RU188359U1 - Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения - Google Patents

Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU188359U1
RU188359U1 RU2018143381U RU2018143381U RU188359U1 RU 188359 U1 RU188359 U1 RU 188359U1 RU 2018143381 U RU2018143381 U RU 2018143381U RU 2018143381 U RU2018143381 U RU 2018143381U RU 188359 U1 RU188359 U1 RU 188359U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sample
fixed
holder
drive shaft
load
Prior art date
Application number
RU2018143381U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Смирнов
Николай Николаевич Смирнов
Максим Васильевич Прожега
Геронтий Жорович Сахвадзе
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
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 учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
Priority to RU2018143381U priority Critical patent/RU188359U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188359U1 publication Critical patent/RU188359U1/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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/56Investigating resistance to wear or abrasion

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к испытательной технике и может быть использована для исследования трибологических свойств подшипников скольжения, в частности радиальных подшипников валов скважинных центробежных насосов. Устройство содержит образец подшипника в виде сопряженных внутренней и наружной втулок, приводной вал, держатель образца, нагрузочное и измерительное приспособления. Внутренняя втулка образца установлена на ступенчатом приводном вале по легкой прессовой посадке и зафиксирована по центру вала с помощью торцевых штифтов, проставочных колец и прижимного винта с шайбой, а на наружной втулке образца закреплен держатель, выполненный в виде обоймы, внутренняя поверхность которой соединена неподвижно с наружной втулкой образца, а в выточках наружной поверхности обоймы установлены симметрично два подшипника качения. Снаружи на кольцах закреплен стакан, имеющий с двух противоположных сторон сквозные отверстия, через которые с одной стороны с помощью гибкой связи к обойме присоединено нагрузочное устройство, а с другой стороны - свободно проходит стержень, одним концом закрепленный неподвижно в обойме, а другим опирающийся на измерительное приспособление, установленное на независимой опоре. Технический результат: повышение достоверности снятых характеристик при испытании подшипников скольжения на трение и износ, работающих при любом виде смазки (граничной, смешанной, жидкостной) и расширении возможностей измерения. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Полезная модель относится к испытательной технике и может быть использована для исследования трибологических свойств подшипников скольжения, в частности радиальных подшипников валов скважинных центробежных насосов.
Известны стенды для испытаний радиальных подшипников скольжения, в которых момент сил трения замеряется с помощью мотор-весов [1]. Точность измерений в таких стендах низкая, так как в них не учитываются потери на вязкое трение рабочей среды о корпус, а также и другие дополнительные потери на трение, например, потери в подшипниках трансмиссии.
Техническим решением, наиболее близким к предложенному по своему функциональному назначению и конструктивному исполнению, является устройство для измерения сил трения в подшипниках скольжения (Авторское свидетельство РФ на изобретение 386305, МПК. G01M 13/04 14/06/1971). Устройство содержит приводной вал, держатель образца с втулкой-образцом, нагрузочное и измерительное приспособления.
Кроме того, держатель образца выполнен в виде подшипника качения с наружной и внутренней обоймами. К наружной обойме жестко прикреплен хомут для подвесных грузов, а внутренняя обойма напрессована на стакан с внутренним фиксируемым кольцом. Стакан связан посредством съемной державки и упорной пластины с измерительным приспособлением.
Таким образом, при измерении силы трения данным устройством уменьшаются паразитные силы, возникающие при приложении нагрузки за счет того, что хомут и стакан соединены подшипником качения, имеющим малую величину силы трения.
К недостаткам этого устройства можно отнести то, что пластина, передающая момент трения подшипника на датчик, установлена консольно относительно длины втулки, а равнодействующая силы трения и нагрузка, прикладываемая по центру втулки, действуют в одной плоскости, проходящей через середину втулки и перпендикулярно оси вращения. Это приводит к возникновению дополнительного момента сопротивления и возможному перекосу втулки-образца относительно вала, снижающие точность измерения и создающие преждевременные условия наступления задира вследствие краевого эффекта между валом и втулкой-образцом.
Кроме того, в устройстве для создания нагрузки используются подвесные грузы, что снижает точность и дискретность измерений и возможность проведения испытаний по программе с изменением нагрузки.
Кроме того, разрушение масляной пленки при нагружении приводит к износу поверхности вала и необходимости его замены при проведении дальнейших опытов, а, следовательно, приводит к материальным издержкам.
Таким образом, задача, которая была поставлена при усовершенствовании известного устройства, состояла в повышении достоверности снятых характеристик при испытании подшипников скольжения на трение, работающих при любом виде смазки (граничной, смешанной, жидкостной) и расширении возможностей измерения.
Задача решается тем, что в устройстве для измерения сил трения подшипников скольжения погружных насосов, содержащем приводной вал, держатель образца с наружной втулкой подшипника, нагрузочное устройство и измерительное приспособление, устанавливается на внутреннюю втулку подшипника. Причем внутренняя втулка подшипника имеет два торцевых паза, позволяющие с помощью штифтов фиксировать ее на приводном валу. Наружная втулка подшипника неподвижно закреплена в держателе, выполненном в виде обоймы. На наружной поверхности обоймы сделаны две выточки по краям, в которые устанавливаются внутренние кольца шарикоподшипников. На наружных кольцах шарикоподшипников закрепляется стакан, к которому прикладывается сила от нагрузочного устройства. Между нагрузочным устройством и стаканом на гибкой связи установлен датчик силы. Для измерения силы трения используется упорная пластина, установленная на резьбе в держателе и опирающаяся другим концом на измерительное приспособление. Причем упорная пластина свободно перемещается в пределах упругих деформаций в отверстии стакана.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения нагрузочное устройство может быть выполнено в виде электромеханического двигателя, позволяющего изменять нагрузку на исследуемый подшипник непрерывно по заданной программе.
