausbeulen am inneren Rand des Lagers entgegenzuwirken,
da Abnutzungs- und Scherbeanspruchungen, die durch
Kompression induziert werden, an jenem Rand am
höchsten sind. Andererseits ist die Verhinderung einer Ausbeulung
an der Basis oder am äußeren
Umfang des Lagers nicht so entscheidend. Infolgedessen ist es möglich, ein
Material 102 mit einem niedrigeren Modul in jedem Bereich
des Lagers vorzusehen. Wie bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
brauchen die elastomeren Schichten 10 und
die Zwischenringe 12 nicht die gleiche Breite zu besitzen.
Vorzugsweise nimmt jedoch die Breite der Schichten
10 und der Zwischenringe 12 mit ansteigendem Abstand
von der Mittelachse des Lagers ab.
Die oben beschriebene Anordnung stellt nicht die einzige
Möglichkeit dar, die Erfindung zu praktizieren, da die
relativen Proportionen der Abschnitte 101 und 102 sowie
die Gesamtzahl von Lagen und die Zahl der Doppellagen von
der Größe und den voraussichtlichen Arbeitsbedingungen
des Lagers abhängen und außerdem vom Modul des zur Herstellung
der elastomeren Schichten benutzten Materials.
Ein Lager, das die Erfindung verwirklicht, kann eine relativ
große Zahl elastomerer Schichten besitzen, beispielsweise
vierzehn Schichten, und einige der Schichten,
wie z. B. jene, die am dichtesten der Mittelachse des Lagers
benachbart sind, und/oder diejenigen, die am weitesten
hiervon entfernt sind, können aus einem einzigen
elastomeren Material bestehen, das entweder aus dem Elastomer
besteht, welches für die Doppellagen benutzt wird,
oder es kann ein zusätzliches Elastomer mit einem unterschiedlichen
Modul benutzt werden.
Das nachstehend beschriebene Ausführungsbeispiel stellt
eine bevorzugte Ausführungsform dar und weist die erfindungsgemäßen
Vorteile auf.
Ein kegelstumpfförmiges Lager mit drei elastomeren
Schichten wie in Fig. 1 dargestellt kann gemäß der
Erfindung in der Weise hergestellt werden, daß die elastomeren
Schichten und die dazwischengefügten Metallringscheiben
eine Dicke von 2,5 mm bzw. 1,27 mm besitzen und
die Abschnitte der einzelnen elastomeren Schichten eine
Breite wie folgt aufweisen:
Bei diesem Lager bestehen die Abschnitte 101 aus einem
Material, das einen Elastizitätsmodul von 15,87 bar
besitzt, und die Abschnitte 102 bestehen aus
einem Material, das einen Elastizitätsmodul von
5,87 bar besitzt. Diese Werte sind Nennwerte für
die Elastizitätsmoduln und die Materialien, die die Abschnitte
101 und 102 bilden, sind im wesentlichen die
gleichen Materialien mit einem unterschiedlichen Modul,
was durch Änderung des Zusatzes von Kohlenstoff erreicht
wird, der dem elastomeren Material zugesetzt wird.
Die innere Oberfläche 6 des äußeren Ringes 2 des Lagers
besitzt einen Durchmesser von 60,5 mm und 119,2 mm am
anderen Ende, während die äußere Oberfläche des inneren
Lagerringes 4 einen Durchmesser von 42,9 mm an einem Ende
und von 101,6 mm am anderen Ende aufweist.
Ein Lager gleicher Größe, welches
aus Materialien unterschiedlicher Elastomere in jeder
Schicht hergestellt ist, zeigt zwar eine im wesentlichen gleiche Beanspruchung
in allen drei Schichten bei 50%iger Belastung,
aber eine im wesentlichen nicht gleichförmige Belastungsverteilung
bei 5%iger Belastung wegen der Belastungsabhängigkeit
des Elastomers, wie dies aus den Kurven
in Fig. 2 ersichtlich ist.
Claims (4)
1. Stützlager in Schichtenaufbau, bestehend aus mehreren,
abwechselnd aufeinanderfolgenden und miteinander verbundenen
Schichten (10 bzw. 12) aus elastomeren bzw. starrem Material,
die um eine gemeinsame Achse herum im wesentlichen auf Kegelstumpf-Mantelflächen
derart angeordnet sind, daß das Lager
Kompressivbelastungen abstützen kann, die senkrecht zu den
Schichten aufgebracht werden, und außerdem Torsionslasten
aufnehmen kann, die um die Achse herum aufgeprägt werden, wobei
jede Schicht gegenüber der Achse einen radial inneren Umfang
und einen radial äußeren Umfang besitzt und elastomere Schichten
vorkommen, welche in verschiedenen Umfangsabschnitten unterschiedliche
Nennelastizitätsmoduln aufweisen,
dadurch gekennzeichnet, daß jede elastomere Schicht (10)
maximal aus zwei Abschnitten mit unterschiedlichen Nennelastizitätsmoduln
besteht, daß wenigstens eine der elastomeren
Schichten (10 A, 10 B, 10 C) aus einem äußeren Abschnitt (102) mit
einem relativ geringeren Nennelastizitätsmodul und aus einem
inneren Abschnitt (101) mit einem relativ größeren Nennelastizitätsmodul
besteht und daß beim Vorliegen mehrerer elastomerer
Schichten mit zwei Abschnitten unterschiedlicher Nennelastizitätsmoduln
die Abschnitte (102) des relativ geringeren Nennelastizitätsmoduls
von Schicht zu Schicht radial nach außen
größer, die Abschnitte (101) des relativ größeren Nennelastizitätsmoduls
aber kleiner werden im Sinne einer möglichst gleichmäßigen
Verteilung der Scherbeanspruchungen im Schichtenaufbau.
