DE8631287U1 - Wellenlagerung - Google Patents

Wellenlagerung

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DE8631287U1
DE8631287U1 DE8631287U DE8631287U DE8631287U1 DE 8631287 U1 DE8631287 U1 DE 8631287U1 DE 8631287 U DE8631287 U DE 8631287U DE 8631287 U DE8631287 U DE 8631287U DE 8631287 U1 DE8631287 U1 DE 8631287U1
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    • F16C35/04Rigid support of bearing units; Housings, e.g. caps, covers in the case of ball or roller bearings
    • F16C35/06Mounting or dismounting of ball or roller bearings; Fixing them onto shaft or in housing
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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Description

II·
litt - - -
I I
Beschreibung
K 1 « i &eegr; , Schanzlin & Becker Aktiengesellschaft
V·11«nlagerung
Di· Neuerung trifft ein· Veilanlagerung gemäß dem Oberbegriff des Hauptansprucb.ee.
Eine derartige Lagerung ist au· den KSB-Technisehen Berichten, Nr. 19» Seiten 12 und 13 bekannt. Bei in Richtung des freiliegenden Welleaende* wirkenden Axialschüben werden diese von Wellenbund auf die Axiallager und von denen direkt in das die Lagerung umgebend· Gehäuse eingeleitet. Bei einer eventuellen Schubumkehr, in Richtung Antriebsmotor, werden die Schubkräfte von dem im Bereich der Antriebsmotorendseite befindlichen, das Vellenende tragenden Lager aufgenommen.
Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde, im Bereich des freiliegenden Yellenendes eine Lagerung zu entwickeln, die bei einfacher Montage in beiden Richtungen wirkende Schubkräfte zuverlässig aufnimmt. Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt gemäß dem kennzeichnenden Teil des Hauptaneprucb.ee. Mit Hilfe des zwischen Axiallager und Radiallager angeordneten kräfteaufnehmenden Widerlagers wird ein eventuell auftretender Axialschub zuverlässig aus jeder Richtung aufgenommen. Wirkt der Schub in Richtung des freiliegenden Wellenendes, so erfolgt der Kraftfluß von der Welle über das Axiallager direkt auf das Widerlager. In entgegengesetzter Richtung erfolgt der Kraftfluß von der Welle über den Lagerinnenring und über die Wälzkörper auf den sich am Widerlager direkt abstützenden Außenring
k. .
t f I 4 IMi
das Radiallag«rs. Somit wirkt dies· Lageranordnung, bezogen auf die gesamte Wellenlagerung, zuverlässig als ein Festlager.
Das Widerlager kann ein- oder mehrteilig ausgebildet sein. Um die Baugröße gering zu halten, ist eine scheibenförmige Ausbildung des Widerlagers vorteilhaft. Dies ermöglicht eine kompakte und viel Platz sparende Anordnung des Widerlagers und stellt auch eine Montageerleichterung dar. Denn die Lager und das dazwischen angeordnete Widerlager können auf der WeJLIe vormontiert und kontrolliert werden, wodurch ein einfacher Einbau in das Gehäuse möglich wird.
Eine Ausgestaltung der Neuerung sieht vor, daß das Widerlager mit einer Aufnahme für das Radiallager versehen ist. Somit ergibt sich die Möglichkeitv. das Radiallager und das Widerlager als Teil einer Lagergruppe auszubilden, wodurch eine weitere Montagevereinfachung möglich wird.
Eine andere Ausgestaltung der Neuerung sieht vor, daß ein oder mehrere, auf die Lagerringe einwirkende Federelemente innerhalb des Widerlagers angeordnet sind. Mittels dieser Lösung wird auf die Lager eine Mindestkraft aufgebracht, wodurch auch ein nicht belastetes Lager immer mit einer gewissen Vorspannung versehen ist. Denn leerlaufende, unbelastete Lager haben einen höheren Verschleiß und eine höhere Lagertemperatur als belastete Lager.
Bei den Federelementen kann es sich um einfache Druckfedern handeln, die in Durchgangslöchern der Widerlager angeordnet sind und direkt auf die Lagerringe der am Widerlager anliegenden Lager einwirken können.
Und eine andere Ausgestaltung der Neuerung sieht vor, daß das die Wellenlager umschließende Gehäuse im Bereich des
