IT8222703A1 - Bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato - Google Patents

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Description

Descrizione dell'invenzione avente per titolo:
"BUSSOLA A RICIRCOLAZIONE DI SFERE A SCORRIMENTO ILLIMITATO"
Riassunto. Una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato comprende un supporto esterno, una coppia di semi-gabbie e un albero scanalato. Il supporto esterno ha scanalature periferiche esterne per guidare sfere che non supportano carichi e scanalature periferiche interne per guidare sfere che supportano carichi ricavate longitudinalmente nelle pareti esterna ed interna del supp?rto esterno, rispettivamente, cos? che le scanalature periferiche esterne e le scanalature periferiche interne sono alternate tra loro in direzione della circonferenza del supporto esterno, ciascuna delle scanalature periferiche interna'ed esterna essendo dotata sui due lati di superfii di rotolamento per le sfere, rispettivamente. Ciascuna semi-gabbia comprende organi di guida esterni ciascuno dei quali ha una parete divisoria che sporge verso l'interno in una posizione corrispondente alla linea mediana longitudinale della scanalatura periferica esterna corrispondente, scanalature per guidare le sfere che non supportano carico formate sui due lati di ciarscuna delle pareti divisorie, rispettivamente, ciascuna delle scanalature cooperando con la superficie adiacente di rotolamento delle sfere ricavata in ciascuna delle scanalature periferiche esterne, e organi di guida interni dotati di scanalature per guidare le sfere che supportano un carico in posizioni che coincidono con le superfici di rotolamento delle sfere ricavate nelle scanalature periferiche interne del supporto esterno, rispettivamente. Gli organi di guida esterno ed interno sporgono longitudinalmente da una porzione di base della semi?gabbia con uno spazio prestabilito tra di esse. La coppia di semi-gabbie sono collegate insieme in una posizione di attestamento per costituire una gabbia unitaria. L'albero scanalato ? inserito scorrevole in un foro delimitato da organi interni di guida e presenta sporgenze longitudinali atte a venire strette tra file di sfere sistemate all'interno delle scanalature.
Descrizione. La presente invenzione si riferisce genericamente a una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato che comprende un cuscinetto a sfere e un albero scanalato supportato scorrevole dal cuscinetto a sfere e che consente un movimento lineare relativo fra il cuscinetto a sfere e l'albero scanalato singolarmente o in combinazione con la trasmissione del momento torcente dall'albero scanalato al cuscinetto a sfere o viceversa.
La bussola a ricircolazione di sfere relativa alla presente invenzione ? suscettibile di vaste applicazioni su mandrini di varie macchine utensili, co? lonne e bracci di robots industriali, autocaricatori, alberini per macchine saldatrici per punti, alberi di guida per varie macchine automatiche ad alta velocit? e altre.
Le bussole a circolazione di sfere a scorrimento illimitato del tipo citarto sopra sono gi? note. Per esempio, pu? venir fatto riferimento al brevetto U.S.A. N? 4309061 rilasciato il 5 gennaio 1982. In generale, il cuscinetto a sfere della bussola a ricircolazione di sfere ? composto da un supporto esterno e da una gabbia per trattenere fra loro un gran numero di sfere raggruppate in una pluralit? di gruppi,in ciascuno dei quali le sfere sono guidate come sfere che supportano un carico e sfere che non supportano carichi lungo una pista di corsa allungata ad anello formata in scanalature praticamente a forma di U. Queste scanalature sono ricavate nela parete e nella superficie periferica interna di un supporto cilindrico esterno di materiale di acciaio, il quale comporta lavorazioni di macchina complicate e costose. Per esempio, la preparazione del supporto esterno richiede un lavoro di tornitura,mentre la formatura delle varie scanalature longitudinali richiede un lavoro di brocciatura. IL numero relativamente grande di stadi per questi trattamenti di macchina di tipi differenti costituisce la causa principale dell'aumento dei costi dei prodotti finiti.
Inoltre, la gabbia che ? adattata all'interno del supporto esterno in generale ? ottenuta per stampaggio in pressa ?d ? composta da una pluralit? di segmenti che si estendono longitudinalmente e sono uniformemente distribuiti in direzione circonferenziale del supporto esterno e richiedono procedimenti molto complicati e difficili per il montaggio, dando origine alla possibilit? che 'il movimento relativo dolce fra l'albero scanalato e il cuscinetto a sfere possa non essere raggiunto a causa di errori possibilmente commessi nel montaggio.
