RU2014549C1 - Устройство для подвода смазки к трущимся деталям - Google Patents

Устройство для подвода смазки к трущимся деталям Download PDF

Info

Publication number
RU2014549C1
RU2014549C1 SU5004196A RU2014549C1 RU 2014549 C1 RU2014549 C1 RU 2014549C1 SU 5004196 A SU5004196 A SU 5004196A RU 2014549 C1 RU2014549 C1 RU 2014549C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
tank
supply
capillary
valve
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Дмитриевич Паклин
Original Assignee
Михаил Дмитриевич Паклин
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 Михаил Дмитриевич Паклин filed Critical Михаил Дмитриевич Паклин
Priority to SU5004196 priority Critical patent/RU2014549C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2014549C1 publication Critical patent/RU2014549C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Использование: в транспортном машиностроении. Сущность изобретения: система принудительной подачи масла содержит последовательно соединенные герметичную воздушную емкость и двухклапанный вентиль, установленный в емкости для масла. Капилляры - дозаторы выполнены в виде U-образного сечения и соединены с индивидуальными дозирующими камерами, размещенными в едином корпусе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к общему и транспортному машиностроению, касается в частности устройств для подачи смазки к трущимся поверхностям и может быть использовано на действующем автомобильном транспорте, а также при проектировании систем и устройств для подачи масла (в машиностроительных отраслях) к особо нагруженным подшипникам качения и скольжения.
Известны фитильные конструкции дозаторов для подвода жидкой смазки. Всем им присущ общий недостаток: фитильная конструкция быстро засоряется, работает непрерывно. Чистка практически невозможна. Так, например, конструкция системы смазки по авт. св. СССР N 406051, кл. F 16 N 7/12, 1970 не применима в централизованной системе смазки, так как резервуар должен находиться в непосредственной близости от точки смазки. Каждая точка смазки должна иметь свою емкость.
Прототипом заявляемого технического решения по технической сущности является устройство, приведенное в патенте СССР N 368768, кл. F 16 N 7/12, 1970. Сущность данного технического решения состоит в том, что маслопровод образован двумя шлифованными плоскостями и расчлененными таким образом, что между ними образована капиллярная щель для прохода смазки к трущимся деталям.
Устройство содержит емкость для масла с каналами для отвода и подвода масла.
Недостатками указанного технического решения являются сложность конструктивного решения при формировании масляного канала в виде щели с помощью шлифовальных плоскостей, фиксируемых с зазором относительно друг друга. Такое конструктивное решение не приемлемо при решении задачи одновременной смазки нескольких удаленных друг от друга точек смазки и с различным потребным расходом масла, т.к. не решена проблема удаления пузырьков воздуха и устранения засорения.
Решаемая задача заключается в одновременной многоточной смазке, упрощении конструкции и повышении надежности работы при минимальном расходе масла и как следствие в увеличении срока эксплуатации. Изобретение обеспечивает условия для замены консистентной смазки в ответственных узлах автомобиля на жидкую, сокращения времени на уход за автомобилем при проектировании новых механизмов двигателей.
Устройство для подвода смазки к трущимся деталям, содержащее емкость для масла и капилляры-дозаторы, снабжено системой принудительной подачи масла, состоящей из последовательно соединенных герметичной воздушной емкости и двухклапанного вентиля, установленного в емкости для масла, капилляры-дозаторы выполнены в виде Y-образного сечения и соединены с индивидуальными дозирующими камерами, размещенными в едином корпусе. В качестве капиллярного канала используется щель. Однако техническое решение ее имеет существенное отличие. В известном устройстве использован закрытый щелевой капилляр, а в предлагаемом - щелевой капилляр имеет продольный разрез на длину всей заборной части, так как в сечении представляет собой желоб треугольного сечения. Этот элемент технического решения составляет основу заявляемой совокупности признаков, так как только при таком исполнении капилляра удается организовать надежную дозированную подачу масла из корпуса дозатора и обеспечить надежное удаление твердых частиц из капилляра через щель. Впервые решена задача надежной работы капилляра малого расхода. Другим оригинальным решением, входящим в совокупность заявляемых признаков, является использование воздуха воздушной герметичной камеры в качестве воздушного поршня для заполнения малой емкости. Существенным преимуществом данного устройства является то, что за весь день работы происходит смазка нескольких точек смазки с расходом масла от 0,5 до 2 г на одну точку. От одного дозатора происходит смазка удаленных друг от друга точек с разным потребным расходом. Применительно к автомобильной технике резко сокращается требование к эксплуатации длительности обслуживания, является возможность в ряде случаев отказаться от консистентной смазки, так как она обеспечивает более худшие условия смазки из-за слабой текучести и невозможности попасть во все точки. Практически ежедневно смазка полностью обновляется, унося с собой грязь и продукты износа подшипников. Капилляр остроугольной формы в сечении обеспечивает непрерывность подачи масла при разных интенсивностях. При снижении уровня интенсивность подачи масла снижается, но никогда не исчезает до нуля.
