RU149368U1 - Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения - Google Patents

Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения Download PDF

Info

Publication number
RU149368U1
RU149368U1 RU2014129677/11U RU2014129677U RU149368U1 RU 149368 U1 RU149368 U1 RU 149368U1 RU 2014129677/11 U RU2014129677/11 U RU 2014129677/11U RU 2014129677 U RU2014129677 U RU 2014129677U RU 149368 U1 RU149368 U1 RU 149368U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
rollers
friction bearing
sleeve
journal
Prior art date
Application number
RU2014129677/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Люленков
Светлана Владимировна Полищук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный индустриальный университет"
Priority to RU2014129677/11U priority Critical patent/RU149368U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU149368U1 publication Critical patent/RU149368U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sliding-Contact Bearings (AREA)

Abstract

Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения, включающий втулку-цапфу, расположенную во втулке-вкладыше, отличающийся тем, что на поверхности втулки-цапфы сформированы две системы параллельных мартенситных валиков в виде шеврона под углом 2α=90°-120°, на окружном расстоянии L=L cosα друг от друга, где L=(1,5÷3)h - расстояние по нормали между валиками, h - ширина валика.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использовано в металлургической, строительной, горно-рудной промышленностях для обеспечения надежной и долговечной работы оборудования (насосов, воздуходувок, компрессоров и т.д.) при значительных снижениях затрат на изготовление и эксплуатацию машин.
Известен радиальный подшипник жидкостного трения [1, стр. 228-231] широко используемый в прокатном производстве. Основные детали подшипника - стальная втулка-цапфа с зеркальной рабочей поверхностью шероховатостью 18-45 мкм и втулка-вкладыш, залитая баббитом Б83, подвергнутая алмазной расточке и доводке с окончательной шероховатостью не выше 0,8 мкм.
Недостатком данного подшипника являются высокие требования к точности изготовления с применением высокоточного станочного оборудования, что ведет к значительным затратам при изготовлении. При работе данного подшипника образуется один масляный клин, который способствует разделению поверхностей трения, поэтому подшипник плохо переносит резкие перегрузки, неустановившийся и повторно-кратковременный режимы работы.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является сегментный радиальный подшипник [2, стр. 84]. Он состоит из комплекта независимых вкладышей (трех и более) с несимметрично расположенной опорой в корпусе, на которой они могут поворачиваться в поперечной относительно оси вала плоскости. Положение опоры выбирается сообразно направлению вращения вала, а именно: передняя, относительно вращения вала, кромка вкладыша отстоит от опоры дальше, чем задняя. Такое положение опоры обеспечивает при вращении вала со скоростями выше 3 м/с образование масляного клина и гидравлической силы поддержания между вкладышем и сопрягаемой поверхностью скольжения. Так как вкладыши устанавливаются независимо друг от друга, то и масляные клинья будут создаваться также независимо.
Недостатком данного подшипника является то, что количество независимых масляных клиньев соответствует числу вкладышей. Разрушение какого-либо масляного клина приводит к аварии всей машины. Конструкция данного подшипника является сложной и дорогостоящей при изготовлении и монтаже.
Задачей полезной модели является создание нереверсивного радиального подшипника жидкостного трения с конструкцией, позволяющей создать максимально возможное количество масляных клиньев. Причем при работе подшипника должно обеспечиваться надежное разделение поверхностей трения масляным слоем. Конструкция предлагаемого радиального подшипника должна учитывать экстремальные условия работы, а именно: возможность кратковременной работы при малых скоростях скольжения, изменение направления нагрузки на подшипник. Подшипник должен быть прост в изготовлении, долговечным и не дорогостоящим.
Поставленная задача достигается тем, что нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения, включает втулку-цапфу, расположенную во втулке-вкладыше, на поверхности втулки-цапфы сформированы две системы параллельных мартенситных валиков в виде шеврона под углом 2α=90°-120°, на окружном расстоянии L1=Lcosα друг от друга, где L=(1,5÷3)h - расстояние по нормали между валиками, h - ширина валика.
Выполнение мартенситных валиков на рабочей поверхности износостойких пар трения на изделиях из конструкционных сталей известно (см. патент РФ №2486002) [3], однако такое расположение валиков возможно только для изделий, работающих в тяжелых условиях с возвратно-поступательным движением.