Inoltre, poich? una scanalatura per il cambiamento di direzione di rotolamento per trasferire le sfere dalla zona delle sfere che supportano carichi alla zona delle sfere che non supportano carichi o viceversa si trova in una porzione di collegamento fra il supporto esterno e/o la gabbia e una piastra terminale di copertura, anche un leggero spostamento prodotto nella porzione di collegamento crea una resistenza al rotolamento dolce delle sfere e/o costituisce una causa per generare rumori.
Uno scopo della presente invenzione ? di fornire una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato che sia praticamente immune dagli inconvenienti descritti sopra.
Un altro scopo della presente invenzione ? di fornire una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato che possa essere fabbricata e montata in modo molto semplificato senza richiedere lavorazione di macchina o trattamenti per la formatura delle scanalature di guida delle sfere nel supporto est?rno.
Un altro scopo ancora della presente invenzione ? di fornire una bussola a ricircolazione di sfere in cui piastre terminali siano modellate in un sol pezzo con una gabbia per il contenimento delle sfere.
Un altro scopo della presente invenzione ? di fornire una bussola a ricircolazione di sfere in cui le sfere possono rotolare dolcemente lungo le piste di corsa chiuse ad anello senza generare rumore.
Un altro scopo ancora dell?invenzione ? di fornire una bussola a ricircolazione di sfere che sia capace di resistere a un carico radiale molto forte e di trasmettere un momento torcente elevato.
In considerazione degli scopi precedenti e di altri che diventeranno pi? evidenti nel corso della descrizione, ? prevista secondo un aspetto generale della presente invenzione una bussola a ricircolazione di sfere che comprende un supporto esterno cilindrico avente scanalature periferiche esterne per guidare sfere che non supportano carichi e scanalature periferiche interne per guidare sfere che supportano carichi formate longitudinalmente nelle pareti esterna ed interna del supporto esterno, rispettivamente, cos? che le scanalature periferiche esterne e le scanalature periferiche interne si alternano tra loro secondo la direzione circonferenziale del supporto esterno, ciascuna delle scanalature periferiche interna ed esterna rispettivamente essendo dotata di superfici di rotolamento per le sfere sui due lati. Il complesso comprende inoltre una coppia di semi-gabbie, ciascuna delle quali comprende origani di guida esterni ciascuno dei quali ha una parete divisoria che sporge verso l'interno in una posizione corrispondente alla linea mediana longitudinale della scanalatura periferica esterna corrispondente, e rispettivamente scanalature per guidare le sfere che non portano carichi formate sui due lati di ciascuna delle pareti divisorie, ciascuna delle scanalature cooperando con la superficie adiacente di rotolamento delle sfere ricavata in ciascuna delle scanalature periferiche esterne, e organi di guida interni dotati di scanalature per guidare le sfere che supportano carichi in posizioni che coincidono con le superfici di rotolamento delle sfere ricavate nelle scanalature periferiche interne del supporto esterno, rispettivamente. Ciascuna delle scarnalature che guida le sfere che supportano carichi ha una fessura longitudinale. Gli organi di guida esterno ed interno sporgono longitudinalmente da una porzione di base della semi-gabbia con uno spazio prestabilito fra di essi. Le semi?gabbie della coppia sono collegate insieme in rapporto di attestamento terminale per costituire un'unica gabbia. Un albero scanalato ? inserito scorrevole in un foro delimitato dagli organi di guida interni ed ha una pluralit? di sporgenze longitudinali atte a venire accolte, rispettivamente, in un numero corrispondente di cavit? definite da file di sfere sistemate all'interno delle scanalature e trattenute fra il supporto esterno e la gabbia.
Gli scopi precedenti insieme ad altri, nuove caratteristiche e vantaggi della presente invenzione saranno pi? facilmente compresi dalla descrizione che segue di realizzazioni preferite della medesima. La descrizione fa riferimento ai disegni allegati.
