RU2167744C2 - Шпиндельный узел - Google Patents

Шпиндельный узел Download PDF

Info

Publication number
RU2167744C2
RU2167744C2 RU99106681A RU99106681A RU2167744C2 RU 2167744 C2 RU2167744 C2 RU 2167744C2 RU 99106681 A RU99106681 A RU 99106681A RU 99106681 A RU99106681 A RU 99106681A RU 2167744 C2 RU2167744 C2 RU 2167744C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
spindle
helical grooves
ducts
channels
cylindrical cavity
Prior art date
Application number
RU99106681A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99106681A (ru
Inventor
Н.С. Кобелев
Original Assignee
Курский государственный технический университет
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 Курский государственный технический университет filed Critical Курский государственный технический университет
Priority to RU99106681A priority Critical patent/RU2167744C2/ru
Publication of RU99106681A publication Critical patent/RU99106681A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167744C2 publication Critical patent/RU2167744C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Auxiliary Devices For Machine Tools (AREA)

Abstract

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в быстроходных шпиндельных узлах металлорежущих станков. Шпиндельный узел содержит корпус с установленным в нем с возможностью вращения на подшипниковых опорах шпинделем, имеющим равномерно расположенные по окружности наклонные и параллельные оси шпинделя каналы, соединенные с цилиндрической полостью в стакане, закрепленном на заднем торце шпинделя. Для повышения производительности путем увеличения быстроходности шпинделя за счет устранения застойных зон процесса охлаждения при циркуляции теплоносителя в указанных каналах шпинделя выполнены продольные винтообразные канавки, а на поверхности цилиндрической полости стакана - поперечные винтообразные канавки. При этом винтообразные канавки в наклонных и параллельных оси шпинделя каналах совмещены. 4 ил.

Description

Изобретение относится к станкостроению и может быть использовано в быстроходных шпиндельных узлах металлорежущих станков.
Известен резец-холодильник (см. А.С. 286453, МПК В 23 Q 11/12. Бюл. 34, 1970) с подводом и циркуляцией охлажденного агента через камеру, в которой выполнена дополнительная полость со спиральной внутренней поверхностью, и в корпусе установлены регулируемый дроссель и прокладки.
Недостатком системы охлаждения является необходимость поддержания высокого давления сжатого воздуха для обеспечения его термодинамического расслоения на холодный (внутренний) и теплый (внешний) потоки, что резко снижает эксплуатационную надежность охлаждаемого элемента, т.е. резца-холодильника.
Известен шпиндельный узел (см. А.С. 1459895 МКИ В 23 Q 11/14. Бюл. 7, 1999), содержащий корпус с установленным в нем с возможностью вращения на подшипниковых опорах шпинделем, в котором выполнены равномерно расположенные по окружности наклонные и параллельные горизонтальной оси каналы, соединенные с цилиндрической полостью, образованной стаканом, закрепленным на заднем торце шпинделя.
Недостатком является неполное охлаждение отдельных участков поверхности шпинделя, что ограничивает увеличение быстроходности шпинделя и соответственно производительности станка, возникающее за счет образования застойных зон в системе циркуляции теплоносителя в местах контакта наклонных и горизонтальных каналов и особенно при соединении горизонтальных каналов с цилиндрической полостью стакана.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение производительности путем увеличения быстроходности шпинделя за счет устранения застойных зон процесса охлаждения при циркуляции теплоносителя, что обеспечивает равномерность теплообмена по всей поверхности охлаждаемых элементов системы.
Технический результат достигается тем, что шпиндельный узел, содержащий корпус с установленным в нем с возможностью вращения на подшипниковых опорах шпинделем, в котором выполнены равномерно расположенные по окружности наклонные и параллельные горизонтальной оси каналы, соединенные с цилиндрической полостью, образованной стаканом, закрепленным на заднем торце шпинделя. В наклонных и параллельно расположенных к горизонтальной оси каналах шпинделя выполнены продольные винтообразные канавки, а в цилиндрической полости, образованной стаканом на торце шпинделя, выполнены поперечные винтообразные канавки.
На фиг.1 изображен продольный разрез элемента шпиндельного узла со схемой циркуляции теплоносителя; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - сечение В-В на фиг. 1.
Шпиндельный узел содержит корпус (не показан), в котором установлен шпиндель 1. Последний установлен с возможностью вращения на подшипниковых опорах 2 и 3, соответственно на задней и передней. Шпиндель 1 снабжен герметичным устройством для стабилизации температуры, которое состоит из выполненных в шпинделе 1 равномерно по окружности наклонно к горизонтальной оси шпинделя каналов 4 с продольными винтообразными канавками 5 и параллельно к горизонтальной оси каналов 6 с продольными винтообразными канавками 7, а также стаканом 8 с цилиндрической полостью 9, на поверхности которой выполнены поперечные винтообразные канавки 10.
Продольные винтообразные канавки 5 каналов 4 совмещены с продольными винтообразными канавками 7 каналов 6, что обеспечивает поддержание турбулизационного течения в пограничном слое по всему пути движения теплоносителя в системе охлаждения,
Шпиндельный узел работает следующим образом.
При вращении шпинделя 1 теплоноситель под действием центробежных сил заполняет часть поперечных сечений, обращенных к наружной поверхности шпинделя 1, а наклонные каналы 4 заполняются теплоносителем практически полностью. Центробежные силы, действующие при вращении шпинделя 1 на теплоноситель, заставляют более холодную часть теплоносителя двигаться по наклонным каналам 4 в направлении по оси вращения к переднему торцу шпинделя 1, охлаждая его и вытесняя к заднему торцу нагретую часть теплоносителя и его пары, которые попадают в полость 9 стакана 8.
Движущийся теплоноситель и его пары, перемещаясь по продольным винтообразным канавкам 5 и 7, образуют завихрения у поверхности каналов, преобразуя ламинарное движение теплоносителя в пограничном слое в турбулентное. В результате турбулизации пограничнного слоя его толщина уменьшается, что приводит к интенсификации теплообмена между теплоносителем и материалом шпинделя (см. , например, стр. 324-338. Теплопередача. Исаченко И.П. и др. М.Л. Энергия. 1965. 424 с.), а это, как известно, улучшает процесс охлаждения шпинделя.
В полости 9 за счет скачкообразного увеличения площади поперечного сечения, занимаемого парами, последние конденсируются и, перемещаясь по поперечным винтообразным канавкам 10, завихряются, термодинамически расслаиваясь на периферийный и осевые потоки, дополнительно снижая температуру охлаждаемого теплоносителя, возвращаемого к передней опоре 3. В результате происходит круговая циркуляция теплоносителя с активным теплоотводом от опор и термостабилизацией шпиндельного узла по всей его внутренней поверхности герметичного устройства для стабилизации температуры.
Оригинальность технического решения заключается в том, что осуществлена интенсификация процесса охлаждения шпиндельного узла путем устранения застойных зон теплообмена по пути движения теплоносителя в герметичном устройстве за счет выполнения на его поверхности продольных винтообразных канавок, а в полости стакана поперечных винтообразных канавок.

