JP6793245B2 - 軸受装置のための調整スリーブ、調整スリーブを有する軸受装置、および調整スリーブを組み付ける方法 - Google Patents

軸受装置のための調整スリーブ、調整スリーブを有する軸受装置、および調整スリーブを組み付ける方法 Download PDF

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Description

この取組みは、独立請求項の前提部に記載されている装置または方法を前提とする。コンピュータプログラムもこの取組みの対象である。
動的および静的な流体軸受が存在する。この両方の軸受型式は少なくとも1つのシャフトと軸受スリーブとで構成されており、後者はハウジングに収容される。特に100,000回転/分を超える高速回転するシャフトを有する動圧気体軸受では有意な摩擦損失が軸受で生じ、そのためにシャフト、軸受スリーブ、およびハウジングが加熱する。各コンポーネントの間の不均等な熱膨張を調整するために、シャフトと軸受の間の軸受間隙が変化しないか、またはわずかしか変化しないように、熱伝導性のある調整・緩衝部材が必要となる。
このような背景のもとで、ここで提案される取組みにより、軸受装置のための調整スリーブ、調整スリーブを有する軸受装置、調整スリーブを組み付ける方法、さらには当該方法を適用する制御装置、ならびに最後に相応のコンピュータプログラムがそれぞれの主請求項に基づいて提案される。従属請求項に記載されている方策により、独立請求項に記載の調整スリーブの好ましい発展例と改良が可能である。
軸受スリーブを収容するための少なくとも1つのハウジングと、シャフトを収容するための軸受スリーブと、シャフトとを有する、軸受装置のための調整スリーブが提案される。調整スリーブは、軸受スリーブとハウジングの間に収容可能かつ熱伝導性であるように構成されている。そのために、ハウジングのほうを向いている調整スリーブの外壁は、軸受装置に調整スリーブが収容された状態のとき調整スリーブとハウジングの間に外側チャンバを生成するために構成された少なくとも1つの外側凹部を有しており、および/または軸受スリーブのほうを向いている調整スリーブの内壁は、軸受装置に調整スリーブが収容された状態のとき調整スリーブと軸受スリーブの間に内側チャンバを生成するために構成された少なくとも1つの内側凹部を有している。
ここで提案される調整スリーブは、たとえば材料に起因してシャフトの作動時にシャフトで発生する熱を、シャフトおよび/または軸受スリーブの領域のたとえば200℃を超える高い温度を防ぐために、ハウジングへと排出することができる。
軸受装置は、たとえば流動機械のための軸受または軸受の一部であってよい。上述した外側チャンバによって生じる調整スリーブとハウジングの間の中空スペースが、および/または上述した内側チャンバによって生じる調整スリーブと軸受スリーブの間の中空スペースが、軸受装置での調整スリーブの弾性的な配置を可能にする。さらに上述した中空スペースは、冷却剤のような冷却をする流体などの流体のためのスペースも提供することができる。
調整スリーブの個々の中空スペースが穴と接続されていれば、調整スリーブを通して、静圧気体軸受または圧力補助がなされる動圧気体軸受に流体を供給することができる。このとき周回する中空スペースは、軸受スリーブの多数の穴への流体の分配を可能にする。
熱を排出できるようにするために、調整スリーブの外壁は、1つの実施形態によると、外側凹部の縁部の領域で、軸受装置に調整スリーブが収容された状態のとき少なくとも部分的に周回および/もしくは封止をするようにハウジングに当接するために成形されていてよく、ならびに/または調整スリーブの内壁は内側凹部の縁部の領域で、軸受装置に調整スリーブが収容された状態のとき少なくとも部分的に周回および/もしくは封止をするように軸受スリーブに当接するために成形されていてよい。こうして生じる少なくとも1つの接触面を通じて、熱を排出することができる。さらに、封止をする接触面により、内側チャンバおよび/または外側チャンバへの流体の密封された収容が可能となる。
調整スリーブが、外壁全体の周りに延びる複数の外側凹部および/または内壁全体の周りに延びる複数の内側凹部を有していると、ハウジングと軸受スリーブの間で半径方向に弾性作用可能な調整スリーブの収容を可能にすることができる。このとき調整スリーブは、たとえば周回するように波形に成形されていてよい。シャフトの作動時にシャフトから出力される軸方向および/または半径方向の力を、このようにして少なくとも部分的に調整スリーブで受け止めることができる。たとえば軸受スリーブの穿孔によって発生する場合がある力も、このようにして調整スリーブで受け止めることができる。
