RU193121U1 - Привод управления трубопроводной арматурой - Google Patents

Привод управления трубопроводной арматурой Download PDF

Info

Publication number
RU193121U1
RU193121U1 RU2019119756U RU2019119756U RU193121U1 RU 193121 U1 RU193121 U1 RU 193121U1 RU 2019119756 U RU2019119756 U RU 2019119756U RU 2019119756 U RU2019119756 U RU 2019119756U RU 193121 U1 RU193121 U1 RU 193121U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rollers
roller
threaded
spindle
screw
Prior art date
Application number
RU2019119756U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Мальцев
Original Assignee
Виктор Николаевич Мальцев
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 Виктор Николаевич Мальцев filed Critical Виктор Николаевич Мальцев
Priority to RU2019119756U priority Critical patent/RU193121U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU193121U1 publication Critical patent/RU193121U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K31/00Actuating devices; Operating means; Releasing devices
    • F16K31/44Mechanical actuating means
    • F16K31/50Mechanical actuating means with screw-spindle or internally threaded actuating means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к машиностроению, а именно к арматуростроению и может быть использована в качестве привода управления трубопроводной арматурой (далее ТПА).Техническая задача, решаемая в предлагаемом устройстве - повышение потребительских свойств привода управления запорным или регулирующим органом ТПА, заключающееся в уменьшение его радиальных габаритов и обеспечении постоянного и заданного усилия прижатия роликов к шпинделю, с возможностью максимальной компенсации погрешностей изготовления и монтажа подвижных деталей роликовинтовой передачи.Привод управления ТПА содержит шпиндель с наружной резьбой и установленные в обойме ролики с наружной резьбой, входящей во взаимодействие с резьбой шпинделя, при этом, что на торцовых поверхностях резьбовых роликов выполнены опорные поверхности, центры которых расположены на оси резьбового ролика, а в опорных дисках выполнены симметрично роликам резьбовые отверстия, в которых, с заданными радиальными зазорами, установлены индивидуальные самоустанавливающиеся подпятники со сферическим углублением на торцевой поверхности, обращенной к ролику, между ними располагаются шары, каждый шар взаимодействует с одной стороны с соответствующей опорной поверхностью на торце резьбового ролика, с другой стороны - со сферическим углублением соответствующего подпятника, осевые зазоры в опорах роликов регулируются индивидуально регулировочными винтами, на концах каждого ролика выполнены кольцевые пазы, в которые устанавливаются пакеты из упругих разрезных колец, постоянно поджимающих ролики к винту с заданной силой, ширина кольцевых пазов на резьбовых роликах больше ширины пакета колец с учетом осевого сдвига роликов относительно друг друга при их размещении вокруг винта.

