RU2092722C1 - Упорный подшипниковый узел - Google Patents
Упорный подшипниковый узел Download PDFInfo
- Publication number
- RU2092722C1 RU2092722C1 SU5034273A RU2092722C1 RU 2092722 C1 RU2092722 C1 RU 2092722C1 SU 5034273 A SU5034273 A SU 5034273A RU 2092722 C1 RU2092722 C1 RU 2092722C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- contact surface
- sliding element
- thrust bearing
- working
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sliding-Contact Bearings (AREA)
Abstract
Использование: машиностроение. Сущность изобретения: упорный подшипниковый узел содержит разомкнутый корпус с контактной поверхностью, размещенный в нем элемент скольжения с параллельными друг другу рабочей и контактной поверхностями. Контактная поверхность корпуса расположена с возможностью прилегания к контактной поверхности элемента скольжения. Рабочая и контактная поверхности элемента скольжения выполнены максимально приближенными друг к другу. Корпус может быть выполнен из высокотеплопроводного материала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам автомобильного сцепления, управляемого вилкой.
Известен упорный подшипник, содержащий корпус и размещенный в нем элемент скольжения из композиционного материала в виде втулки с фланцем, опорная поверхность которого предназначена для постоянного взаимодействия с одним из торцов корпуса, который, как и подшипник выключения сцепления Москвича "412", можно использовать в автомобильном сцеплении. Корпус данного упорного подшипника выполнен из черного металла (стали или чугуна), который сравнительно медленно производит отвод тепла от композиционного элемента скольжения, используемый в настоящее время элемент скольжения подвергается термостабилизации 12 сут. Обработка корпуса и самого элемента скольжения требуют значительных затрат, трудоемки в производстве.
Таким образом, применяя трудоемкий технологический процесс, упорный подшипник подвергается быстрому разрушению из-за влияния больших температурных нагрузок.
Техническим результатом является экономия композиционного материала, продление срока службы путем ускоренного отбора тепла с рабочей поверхности элемента скольжения, снижение трудоемкости изготовления.
Упорный подшипниковый узел, изображенный на чертеже, состоит из корпуса 1 и элемента скольжения 2. Корпус 1 выполнен из алюминия в виде разомкнутого контура с контактной поверхностью, расположенной параллельно рабочей поверхности элемента скольжения 2, с упором в контактную поверхность запрессовывается элемент скольжения 2. Элемент скольжения 2 выполнен из композиционного материала и не подвергается термостабилизации. Натяг при запрессовке и полное прилегание по контактным поверхностям обеспечит разомкнутый контур корпуса 1.
В рабочем состоянии при выключении сцепления воздействие температуры на нетермостабилизированный элемент скольжения 2 вызывает изменение его формы, соответственно на столько же изменится форма корпуса 1 за счет разомкнутости контура. Таким образом, корпус 1 отслеживает форму элемента скольжения 2, обеспечивая постоянный натяг между ними. Полное прилегание по контактным поверхностям и максимальное приближение рабочей и контактной поверхностей за счет уменьшения толщины элемента скольжения значительно ускорит отдачу тепла от элемента скольжения на теплопроводный корпус, причем отдача тепла происходит настолько быстро, что элемент скольжения испытывает минимальные температурные нагрузки, за счет чего увеличивается срок службы упорного подшипникового узла, а расход композиционного материала уменьшится более, чем на 40
Заявленное техническое решение имеет отличительный признак от прототипа
композиционный элемент скольжения заключен в разомкнутый корпус, контактная поверхность элемента параллельна рабочей поверхности, что обеспечивает ускорение отвода тепла от рабочей поверхности элемента скольжения, следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Заявленное техническое решение имеет отличительный признак от прототипа
композиционный элемент скольжения заключен в разомкнутый корпус, контактная поверхность элемента параллельна рабочей поверхности, что обеспечивает ускорение отвода тепла от рабочей поверхности элемента скольжения, следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию "новизна".