Fig. 1 ? una vista in prospettiva decomposta che mostra un supporto esterno, una coppia di semi-gabbie e un albero scanalato che costituiscono una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato secondo una prima realizzazione dell'invenzione;
Fig. 2 ? una vista in sezione trasversale presa in una parte centrale della bussola a ricircolazione di sfere in condizione montata;
Fig. 3 ? una vista in sezione longitudinale del medesimo complesso presa lungo la linea III-III della Fig.2;
Fig. 4 ? una vista in sezione presa lungo la linea IV-IV della Fig. 2;
Fig. 5 ? una vista in alzato terminale guardato nella direzione indicata da unafreccia cava della Fig. 3;
Fig. 6 ? una vista in sezione presa lungo la linea VI?VI della Fig. 5 Fig. 7 ? una vista simile a quella della Fig. 2 e mostra una seconda realizzazione dell'invenzione;
Fig. 8 ? una vista in pianta dall'alto parziale di una porzione rappresentata come chiusa da un cerchio nella Fig. 7;
Fig. 9 ? una vista in sezione longitudinale parziale della medesima porzione; e
Fig. 10 ? una vista in pianta dal basso parziale della medesima.
Ora, l'invenzione verr? descritta a proposito di un esempio di realizzazione della medesima facendo riferimento ai disegni allegati.
Facendo prima di tutto riferimento alla Fig. 1, una bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato secondo una realizzazione dell'invenzione ? essenzialmente composta di un supporto genericamente contraddistinto da una lettera di riferimento A, da una coppia di semi-gabbie B aventi una struttura identica e atte a venire collegate fra loro in rapporto di attestamento per le estremit? per costituire cos? una gabbia o contenitore genericamente contraddistinto da B, da parecchi gruppi (otto gruppi nel caso della realizzazione illustrata) di sfere C (non rappresentate nella Fig. l) atte a rotolare nelle rispettive piste scanalate senza fine delimitate fra il supporto esterno A e la gabbia o contenitore B, e da un albero scanalato 32. Il supporto esterno
A fatto di materiale di acciaio temprabile mediante formatura in pressa o lavoro di trafilatura con uno spessore uniforme della parete ha scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 ? scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8 ciascuna con una sezione trasversale praticamente a forma di U. Le scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 e le scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8 sono ricavate nelle superfici esterna ed interna del supporto A alternate tra loro se guardate nella loro direzione circonferenziale e si estendono in direzione longitudinale del supporto A. Le scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 sono destinate a guidare le sfere che non portano nessun carico, mentre le scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8 servono a guidare le sfere
che supportano carichi e servono alla trasmissione del momento torcente, come verr? descritto in seguito nei particolari. Con questo scopo, ciascuna delle scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 ? dotata di superfici 9 e 10 di rotolamento delle sfere su ambedue i suoi lati, ciascuna delle superfici di rotolamento avendo una curvatura approssimativamente uguale a quella delle sfere,C. In modo analogo, ciascuna delle scanalature periferiche interne 5
7 e 8 ? dotata di superfici 11 e 12 di rotolamento delle sfere aventi ciascuna una curvatura praticamente corrispondente a quella dellg sfere C. Facendo riferimento alla Fig. 2, si osserver? inoltre che le scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 sono disposte simmetriche rispetto a una linea bisettrice orizzontale X e a una linea bisettrice verticale Y che si intersecano ortogonalmente tra loro sull'asse centrale longitudinale 0 del supporto esterno A, mentre le scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8 sono pure formate con una disposizione simmetrica rispetto alle linee bisettrici X' e Y' inclinate rispettivamente di 45? rispetto alle linee orizzontale e verticale X e Y.