Description

Полезная модель относится к машиностроению, а именно к арматуростроению и может быть использована в качестве привода управления трубопроводной арматурой (далее ТПА).
Известна винтовая передача, содержащая винт, гайку и два опорных узла, один из которых состоит из корпуса и резьбовых роликов, взаимодействующих с резьбовой поверхностью винта, на концах каждого ролика выполнены шейки, а на торцевой поверхности - сферическое поднутрение, причем на шейках роликов с каждой их стороны без зазора и натяга устанавливается кольцо, которое в осевом направлении с зазором фиксируется пружинными разрезными кольцами, установленными в кольцевых пазах шеек роликов, а каждый осевой ограничитель роликов выполнен в виде установленных в сепараторе шаров и цилиндрических деталей, на одном торце каждой из которых выполнено сферическое поднутрение, а на другом торце - резьбовой участок меньшего диаметра, при этом, в каждой крышке корпуса выполнены ступенчатые сквозные отверстия, в которых закреплены цилиндрические детали и застопорены контргайками, все шары каждого ограничителя роликов с одной стороны взаимодействуют со сферическим поднутрением ролика, с другой стороны - со сферическим поднутрением в цилиндрической детали (см. патент №2544033, F16H 25/20, F16H 1/34, 2013 г.).
Недостатком данной передачи является то, что она используется в качестве опорного узла вращающегося вала и ее невозможно применить в качестве силового привода управления ТПА, без принципиального изменения конструкции. Кроме того, в большинстве приводов управления ТПА шпиндель, выполняющий функцию винта, не вращается, а имеет возможность только осевого перемещения т.к. соединен с запорным органом трубопроводной арматуры (например: в клиновых или шиберных задвижках и т.д.), поэтому для реализации трения качения, в сопряжении с не вращающемся винтом, ролики должны вращаться не только вокруг собственной оси, но и совершать планетарное вращение вокруг него.
Известен также привод затвора с винтовой передачей для сообщения шпинделю возвратно-поступательного движения, содержащий шпиндель с наружной резьбой, установленные в обойме ролики с наружной резьбой, входящие во взаимодействие с резьбой шпинделя, взаимодействующей с наружной резьбой роликов (см. патент №351031, F16K 31/50, 1972 г., прототип).
Основными недостатками данного привода является зависимость грузоподъемности и жесткости винтовой передачи от грузоподъемности и жесткости подшипников, в которые установлены ролики, закрепленные в сепараторе. С увеличением грузоподъемности и жесткости передачи растут габариты опорных подшипников и радиальные габариты привода, при этом диаметр подшипников ограничен диаметром роликов. Для увеличения грузоподъемности передачи, как правило применяют максимально возможное количество роликов, ограниченной длины, для уменьшения суммарной погрешности при нарезании витков и более равномерного распределения пятна контакта витков по длине ролика. Поэтому диаметры роликов, как правило значительно меньше диаметра винта. К этому можно добавить технологическую сложность изготовления внутренней резьбы гайки, охватывающей ролики и конструктивную невозможность обеспечить постоянное и заданное радиальное усилие прижатия роликов к шпинделю, для компенсации погрешностей изготовления и монтажа роликов на винте.
Техническая задача, решаемая в предлагаемом устройстве - повышение потребительских свойств привода управления запорным или регулирующим органом ТПА, заключающееся в уменьшение его радиальных габаритов, исключение из конструкции гайки и обеспечении постоянного и заданного усилия прижатия роликов к шпинделю, с возможностью максимальной компенсации погрешностей изготовления и монтажа подвижных деталей роликовинтовой передачи.
Поставленная техническая задача решается тем, что привод управления ТПА, содержит шпиндель с наружной резьбой и установленные в обойме ролики с наружной резьбой, входящей во взаимодействие с резьбой шпинделя, при этом, что на торцовых поверхностях резьбовых роликов выполнены опорные поверхности, центры которых расположены на оси резьбового ролика, а в опорных дисках выполнены симметрично роликам резьбовые отверстия в которых, с заданными радиальными зазорами, установлены индивидуальные самоустанавливающиеся подпятники со сферическим углублением на торцевой поверхности обращенной к ролику, между ними располагаются шары, каждый шар взаимодействует с одной стороны с соответствующей опорной поверхностью на торце резьбового ролика, с другой стороны со сферическим углублением соответствующего подпятника, осевые зазоры в опорах роликов регулируются индивидуально регулировочными винтами, на концах каждого ролика выполнены кольцевые пазы, в которые устанавливаются пакеты из упругих разрезных колец, постоянно поджимающих ролики к винту с заданной силой, ширина кольцевых пазов на резьбовых роликах больше ширины пакета колец с учетом осевого сдвига роликов относительно друг друга при их размещении вокруг винта.