1つの実施形態において、ハウジングの少なくとも1つのハウジング穴から軸受スリーブの少なくとも1つの軸受スリーブ穴へと流体を案内可能にするために、少なくとも1つの外側凹部は調整スリーブの少なくとも1つの開口部を通して少なくとも1つの内側凹部と流体的に接続されていてよい。このような開口部は、冷却をする流体がハウジングを介して軸受スリーブへ密封式に到達できることを可能にすることができる。流体は開口部を通して内側チャンバにのみ案内可能であってもよく、そこで軸受スリーブに対して冷却作用を可能にする。
たとえば軸受スリーブの穿孔時またはシャフトの作動時にシャフトから軸受スリーブへ作用する力をハウジングに限定するために、調整スリーブは、力を少なくとも部分的に受け止めるために構成された材料を有するのが好ましい。
調整スリーブとハウジングの間で摩擦接合式および/または力接合式の結合を生成するために、調整スリーブは1つの実施形態ではハウジングへ圧入されるために成形されていてよく、および/または調整スリーブと軸受スリーブの間で摩擦接合式および/または力接合式の結合を生成するために、調整スリーブは軸受スリーブへ圧入されるために成形されていてよい。
軸受装置は、上述した調整スリーブのうちの1つを収容するためのハウジングと、軸受スリーブを収容するための調整スリーブと、シャフトを収容するための軸受スリーブと、シャフトとを有しており、調整スリーブはハウジングと軸受スリーブの間に配置される。このような軸受装置は周知の軸受装置の代替としての役目を果たすことができ、ここで提案される軸受装置は、シャフトで生じる熱をハウジングに排出するために構成される利点があるという相違がある。
さらに調整スリーブによって、シャフトのロータダイナミクス特性に影響を及ぼすことができる。特に、調整スリーブの幾何学的な構成と素材選択によって、調整スリーブの、ならびにこれに伴ってロータ、軸受スリーブ、およびスプリングスリーブからなる振動系全体の、剛性特性と緩衝特性に影響を及ぼすことができる。
調整スリーブを組み付ける方法が提案され、この方法は少なくとも次のステップを有する。
提案される調整スリーブが準備され、および、
少なくとも1つのシャフトと、シャフトを収容するための軸受スリーブと、軸受スリーブを収容するための調整スリーブと、調整スリーブを収容するためのハウジングとを有する軸受装置の軸受スリーブとハウジングの間に調整スリーブが配置される。
この方法は、たとえばソフトウェアまたはハードウェアとして、あるいはソフトウェアとハードウェアからなる混合形態で、たとえば制御装置にインプリメントされていてよい。
さらに、ここで提案される取組みは、ここで提案される方法の各ステップを相応の装置で実施し、制御し、ないしは具体化するために構成された制御装置を提供する。制御装置の形態におけるこの取組みのこのような実施態様によっても、この取組みの根底にある課題を迅速かつ効率的に解決することができる。
そのために制御装置は、信号またはデータを処理するための少なくとも1つの計算ユニット、信号またはデータを記憶するための少なくとも1つの記憶ユニット、センサからのセンサ信号を読み込むため、もしくはアクチュエータへ制御信号を出力するための、センサもしくはアクチュエータとの少なくとも1つのインターフェース、および/または通信プロトコルに埋め込まれたデータの読み込みもしくは出力のための少なくとも1つの通信インターフェースを有することができる。計算ユニットは、たとえば信号プロセッサ、マイクロコントローラなどであってよく、記憶ユニットはフラッシュメモリ、EPROM、または磁気記憶ユニットであってよい。通信インターフェースは、データを無線式および/または有線式に読み込むため、または出力するために構成されていてよく、有線式のデータを読み込むことができる、または出力することができる通信インターフェースは、そのデータをたとえば電気式または光学式に相応のデータ伝送回線から読み込むことができ、または相応のデータ伝送回線へ出力することができる。
制御装置とは、本件においては、センサ信号を処理し、それに依存して制御信号および/またはデータ信号を出力する電気機器であると理解することができる。制御装置は、ハードウェアおよび/またはソフトウェアとして構成されていてよいインターフェースを有することができる。ハードウェアとしての構成の場合、インターフェースは、たとえば制御装置の多種多様な機能を含むいわゆるシステムASICの一部であってよい。しかしながら、インターフェースが独自の集積回路であるか、または少なくとも部分的に離散したコンポーネントから構成されることも可能である。ソフトウェアとしての構成の場合、インターフェースは、たとえば他のソフトウェアモジュールと並んでマイクロコントローラに存在するソフトウェアモジュールであってよい。