Descrivendo un rapporto di posizione e di funzionamento fra le superfici 9, 10 di rotolamento delle sfere ricavate in ciascuna delle scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 e le superfici 11, 12 di rotolamento delle sfere ricavate in ciascuna delle scanalature periferiche interne 5, 7 e 8, prendendo come esempi la scanalatura periferica esterna 1 bisecata dalla linea verticale Y e le scanalature periferiche interne adiacenti 5 e 8 bisecate dalle linee inclinate X' e ?', rispettivamente, ? importante osservare che la superficie 9 di rotolamento delle sfere sul lato destro della scanalatura periferica esterna 1 vista nella Fig. 2 coopera con la superficie di rotolamento 11 delle sfere a sinistra della scanalatura periferica interna 8 per costituire una pista di rotolamento ad anello chiuso lungo la quale un gruppo di sfere C viene fatto ricircolare,mentre la superficie di rotolamento 10 per le sfere sul lato sinistro della scanalatura periferica 1 come e vista nella Fig. 2 ? combinata con la superficie di rotolamento 12 delle sfere sul lato destro della scanalatura periferica interna 5 per delimitare un'altra pista di rotolamento ad anello chiuso lungo la quale vengono fatte ricircolare un altro gruppo di sfere C, come si vede nella Fig. 4. Lo stesso vale per il rapporto fra le superfici di rotolamento (9, 11, 10, 12) delle sfere,adiacenti di altre scanalature esterne ed interne periferiche situate adiacenti l'una all'altra.
Facendo di nuovo riferimento alla Fig. 1, il numero di riferimento 13 contraddistingue una cavit? per chiavetta che serve al montaggio o al collegamento della bussola a ricircolazione di sfere a un'altra struttura o a scopi analoghi.
Ciascuna delle semi?gabbie o semi-contenitori B che servono in combinazione per guidare il rotolamento delle sfere C2 che supportano un carico e delle sfere C1 che non supportano carichi ? formata in uh sol pezzo mediante formatura per pressofusione,modellatura di resine o colata di precisione. Le semigabbie si prestano ad adattarsi con precisione nel supporto esterno A alle due estremit? laterali di esso in intimo contatto con le superfici periferiche interna ed esterna del supporto A da collegare insieme in una porzione centrale in rapporto di attestamento. Con questo scopo, ciascuna delle semi-gabbie B comprende organi di guida interni di forma praticamente rettangolare atti a venire portati in intimo contatto con le superfici periferiche interne del supporto esterno A e di organi di guida esterni B2 aventi una sezione trasversale praticamente a forma di T e atti a venire impegnati con precisione con le superfici di fondo delle scanalature periferiche esterne 1, 2, 3 e 4 del supporto A .Gli organi di guida interni B 1 comprendono quattro elementi a piastrina 17 che si estendono da una porzione di base 22 in direzione longitudinale della semi-gabbia B in una disposizione praticamente quadrata simmetrica alle linee orizzontale e verticale X ed Y rappresentate nella Fig. 2.
Gli elementi a piastrina 17,aventi ciascuno una forma praticamente rettangolare della lunghezza corrispondente a quella della semi-gabbia B,e che toccano ciascuna delle superfici piatte interne 15 del supporto esterno A formate rispettivamente fra le scanalature periferiche adiacenti interne 5, 6, 7 e 8, delimitano uno spazio o foro praticamente quadrato 16 in cui l'albero scanalato 32 viene inserito e sistemato scorrevole. L'organo interno di guida B^ comprende inoltre quattro piastrine 18, 19, 20 e 21 ad angoli smussati disposte in posizioni angolari dello spazio quadrato 16, rispettivamente, ed aventi ciascuna una larghezza praticamente uguale a quella delle scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8, cos? che queste piastrine ad angoli smussati 18, 19, 20 e 21 sono adattate con precisione nelle scanalature periferiche interne 5, 6, 7 e 8, rispettivamente. Le piastrine 18, 19, 20 e 21 ad angoli smussati si estendono dunque dalla porzione di base 22 della semi-gabbia B in direzione longitudinale di essa e parallelamente fra loro in un rapporto simmetrico rispetto alle line X' ed Y' rappresentate nella Fig, 2, A questo proposito,bisognerebbe inoltre osservare che le scanalature 23 e 24 per le sfere che supportano il carico sono ricavate fra ciascuno degli elementi,a piastrina 18, 19, 20 e 21 ad angoli smussati e gli elementi a piastrina piatta,adiacenti 17, rispettivamente, e ciascuna delle scanalature 23 e 24 ha una curvatura di un raggio praticamente uguale al raggio delle sfere C ed e dotata di una fenditura longitudinale di una larghezza inferiore a quella del diametro delle sfere C cosicch? le sfere che supportano il carico non possono cadere fuori dalla scanalatura 23 e 24 (viene fatto riferimento anche alla Fig. 2) D'altra parte, ciascuno dei quattro organi di guida esterni B2 avente la sezione trasversale praticamente a forma di T ha una parete divisoria pendente 25 solidale lungo una linea mediana longitudinale dell'organo di guida estero, la parete divisoria 25 essendo separata dall'organo a piastrina 17 citato sopra di una distanza praticamente uguale allo spessore della parete del supporto esterno A. Cos?, quando il supporto esterno A e le semi-gabbie
B sono assiemati, le pareti divisorie pendenti 25 sono rispettivamente situarte sulle linee mediane longitudinali delle scanalature periferiche esterne
1, 2, 3 e 4 e quindi sulla linea orizzontale X e la linea verticale Y rappresentate nella Fig. 2, e sui due lati di ciascuna delle pareti divisorie 25 nella porzione di base delle medesime sono ricavate scanalature 26 e 27 di sezione trasversale semicircolare che delimita le piste di rotolamento perle sfere che non portano carichi in cooperazione con le superfici di rotolarmento 9 e 10 per le sfere, rispettivamente, che sono previste nel supporto esterno A. Inutile dire, che le superfici interne delle scanalature 26 e 27 sono dotate di una curvatura di raggio praticamente eguale a quello delle sfere C.