2. Stützlager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche Schichten (10, 12) die
gleiche Dicke aufweisen.
3. Stützlager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß sämtliche elastomeren Schichten
(10 A, 10 B, 10 C) die gleiche Dicke aufweisen.
4. Stützlager nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die äußere elastomere Schicht (10 A)
außen durch die kegelstumpfförmige Oberfläche (6) eines äußeren
Metallringes (2) und die innere elastomere Schicht (10 C) durch
die kegelstumpfförmige Oberfläche (8) eines inneren Metallrings
(4) abgestützt bzw. mit diesem verbunden ist.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US06/061,009 US4291925A (en) | 1979-07-26 | 1979-07-26 | Laminated bearings with dual stock layers |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3028246A1 DE3028246A1 (de) | 1981-02-12 |
DE3028246C2 true DE3028246C2 (de) | 1990-08-02 |
Family
ID=22033072
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE3028246A Granted DE3028246A1 (de) | 1979-07-26 | 1980-07-25 | Stuetzlager |
Country Status (10)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4291925A (de) |
JP (1) | JPS5620827A (de) |
CA (1) | CA1149433A (de) |
CH (1) | CH652808A5 (de) |
DE (1) | DE3028246A1 (de) |
FR (1) | FR2462608B1 (de) |
GB (1) | GB2058284B (de) |
IL (1) | IL60249A (de) |
IT (1) | IT1146134B (de) |
NL (1) | NL8003420A (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016114737A1 (de) | 2016-08-09 | 2018-02-15 | Vibracoustic Gmbh | Lagerbuchse und Verfahren zum Herstellen der Lagerbuchse |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4402618A (en) * | 1981-02-02 | 1983-09-06 | United Technologies Corporation | High speed rotary machine bearing mount structure |
DE3127281C1 (de) * | 1981-07-10 | 1983-01-27 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH, 8000 München | Anschlußelement eines Drehflügels, insbesondere Rotorblattes |
US4357057A (en) * | 1981-07-27 | 1982-11-02 | Barry Wright Corporation | Laminated bearing with improved low temperature operating characteristics |
US4601591A (en) * | 1984-05-14 | 1986-07-22 | The Garrett Corporation | Elastomeric bearing damper apparatus and associated methods |
US4708758A (en) * | 1986-09-25 | 1987-11-24 | Morton Thiokol, Inc. | Method of making a flexible bearing |
US4927481A (en) * | 1988-04-14 | 1990-05-22 | Morton Thiokol, Inc. | Method of making continuous reinforcement for flexible bearing laminate |
JPH04248079A (ja) * | 1990-08-01 | 1992-09-03 | Fmc Corp | ジュース仕上げ機 |
KR950704630A (ko) * | 1992-12-23 | 1995-11-20 | 스테펜 슈니버거 | 관형 엘라스토머 댐퍼(tubular elastomer damper) |
JPH10259852A (ja) * | 1997-03-19 | 1998-09-29 | Shimizu Corp | 免防振装置 |
US6524007B1 (en) * | 1999-03-15 | 2003-02-25 | William L. Hinks | Shaft bearing-seal assembly penetrating the wall of a pressure vessel |
US6834998B2 (en) * | 2000-03-09 | 2004-12-28 | William Lloyd Hinks | Shaft bearing-seal assembly penetrating the wall of a pressure vessel |
FR2816685B1 (fr) * | 2000-11-15 | 2003-10-31 | Sagem | Dispositif de suspension elastique, amortisseur de vibrations |
SE524632C2 (sv) * | 2002-02-28 | 2004-09-07 | Volvo Lastvagnar Ab | Lagringsanordning samt metod för lagring av fjäderupphängningen till en bladfjädrad boggi på ett fordon |
CA2428741A1 (en) * | 2003-05-13 | 2004-11-13 | Cardianove Inc. | Dual inlet mixed-flow blood pump |
US7097169B2 (en) * | 2004-08-04 | 2006-08-29 | Skf Usa Inc. | Elastomeric bearing with modified cylindrical core |
DK1748216T3 (en) * | 2005-07-25 | 2015-07-27 | Gen Electric | Suspension System |
US9315004B2 (en) * | 2012-03-06 | 2016-04-19 | Apple Inc. | Accessory units for consumer electronic devices and related assemblies and methods |
CN112483539A (zh) * | 2020-10-19 | 2021-03-12 | 南京航空航天大学 | 一种智能弹性轴承及控制方法 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3958840A (en) * | 1975-05-05 | 1976-05-25 | Thiokol Corporation | Flexible bearing having reinforcements |
