RU170317U1 - Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения - Google Patents

Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения Download PDF

Info

Publication number
RU170317U1
RU170317U1 RU2016140367U RU2016140367U RU170317U1 RU 170317 U1 RU170317 U1 RU 170317U1 RU 2016140367 U RU2016140367 U RU 2016140367U RU 2016140367 U RU2016140367 U RU 2016140367U RU 170317 U1 RU170317 U1 RU 170317U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
ball
center
load
static
Prior art date
Application number
RU2016140367U
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Вячеславовна Мухина
Альберт Викторович Королев
Андрей Альбертович Королев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2016140367U priority Critical patent/RU170317U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170317U1 publication Critical patent/RU170317U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M13/00Testing of machine parts
    • G01M13/04Bearings

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована для измерения статической грузоподъемности подшипников качения. Устройство содержит оправку, на которой закреплено одно из колец подшипника, шар, который установлен в отверстии другого свободного кольца подшипника, и механизм нагружения, воздействующий на шар. Механизм нагружения содержит упор, установленный соосно с подшипником и имеющий на торце скос. Между шаром и свободным кольцом подшипника установлена втулка, обеспечивающая заданное расстояние центра шара от центра подшипника. Техническим результатом является учет влияния на статическую грузоподъемность радиальной, осевой нагрузок и опрокидывающего момента внешних сил. 2 ил.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения и может быть использована для измерения статической грузоподъемности подшипников качения.
Известно устройство комплексной вибродиагностики подшипников качения (патент RU на изобретение №2336512), которое включает переналаживаемую оснастку с установленными в ней испытуемым подшипником, датчики для измерения нагрузок и режимов работы установки и датчики для снятия диагностической информации.
Однако описанное выше устройство не обеспечивает измерение статической грузоподъемности подшипников.
Известны также способы определения статической грузоподъемности подшипников путем ее расчета на основе предварительного измерения геометрических параметров деталей подшипников (патенты RU на изобретения №2350919 и №2350920).
Недостатком этих способов является то, что они не могут учесть всего комплекса влияющих факторов на статическую грузоподъемность, что вызывает погрешность определения величины статической грузоподъемности.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности признаков к заявляемому является устройство, содержащее оправку для закрепления подшипника и механизм нагружения с передачей нагрузки центрально через шар (А.И. Спришевский. Подшипники качения. М.: Машиностроение, 1968 стр. 138). Подшипник закрепляют на жесткой оправке на двух опорах и нагружают сверху грузом, охватывающим половину наружного кольца.
Недостатком наиболее близкого аналога является то, что он не позволяет учесть влияния осевой нагрузки на подшипник и влияние момента внешних сил, что снижает точность измерения.
Задачей настоящей полезной модели является повышения точности измерения статической грузоподъемности подшипника качения.
Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для определения статической грузоподъемности подшипника качения, содержащем оправку, на которой закреплено одно из колец подшипника, шар, установленный в отверстии другого свободного кольца подшипника, и механизм нагружения, воздействующий на шар, механизм нагружения содержит упор, установленный соосно с подшипником и имеющий на торце скос под углом α=arctg(R/А), между шаром и свободным кольцом подшипника установлена втулка, обеспечивающая расстояние центра шара от центра подшипника, равное Ls=M/R, где R - радиальная эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; А - осевая эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; М - опрокидывающий момент внешних сил, действующий на подшипник в процессе эксплуатации, Н∙мм; ds - диаметр шара, мм; Ls - расстояние центра шара от центра подшипника, мм; α - угол скоса торца упора, рад.
Техническим результатом является учет влияния на статическую грузоподъемность радиальной, осевой нагрузок и опрокидывающего момента внешних сил.
Так как внешняя нагрузка передается на шар через упор, имеющим на торце скос под углом, зависящим от соотношения радиальной и осевой нагрузки на подшипник, от это позволяет учесть влияние на статическую грузоподъемность подшипника комбинированной внешней нагрузки. А за счет того, что центр шара не совпадает в центром подшипника, учитывается влияние на статическую грузоподъемность опрокидывающего момента.
Сущность изобретения поясняется с помощью Фиг. 1, на которой показан устройство для измерения статической грузоподъемности подшипника качения, а на Фиг. 2 показан пример использования устройства для измерения статической грузоподъемности упорно-радиального подшипника.
Обозначения, используемые на рисунках:
1 - измеряемый подшипник;
2 - основание;
3 - оправка;
4 - шар;
5 - упор.
Устройство состоит (Фиг. 1 и Фиг. 2) из основания 2, в котором устанавливается измеряемый подшипник 1, оправки 3, установленной в отверстии измеряемого подшипника 1 и имеющей центральное отверстие, шара 4, закрепленного в отверстии оправки 3, и упора 5, имеющего на торце скос. Центр шара 4 находится на расстоянии Ls от центра измеряемого подшипника 1, которое определяется по формуле:
Figure 00000001
где R - радиальная эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; М - опрокидывающий момент внешних сил, действующий на подшипник в процессе эксплуатации, Н∙мм; Ls - расстояние центра шара от центра подшипника, мм.
Угол скоса торца упора определяется по формуле:
Figure 00000002
где А - осевая эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; ds - диаметр шара, мм.
Работа устройства осуществляется следующим образом. На шар через упор передается внешняя нагрузка А, равная осевой подшипник, действующей при его эксплуатации. В месте контакта шара с упором нагрузка А раскладывается на две составляющие: радиальную составляющую R, действующую в радиальном направлении подшипника и равную эксплуатационной радиальной нагрузке, и результирующую нагрузку F, направленную в центр шара.
На внутреннее кольцо подшипника от нагрузки R создается действие опрокидывающего момента, равного:
Figure 00000003
От нагрузки А в противоположном направлении действует опрокидывающий момент, равный:
Figure 00000004
В сумме они обеспечивают опрокидывающий момент, равный:
Figure 00000005
Таким образом, при измерении статической грузоподъемности подшипника учитывается действие радиальной, осевой нагрузок и опрокидывающего момента внешних сил, действующих на подшипник в процессе эксплуатации. Тем самым обеспечивается решение задачи повышения точности измерения статической нагрузки.
Пример. На упорно-радиальный подшипник 1118-2902840 (Фиг. 2) в процессе эксплуатации действует осевая нагрузка A=9950 Н и радиальная нагрузка R=1254 Н. Опрокидывающий момент отсутствует: М=0.
В таком случает в соответствии с равенством (1) Ls=0, и, следовательно, центр шара 4 должен совпадать с центром подшипника 1. Эта задача решается за счет соответствующей глубины центрального отверстия втулки 3, в которое установлен подшипник 4.
Угол скоса на торце упора определяем по формуле (2):
α=arctg(1254/9950)=0,125 рад.
Это соответствует α=7,2°.
Если после нагружения устройства силой А на дорожках качения подшипника не остаются следы остаточной деформации от шариков, то, следовательно, испытываемый подшипник гарантированно выдерживает требуемую статическую грузоподъемность.
Таким образом, при измерении статической грузоподъемности подшипника учитывается действие комбинированной внешней нагрузки.