Сущность технического решения поясняется чертежом, где на фиг. изображен совмещенный разрез привода управления ТПА с одноступенчатой, односкоростной роликовинтовой безгаечной передачей с трением качения в открытом положении (левая сторона разреза) и в закрытом положении (правая сторона разреза).
Привод управления ТПА состоит из неподвижного корпуса 1 в котором на подшипниках 2 установлена подвижная обойма 3. Подшипники 2 зафиксированы в осевом направлении торцовыми крышками 4. На корпусе обоймы 3 с помощью резьбовых соединений и фиксаторов 5, закреплены крышки 6. Верхняя крышка 6 обоймы 3 выполнена в виде входного элемента (для ручного привода - шестигранник, шпоночное соединение, шлицы и т.д.) на который устанавливается рукоятка или маховик 7.
В исполнении "под маховик" на верхнем торце шпинделя 8 устанавливается указатель 9 положения запорного органа ТПА с маркировкой "0" - открыто и "3" - закрыто, относительно которых по кромке верхней крышки 6 считываются положения запорного органа.
В исполнении "под электропривод" (не показано) на верхний торец корпуса 1 монтируется фланец для установки электропривода, а верхняя крышка 5 выполняется в виде ответной части кулачковой муфты.
С двух сторон корпуса обоймы 3 сделаны проточки куда свободно установлены опорные диски 10, которые симметрично зафиксированы по угловой координате относительного корпуса обоймы 3 штифтами 11. Внутри обоймы 3 установлены резьбовые ролики 12, которые находятся в резьбовых зацеплениях со шпинделем 8. На торцах резьбовых роликов 12 выполнены сферические или конические торцевые опорные поверхности 13, а с двух концов роликов по краям резьбы - два кольцевых паза 14, в которых установлены пакеты из нескольких разрезных пружинных колец 15. Чтобы оси резьбовых роликов были максимально параллельны оси винта, при изготовлении технологически обеспечивается точное позиционирование опорных дисков 10 относительно корпуса обоймы 3, штифтами 11.
В опорных дисках 10, соосно осям резьбовых роликов 12 выполнены ответные сквозные резьбовые отверстия 16, в которых, установлены узлы регулировки осевого зазора роликов. Узлы регулировки состоят из подпятников 17, подвижно установленных с заданным радиальным зазором в резьбовых отверстиях 16 и имеющих на торце, обращенном к ролику 12, сферическую опорную поверхность. Подпятники 17 свободно опираются на регулировочные винты 18 со стопорными пластмассовыми пробками.
С двух сторон каждого ролика 12 между торцевыми опорными поверхностями 13 роликов 12 и подпятниками 17, установлены шары 19.
Привод работает следующим образом: При открытии ТПА, для страгивания запорного органа, крутящий момент от оператора передается на вращающуюся обойму 3. При ее вращении, ролики 12 начнут совершать планетарное вращение вокруг шпинделя, при этом они будут вращаться и вокруг собственной оси, при таком вращении роликов 12, за счет смещения винтовой линии подвижного резьбового соединения роликов 12 с резьбой шпинделя 8, последний имея возможность только осевого перемещения, будет перемещаться в осевом направлении вверх, перемещая связанный с ним запорный орган ТПА. Маховик необходимо вращать до полного открытия запорного органа.
При закрытии ТПА привод управления работает в той же последовательности, но в обратном порядке.
Крутящий момент, приложенный оператором к приводу ТПА, трансформируется в осевое перемещение шпинделя 8, которое передается на запорный орган ТПА, что и обеспечивает управление запорным органом ТПА.
Самоустанавливающиеся и регулируемые, по осевому усилию, опоры роликов, установленные с каждой стороны, позволяют компенсировать за счет радиальных зазоров подпятника в резьбовом отверстии, индивидуальные погрешности изготовления и монтажа каждого ролика и зафиксировать его регулировочными винтами 18 в наиболее оптимальном для работы положении.
Пакеты из разрезных упругих колец 15 (два, три и более колец в одном пакете, со смещенными при установке, относительно друг друга, разрезами) позволяют обеспечить постоянное и заданное усилие прижатия роликов 12 к шпинделю 8, компенсируя износ и погрешности изготовления и монтажа роликов и шпинделя.
Передаточное число данной роликовинтовой передачи (осевое перемещение шпинделя за один оборот обоймы) имеет достаточно широкий диапазон и задается конструктивно. Оно зависит от того будет ли резьба роликов и шпинделя иметь одинаковый или противоположный угол наклона винтовой линии и соответственно шага их резьбы или разности угла наклона винтовых линий роликов и шпинделя, в соответствии с разностью их диаметров и заходности резьб.