US3941433A (en) * | 1975-05-05 | 1976-03-02 | Thiokol Corporation | Flexible bearing having low torque resistance |
US4040690A (en) * | 1975-11-17 | 1977-08-09 | Lord Corporation | Laminated bearing |
US4108508A (en) * | 1977-02-01 | 1978-08-22 | Lord Corporation | Frustroconical laminated bearing |
CA1095573A (en) * | 1977-06-15 | 1981-02-10 | Robert R. Peterson | Laminated bearing structures |
GB2003251B (en) * | 1977-08-01 | 1982-08-25 | Lord Corp | Laminated bearing with plural modulus layer |
-
1979
- 1979-07-26 US US06/061,009 patent/US4291925A/en not_active Expired - Lifetime
-
1980
- 1980-06-03 GB GB8018108A patent/GB2058284B/en not_active Expired
- 1980-06-05 CA CA000353414A patent/CA1149433A/en not_active Expired
- 1980-06-06 IL IL60249A patent/IL60249A/xx unknown
- 1980-06-12 NL NL8003420A patent/NL8003420A/nl not_active Application Discontinuation
- 1980-06-16 CH CH4629/80A patent/CH652808A5/de not_active IP Right Cessation
- 1980-06-25 IT IT49063/80A patent/IT1146134B/it active
- 1980-07-11 FR FR8015520A patent/FR2462608B1/fr not_active Expired
- 1980-07-23 JP JP10003080A patent/JPS5620827A/ja active Granted
- 1980-07-25 DE DE3028246A patent/DE3028246A1/de active Granted
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102016114737A1 (de) | 2016-08-09 | 2018-02-15 | Vibracoustic Gmbh | Lagerbuchse und Verfahren zum Herstellen der Lagerbuchse |
DE102016114737B4 (de) | 2016-08-09 | 2018-11-22 | Vibracoustic Gmbh | Lagerbuchse und Verfahren zum Herstellen der Lagerbuchse |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
IL60249A (en) | 1983-03-31 |
CA1149433A (en) | 1983-07-05 |
NL8003420A (nl) | 1981-01-28 |
IL60249A0 (en) | 1980-09-16 |
US4291925A (en) | 1981-09-29 |
FR2462608B1 (fr) | 1985-11-29 |
JPS5620827A (en) | 1981-02-26 |
DE3028246A1 (de) | 1981-02-12 |
GB2058284B (en) | 1983-11-02 |
IT1146134B (it) | 1986-11-12 |
IT8049063A0 (it) | 1980-06-25 |
JPS6319739B2 (de) | 1988-04-25 |
GB2058284A (en) | 1981-04-08 |
CH652808A5 (de) | 1985-11-29 |
FR2462608A1 (fr) | 1981-02-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3028246C2 (de) | ||
DE2652372C2 (de) | ||
DE3038356A1 (de) | Elastisches zylindrisches lager | |
DE69008677T2 (de) | Elastisches Lagerelement mit abgestufter Festigkeit. | |
DE2225121C3 (de) | Geschichteter elastischer Lagerkörper | |
DE69201279T2 (de) | Elastisches Gelenk mit hohem Dämpfungsvermögen und durch eingebaute Anschläge begrenztem Axialspiel und dessen Anwendungen. | |
DE3525213A1 (de) | Elastische buchse | |
DE2837374C2 (de) | Linearbewegungs-Kugellager | |
DE69106937T2 (de) | Elastisches Gelenk. | |
DE2913120A1 (de) | Lager zur aufnahme von kompressivlasten | |
DE10257446A1 (de) | Schwingungsisolationsbuchse | |
EP2142821B1 (de) | Hydraulisch dämpfende elastomerbuchse | |
DE1964993U (de) | Vorrichtung, bestehend aus einem starraen aussenteil und einem starren innenteil mit gummielastischer zwischenschicht. | |
AT392525B (de) | Blattfeder aus faser-kunststoff-verbundwerkstoff | |
DE102008008246A1 (de) | Buchsenlager mit verringertem Bauraumbedarf | |
DE102016111290A1 (de) | Vorrichtung zur Spielfreistellung kämmender Verzahnungen eines Zahnradantriebs | |
DE602005000963T2 (de) | Hydraulischer Motor | |
DE2819306C2 (de) | ||
DE2201623A1 (de) | Fahrzeugreifen mit einer radialen Karkasse,einer Laufflaeche und einem Guertel zwischen der Karkasse und der Laufflaeche | |
DE2140124C2 (de) | Elastische Lagerbüchse | |
DE102009053592A1 (de) | Lager für ein Fahrwerksbauteil und Fahrwerksbauteil | |
DE68909554T2 (de) | Hydrodynamisches Lager mit verschiedenen Härtewerten und Verfahren zu dessen Herstellung mittels Extrusion. | |
DE3901898A1 (de) | Flaechenlager und verfahren zu seiner herstellung | |
AT521959B1 (de) | Zahnrad | |
DE2833747C2 (de) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8125 | Change of the main classification |
Ipc: F16C 27/06 |
|
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |