RU209264U1 - Подшипник качения - Google Patents

Подшипник качения Download PDF

Info

Publication number
RU209264U1
RU209264U1 RU2021126267U RU2021126267U RU209264U1 RU 209264 U1 RU209264 U1 RU 209264U1 RU 2021126267 U RU2021126267 U RU 2021126267U RU 2021126267 U RU2021126267 U RU 2021126267U RU 209264 U1 RU209264 U1 RU 209264U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearings
rolling elements
rolling
hardness
outer ring
Prior art date
Application number
RU2021126267U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Никитин
Original Assignee
Сергей Иванович Никитин
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 Сергей Иванович Никитин filed Critical Сергей Иванович Никитин
Priority to RU2021126267U priority Critical patent/RU209264U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209264U1 publication Critical patent/RU209264U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D9/00Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor
    • C21D9/40Heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering, adapted for particular articles; Furnaces therefor for rings; for bearing races
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • 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
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/58Raceways; Race rings
    • F16C33/64Special methods of manufacture

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Подшипник качения относится к области машиностроения, а именно к конструкции и производству подшипников качения различных типов, в частности однорядных, двухрядных и многорядных шариковых и роликовых подшипников, которые устанавливаются на опорах валов зубчатых и ременных передач, шпинделей станков, на опорах валов электродвигателей, на опорах валков прокатных станов и на опорах валов различного высоконагруженного малооборотного и высокооборотного оборудования, а также к производству роликовых двухрядных радиально-упорных подшипников, которые устанавливаются в буксовых узлах железнодорожного транспорта. Шариковый однорядный подшипник качения состоит из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2 и тел качения 3 в виде шариков. Наружное кольцо 1 и внутреннее кольцо 2 имеют дорожки 5. Наружное кольцо 1, внутреннее кольцо 2 и тела качения 3 содержат матрицу 6, переходной слой 7 и закаленный слой 8. Роликовый однорядный подшипник качения состоит из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2 и тел качения 4 в виде роликов. Наружное кольцо 1 и внутреннее кольцо 2 имеют дорожки 5. Наружное кольцо 1, внутреннее кольцо 2 и тела качения 4 содержат матрицу 6, переходной слой 7 и закаленный слой 8. Повышение эксплуатационной надежности шарикового или роликового подшипника качения обеспечивается выполнением его колец 1 и 2 и тел качения 3 и 4 с матрицей 6 твердостью 42…49 HRC, организацией по всему контуру матрицы 6 переходного слоя 7 твердостью 50…59 HRC, а также выбор в качестве термически обработанной стали углеродистой стали пониженной прокаливаемости для изготовления колец 1 и 2 и всех тел качения 3 и 4 подшипников. Увеличение долговечности деталей колец 1, 2 и тел качения 3, 4 шарикового или роликового подшипника качения обеспечивается формированием на их переходном слое 7 закаленного слоя 8 толщиной 1,6-3,8 мм твердостью 60…66 HRC. Все это позволяет шариковым и роликовым подшипникам качения иметь очень большой срок службы до их утилизации.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, а именно к конструкции и производству подшипников качения различных типов, в частности однорядных, двухрядных и многорядных шариковых и роликовых подшипников, которые устанавливаются на опорах валов зубчатых и ременных передач, шпинделей станков, на опорах валов электродвигателей, на опорах валков прокатных станов и на опорах валов различного высоконагруженного малооборотного и высокооборотного оборудования, а также к производству роликовых двухрядных радиально-упорных подшипников, которые устанавливаются в буксовых узлах железнодорожного транспорта.
Известен подшипник качения, выбранный в качестве аналога, содержащий наружное кольцо и внутреннее кольцо, имеющие дорожки, между которыми размещены тела качения, причем оба кольца и все тела качения выполнены из термически обработанной стали (см. Анурьев В.И. "Справочник-конструктора машиностроителя". Том 2, изд. 9, переработанное и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. М. "Машиностроение", 2006. Стр. 89, стр. 93-95, стр. 115).
Однако известный подшипник качения, при своем использовании, имеет следующие недостатки:
1. Обладает недостаточной эксплуатационной надежностью его колец и тел качения из-за того, что для изготовления колец и тел качения в качестве термически обработанной стали обычно применяется подшипниковые стали типа ШХ по ГОСТ 801-78. Детали подшипника, изготовленные из этих сталей, после окончательной их термообработки, имеют следующие недостатки, которые существенно влияют на срок службы подшипника, а именно:
детали подшипника, изготовленные из этих сталей, после окончательной термообработки получаются целиком насквозь закаленные, в связи с чем на их поверхности образуются остаточные растягивающие напряжения, которые складываются с контактными напряжениями, возникающими в местах контакта дорожек качения колец с телами качения, что ускоряет в этих местах образование и рост усталостных трещин, а также скорость их распространения. Величина контактных напряжений находится в пределах 1000-2500 МПа в зависимости от величины нагрузки на подшипник и от разновидности контакта между деталями, который может быть точечным или линейным;
микроструктура по всему объему деталей получается мелко- или среднезернистой в зависимости от размеров деталей и параметров их окончательной термообработки;
в микроструктуре деталей содержится большое количество избыточных карбидов до 7%;
микроструктура деталей имеет карбидную неоднородность, то есть неравномерное распределение по всему объему деталей избыточных карбидов и их неодинаковый размер;
в микроструктуре деталей большое количество неметаллических включений, которые являются концентраторами напряжений и вызывают преждевременное усталостное разрушение и выход из строя деталей подшипника;
в микроструктуре деталей количество остаточного аустенита доходит до 12%;
у микроструктуры деталей низкая ударная вязкость порядка 440 кДж/м2.
Все эти факторы приводят к тому, что происходит преждевременное хрупкое разрушение в случае непредвиденного возрастания нагрузки на подшипник, который подвергается в процессе свой работы циклическим знакопеременным напряжениям, а это приводит к внезапным поломкам или отказам механизмов при эксплуатации и уменьшению срока их службы.
2. Обладает недостаточной долговечностью его колец и тел качения из-за того, что:
они насквозь закаленные, а это приводит к интенсивному образованию усталостных трещин в местах их контакта, которые зарождаются в зоне действия максимальных касательных напряжений на глубине, равной 0,3-0,4 размера площадки контакта, которая зависит от нагрузки. Постепенно развиваясь, они выходят на поверхность, образуя на ней характерную точечную сыпь. Это явление называется питтингом (усталостное выкрашивание металла на наружной поверхности детали). В результате питтинга соединение, как правило, быстро выходит из строя;
микроструктура деталей после окончательной термообработки содержит неметаллические включения, являющимися концентраторами напряжений, большое количество избыточных карбидов неодинакового размера, которые неравномерно распределяются по всему объему деталей, а также в ней присутствует остаточный аустенит.
В основу полезной модели положена задача создания подшипника качения, не имеющего перечисленных недостатков известного подшипника качения.
Техническим результатом при использовании предложенного подшипника качения являются повышение эксплуатационной надежности и увеличение его долговечности.
Оба эти технические результаты взаимосвязаны между собой, и они в сумме обеспечивают достижение одного общего технического результата, а именно увеличение срока службы предложенного подшипника качения.
Технический результат достигается тем, что предложен подшипник качения, содержащий наружное кольцо и внутреннее кольцо, имеющие дорожки, между которыми размещены тела качения, причем оба кольца и все тела качения выполнены из термически обработанной стали, оба кольца и тела качения выполнены с матрицей твердостью 42…49 HRC, организованного по всему ее контуру переходного слоя твердостью 50…59 HRC и сформированного на переходном слое закаленного слоя толщиной 1,6-3,8 мм твердостью 60…66 HRC, а в качестве термически обработанной стали для изготовления обоих колец и тел качения выбрана углеродистая сталь пониженной прокаливаемости.
Среди признаков, характеризующих предложенный подшипник качения, существенными являются:
выполнение обоих колец и тел качения с матрицей твердостью 42…49 HRC;
организация по всему контуру матрицы переходного слоя твердостью 50…59 HRC;
формирование на переходном слое закаленного слоя толщиной 1,6-3,8 мм твердостью 60…66 HRC;
-ыбор в качестве термически обработанной стали для изготовления обоих колец и тел качения углеродистой стали пониженной прокаливаемости.
Выполнение обоих колец и тел качения с матрицей твердостью 42…49 HRC обеспечивает в выбранном интервале твердости предложенному подшипнику качения по сравнению с известным подшипником качения повышение эксплуатационной надежности за счет того, что исключается хрупкое разрушение его деталей в случае воздействия на него больших циклических знакопеременных напряжений, которые могут возникнуть при внезапном увеличении нагрузки на подшипник, так как матрица при такой твердости имеет микроструктуру с высокой ударной вязкостью.
При выполнении обоих колец и тел качения с матрицей твердостью ниже нижнего предела 42 HRC эксплуатационная надежность предложенного подшипника качения снижается из-за того, что общая прочность матрицы становится меньше, что приводит к снижению срока его службы.
При выполнении обоих колец и тел качения с матрицей твердостью выше верхнего предела 49 HRC эксплуатационная надежность предложенного подшипника качения снижается из-за того, что увеличивается твердость переходного слоя, при этом его толщина уменьшается, что приводит к хрупкому разрушению матрицы.
Организация по всему контуру матрицы переходного слоя твердостью 50…59 HRC обеспечивает в выбранном интервале твердости предложенному подшипнику качения по сравнению с известным подшипником качения повышение эксплуатационной надежности за счет того, что этот слой осуществляет плавный переход твердости от матрицы к закаленному слою. Этот плавный переход твердости не позволяет распространению в матрицу усталостных трещин, которые со временем зарождаются в зоне действия максимальных касательных напряжений и в связи с этим не происходит ее преждевременное разрушение.
При организации переходного слоя твердостью ниже нижнего предела 50 HRC эксплуатационная надежность предложенного подшипника качения снижается, так как в этом случае будет резкий переход твердости от матрицы к закаленному слою и усталостные трещины от максимальных касательных напряжений будут быстро распространяться в матрицу, а это может привести к ее быстрому разрушению.
При организации переходного слоя твердостью выше верхнего предела 59 HRC эксплуатационная надежность предложенного подшипника качения снижается за счет того, что уменьшается толщина закаленного слоя и в этом случае зона действия максимальных касательных напряжений будет находиться в самом переходном слое, а это приводит к быстрому распространению усталостных трещин в закаленный слой, его разрушению и преждевременному выходу деталей из строя.
Формирование на переходном слое закаленного слоя толщиной 1,6-3,8 мм твердостью 60…66 HRC обеспечивает в выбранных интервалах толщины закаленного слоя и его твердости предложенному подшипнику качения по сравнению с известным подшипником качения увеличение долговечности за счет того, что этот слой создает сжимающие напряжения сжатия порядка от 500-800 МПа в зависимости от твердости, которые не позволяют зарождаться усталостным трещинам, возникающим от максимальных касательных напряжений в зоне их действия и выходу этих трещин на поверхность детали, которые могут вывести дели из строя. Интервал толщины закаленного слоя выбран так, чтобы он был больше глубины зоны действия максимальных касательных напряжений, тем более его предел прочности составляет от 2450 до 3000 МПа, что значительно выше допускаемого напряжения в месте контакта дорожек качения колец с телами качения 1000-2500 МПа.
При формировании на переходном слое закаленного слоя толщиной ниже нижнего предела 1,6 мм долговечность предложенного подшипника качения снижается из-за того, что зона действия максимальных касательных напряжений будет находиться в переходном слое, в котором нет остаточных напряжений сжатия, а это может привести к образованию многочисленных усталостных трещин, которые могут разрушить детали.
При формировании на переходном слое закаленного слоя толщиной выше верхнего предела 3,8 мм долговечность предложенного подшипника качения снижается из-за того, что вместо остаточных напряжений сжатия на поверхности образуются остаточные напряжения растяжения.
