RU2028870C1 - Шпиндельный узел и способ его изготовления - Google Patents

Шпиндельный узел и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2028870C1
RU2028870C1 SU5037930A RU2028870C1 RU 2028870 C1 RU2028870 C1 RU 2028870C1 SU 5037930 A SU5037930 A SU 5037930A RU 2028870 C1 RU2028870 C1 RU 2028870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
supports
conical
bearings
support
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Сейнов
В.А. Калашников
Original Assignee
Предприятие "Абрис"
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 Предприятие "Абрис" filed Critical Предприятие "Абрис"
Priority to SU5037930 priority Critical patent/RU2028870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2028870C1 publication Critical patent/RU2028870C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Finish Polishing, Edge Sharpening, And Grinding By Specific Grinding Devices (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к машиностроению. Сущность изобретения: шпиндель 1 с коническими опорами скольжения установлен на конические опоры корпуса 2, на поверхности опор шпинделя выполнены радиальные канавки 3 для смазки, причем на верхней опоре канавки выполнены сквозными, а на нижней - замкнутыми и к ним подведен трубопровод смазки, шпиндель 1 соединен с напряженной в осевом направлении упругой муфтой 13. Одна из конических опор шпинделя выполнена V -образной, а конические опоры выполнены с противоположным направлением конусности. Шпиндельный узел снабжен стаканом с фланцем, на котором размещены механизмы центрирования 15 и нивелирования 14, причем центр тяжести упомянутых механизмов смещен вниз для устойчивости. В стакане размещена сферическая опора, на плоской поверхности которой размещена планшайба. В конических опорах узла одна из частей выполнена из материала повышенной твердости, которую обрабатывают притиром той же твердости. 2 с.и. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в прецизионных узлах вращения, например, шпиндельных узлах измерительных устройств кругломеров.
Известен также шпиндельный узел, содержащий шпиндель, в котором его конические поверхности опор и опоры корпуса выполнены с одинаковым направлением конусности, а на сопряженных конических поверхностях опор выполнен регулярный микрорельеф в виде чередующихся цилиндрических и плоских кольцевых поверхностей, который получен совместной приработкой опор корпуса и шпинделя, причем перекрытие конических поверхностей корпуса и шпинделя выполнено таким образом, что обеспечивается беспрепятственное перемещение шпинделя в осевом направлении по мере изнашивания конических поверхностей [1].
Недостаток устройства заключается в том, что наличие продуктов изнашивания в зоне контакта уменьшает фактическую площадь контакта поверхностей, а также уменьшает контактную жесткость узла из-за деформации продуктов изнашивания от осевых и радиальных нагрузок и увеличивает трение в опорах.
Недостаток узла заключается также в том, что долговечность узла с одной конической опорой ниже, чем с несколькими.
Известен также способ обработки подшипниковых узлов, по которому производят притирку подшипника по точному валу, изготовленному из мягкого материала.
По этому способу в случае изготовления вала или притира из свинца осуществляют сухую притирку, а в случае притирки упорных подшипников используют чугунные притиры, причем для получения требуемой формы опорной поверхности изменяют профиль притирки [2].
Недостаток способа обработки заключается в том, что точность подшипника, обработанного мягким притиром, оказывается недостаточной из-за трудности получения высокой точности на мягком материале, а также из-за взаимозависимости формы притира (при его выполнении из чугуна) и формы обрабатываемой поверхности.
Целью изобретения является повышение точности вращения и долговечности.
Это достигается тем, что на опорных поверхностях шпинделя выполнены радиальные канавки, площадь поперечного сечения которых возрастает по мере удаления от оси вращения, причем на опоре большего диаметра, предназначенной для снятия точностных характеристик, канавки выполнены сквозными, а на опоре меньшего диаметра закрытыми со стороны торца с меньшим диаметром, при этом к опоре меньшего диаметра подведен трубопровод смазки, а сама опора соединена с предварительно напряженной в осевом направлении упругой муфтой.
Одна из конических опор имеет смежное направление и выполнена V-образной, а опоры конические выполнены с противоположным направлением конусности.