На фиг.1 и 2 показано предлагаемое устройство.
Устройство состоит из камеры дозаторов 1 с установленными в каждой из камер индивидуальными дозаторами-капиллярами 2, заканчивающимися трубопроводами 3. К каждой камере дозаторов подсоединены подводящий 5 трубопровод и сливной 4. Корпус выполнен монолитным со сверлениями под индивидуальные дозирующие камеры. Диаметр камеры зависит от степени технической необходимости в смазке той или иной точки. Дозатор крепится выше всех точек смазки и остальных деталей системы. Подводящий 5 и сливной 4 трубопроводы заканчиваются в заправочном бачке 6, причем заправочный трубопровод соединен с двухклапанным вентилем 7. Сливной трубопровод 4 необходим для удаления излишков масла из камер корпуса дозатора 1. В средней части двойного клапана с помощью трубопровода подсоединена малая емкость 8, установленная ниже заправочного бачка 6. Расходная емкость в свою очередь соединена с воздушной емкостью 9, расположенной выше заправочного бачка 6 и малой емкостью 8. В системе подачи масла установлен фильтр 11.
Работа устройства заключается в следующем.
После запуска двигателя происходит его нагрев. Воздушная емкость 9, закрепленная на двигателе, также нагревается, а значит нагревается находящийся в нем воздух. Воздух, нагреваясь расширяется, в баллоне создается избыточное давление, благодаря чему масло, находящееся в промежуточной емкости 8, выжимается к двухклапанному вентилю 7. Нижний клапан (шарик) плотнее прижимается к своему седлу и верхний поднимается и открывает путь масла к камере дозатора 1. Масло, заполнив все индивидуальные дозирующие камеры 2, по сливной трубке 4 сливается в заправочную емкость. Масло в дозатор поступает только при повышении температуры двигателя. Двигатель нагрелся - поступление масла в дозатор прекратилось. Масло благодаря смачиваемости по желобу в п-образном стержне поднимается и благодаря этой же смачиваемости идет вниз и с его нижней части стекает в трубопровод по нему к смазываемой точке. По мере понижения уровня масла в индивидуальных дозирующих камерах интенсивность подачи масла уменьшается, что обеспечивает непрерывность его подачи в течение всего для работы.
Закончив работу, двигатель остывает, вместе с ним остывает воздух внутри воздушной емкости. Воздух, остывая, сжимается, в емкости создается разряжение, которое через трубопроводы и через малую емкость передается к двухклапанному вентилю. Верхний клапан под собственным весом закрыт и под разряжением плотнее садится к своему гнезду. Нижний клапан открывается и масло, пройдя через фильтр 11, всасывается в малую емкость 8. Фильтр 11 предохраняет клапаны от попадания под них крупных твердых частиц, чем обеспечивается их плотное закрытие.
Благодаря тому, что малая емкость 8 расположена ниже заправочного бачка, она всегда заполнена маслом по закону сообщающихся сосудов. Система не имеет движущихся деталей, чем и обеспечивается ее стабильность в работе. Процесс происходит как в растениях - движется только жидкость.
Система испытывалась на автомобиле "Краз-256Б" в течение четырех лет и работает по сей день автомобиль безотказно. Шкворни и втулки поворотных цапф вместо ежегодной замены работают бессменно. Рулевое управление легкое. Вместо ежегодной смены шкворней и втулок поворотных цапф рулевого управления они работают в течение четырех лет и необходимости в их замене нет. Рулевое управление настолько легкое, что опорные шариковые подшипники можно заменить шайбами. Раздвижные кулаки тормозных колодок благодаря наличию смазки никогда не заклинивают, износ тормозных колодок сократился примерно вдвое. Выжимной подшипник сцепления никаких признаков износа и шума не имеет. Капилляр открытого типа испытан в течение трех лет, отказов не наблюдалось. Сокращено время на обслуживание автомобиля, на ремонт автомобиля по замене деталей механизмов, значительно скращен расход запчастей.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДВОДА СМАЗКИ К ТРУЩИМСЯ ДЕТАЛЯМ, содержащее емкость для масла и капилляры-дозаторы, отличающееся тем, что оно снабжено корпусом дозаторов с подводящим и сливным трубопроводами и с образованными в нем камерами капилляров-дозаторов, выполненных в виде желоба V-образного сечения, а также системой принудительной подачи масла, состоящей из соединенных последовательно посредством трубопроводов герметичной воздушной емкости, расходной емкости, фильтра и двухклапанного вентиля, установленного в емкости для масла, расположенной выше расходной емкости, и связанного подводящим трубопроводом с корпусом дозаторов, сливной трубопровод которого соединен с емкостью для масла.
SU5004196 1991-10-04 1991-10-04 Устройство для подвода смазки к трущимся деталям RU2014549C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004196 RU2014549C1 (ru) 1991-10-04 1991-10-04 Устройство для подвода смазки к трущимся деталям