При формировании на переходном слое закаленного слоя с твердостью ниже нижнего предела 60 HRC долговечность предложенного подшипника качения снижается из-за того, что предел прочности этого слоя в местах контакта колец с телами качения резко падает, так как начинается интенсивное выкрашивание частиц металла с поверхности закаленного слоя. Это явление называется питтингом.
Формирование на переходном слое закаленного слоя твердостью выше верхнего предела 66 HRC технологически недостижимо и экономически нецелесообразно.
Выбор в качестве термически обработанной стали для изготовления обоих колец и тел качения углеродистой стали пониженной прокаливаемости обеспечивает предложенному подшипнику качения по сравнению с известным подшипником качения повышение эксплуатационной надежности за счет того, что детали из этой стали предложенного подшипника после их окончательной термообработки имеют перед деталями из подшипниковой стали типа ШХ известного подшипника после их окончательной термообработки следующие преимущества, а именно:
детали не насквозь закаленные как в известном подшипнике, а состоят из трех частей, матрицы, переходного слоя и закаленного слоя, при этом каждая часть имеет свою конкретную микроструктуру и свой интервал твердости;
микроструктура деталей мелкозернистая без карбидов, неметаллических включений и остаточного аустенита;
ударная вязкость деталей KCU по своему сечению за счет мелкозернистой микроструктуры стали составляет от 400 кДж/м2 в закаленном слое и до 800 кДж/м2 в матрице;
предел прочности на деталях составляют: матрицы σв=1400-1700 МПа, переходного слоя σв=1790-2300 МПа и закаленного слоя σв=2450-3000 МПа в зависимости от их твердости.
Все эти параметры достигаются за счет выбранной стали и технологии ее окончательной термообработки.
Изготовление предложенного подшипника качения не представляет собой особой сложности. Однако технология выполнения матрицы, организация по всему ее контуру переходного слоя обоих колец и тел качения в заданном интервале их твердости и с определенной микроструктурой, формирование на переходном слое закаленного слоя в заданном интервале его толщины и твердости с определенной микроструктурой, а также химический состав углеродистой стали пониженной прокаливаемости и ее окончательная термообработка являются предметом «Ноу-Хау» и в данной заявке не рассматриваются.
Проведенный анализ технических решений, заложенных в конструкцию предложенного подшипника качения, показал, что у него по сравнению с известным подшипником качения при одинаковых габаритных размерах и массе повышенная эксплуатационная надежность и увеличенная долговечность, которые обеспечивают ему значительно больший срок службы. Кроме того, стоимость производства предложенного подшипника качения намного ниже стоимости производства известного подшипника качения за счет меньшей стоимости стали и применения более эффективной экологически чистой технологии для изготовления его деталей.
В таблице приведены основные сравнительные параметры известного подшипника качения и предложенного подшипника качения.
Figure 00000001
Сущность предложенного технического решения поясняется чертежами, где на фиг. 1 поперечный разрез шарикового однорядного подшипника качения, а на фиг. 2 поперечный разрез роликового однорядного подшипника качения.
Шариковый однорядный подшипник качения, представленный на фиг. 1, состоит из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2 и тел качения 3 в виде шариков. Наружное кольцо 1 и внутреннее кольцо 2 имеют дорожки 5. Наружное кольцо 1, внутреннее кольцо 2 и тела качения 3 содержат матрицу 6, переходной слой 7 и закаленный слой 8.
Роликовый однорядный подшипник качения, представленный на фиг. 2, состоит из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2 и тел качения 4 в виде роликов. Наружное кольцо 1 и внутреннее кольцо 2 имеют дорожки 5. Наружное кольцо 1, внутреннее кольцо 2 и тела качения 4 содержат матрицу 6, переходной слой 7 и закаленный слой 8.
Эксплуатация предложенного подшипника качения является стандартной. Предложенный подшипник качения по сравнению с известным подшипником качения имеет повышенную эксплуатационную надежность и увеличенную долговечность, что обеспечивает ему более длительный срок службы до его утилизации. Это позволяет предложенному подшипнику качения по сравнению с известным подшипником качения быть более эффективным в эксплуатации.