Шпиндельный узел снабжен стаканом с фланцем с размещенным на последнем механизмом центрирования и нивелирования, стакан закреплен на торце шпинделя со стороны опоры, предназначенной для снятия точностных характеристик, при этом фланец стакана обращен в сторону опоры с меньшим диаметром для смещения его центра тяжести в сторону осевого перемещения шпинделя при изнашивании опор, а в дне стакана выполнено осевое коническое отверстие, в котором размещена введенная сферическая опора, предназначенная для размещения на ее плоской поверхности планшайбы, причем радиус упомянутой опоры выбирается из условия расположения центра сферической поверхности над рабочей плоскостью планшайбы.
В конических опорах шпинделя одна из частей опор выполнена из материала повышенной твердости.
Притир, предназначенный для обработки одной из частей узла и соответствующий по форме обрабатываемой поверхности, берут из материала, твердость которого соответствует твердости материала упомянутой обрабатываемой части.
На фиг. 1 изображен шпиндельный узел, общий вид; на фиг. 2 - вариант выполнения конических опор шпинделя и корпуса со встречным направлением конусности; на фиг. 3 - вариант выполнения верхней опоры У-образной , со смежным направлением конусности; на фиг. 4 - узел I на фиг. 1 (выполнение канавок на опоре шпинделя с меньшим диаметром конических поверхностей); на фиг. 5 - узел II на фиг. 1 (выполнение канавок на конической опоре шпинделя с большим диаметром конической поверхности).
Шпиндельный узел (фиг. 1) состоит из жесткого металлического шпинделя 1, в верхней и нижней части которого выполнены конические поверхности, являющиеся для шпинделя опорами. Конические поверхности направлены конусами в разные стороны, но выполнены с одинаковыми углами конусности α=β. Ось вращения шпинделя проходит через вершины конусов О1 О2. Шпиндель своими коническими опорными поверхностями установлен на конические опорные поверхности корпуса 2, выполненного из материала повышенной твердости, чем твердость материала шпинделя. На опоре шпинделя меньшего диаметра выполнены радиальные канавки 3, площадь поперечного сечения которых возрастает по мере удаления от оси вращения шпинделя и сходит на нет на меньшем диаметре контакта (d) конической поверхности (фиг. 4), и сквозного прохода по всей образующей конической поверхности не имеют.
На конической опоре шпинделя большего диаметра также выполнены радиальные канавки 4, площадь поперечного сечения которых возрастает по мере удаления от оси вращения шпинделя, но канавки имеют сквозной проход по всей образующей конической поверхности (см. фиг. 5). К опоре меньшего диаметра, к той зоне, где начинаются радиальные канавки, подведен трубопровод 5 смазки, соединенный с резервуаром 6 смазки. Замкнутый контур для смазки образован трубопроводом 5, канавками 3, зазором между шпинделем и корпусом 7, канавками 4, кольцевой канавкой стока, выполненной вокруг шпинделя 8, и трубопроводом стока 9 в резервуар 6.
Шпиндель получает вращение от электродвигателя 10, редуктора 11, выходной вал которого проходит через отверстие в шпинделе и соединен с предварительно сжатой в осевом направлении упругой муфтой 13. На верхнем торце шпинделя (на торце вблизи опоры, с которой снимаются характеристики точности вращения) закреплен стакан с фланцем, на котором закреплены под углом 90о два механизма нивелирования 14, и два механизма центрирования 15, расположенных также под углом 90о. Оба типа механизмов выполнены в виде червячных редукторов, валы червяков соединены с ручками ручного управления Н и Ц, а валы червячных колес у редукторов нивелирования соединены с торцовыми кулачками 16, обеспечивающими вертикальное перемещение планшайбы 17.
Валы червячных колес механизмов центрирования соединены с эксцентриками 18, опирающимися на жесткие опоры 19, к которым планшайба поджата пружиной растяжения 20. К механизмам нивелирования планшайба поджата с помощью трех пружин 21, расположенных по ее периферии под углом 120о. В центре планшайбы расположена сферическая опора 22, центр сферы которой Оз расположен над поверхностью планшайбы. Корпус шпиндельного узла закреплен на станине 23.
Шпиндельный узел работает следующим образом. Шпиндель своими опорами устанавливают на конические поверхности опор корпуса, деформируют в осевом направлении упругую муфту 13, так что во время эксплуатации будет постоянно прижимать шпиндель к опорам корпуса. Включают электропривод и вращают шпиндель, который при вращении засасывает из резервуара через трубопровод 5 смазку, которая, проходя через радиальные канавки шпинделя 3 и 4, вымывает продукты изнашивания, которые выпадают в осадок в резервуаре 6.
При выполнении одной из деталей шпиндельного узла из материала повышенной твердости шпиндельный узел собирают, причем берут сопряженные детали (одна из которых выполняет функцию притира) одинаковой высокой твердости и вращают до наступления на сопряженных конических поверхностях сплошной полосы задранного контакта. Затем одну из деталей (бывшую притиром) удаляют и заменяют на аналогичную пониженной твердости.