Claims (1)

  1. Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения, содержащее оправку, на которой закреплено одно из колец подшипника, шар, который установлен в отверстии другого свободного кольца подшипника, и механизм нагружения, воздействующий на шар, отличающееся тем, что механизм нагружения содержит упор, установленный соосно с подшипником и имеющий на торце скос под углом α=arctg(R/А), а между шаром и свободным кольцом подшипника установлена втулка, обеспечивающая заданное расстояние центра шара от центра подшипника, равное Ls=M/R, где R - радиальная эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; А - осевая эксплуатационная нагрузка на подшипник, Н; М - опрокидывающий момент внешних сил, действующий на подшипник в процессе эксплуатации, Н∙мм; ds - диаметр шара, мм; Ls - расстояние центра шара от центра подшипника, мм; α - угол скоса торца упора, рад.
RU2016140367U 2016-10-13 2016-10-13 Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения RU170317U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016140367U RU170317U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016140367U RU170317U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170317U1 true RU170317U1 (ru) 2017-04-21

Family

ID=58641067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016140367U RU170317U1 (ru) 2016-10-13 2016-10-13 Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170317U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336512C1 (ru) * 2006-12-08 2008-10-20 Александр Александрович Рябцун Способ комплексной вибродиагностики подшипников качения и устройство для его осуществления
RU2350920C1 (ru) * 2007-11-28 2009-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ определения базовой статической грузоподъемности шарикового подшипника качения

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2336512C1 (ru) * 2006-12-08 2008-10-20 Александр Александрович Рябцун Способ комплексной вибродиагностики подшипников качения и устройство для его осуществления
RU2350920C1 (ru) * 2007-11-28 2009-03-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) Способ определения базовой статической грузоподъемности шарикового подшипника качения

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
C1. *
А.И. Спришевский. Подшипники качения. М.: Машиностроение, 1968, стр. 138. *
А.И. Спришевский. Подшипники качения. М.: Машиностроение, 1968, стр. 138. RU 2350920 27.03.2009 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104568443B (zh) 空间滚动轴承综合性能实验装置
US8245411B2 (en) Surface geometry characters measuring gauge
CN107121111B (zh) 轴承凸出量测量装置以及轴承凸出量测量设备
CN102032848A (zh) 利用检测平台检测转台轴承多项技术指标的方法
CN104236772B (zh) 一种关节轴承启动力矩测量装置及测量方法
CN201069349Y (zh) 轴向间隙检测量具
CN110132592A (zh) 装配用轴承有效预紧载荷测量方法
RU170317U1 (ru) Устройство для определения статической грузоподъемности подшипника качения
CN104422361A (zh) 轴上环形槽到轴肩端面距离的测量装置
CN201093977Y (zh) 组配角接触球轴承凸出量简易测量装置
CN103292755A (zh) 测量轴承端面凸出量的装置
RU159148U1 (ru) Устройство для измерения осевого зазора в шарнирных подшипниках
CN204188128U (zh) 一种浮动式同轴度测量装置
CN204329843U (zh) 数显式回转支承滚道直径测量装置
CN208765639U (zh) 一种轴承游隙检测辅助装置
CN103900444A (zh) 一种圆锥孔圆柱滚子轴承径向游隙测量装置及测量方法
US11092194B2 (en) Prestress measurement with load pin
CN102636095A (zh) 大型轴承径向游隙的测量方法
CN207741935U (zh) 滚子轴承试验机
CN206248007U (zh) 一种双半内圈交叉滚子轴承、四点接触球轴承游隙检测装置
CN206787420U (zh) 位置度检具
CN205245932U (zh) 一种交叉滚子轴承、四点接触球轴承外圈滚道尺寸测量装置
CN206399400U (zh) 一种双半外圈交叉滚子轴承、四点接触球轴承轴向游隙检测装置
CN102486366A (zh) 用于测量外齿轮跨球距的联体测量头
CN205426046U (zh) 一种检测身管线膛内径的量规

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181014