Qui si ammette che il centro dei cerchi delimitati dalle scanalature 23 e 24 per le sfere che portano il carico ? rappresentato da 01 mentre il centro del cerchio delimitato dalle scanalature 26 e 27 per le sfere che non portano carico ? rappresentato da 02. Allora si vedr? che la differenza di distanza radiale fra il centro 0 del supporto esterno A e il centro 01 da un lato e fra il centro 0 del supporto e il centro 02 dall'altro lato corrisponde prar-
ticamente al raggio delle sfere C. In altre parole, i centro 01 e 02 definiti sopra si trovano relativamente vicini l'uno all'altro
Come ? stato descritto sopra, la coppia di semi-gabbie o semi-contenitori B; B di struttura identica fra loro sono adattate nel supporto esterno A alle due estremit? di esso in modo che le estremit? siano attestate per venire collegate insieme nella porzione centrale del supporto esterno A. Con questo scopo, sono previste spine posizionatrici o di impegno 28 e fori 29 alternativamente sulle estremit? opposte degli organi di guida interni B1 e degli organi di guida esterni B2 delle semi-gabbie B, cosicch? le spine 28 previste in una delle semi-gabbie o contenitori B possono impegnarsi nei fori 29 dell'altra semi-gabbia. Viene fatto riferimento anche alla Fig. 6.
Facendo riferimento alla Fig. 4, nella parete interna della porzione di base cilindrica 22 di ciascuna semi-gabbia B sono ricavate scanalature 30 per il -cambiamento di direzione del rotolamento delle sfere per mettere in comunicazione le scanalature 23 e 24 delle sfere che supportano un carico con le scanalature 26 e 27 delle sfere che non rupportano carichi, rispettivamente, (vedi anche Fig. 2) per consentire cos? alla direzione di rotolamento delle sfere di venire modificata dalla zona delle sfere C 2 che supportano un carico verso la zona delle sfere che non supportano carichi o viceversa. Il numero di riferimento 31 contraddistingue una linguetta formata in ciascuna delle scanalature 30 per il cambiamento di direzione di rotolamento delle sfere sul lato della zona delle sfere che supportano carichi per sollevare le sfere che sopportano un carico che devono venire trasferite nella zona delle sfere C che non supportano carichi.
Inoltre facendo riferimento alle Figg. 1 , 2, 3 e 5 in particolare, nel foro 16 delimitato dagli organi di guida interna B1 della gabbia ? inserito scorrevole l'albero scanalato 32 che ha una sezione trasversale quadrata che coincide praticamente con quella del foro interno 16. L'albero scanalato 32 ha almeno un tratto che consente a tutti i gruppi di sfere che supportano il carico di rotolare ed ? dotato di risalti 33 ciascuno su un angolo dell'albero scanalato 32. Come si pu? vedere nelle Figg. 1, 2, 5 nelle due pareti laterali del risalto 33 sono ricavate superfici 34 e 35 per il rotolamento delle sfere aventi ciascuna un raggio di curvatura praticamente uguale al raggio delle sfere C, in cui ciascuna delle costolature 33 ? tenuta stretta fra ciascuna fila di sfere che supportano il carico che rotolano sulle superfici di rotolamento 1.1 e 12 per le sfere, rispettivamente, del supporto esterno A.