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5004196 RU2014549C1 (ru) 1991-10-04 1991-10-04 Устройство для подвода смазки к трущимся деталям

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2014549C1 true RU2014549C1 (ru) 1994-06-15

Family

ID=21586217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5004196 RU2014549C1 (ru) 1991-10-04 1991-10-04 Устройство для подвода смазки к трущимся деталям

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2014549C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2711859C1 (ru) * 2018-08-31 2020-01-22 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Смазочное устройство для механизма выключения сцепления
RU2763299C2 (ru) * 2017-09-19 2021-12-28 Рено С.А.С Защитный сильфон для корпуса сцепления автотранспортного средства, поддерживающий соединитель гидролинии рабочего цилиндра сцепления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2763299C2 (ru) * 2017-09-19 2021-12-28 Рено С.А.С Защитный сильфон для корпуса сцепления автотранспортного средства, поддерживающий соединитель гидролинии рабочего цилиндра сцепления
RU2711859C1 (ru) * 2018-08-31 2020-01-22 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Смазочное устройство для механизма выключения сцепления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100260571B1 (ko) 선형 와이퍼
US2886180A (en) Full flow filter with oil retaining means
US3438463A (en) Lubricant metering valve cross-porting arrangement
RU2014549C1 (ru) Устройство для подвода смазки к трущимся деталям
EP1038141B1 (en) Self-lubricating fluid cylinder
RU2617531C2 (ru) Ящичный насосный лубрикатор
US2029198A (en) Lubricant metering device
US1899949A (en) Lubricating means for high pressure pump pistons
CN208886358U (zh) 一种全自动润滑油脂加注装置
US3620502A (en) Automatic lubrication for valve stem threads
US1892443A (en) Lubricating system for hydrocarbon engines and the like
US1883277A (en) Lubrication method and means
US1104361A (en) Lubricating device for journal-boxes.
US804988A (en) Lubricating system.
US2485831A (en) Plug cock valve
US1645661A (en) Automatic lubrication system
US2040076A (en) Centralized lubrication
US2463459A (en) Lubricant flow system to filter
US3339739A (en) Lubrication apparatus
US1963189A (en) Automatic locomotive lubricator
DE486798C (de) Brennstoffpumpe
US811051A (en) Filling attachment for sight-feed oilers.
US2229111A (en) Rail lubricator
US2197247A (en) Lubrication
US1891647A (en) Lubricating system