Предлагаемая конструкция упорного подшипникового узла со следящим корпусом, выполненного из высокотеплопроводного материала, не следует из уровня техники. Быстрый отвод тепла от рабочей поверхности нетермостабилизированного элемента скольжения на теплопроводный корпус путем приближения рабочей и контактной поверхностей за счет уменьшения толщины элемента уменьшит влияние рабочих температур на элемент скольжения и этим продлит срок его службы. Корпус с разомкнутым контуром обеспечит полное прилегание по контактным поверхностям и надежное закрепление нетермостабилизированного элемента скольжения при любом изменении его формы под влиянием рабочих температур.
В технике известны подшипники скольжения, состоящие из корпуса и элементов скольжения, выполненных в виде вкладышей или секторных подушек, где корпус служит для закрепления элементов скольжения и как опора, несущая основные силовые нагрузки. Разъемные корпуса применяются при невозможности установки неразъемных подшипников. Разъемные части корпуса жестко соединяются крепежными элементами.
В предлагаемом подшипнике композиционный элемент крепится в разомкнутый корпус путем запрессовки. Следовательно, предлагаемое техническое решение соответствует критерию неочевидности.
Claims (2)
1. Упорный подшипниковый узел, содержащий корпус с контактной поверхностью и размещенный в нем элемент скольжения с параллельными друг другу рабочей и контактной поверхностями, причем контактная поверхность корпуса расположена с возможностью прилегания к контактной поверхности элемента скольжения, отличающийся тем, что корпус выполнен разомкнутым, а рабочая и контактная поверхности выполнены максимально приближенными друг к другу.
2. Узел по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен из высокотеплопроводного материала.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5034273 RU2092722C1 (ru) | 1992-03-26 | 1992-03-26 | Упорный подшипниковый узел |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5034273 RU2092722C1 (ru) | 1992-03-26 | 1992-03-26 | Упорный подшипниковый узел |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2092722C1 true RU2092722C1 (ru) | 1997-10-10 |
Family
ID=21600321
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5034273 RU2092722C1 (ru) | 1992-03-26 | 1992-03-26 | Упорный подшипниковый узел |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2092722C1 (ru) |
-
1992
- 1992-03-26 RU SU5034273 patent/RU2092722C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Патент США N 2318114, кл. F 16 C 17/08, 1943. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0855517A3 (de) | Vakuumpumpe | |
WO2002063174A8 (en) | Thrust bearing arrangement | |
US4363631A (en) | Structural arrangement for oxide ceramic shafts | |
US6508619B1 (en) | Expansion turbine for low-temperature applications | |
EP0598421B1 (en) | A bearing assembly | |
RU2092722C1 (ru) | Упорный подшипниковый узел | |
JPS566648A (en) | Rotary electric machine to which high temperature load is connected | |
ES276132U (es) | Rotor para un conjunto de freno de disco. | |
GB2089703A (en) | Friction-effected extrusion apparatus | |
US2869939A (en) | Temperature varying means | |
SU1209938A1 (ru) | Вентил тор дл горючих газов | |
JPH02207195A (ja) | セラミックスファンの駆動機構 | |
MX9703825A (es) | Ensamble de diodo compresivo termicamente sensible. | |
JPH01295025A (ja) | 軸と環体との取付装置 | |
JPS54159543A (en) | Bearing unit | |
JPH02153296A (ja) | セラミックスファンの駆動機構 | |
JPH0762588B2 (ja) | 水冷ハ−スロ−ル | |
KR920006542Y1 (ko) | 축과 베어링의 취부구조 | |
Kupka | Unconventional Forming of Components Made of Non-ferrous Metals | |
Nikolaev | Parameters of Strip Rolling at Temperatures of 20-250 deg C | |
SU773415A1 (ru) | Печной ролик | |
Nitta et al. | Effect of a shrink fitter on load-carrying capacity of a ceramic bearing at elevated temperature | |
SU722782A1 (ru) | Термический пресс | |
JPH0514641U (ja) | 転がり軸受 | |
SE9500084L (sv) | Anordning för uppvärmning eller kylning av ett utrymme |