Nella bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato della struttura descritta sopra, quando l'albero scanalato 32 viene spostato in direzione longitudinale mentre viene fatto ruotare in una direzione, le sfere C situate all'interno della gabbia B, cio? le sfere che supportano il carico per la trasmissione del momento torcente sporgono parzialmente attraverso le fessure formate nelle scanalature suddette 23 e 24 per le sfere che supportano il carrico, rispettivamente, per stabilire un contatto di rotolamento fra le superfici di rotolamento 34 e 35 delle sfere:ricavate in ciascuna costolatura dell'albero scanalato 32 e le superfici 11 e 12 di rotolamento delle sfere della gabbia. Quando le sfere che supportano il carico vengono sollevate dalle linguette 31 che sporgono nelle scanalature 23 e 24 per le sfere che supportano il carico in modo che vengono girate nella direzione di rotolamento dal percorso lineare a quello circolare, le sfere che supportano il carico si spostano col rotolamento sulle scanalature 30 per il cambiamento di direzione del rotolamento delle sfere ricavate nelle porzioni di base cilindriche 22 della gabbia per essere trasferite nelle scanalature 26 e 27 delle sfere che non supportano il carico della gabbia B, dove le sfere si liberano dal carico. In questo modo, le sfere C vengono fatte muovere lungo le scanalature 23 e 24 delle sfere che portano il carico e le scanalature 26 e 27 per le sfere che non portano il carico, rispettivamente, in un anello chiuso, per cui la medesima sfera C funziona come sfera che supporta il carico e come sfera che non porta carichi.
Le Figg. da 7 a 1? mostrano un'altra realizzazione della presente invenzione che differisce dalla prima realizzazione descritta sopra per la struttura di accoppiamento delle semi-gabbie nella porzione centrale del complesso a cuscinetto, Nelle Figg. 7 a 10, parti uguali o equivalenti a quelle rappresentarte nelle Figg. da 1 a 6 sono contraddistinte con numeri di riferimento uguali. Si vedr? dalle Figg. da 7 a 10 che sporgenze di impegno 36 e scanalature di impegno 37 sono ricavate nelle porzioni terminali libere degli organi interni di guida B1 e degli organi esterni di guida B2, rispettivamente, in modo simile a quello di un giunto a coda di rondine, in cui le sporgenze di impegno 36 di una delle semi-gabbie sono impegnate nelle scanalature dell'altra semi-gabbia. Le porzioni di collegamento centrali della gabbia riunite insieme sono rigidamente collegate da ribattini 38 al supporto esterno A. Quando la gabbia 0 contenitore 13 ? costituito da una resina sintetica, le porzioni terminali libere opposte delle semi-gabbie possono essere accoppiate tra loro usando un saldatore plastico.
Con la struttura della bussola a ricircolazione di sfere a scorrimento illimitato secondo l'invenzione, le superfici di rotolamento delle sfere delle scanalature periferiche interna ed esterna del supporto esterno possono esse? re vantaggiosamente formate solidali col supporto esterno mediante stampaggio in pressa senza richiedere la formazione delle scanalature di guida a forma di U per brocciatura come ? il caso della tecnica precedente. Inoltre, poich? le scanalature di guida per le sfere che non supportano carichi possono essere realizzate dalla combinazione delle scanalature periferiche esterne del supporto esterno e degli organi di guida esterni della gabbia, non occorrono processi di brocciatura, e ci? comporta una riduzione del costo di fabbricarzione.
Per merito della caratteristica che consiste nella piccola differenza di distanza radiale fra il centro assiale del supporto esterno e quello delle sfere che supportano il carico da un lato e quello delle sfere che non supportano carichi da un altro lato, il diametro esterno del supporto esterno pu? essere ridotto per consentire cos? di realizzare il complesso a cuscinetto di forma compatta e piccole dimensioni. Inoltre, a causa della caratteristica citata sopra, l'influenza della forza centrifuga generata durante la rotazione ad alta velocit? pu? essere ridotta a un minimo.