好ましい実施形態では、制御装置によって、軸受装置のハウジングと軸受スリーブの間に調整スリーブを組み付けるための組付装置の制御が行われる。そのために制御装置は、たとえば準備信号や配置信号などのセンサ信号にアクセスすることができる。制御は準備装置や配置装置などのアクチュエータを通じて行われる。
半導体メモリ、ハードディスクメモリ、または光学メモリのような機械読取り可能な担体または記憶媒体に保存されていてよく、特にプログラム製品またはプログラムがコンピュータまたは装置で実行されたときに、上に説明した実施形態のうちの1つに基づく本方法の各ステップを実施、具体化、および/または制御するために利用される、プログラムコードを有するコンピュータプログラム製品またはコンピュータプログラムも好ましい。
ここで提案される取組みの実施例が図面に示されており、以下の記述において詳しく説明する。図面は次のものを示す。
1つの実施例に基づく調整スリーブを有する軸受装置を示す斜視断面図である。 1つの実施例に基づく調整スリーブを示す斜視側面図である。 1つの実施例に基づく調整スリーブを示す斜視断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく軸受装置を示す側面断面図である。 1つの実施例に基づく調整スリーブを組み付ける方法のフローチャートである。
本件の取組みの好都合な実施例についての以下の説明において、異なる図面に示されていて類似の作用をする部材には同一または類似の符号が使われており、そのような部材について繰り返して説明することはしない。
図1は、1つの実施例に基づく調整スリーブ105を有する軸受装置100の斜視断面図を示す。
軸受装置100は、ハウジング110と、調整スリーブ105と、軸受スリーブ115と、シャフト120とを有している。シャフト120は軸受装置100の中心に配置されていて、軸受スリーブ115により収容される。さらに軸受スリーブ115は、熱伝導性であるように構成された調整スリーブ105に収容されている。ハウジング110が調整スリーブ105を収容する。
調整スリーブ105は、ハウジング110のほうを向く外壁125と、軸受スリーブ115のほうを向く内壁130とを有する。外壁125は、軸受装置100に調整スリーブ105が収容された状態のとき調整スリーブ105とハウジング110の間に外側チャンバ140を生成する少なくとも1つの外側凹部135を有している。この実施例では、調整スリーブ105の内壁130は、軸受装置100に調整スリーブ105が収容された状態のとき調整スリーブ105と軸受スリーブ115の間に内側チャンバ150を生成する少なくとも1つの内側凹部145を有している。
軸受スリーブ115がハウジング110の中で固定的に挟み込まれる、ここで提案される調整スリーブ105がない軸受装置では、軸受スリーブ115が温度に応じて自由に膨張できないことがある。このような膨張の妨げが、ひいては、通常わずか数マイクロメートルである、軸受スリーブ115とシャフト120の間の機能関連の軸受間隙に影響を及ぼす。軸受スリーブ115とハウジング110の異なる膨張は、異なる温度や、異なる熱膨張係数を有する材料によって引き起こされ得る。たとえば調整部材や緩衝部材としてしばしば利用されるOリングなどと異なり、ここで提案される調整スリーブ105は熱伝導性であるという利点がある。そのようにして、軸受スリーブ115とシャフト120が熱的に許容できないほど高い負荷を受けるのを防止することができる。さらに、ここで提案される調整スリーブ105の使用は、たとえば200℃を超える高い温度のときでも可能であり、調整スリーブ105の数年間の耐用寿命を実現可能である。他の軸受装置の場合とは異なり、ここでは調整スリーブ105によって、たとえばハウジング110における軸受スリーブ115の経年劣化に起因する位置変化なども防止される。
図2は、1つの実施例に基づく調整スリーブ105の斜視側面図を示す。これは図1を参照して説明した調整スリーブ105であってよい。
調整スリーブ105の中央に、調整スリーブ105は本実施例では貫通孔200を有している。外壁125は、本実施例では3つの外側凹部135を周回するように有しており、内壁130は図3に完全に見ることができる2つの内側凹部145を周回するように有している。外側凹部135と内側凹部145は、ハウジング110と軸受スリーブ115の間で半径方向に弾性作用可能な調整スリーブ105の収容を可能にするために構成されている。