На фиг. 1 представлена часть увеличенного поперечного сечение радиального подшипника жидкостного трения, на фиг. 2 - втулка-цапфа нереверсивного радиального подшипника жидкостного трения с шевронной системой валиков, на фиг. 3 - поперечное сечение нереверсивного радиального подшипника жидкостного трения с шевронной системой валиков
Втулка-цапфа 1 изготавливается из конструкционной стали, которая с натягом одевается на цапфу вала (фиг. 1). На наружной поверхности втулки-цапфы 1 созданы выпуклые валики 2 из мелкоигольчатого мартенстита с помощью быстровращающегося диска, из которых сформированы масляные карманы для удержания смазки. Валики имеют наклонные (клиновые) рабочие поверхности d, обеспечивающие гидродинамические силы поддержания при скоростях скольжения выше 2-3 м/с (жидкостное трение) и опорные поверхности с из высокотвердого материала, позволяющие сохранять износостойкость в условиях полусухого трения при малых скоростях скольжения (менее 2 м/с).
Подшипник состоит (фиг. 1): 1 - втулка-цапфа, 2 - валик, 3 - втулка-вкладыш, 4 - закаленный слой (ТВЧ) на поверхности втулки-вкладыша, между валиками пространство заполнено маслом; m - высота валика над поверхностью втулки-цапфы, m=(0,3-1,5) мм; h - ширина валика; c - опорная поверхность валика, c=(h-2d); d - длина наклонной поверхности валика, d=3-4 мм; L - расстояние по нормали между валиками (минимальное), L=(1,5÷3)/г.
Направление систем параллельных валиков на поверхности втулки-цапфы показано на фигуре 2. Подшипник должен работать в направлении углом вперед, иначе смазка, сгоняемая в угол, будет вызывать гидравлические удары. При угле шеврона 2α=90°-120° во время работы подшипника создаются максимальные гидродинамические силы поддержания втулки-цапфы, в то же время шеврон обеспечивает плавность движения. Расстояние между валиками не может быть назначено меньше, так как карман со смазочным материалом будет иметь не достаточные размеры, а также не может быть назначено больше, так как количество карманов должно быть по возможности максимальным.
Подшипник работает следующим образом (фиг. 3). Перед началом работы в смазочное отверстие подшипника подают масло под давлением 150-200 КПа, которое заполняет масляные карманы между параллельными мартенситными валиками 2, после чего запускают машину вхолостую и окружную скорость подшипника доводят до значений выше 2-3 м/с. Масло, увлекаемое вращающейся втулкой-цапфой 1, затягивается в сужающийся клиновой зазор между втулкой-вкладышем 3 и наклонными бортами мартенситных валиков d, где и создаются гидродинамические силы поддержания. Втулка-цапфа «всплывает» (образует зазор) над втулкой-вкладышем, полусухое трение переходит в жидкостное трение. После этого дают нагрузку машине и технологические радиальные нагрузки полностью воспринимаются гидродинамическими силами поддержания.
При случайных чрезмерных нагрузках, а также в случае аварийных ситуаций, подшипник переходит в условия работы с полусухим трением. Опорные поверхности валиков с (фиг. 1) нагреваются, однако они могут работать до тех пор, пока не начнется структурное превращение мелкоигольчатого мартенсита трения в аустенит (это соответствует массовой температуре в 840°C) на что необходимо достаточно времени, чтобы остановить машину и предотвратить аварию.
Работа подшипника заметно стабилизируется, когда опорные поверхности с (фиг. 1) подвергают шлифовке и жидкостное трение наступает при меньших зазорах между закаленным слоем 4 втулки-вкладыша (ТВЧ) и опорными поверхностями валиков с, причем все зазоры при этом практически одинаковы.
Таким образом, достигается цель - создание нереверсивного радиального подшипника, позволяющего создать максимально возможное количество масляных клиньев с меньшими энергетическими затратами, минимальным количеством технологических операций. Причем при работе подшипника обеспечивается надежное разделение поверхностей трения масляным слоем. Конструкция предлагаемого радиального подшипника учитывает условия работы, а именно: работу при малых скоростях скольжения, изменение направления нагрузки на подшипник.
Источники информации:
1. Целиков А.И. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т. 3. Машины и агрегаты для производства и отделки проката. Учебник для вузов / А.И. Целиков, П.И. Полухин, В.М. Гребенник, и др. 2 изд., перераб. и доп. - Москва: Металлургия, 1988, - 680 с.
2. Агернан Н.С. Детали машин. Сборник по расчету и конструированию. В 2-X книгах. Изд. 2-е испр. и доп. Книга II. / Под ред. д.т.н., проф. Н.С. Агернана - Москва: Машгиз, 1959, - 560 с.
3. Патент на изобретение №2466002 с приоритетом от 01 июня 20 11 г. Заявка №2011122319. Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 10 ноября 2012 г.