Кроме того, в частном случае реализации изобретения, в гибкую связь может быть вмонтирован тензометрический датчик силы.
Технический результат достигается за счет того, что устройство для измерения сил трения подшипников скольжения содержащит образец подшипника в виде сопряженных внутренней и наружной втулок, а также приводной вал, держатель образца, нагрузочное и измерительное приспособления. Внутренняя втулка образца установлена на ступенчатом приводном вале по легкой прессовой посадке и зафиксирована по центру вала с помощью торцевых штифтов, проставочных колец и прижимного винта с шайбой.
На наружной втулке образца закреплен держатель, выполненный в виде обоймы, внутренняя поверхность которой соединена неподвижно с наружной втулкой образца, а в выточках наружной поверхности обоймы установлены симметрично два подшипника качения. При этом снаружи на кольцах закреплен стакан, имеющий с двух противоположных сторон сквозные отверстия, через которые с одной стороны с помощью гибкой связи к обойме присоединено нагрузочное устройство, а с другой стороны - свободно проходит стержень, одним концом закрепленный неподвижно в обойме, а другим опирающийся на измерительное приспособление, установленное на независимой опоре.
Нагрузочное устройство выполнено в виде электромеханического пружинного механизма, позволяющего изменять нагрузку на исследуемый образец подшипника скольжения непрерывно по заданной программе. В гибкую связь крепления груза вмонтирован тензометрический датчик
Приводной вал с установленными на нем образцом и держателем могут быть расположены внутри камеры с заполненной до определенного уровня смазывающей жидкостью, при этом в местах вращения приводного вала и перемещения гибкой связи груза установлены сальники, а в верхней крышке камеры выполнена прорезь по ходу стержня измерительного приспособления.
Сущность заявленного изобретения поясняется чертежом, на котором изображено устройство в разрезе, фиг. 1 и нагрузочный узел, фиг. 2.
Устройство содержит приводной вал 1, передающий крутящий момент на внутреннюю втулку подшипника 2. Внутренняя втулка подшипника крепится на приводном валу посредством двух торцевых пазов, в которые входят одним концом два штифта 3, установленные в торце приводного вала. Для установки внутренней втулки подшипника по центру вала предусмотрены проставочные кольца 4 и 5. В проставочном кольце 4 сделаны два отверстия под штифты 3. От осевого перемещения на приводном валу внутренняя втулка подшипника закреплена винтом с шайбой 6.
Наружная втулка подшипника 7, контактирующая внутренней поверхностью с наружной поверхностью внутренней втулки подшипника 2, неподвижно закреплена от проворота в держателе образца 8, выполненном в виде обоймы, зафиксированной с помощью штифта 9, устанавливаемого в продольных пазах держателя образца 8 и наружной втулки подшипника 7. Наружная поверхность держателя образца имеет две выточки по краям, в которых симметрично устанавливаются внутренние кольца радиальных шариковых подшипников 10.
На наружных кольцах радиальных шариковых подшипников 10 закреплен стакан 11, имеющий соосно расположенные верхний и нижний пазы. Через верхний паз свободно проходит стержень 12, передающий окружное усилие держателя образца измерительному приспособлению 13. В нижнем пазе установлена серьга 14, имеющая возможность вращения на оси 15, и соединенная с гибкой связью 16. Гибкая связь, одним концом закрепленная на серьге, имеет закрепление на датчике силы 17 нагрузочного устройства 18. Шарнир 19 служит для соединения датчика силы 17 с нагрузочным устройством 18. Для испытания подшипника в жидкой смазке устройство снабжено испытательной камерой 20, ввод приводного вала в которую производится посредством манжетного уплотнения 21. Для герметичности гибкая связь соединена с мембранным уплотнением 22.
Нагрузочное устройство, представленное на фиг. 2, в частном случае выполнено в виде электромеханического пружинного механизма и состоит из винта 23, соединенного с гайкой электропривода 24, пружины 25, штифта 26 и стоек 27. При перемещении вверх соединенного с гайкой электропривода 24 вдоль стоек 27 по винту 23, зафиксированного от проворота штифтом 26, пружина 25 сжимается, и возникающее усилие передается посредством гибкой связи 16 на стакан 11. Блоки питания, а также средства усиления, преобразования и записи сигналов от соответствующих датчиков на чертеже не показаны.
Измерение силы трения подшипника скольжения осуществляется следующим образом.
При вращении приводного вала 1 с установленной на нем внутренней втулкой подшипника 2 наружная втулка подшипника 7 вместе с держателем образца 8 увлекаются под действием возникающих сил трения. При этом стержень 12, закрепленный в держателе образца 8 упирается в измерительное приспособление 13. С помощью компьютерной системы сбора данных регистрируют сигнал с измерительного приспособления 13 при заданной частоте вращения приводного вала и без приложения нагрузки. Зарегистрированное значение сигнала с измерительного приспособления пересчитывают по заранее известной тарировочной зависимости в силу трения на холостом ходе. Затем производят нагружение подшипника нагрузочным устройством 18. Записывают изменение силы трения и вычитают из этой величины значение силы трения при холостом ходе.
При проведении испытаний с жидкой смазкой испытательную камеру закрывают герметично крышкой и заливают в камеру жидкую смазку.
В частном случае использования нагрузочного устройства в виде электромеханического пружинного механизма изменение нагрузки на исследуемый подшипник производится непрерывно по заданной программе.