本実施例では、外側凹部135の縁部の領域に配置される4つの外側接触面205が、ハウジング110に調整スリーブ105が収容されたとき、ハウジング110に密封式に当接するために構成されている。本実施例では、内側凹部145の縁部の領域に配置された、図3に完全に見ることができる3つの内側接触面210が、調整スリーブ105に軸受スリーブ115が収容されたとき、軸受スリーブ115に密封式に当接するために構成されている。任意選択として、3つの外側凹部135のうちの中央のものは、本実施例では、外側凹部135を2つの内側凹部145のうちの一方または2つの内側凹部145のうちの他方と流体的に接続する複数の開口部215を有している。
図3は、1つの実施例に基づく調整スリーブ105の斜視断面図を示す。これは図2を参照して説明した調整スリーブ105であってよい。
図4は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは、図2および3を参照して説明した調整スリーブ105のうちの1つを有する、図1を参照して説明した軸受装置100であってよい。
換言すると、図4には軸受スリーブ115と調整スリーブ105とを有するシャフト・軸受システムが示されている。本実施例では、調整スリーブ105はハウジング110へ圧入されている。その後に、軸受スリーブ115が調整スリーブ105へ圧入されている。プレス嵌めに基づき、軸受スリーブ105はハウジング110と摩擦接合式に、かつそれに伴って回り止めされて結合される。
この取組みは、軸受スリーブ115とハウジング110の間に組み込まれる調整スリーブ105を記載している。このとき調整スリーブ105は、軸受スリーブ115とハウジング110の熱膨張を調整するという役割がある。さらに調整スリーブ105によって、軸受スリーブ115とハウジング110の間の熱抵抗を設定することができる。それにより、シャフト120と軸受スリーブ115の間の軸受間隙400で発生する熱を、調整スリーブ105を介して的確にハウジング110へ排出することができる。このとき軸受間隙400は、たとえば流体膜であってよい。さらに、調整スリーブ105が十分に高い剛性で設計されていれば、軸受スリーブ115の内穴を製作するときに生じる可能性がある力を受け止めることもできる。特に半径方向の加工力が、軸受スリーブ115の偏向につながることがない。したがって、軸受スリーブ115の内穴を高い精度で製作することができる。調整スリーブ105は、軸受とも呼ぶことができる、圧力補助がなされる静圧気体式または動圧気体式の軸受装置100で的確に利用することができる、さまざまなチャンバを外側チャンバ140および内側チャンバ150の形態で形成する。たとえば流体をハウジング110の中央のハウジング穴から、軸受スリーブ115にある複数の穴へ分配することができる。ハウジング110および軸受スリーブ115との調整スリーブ105の外側接触面205および内側接触面210の形態の接触面により、チャンバ140,150が同時に封止され、それによってたとえばOリングなどの追加のシール部材を省略することができる。さらに静圧気体軸受および動圧気体軸受では、軸受スリーブ115を温度調節するために、チャンバ140,150を冷却通路として利用することができる。
図5は、1つの実施例に基づく軸受500の側面断面図を示す。これは図4を参照して説明した、ただ1つのシャフト120を有する2つの軸受装置100であってよい。
ここに示すシャフト・軸受システムは、軸受装置100の形態の2つのラジアル軸受で成り立っている。たとえば流動機械の分野での適用時には、シャフト120が図示するように少なくとも2つのラジアル軸受に収容される。
図6は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは図4を参照して説明した軸受装置100であってよい。
図示されているのは熱膨張の調整である。軸受間隙400での流体摩擦に基づいて構造が加熱され、その際に軸受装置100の個々のコンポーネントが異なる温度になる場合がある。さらに、各コンポーネントが異なる熱膨張係数を有する材料からなる場合がある。異なる温度および/または材料は、ハウジング110(×1)の半径方向の変位605と相違する可能性がある、軸受スリーブ115(×2)の半径方向の変位600につながる。調整スリーブ105の波形の構成に基づき、調整スリーブは弾性作用の特性を半径方向に有する。それによって次のような利点が得られる。異なる変位600,605が調整され、軸受スリーブ115がプレス嵌めによってハウジング110の中で固定的に位置決めされ、軸受スリーブ115がその温度に基づいて膨張することができ、剛性の高いハウジング110によってほとんど影響を受けることがない。したがって、軸受スリーブ115とシャフト120の間の軸受間隙400が、これら両方のコンポーネントが同じ温度を有していて同じ材料でできていれば、ほぼ一定のままに保たれる。