Widerlagere geteilt auegebildet ist. Dies ermöglicht eine leichte Zugänglichkeit der Lager für Montage, Schmier- und Wartung»zwecke.
Sine weiter* Auegestaltung der Neuerung sieht vor, daß das Widerlager und/oder die Lager haltende Einsätze in eine Aufnahme des Gehäuses einschiebbar gelagert sind. In Abhängigkeit von dem Gehäuse und den Verwendung findenden Lagern können die einzelnen Teile als ein in das ßahUiiaa ainiatzbarai Bauteil ausgebildet veiTdam. Di·« gestattet einen Ausbau des Widerlagers ohne Demontage des Gehäuses bzw. ohne eine Teilung des Gehäuses.
Eine Ausgestaltung der Neuerung ist in den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben. Bs Beigen die
Fig. 1 eine schematische Darstellung der Lageranordnung und die
Fig. 2 eine detaillierte Darstellung des neuerungsgemäOen Festlagers.
In der Fig. 1 ist als ein Ausführungsbeispiel in schematischer Darstellung die Lagerung einer Strömungsmaschine beispielsweise einer Tauchmotorpumpe oder Turbine geseigt. Zwischen zwei Lagerstellen erfolgt hier in die Welle (1) eine Krafteinwirkung durch einen Stator (2) eines elektrischen Antriebsmotors. Im Falle einer Turbine wurde es eich hierbei um ein Generatorteil handeln. Die Lagerstellen sind als Los- und Festlager ausgebildet, wobei das Loslager (3) in Bereich eines Wellenendes und das Festlager {k) vor dem anderen Wellenende angeordnet ist. Somit ragt ein freies Wellenende über das Festlager (4) hinaus und ist mit einer kräfteübertragenden Einrichtung, ein durch einen Propeller symbolisiertes Laufrad (5),
versehen. Dae Featlager besteht hierbei aus Radiallager (6) und Axiallager (7X zwischen denen ein Widerlager (8) angeordnet ist, welches hier scheibenförmig ausgebildet ist. Es sind auch andere ein- oder mehrteilige konstruktive Lösungen für die Ausbildung des Widerlagers
life Die Fig. 2 zeigt den konstruktiven Aufbau des Festlagere
| (k). Auf die Welle (1) sind als Axiallager (7) wirkende
L! RetYfpHmletiMmVVammr· nuf jraachoban und liearen an einem Bund
(9) der Welle (1) mit ihren inneren Laufringen (1o) an. Dabei stützen sich die Außenringe (11) der Schrägschulterlager an dem scheibenförmigen Widerlager (8) ab. Dieses ist kräfteaufnehmend in eine Gehäusetrennfuge (12)
v' eingelegt.
Die in der Zeichnung von unten auf die Welle (1) ein-
wirkenden Kräfte werden vom Bund (9} auf die Axiallager
(7) und von deren Außenringe (11) in das Widerlager (8)
sowie das Gehäuseteil (I3) eingeleitet. In umgekehrter Richtung, d. h. die Schubrichtung wirkt in der Zeichnung von oben auf die Welle (1) ein, werden die Kräfte durch eine Ringmutter (1&Iacgr;·) auf ein Radialkugellager (6) übertragen, welches sich mit seinem Außenring (15) ebenfalls am Widerlager (8) abstützt. Entsprechend der Richtung und vor allem der Größe der auftretenden Axialschübe werden die entsprechenden Lager ausgewählt. Das hier gewählte Ausfuhrungsbeispiel geht davon aus, daß der größte Anteil der Axialschübe in der Fig. 2 von unten auf die Welle (1) einwirkt. Die von oben auf die Welle einwirkenden Axialschübe sind geringerer Art und können daher durch ein übliches Radialkugellager übertragen werden. Um Verspannungen zu vermeiden, ist zwischen dem Radiallager und dem Axiallager ein Dietanzring (16) angeordnet, dessen Dicke gleich oder größer der Dicke dee Widerlagers (8) ist.
• B · ·
Innerhalb des Widerlagers (8) sind im Bereich der Außenringe der Lager Bohrungen (17) angeordnet, in welche einfache Druckfedern (18) eingelegt sind. Mit Hilfe dieser Druckfedern werden die Lager gewissermaßen vorgespannt, so daß das jeweils unbelastete Lager immer unter einer minimalen Vorspannung läuft.
Der Vorteil dieser Neuerung besteht darin, daß alle Lager bereits auf der Welle vormontiert werden können und somit eine leichtere Endmontage möglich ist. Auch kann, entsprechend der Größe der Jeweils vorwendeten Radiallager» das Widerlager (8) gleichzeitig auch noch als Halterung für das Radiallager (6) ausgebildet sein.