Poich? la larghezza della fenditura longitudinale ricavata in ciascuna delle scanalature interne per le sfere che supportano il carico negli organi di guida ? pi? piccola del diametro delle sfere,non vi ? pericolo che le sfere possano cadere fuori da queste scanalature anche quando l'albero scanalato ? completamente estratto. Cos?, l'assiematura, la manutenzione e l'ispezione della bussola a ricircolazione di sfere secondo l'invenzione possono essere estremamente facilitate. Inoltre, la disposizione in cui ciascuna delle costolature dell'albero scanalato viene a trovarsi stretta fra le file di sfere che supportano il carico consente di applicare un pre-carico nella direzione Rivendicazioni
1. Bussola a ricircolazione di sfere comprendente:
un supporto esterno cilindrico avente scanalature periferiche esterne per guidare sfere che non supportano carichi e scanalature periferiche interne per guidare sfere che supportano carichi ricavate longitudinalmente nelle pareti estera ed interna di detto supporto esterno, rispettivamente, cos? che dette scanalature periferiche esterne e dette scanalature periferiche interne si alternano fra loro secondo la direzione circonferenziale di detto supporto esterno, ciascuna di dette scanalature periferiche interna ed esterna essendo dotata di superfici di rotolamento delle sfere sui due lati, rispettivamente,
una coppia di semi-gabbie, comprendenti organi di guida esterni, ciascuno dei quali ha una parete divisoria sporgente verso l'interno in una posizione corrispondente alla linea mediana longitudinale della relativa scanalatura periferica esterna, scanalature semicircolari per guidare le sfere che non supportano carico ricavate sui due lati di ciascuna delle pareti divisorie, rispettivamente, ciascuna di dette scanalature semi?circolari cooperando con quella adiacente di dette superfici per il rotolamento delle sfere ricavate in ciascuna di dette scanalature periferiche esterne, e organi di guida interni dotati di scanalature per guidare le sfere che supportano un carico in coincidenza con dette superfici rotolamento per le sfere ricavate in dette scanalature interne di detto supporto esterno, rispettivamente, ciascuna di dette scanalature di guida per le sfere che supportano il carico avendo una fenditura longitudinale detti organi di guida esterni ed interni sporgendo longitudinalmente da una porzione di base di detta semi-gabbia con uno spazio prestabilito fra di essi, detta coppia di semi-gabbie essendo collagata insieme in rapporto di attestamento terminale per costituire una gabbia unitaria; e un albero scanalato inserito scorrevole in un foro delimitato da detti organi di guida interni ed avente una pluralit? di sporgenze longitudinali atte a venire accolte, rispettivamente, in un numero corrispondente di cavit? definite da file di sfere disposte all'interno di dette scanalatura di guida delle sfere e tenute fra detto supporto esterno e detta gabbia unitaria.
2. Bussola a ricircolazione di sfere secondo la rivendicazione 1, in cui la differenza di distanza radiale fra l'asse centrale di detto supporto esterno e quello di dette sfere che non portano il carico da un lato e fra detto asse centrale di detto supporto esterno e quello di dette sfere che supportano il carico ? minore del raggio di dette sfere,
3, Bussola a ricircolazione di sfere secondo la rivendicazione 1, in cui ciascuna delle sporgenze longitudinali di detto albero scanalato ? stretta fra le file delle sfere che supportano il carico,
4. Bussola a ricircolazione di sfere secondo la rivendicazione 1, in cui ciascuna di dette scanalature periferiche esterne per guidare le sfere che non supportano il carico ? in comunicazione con la scanalatura periferica interna adiacente per guidare le sfere che portano il carico attraverso una scanalatura che modifica la direzione di rotolamento ricavata in detta porzione di base di ciascuna di dette semi-gabbie,
5. Bussola a ricircolazione di sfere secondo la rivendicazione 4, in cui detta scanalatura per modificare la direzione di rotolamento ? dotata di un mezzo di sollevamento delle sfere percnnsentireun trasferimento dolce delle sfere fra la scanalatura per guidare le sfere che supportano il carico e la scanalatura per guidare le sfere che non supportano carichi,
6, Bussola a ricircolazione di sfere secondo la rivendicazione 1, dette semi-gabbie essendo atte a venire collegate insieme in una posizione centrale di detto complesso, per cui estremit? libere opposte di detti organi di guida esterni ed interni di dette semi?gabbie sono dotate di mezzi di impegno com
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