Claims (2)

1. Привод управления трубопроводной арматурой, содержащий шпиндель с наружной резьбой и установленные в обойме ролики с наружной резьбой, входящей во взаимодействие с резьбой шпинделя, отличающийся тем, что на торцовых поверхностях резьбовых роликов выполнены опорные поверхности, центры которых расположены на оси резьбового ролика, а в опорных дисках выполнены симметрично роликам резьбовые отверстия, в которых, с заданными радиальными зазорами, установлены индивидуальные самоустанавливающиеся подпятники со сферическим углублением на торцевой поверхности, обращенной к ролику, между ними располагаются шары, каждый шар взаимодействует с одной стороны с соответствующей опорной поверхностью на торце резьбового ролика, с другой стороны - со сферическим углублением соответствующего подпятника, осевые зазоры в опорах роликов регулируются индивидуально регулировочными винтами, на концах каждого ролика выполнены кольцевые пазы, в которые устанавливаются пакеты из упругих разрезных колец, постоянно поджимающих ролики к винту с заданной силой, ширина кольцевых пазов на резьбовых роликах больше ширины пакета колец с учетом осевого сдвига роликов относительно друг друга при их размещении вокруг винта.
2. Привод управления трубопроводной арматурой по п. 1, отличающийся тем, что при исполнении под «маховик» на верхний торец шпинделя устанавливается указатель положения запорного органа.
RU2019119756U 2019-06-24 2019-06-24 Привод управления трубопроводной арматурой RU193121U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119756U RU193121U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Привод управления трубопроводной арматурой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119756U RU193121U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Привод управления трубопроводной арматурой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU193121U1 true RU193121U1 (ru) 2019-10-15

Family

ID=68280521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119756U RU193121U1 (ru) 2019-06-24 2019-06-24 Привод управления трубопроводной арматурой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU193121U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU351031A1 (ru) * Г. Г. Лапицкий, Е. П. Щербаков, А. П. Савченко, В. Е. Гельман , Ю. Н. Винокур Привод затвора
DE3615285A1 (de) * 1985-08-27 1987-03-19 Sulzer Ag Eine abschaltvorrichtung aufweisender stellantrieb, insbesondere fuer ventile
RU5631U1 (ru) * 1996-10-22 1997-12-16 Товарищество с ограниченной ответственностью "Арм Гарант" Электропривод трубопроводной арматуры
RU2544033C1 (ru) * 2013-09-17 2015-03-10 Иван Александрович Лаптев Винтовая передача

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU351031A1 (ru) * Г. Г. Лапицкий, Е. П. Щербаков, А. П. Савченко, В. Е. Гельман , Ю. Н. Винокур Привод затвора
DE3615285A1 (de) * 1985-08-27 1987-03-19 Sulzer Ag Eine abschaltvorrichtung aufweisender stellantrieb, insbesondere fuer ventile
RU5631U1 (ru) * 1996-10-22 1997-12-16 Товарищество с ограниченной ответственностью "Арм Гарант" Электропривод трубопроводной арматуры
RU2544033C1 (ru) * 2013-09-17 2015-03-10 Иван Александрович Лаптев Винтовая передача

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2754096C (en) Automatic torque overload clutch
US20060223667A1 (en) Traction drive type continuously varible transmission
US9175736B2 (en) Torque limiting clutch
WO2012131921A1 (ja) 無段変速機
US9752701B2 (en) Valve operator assembly with freewheel and axial friction means
WO2017152429A1 (zh) 一种二级并联摆线钢球减速器
US20080305919A1 (en) Friction Gear Frej
US4274296A (en) Self-centering self-aligning anti-friction rotor and screw
RU193121U1 (ru) Привод управления трубопроводной арматурой
US11635127B2 (en) Spindle gear
US10060550B2 (en) Valve operator assembly with friction means and pre-stressing element
RU2374527C1 (ru) Устройство для преобразования вращательного движения в поступательное (варианты)
US20160146319A1 (en) Non back-driveable screw mechanism
US9746098B2 (en) Valve operator assembly with compensating actuator
CN111536915A (zh) 一种环面蜗杆轴向位置调整量测量装置及其使用方法
JP2014524551A (ja) オーバークランピング防止方法ならびにそのためのクランピング機構
JP7377020B2 (ja) 自動車用途向けフレキシブルリニア電動アクチュエータ
RU2310785C1 (ru) Устройство для преобразования вращательного движения в поступательное
RU207361U1 (ru) Ролико-винтовая передача
CN112664539B (zh) 一种可离合螺母及其离合方法
RU2751265C1 (ru) Механическая передача синхронного поворота в противофазе
RU2463500C1 (ru) Устройство для преобразования вращательного движения в поступательное
RU2544033C1 (ru) Винтовая передача
RU2742154C1 (ru) Подшипник с шевронными роликами
CN212745003U (zh) 一种齿轮消隙机构及传动装置

Legal Events

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

Effective date: 20200625