Claims (1)

  1. Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения, включающий втулку-цапфу, расположенную во втулке-вкладыше, отличающийся тем, что на поверхности втулки-цапфы сформированы две системы параллельных мартенситных валиков в виде шеврона под углом 2α=90°-120°, на окружном расстоянии L1=L cosα друг от друга, где L=(1,5÷3)h - расстояние по нормали между валиками, h - ширина валика.
    Figure 00000001
RU2014129677/11U 2014-07-18 2014-07-18 Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения RU149368U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129677/11U RU149368U1 (ru) 2014-07-18 2014-07-18 Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129677/11U RU149368U1 (ru) 2014-07-18 2014-07-18 Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU149368U1 true RU149368U1 (ru) 2014-12-27

Family

ID=53291897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129677/11U RU149368U1 (ru) 2014-07-18 2014-07-18 Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU149368U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Upadhyay et al. Rolling element bearing failure analysis: A case study
US10107333B2 (en) Plain bearing assembly of a rotational element on a bearing pin
Zhang et al. Thermoelastohydrodynamic analysis of misaligned bearings with texture on journal surface under high-speed and heavy-load conditions
Martsinkovsky et al. Designing thrust sliding bearings of high bearing capacity
CN205350045U (zh) 一种槽式动压气体径向轴承
DE102012002713A1 (de) Radiallager
US10309459B2 (en) Ball bearing for a turbocharger
CN102537032A (zh) 一种井下动力钻具均载推力滑动轴承组
JP5761560B2 (ja) スラスト支持装置
US10710131B2 (en) Roll arrangement
RU2560203C1 (ru) Радиальный подшипник жидкостоного трения
RU149368U1 (ru) Нереверсивный радиальный подшипник жидкостного трения
EP2990670A1 (en) Cage for rolling bearing
US9188157B2 (en) Axial sliding bearing
CN100532871C (zh) 三油楔变曲率滑动轴承
US20160333929A1 (en) Hydrodynamic Plain Bearing
CN101975226A (zh) 自润滑滚动轴承
RU2560202C1 (ru) Упорный подшипник жидкостного трения (варианты)
RU147485U1 (ru) Упорный подшипник жидкостного трения
RU2578938C2 (ru) Способ выравнивания осевых нагрузок по несущей поверхности упорных подшипников и упорный подшипник для его осуществления (варианты)
CN105508431A (zh) 四点接触球轴承及其制造工序
RU59756U1 (ru) Узел гидродинамического упорного подшипника (варианты)
CN204371947U (zh) 一种轧机工作辊止推轴承
US9194425B2 (en) Device of the axial-directional oil chamber of hydrostatic spindle
CN104500577A (zh) 轧机工作辊止推轴承

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150719