Claims (1)

  1. Schutzanspruch·
    1. Lag·rung für ein· Welle, bei der zwischen zvei Lagereteilen ein· Krafteinleitung in die Welle erfolgt und über die eine Lagerstell· ein freiliegendes mit kräfteübertragenden Einrichtungen versehenes Wellenende hinausragt, wobei die Lagerung im Bereich des freiliegenden Wellenendes aus in Richtung dieses Wellenendes wirkendem Axiallager und diesem Wellenende nächstgelegenen Radiallager besteht, und die Lager al* Wälzlager ausgebildet sind, dadurch gekennzeichnet , daß zwischen Radial-
    (6) und Axiallager (7) ein als Einsatz ausgebildetes, kräfteaufnehmendes, und mit einem die Wellenlagerung umgebendes Gehäuse (13) verbundenes Widerlager (8) angeordnet ist*
    2. Lagerung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Widerlager (8) mit einer Aufnahme für das Radiallager (6) versehen ist.
    3. Lagerung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein oder mehrere, auf die Lagerringe (11, 15) einwirkende Federelemente (18) innerhalb des Widerlagers (8) angeordnet sind.
    k. Lagerung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß ein im Bereich des Widerlagers (8) angeordneter, zwischen Radial-(6) und Axiallager (7) befindlicher Di&bgr;tanzring (16) eine Dicke aufweist, die gleich oder größer als die Dicke des Widerlagers (8) ausgebildet ist.
    &idigr; ( > > i 1 I » ··■ III
    5. Lagerung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis k, dadurch gekennzeichnet, daß das die Wellenlagerung umschließend· Gehäuse (13) im Bereich des Widerlagers (8) geteilt ausgebildet ist.
    6. Lagerung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Widerlager (8) und/oder die Lager haltende Einsätze in eine Aufnahme des Gehäuses (13) einschiebbar gelagert sind.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3942335A1 (de) * 1989-12-21 1991-06-27 Bodenseewerk Geraetetech Verfahren zum ausgleich von toleranzen bei einer drehlagerung mit kugellagern
EP0828336A1 (de) * 1996-09-04 1998-03-11 Camco International Inc. Mit Feder ausgestatteter, auswechselbarer Lagerzusammenbau für einen Rotor
WO2006072151A1 (en) * 2005-01-10 2006-07-13 Hansen Transmissions International, Naamloze Vennootschap Bearing assembly for supporting a transmission shaft in a housing

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3942335A1 (de) * 1989-12-21 1991-06-27 Bodenseewerk Geraetetech Verfahren zum ausgleich von toleranzen bei einer drehlagerung mit kugellagern
EP0828336A1 (de) * 1996-09-04 1998-03-11 Camco International Inc. Mit Feder ausgestatteter, auswechselbarer Lagerzusammenbau für einen Rotor
US5795075A (en) * 1996-09-04 1998-08-18 Camco International Inc. Spring cartridge rotor bearing
WO2006072151A1 (en) * 2005-01-10 2006-07-13 Hansen Transmissions International, Naamloze Vennootschap Bearing assembly for supporting a transmission shaft in a housing
CN101080579B (zh) * 2005-01-10 2010-04-14 汉森传动系统国际公司 用于将传动轴支撑在壳体中的轴承组件
US7771127B2 (en) 2005-01-10 2010-08-10 Hansen Transmissions International Bearing assembly for supporting a transmission shaft in a housing

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