Claims (1)

  1. Подшипник качения, содержащий наружное кольцо и внутреннее кольцо, имеющие дорожки, между которыми размещены тела качения, причем оба кольца и все тела качения выполнены из термически обработанной стали, отличающийся тем, что оба кольца и тела качения выполнены с матрицей твердостью 42…49 HRC, организованного по всему ее контуру переходного слоя твердостью 50…59 HRC и сформированного на переходном слое закаленного слоя толщиной 1,6-3,8 мм твердостью 60…66 HRC, а в качестве термически обработанной стали для изготовления обоих колец и тел качения выбрана углеродистая сталь пониженной прокаливаемости.
RU2021126267U 2021-09-06 2021-09-06 Подшипник качения RU209264U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126267U RU209264U1 (ru) 2021-09-06 2021-09-06 Подшипник качения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126267U RU209264U1 (ru) 2021-09-06 2021-09-06 Подшипник качения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209264U1 true RU209264U1 (ru) 2022-02-10

Family

ID=80215166

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021126267U RU209264U1 (ru) 2021-09-06 2021-09-06 Подшипник качения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209264U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158320C1 (ru) * 1999-11-29 2000-10-27 ОАО "Чусовской металлургический завод" Конструкционная сталь пониженной прокаливаемости
RU2231695C2 (ru) * 1997-09-16 2004-06-27 Скф Инжиниринг Энд Рисерч Сентр Б.В. Подшипник качения с покрытием (варианты)
RU2446227C2 (ru) * 2006-05-19 2012-03-27 Шеффлер Текнолоджиз Гмбх Унд Ко.Кг Способ изготовления детали подшипника качения и деталь подшипника качения
US20130188899A1 (en) * 2012-01-24 2013-07-25 Us Synthetic Corporation Roller bearing assemblies, apparatuses, and related methods of manufacture

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2231695C2 (ru) * 1997-09-16 2004-06-27 Скф Инжиниринг Энд Рисерч Сентр Б.В. Подшипник качения с покрытием (варианты)
RU2158320C1 (ru) * 1999-11-29 2000-10-27 ОАО "Чусовской металлургический завод" Конструкционная сталь пониженной прокаливаемости
RU2446227C2 (ru) * 2006-05-19 2012-03-27 Шеффлер Текнолоджиз Гмбх Унд Ко.Кг Способ изготовления детали подшипника качения и деталь подшипника качения
US20130188899A1 (en) * 2012-01-24 2013-07-25 Us Synthetic Corporation Roller bearing assemblies, apparatuses, and related methods of manufacture

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7685717B2 (en) Method for manufacturing a bearing raceway member
KR0172097B1 (ko) 볼 및 롤러 베어링
US8210754B2 (en) Radial roller bearing having hollow rollers
JP5982782B2 (ja) 風力発電設備用転がり軸受
JP2010248568A (ja) 水素雰囲気用転がり軸受
JP5728844B2 (ja) 転がり軸受
JP4810866B2 (ja) 軸受軌道輪の熱処理用の金型及び軸受軌道輪の製造方法
JP2013160314A (ja) 転がり軸受
RU209264U1 (ru) Подшипник качения
US11319994B2 (en) Thrust roller bearing
JP5994377B2 (ja) ラジアル転がり軸受用内輪およびその製造方法
JP2006124780A (ja) 転がり、摺動部品およびその製造方法
JP2012031456A (ja) 転がり軸受
JP2011007234A (ja) 転がり軸受
JP2010031307A (ja) ころ軸受
JP2005337362A (ja) 総ころ軸受
JP2006045591A (ja) 円すいころ軸受
JP2012241862A (ja) 転がり軸受
JP5857433B2 (ja) 転がり案内装置の製造方法
JP2008025010A (ja) 転動部品および転がり軸受
JP7517086B2 (ja) スラストころ軸受
JP2006200724A (ja) オートマチック・トランスミッション用スラスト軸受
JPH02209452A (ja) 転動部品用鋼及びこれを用いた転動部品
WO2017082421A1 (ja) 多列玉軸受
JP2012031903A (ja) 転がり軸受