Claims (4)

1. Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения, содержащее образец подшипника в виде сопряженных внутренней и наружной втулок, приводной вал, держатель образца, нагрузочное и измерительное приспособления, отличающееся тем, что внутренняя втулка образца установлена на ступенчатом приводном вале по легкой прессовой посадке и зафиксирована по центру вала с помощью торцевых штифтов, проставочных колец и прижимного винта с шайбой, а на наружной втулке образца закреплен держатель, выполненный в виде обоймы, внутренняя поверхность которой соединена неподвижно с наружной втулкой образца, а в выточках наружной поверхности обоймы установлены симметрично два подшипника качения, при этом снаружи на кольцах закреплен стакан, имеющий с двух противоположных сторон сквозные отверстия, через которые с одной стороны с помощью гибкой связи к обойме присоединено нагрузочное устройство, а с другой стороны - свободно проходит стержень, одним концом закрепленный неподвижно в обойме, а другим опирающийся на измерительное приспособление, установленное на независимой опоре.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нагрузочное устройство выполнено в виде электромеханического пружинного механизма, позволяющего изменять нагрузку на исследуемый образец подшипника скольжения непрерывно по заданной программе.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в гибкую связь вмонтирован тензометрический датчик силы.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что приводной вал с установленными на нем образцом и держателем расположен внутри камеры с заполненной до определенного уровня смазывающей жидкостью, при этом в местах вращения приводного вала и перемещения гибкой связи груза установлены сальники, а в верхней крышке камеры выполнена прорезь по ходу стержня измерительного приспособления.
RU2018143381U 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения RU188359U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143381U RU188359U1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018143381U RU188359U1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188359U1 true RU188359U1 (ru) 2019-04-09