Claims (7)

  1. ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
  2. 1. Шпиндельный узел, содержащий установленный в корпусе на конических опорах с одинаковым направлением конусности шпиндель, при этом конические опоры шпинделя выполнены различного диаметра и перекрываемыми опорами корпуса со стороны торцов с большим диаметром конуса и выступающими за поверхность опор корпуса со стороны торцов с меньшим диаметром, отличающийся тем, что на поверхностях опор шпинделя выполнены радиальные канавки, площадь поперечного сечения которых возрастает по мере удаления от оси вращения, причем на опоре большего диаметра, предназначенной для снятия точностных характеристик, канавки выполнены сквозными, а на опоре меньшего диаметра - закрытыми со стороны торца с меньшим диаметром, при этом к опоре меньшего диаметра подведен трубопровод смазки и она соединена с предварительно напряженной в осевом направлении упругой муфтой.
  3. 2. Узел по п.1, отличающийся тем, что одна из конических опор выполнена V-образной.
  4. 3. Узел по п.1, отличающийся тем, что конические опоры выполнены с противоположным направлением конусности.
  5. 4. Узел по пп.1 - 3, отличающийся тем, что он снабжен стаканом с фланцем с размещенными на последнем механизмами центрирования и нивелирования, стакан закреплен на торце шпинделя со стороны опоры, предназначенной для снятия точностных характеристик, при этом фланец стакана обращен в сторону опоры с меньшим диаметром для смещения его центра тяжести в сторону осевого перемещения шпинделя при изнашивании опор, а в дне стакана выполнено осевое коническое отверстие, в котором размещена введенная сферическая опора, предназначенная для размещения на ее плоской поверхности планшайбы, причем радиус сферы упомянутой опоры выбирается из условия расположения центра сферической поверхности над рабочей плоскостью планшайбы.
  6. 5. Узел по пп.1 - 4, отличающийся тем, что в конических опорах шпинделя одна из частей опор выполнена из материала повышенной твердости.
  7. 6. Способ изготовления шпиндельного узла, при котором одну из частей узла обрабатывают притиром, соответствующим по форме обрабатываемой поверхности, отличающийся тем, что притир берут из материала, твердость которого соответствует твердости материала упомянутой обрабатываемой части.
SU5037930 1992-04-16 1992-04-16 Шпиндельный узел и способ его изготовления RU2028870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037930 RU2028870C1 (ru) 1992-04-16 1992-04-16 Шпиндельный узел и способ его изготовления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037930 RU2028870C1 (ru) 1992-04-16 1992-04-16 Шпиндельный узел и способ его изготовления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2028870C1 true RU2028870C1 (ru) 1995-02-20

Family

ID=21602166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5037930 RU2028870C1 (ru) 1992-04-16 1992-04-16 Шпиндельный узел и способ его изготовления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2028870C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114346284A (zh) * 2022-02-14 2022-04-15 江苏俊超电动车配件制造有限公司 一种电动车轮毂钻孔设备

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1212700, кл. B 23B 19/02, 1986. *
2. Подшипники с газовой смазкой. Под ред. Грэссема Н.С. и Пауэлла Дж.У., М.: Мир, 1966, с.255-256, 260-261. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114346284A (zh) * 2022-02-14 2022-04-15 江苏俊超电动车配件制造有限公司 一种电动车轮毂钻孔设备
CN114346284B (zh) * 2022-02-14 2022-11-11 江苏俊超电动车配件制造有限公司 一种电动车轮毂钻孔设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6736404B1 (en) Shaft for use with annular seal assembly and method of manufacturing same
KR101551316B1 (ko) 베어링용 롤러, 베어링, 및 베어링용 롤러 가공 방법
KR100384935B1 (ko) 이송나사 및 그 제조방법
KR20000058176A (ko) 자동차용 트랜스미션 유닛, 그것에 사용되는 풀리 및그러한 풀리의 제조 방법
US3954309A (en) Hydrodynamic bearings for vibratory mechanisms
CN211029594U (zh) 轴承内圈外侧壁超精加工的夹具
RU2028870C1 (ru) Шпиндельный узел и способ его изготовления
EP0437831A1 (en) Lapping head with floating grinders for rocky materials, particularly for granite slabs
JP2021127834A (ja) 円錐ころ軸受
KR102634033B1 (ko) 기판처리유닛의 간격조절장치 및 이를 이용한 기판처리장치
FR2490120B1 (fr) Procede de fabrication d'un coussinet sans enlevement de matiere
Jayaram et al. Experimental studies on ball bearing noise
US6053063A (en) Worm drive with a roller ring nut
US1708491A (en) Method of finishing ball bearings
US2182614A (en) Sealing gasket
CN87216882U (zh) 无心磨床上空心滚子轴承支撑轴结构
EP1095728A2 (en) Method of finishing the land of the outer ring of a bearing and a bearing
WO1997007347A1 (en) Autobalancing unit and a method and a tool for manufacturing such a unit
CA1223434A (en) Universal joint cross member trunnion and method
US4894957A (en) Apparatus for abrasive machining of planar surfaces
RU2706756C1 (ru) Устройство крепления подшипников на валу
JPS6110112A (ja) 水中軸受装置
FI73798C (fi) Pao friktion baserad planetvaexel.
SU607713A1 (ru) Станок дл суперфинишной обработки дорожек качени колец подшипников
DE1575377C3 (de) Sphärisches Gleitlager