図7は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは図4および6を参照して説明した軸受装置100であってよい。
矢印700は、軸受間隙400で発生する熱の熱流を示す。外側接触面205と内側接触面210、および調整スリーブ105の熱伝導性に基づき、軸受間隙400で発生した熱を排出することができる。それによって次のような利点が得られる。軸受スリーブ115とシャフト120の温度が引き下げられ、ハウジング110が加熱されて膨張する。それにより、軸受スリーブ115がその熱膨張に関して妨げられることが少なくなる。したがって調整スリーブ105は、軸受スリーブ115とハウジング110の間の熱膨張のわずかな相違しか調整しなくてよい。軸受装置100の形態のコンポーネント全体の熱挙動に、調整スリーブ105の熱抵抗によって主に影響を及ぼすことができる。この熱抵抗は、特に、調整スリーブ105の使用される素材、調整スリーブ105の壁厚、および/または接触面205,210の数と広さによって的確に設定することができる。
図8は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは図7を参照して説明した軸受装置100であってよい。軸受装置100に属するシャフトは図示していない。
ここで図示されているのは、内穴を製作するときに発生する半径方向の作用する加工力800である。調整スリーブ105が十分に高い剛性で設計されていれば、たとえば軸受スリーブ115の穿孔、旋削、および/または研削などによる内穴の製作時に発生する力を受け止めることができる。特に半径方向の加工力800が、軸受スリーブ115の偏向につながることがない。したがって、軸受スリーブ115の内穴を非常に高い精度で製作することができる。
図9は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは図8を参照して説明した軸受装置100であってよい。軸受装置100に属するシャフトは図示していない。
同じく内穴の製作時に発生する軸方向の加工力900が、調整スリーブ115の接触面205,210での摩擦を通じて吸収される。
図10は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは上記の各図面を参照して説明した軸受装置100であってよい。
軸受装置100の矢印は、この実施例では圧力補助がなされる静圧気体式または動圧気体式の軸受装置100における流体1000の供給を示す。圧力補助がなされる静圧気体式または動圧気体式の軸受装置100では、調整スリーブ105は外側チャンバ140および内側チャンバ150の形態のさまざまなチャンバを形成する。そのようにして流体1000を、ハウジング110の中央のハウジング穴1005から開口部215を通して、軸受スリーブ115にある複数の軸受スリーブ穴1010へと分配することができる。ハウジング110および軸受スリーブ115との調整スリーブ105の接触面205,210によってチャンバ140,150が同時に封止され、それによってOリングなどの追加のシール部材を省略することができる。
図11は、1つの実施例に基づく軸受装置100の側面断面図を示す。これは上記の各図面を参照して説明した軸受装置100であってよい。
軸受装置100の矢印は、本実施例では軸受装置100を通る冷却流1100を表す。静圧気体式または動圧気体式の軸受装置100では、軸受スリーブ115を温度調節するために、チャンバ140,150をさらに冷却通路として利用することができる。
図12は、1つの実施例に基づく調整スリーブを組み付ける方法1200のフローチャートを示す。これは、上記の各図面を参照して説明した調整スリーブのうちの1つを組み付ける方法1200であってよい。準備のステップ1205で、提案される調整スリーブが準備される。配置のステップ1210で、少なくとも1つのシャフトと、シャフトを収容するための軸受スリーブと、軸受スリーブを収容するための調整スリーブと、調整スリーブを収容するためのハウジングとを有する軸受装置の軸受スリーブとハウジングの間に調整スリーブが配置される。
1つの実施例が第1の構成要件と第2の構成要件の間に「および/または」の連結を含んでいるとき、このことは、当該実施例が1つの実施形態では第1の構成要件と第2の構成要件を両方とも有し、別の実施形態では第1の構成要件か第2の構成要件のいずれかを有すると読まれるべきである。