Family

ID=66087940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018143381U RU188359U1 (ru) 2018-12-07 2018-12-07 Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188359U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200804U1 (ru) * 2020-06-25 2020-11-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для испытания образцов на абразивное изнашивание

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU386305A1 (ru) * 1971-07-15 1973-06-14 УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ
SU618670A1 (ru) * 1976-12-27 1978-08-05 Харьковский авиационный институт Устройство дл измерени сил трени в подшипнике скольжени
SU678394A1 (ru) * 1977-12-20 1979-08-05 Харьковский авиационный институт Устройство дл измерени сил трени
US5837882A (en) * 1997-06-05 1998-11-17 Ntn Corporation Stationary element rolling contact fatigue tester

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU386305A1 (ru) * 1971-07-15 1973-06-14 УСТРОЙСТВО дл ИЗМЕРЕНИЯ СИЛ ТРЕНИЯ В ПОДШИПНИКАХ СКОЛЬЖЕНИЯ
SU618670A1 (ru) * 1976-12-27 1978-08-05 Харьковский авиационный институт Устройство дл измерени сил трени в подшипнике скольжени
SU678394A1 (ru) * 1977-12-20 1979-08-05 Харьковский авиационный институт Устройство дл измерени сил трени
US5837882A (en) * 1997-06-05 1998-11-17 Ntn Corporation Stationary element rolling contact fatigue tester

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200804U1 (ru) * 2020-06-25 2020-11-12 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева" (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) Устройство для испытания образцов на абразивное изнашивание

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007006210A1 (fr) Testeur de fatigue à contact roulant pour inspecter l'état simulé de travail
RU188359U1 (ru) Устройство для измерения сил трения подшипников скольжения
CN105651513A (zh) 用于立式水润滑可倾瓦推力轴承液膜润滑特性测试系统
JP2001502807A (ja) 潤滑油の機能有効性を検出する方法
Dowson et al. Second Paper: Effect of Surface Quality upon the Traction Characteristics of Lubricated Cylindrical Contacts
US3115034A (en) High speed dynamometer
RU2386945C1 (ru) Трехшариковая машина трения скольжения и способ оценки противоизносных свойств смазочных материалов на этой машине
CN114152531B (zh) 一种摩擦磨损试验机
RU203203U1 (ru) Устройство для определения коэффициента трения смазочных материалов
SU641328A1 (ru) Устройство дл определени сил трени
RU188355U1 (ru) Устройство для измерения момента трения упорных подшипников скольжения
RU2522718C2 (ru) Инерционный вискозиметр
JPH0731108B2 (ja) 摩耗試験機
RU43974U1 (ru) Устройство нагружения к машине трения
RU2328721C1 (ru) Устройство для оценки смазочных свойств жидкостей, находящихся под давлением
RU2163013C2 (ru) Испытательная камера машины трения
Hamilton et al. Measurement of viscosity loss of polymer-containing oils at high shear stresses
RU229567U1 (ru) Стенд для испытания и автоматической диагностики подшипниковых узлов механических трансмиссий
RU2213337C2 (ru) Стенд для испытания подшипников, воспринимающих осевое усилие
Blake et al. Measurement of running torque of tapered roller bearings
CN109596516B (zh) 一种摩擦磨损特性测试装置及其测试方法
Todi-Eftimie et al. Friction in bearings of parallel axes transmissions
RU83335U1 (ru) Машина трения
SU905744A1 (ru) Ротационный вискозиметр
SU1647364A1 (ru) Устройство дл определени смазочной способности бурового раствора

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191203

Effective date: 20191203