100 軸受装置
105 調整スリーブ
110 ハウジング
115 軸受スリーブ
120 シャフト
125 外壁
130 内壁
135 外側凹部
140 外側チャンバ
145 内側凹部
150 内側チャンバ
215 開口部
800,900 力
1200 方法
1205 準備
1210 配置

Claims (9)

  1. 軸受スリーブ(115)を収容するためのハウジング(110)と、
    シャフト(120)を収容するための前記軸受スリーブ(115)と、
    前記シャフト(120)とを有する軸受装置(100)のための調整スリーブ(105)であって、前記調整スリーブ(105)は前記軸受スリーブ(115)と前記ハウジング(110)の間に収容可能かつ熱伝導性であるように構成されている、そのような調整スリーブにおいて、
    前記調整スリーブ(105)の外壁(125)は、前記軸受装置(100)に前記調整スリーブ(105)が収容された状態のとき前記調整スリーブ(105)と前記ハウジング(110)の間に外側チャンバ(140)を生成するために構成された複数の外側凹部(135)を有し、
    前記調整スリーブ(105)の内壁(130)は、前記軸受装置(100)に前記調整スリーブ(105)が収容された状態のとき前記調整スリーブ(105)と前記軸受スリーブ(115)の間に内側チャンバ(150)を生成するために構成された複数の内側凹部(145)を有し、
    前記外側凹部(135)および前記内側凹部(145)が、軸方向において交互に形成され
    前記調整スリーブ(105)の外壁(125)は、前記軸受装置(100)に前記調整スリーブ(105)が収容された状態のとき、円周方向全周にわたり前記ハウジング(110)に当接するよう成形されており、前記調整スリーブ(105)の内壁(130)は、前記軸受装置(100)に前記調整スリーブ(105)が収容された状態のとき、円周方向全周にわたり前記軸受スリーブ(115)に当接するよう成形され、
    少なくとも1つの前記外側凹部(135)は、少なくとも前記調整スリーブ(105)の少なくとも1つの開口部(215)を通して少なくとも1つの前記内側凹部(145)と流体的に接続されている、調整スリーブ(105)
  2. 前記ハウジング(110)と前記軸受スリーブ(115)の間で半径方向に弾性作用可能な前記調整スリーブ(105)の収容を可能にするために、外壁(125)全体の周りに延びる複数の外側凹部(135)および/または内壁(130)全体の周りに延びる複数の内側凹部(145)を有している、請求項に記載の調整スリーブ(105)。
  3. 前記軸受スリーブ(115)に対して作用する力(800,900)を少なくとも部分的に受け止めるために構成された材料を有している、請求項1または2に記載の調整スリーブ(105)。
  4. 前記調整スリーブ(105)は前記ハウジング(110)へ圧入され前記軸受スリーブ(115)は前記調整スリーブ(105)へ圧入されている、請求項1からまでのいずれか1項に記載の調整スリーブ(105)。
  5. 軸受装置(100)において、請求項1からまでのいずれか1項に記載の調整スリーブ(105)を収容するための少なくとも1つのハウジング(110)と、軸受スリーブ(115)を収容するための前記調整スリーブ(105)と、シャフト(120)を収容するための前記軸受スリーブ(115)と、前記シャフト(120)とを有している軸受装置。
  6. 調整スリーブ(105)を組み付ける方法(1200)において、前記方法(1200)は少なくとも次の各ステップを有し、すなわち、
    請求項1からまでのいずれか1項に記載の調整スリーブ(105)が準備(1205)され、
    少なくとも1つのシャフト(120)と、前記シャフト(120)を収容するための軸受スリーブ(115)と、前記軸受スリーブ(115)を収容するための調整スリーブ(105)と、前記調整スリーブ(105)を収容するためのハウジング(110)とを有する軸受装置(100)の前記軸受スリーブ(115)と前記ハウジング(110)の間に前記調整スリーブ(105)が配置(1210)される方法。
  7. 請求項に記載の方法(1200)の各ステップを相応のユニットで実施するためにセットアップされている制御装置。
  8. 請求項に記載の方法(1200)を実施および/または制御するためにセットアップされているコンピュータプログラム。
  9. 請求項に記載のコンピュータプログラムが保存されている機械可読の記憶媒体。
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