Claims (1)

  1. Шпиндельный узел, содержащий корпус с установленным в нем с возможностью вращения на подшипниковых опорах шпинделем, имеющим равномерно расположенные по окружности наклонные и параллельные оси шпинделя каналы, соединенные с цилиндрической полостью в стакане, закрепленном на заднем торце шпинделя, отличающийся тем, что в наклонных и параллельных оси шпинделя каналах выполнены продольные винтообразные канавки, а на поверхности цилиндрической полости стакана - поперечные винтообразные канавки, при этом винтообразные канавки в наклонных и параллельных оси шпинделя каналах совмещены.
RU99106681A 1999-03-31 1999-03-31 Шпиндельный узел RU2167744C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106681A RU2167744C2 (ru) 1999-03-31 1999-03-31 Шпиндельный узел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106681A RU2167744C2 (ru) 1999-03-31 1999-03-31 Шпиндельный узел

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99106681A RU99106681A (ru) 2001-01-20
RU2167744C2 true RU2167744C2 (ru) 2001-05-27

Family

ID=20217939

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106681A RU2167744C2 (ru) 1999-03-31 1999-03-31 Шпиндельный узел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167744C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528921C2 (ru) * 2009-04-22 2014-09-20 Криар Инкорпорейтед Устройство для осевой подачи криогенных жидкостей через шпиндель
RU2653963C2 (ru) * 2016-07-12 2018-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Шпиндельный узел
RU2759779C2 (ru) * 2017-06-05 2021-11-17 Бретон Спа Станок и способ для управления вариациями температуры в станке

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528921C2 (ru) * 2009-04-22 2014-09-20 Криар Инкорпорейтед Устройство для осевой подачи криогенных жидкостей через шпиндель
RU2653963C2 (ru) * 2016-07-12 2018-05-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Шпиндельный узел
RU2759779C2 (ru) * 2017-06-05 2021-11-17 Бретон Спа Станок и способ для управления вариациями температуры в станке
US11292100B2 (en) 2017-06-05 2022-04-05 Breton Spa Machine tool and method for controlling temperature variations in a machine tool

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101443987B (zh) 冷却轴承、电机及其他回转的发热部件
WO2020199946A1 (zh) 冷却用于支撑或驱动旋转件的发热部件的装置
JPS58201559A (ja) 主軸台の断熱装置
JP3083364U (ja) 高速放熱装置
US6111235A (en) Apparatus and method for cooling the bearing of a godet for advancing and guiding yarn
RU2167744C2 (ru) Шпиндельный узел
US7056108B2 (en) Cooled screw-type vacuum pump
CN110206779A (zh) 自散热型快速多腔液压油缸
JP2002310258A (ja) 冷却流路を備えたボール・スクリュー
JPH08251872A (ja) モータの冷却装置
CN116855724A (zh) 一种金属带冷却设备
CN211219903U (zh) 一种轴承加工用冷却液冷却装置
RU2702618C1 (ru) Динамоэлектрическая машина с термосифоном
US3753463A (en) Device for cooling the bearings of heated rolls
CN112815014A (zh) 轴承冷却结构及风力发电机
JP2001179573A (ja) モータ内蔵主軸台における主軸冷却構造
JPH04370636A (ja) 回転陽極x線管
CN114854569B (zh) 一种热循环装置及pcr仪
CN219222945U (zh) 传热效果好的风冷式冷油机
JPH039198A (ja) 空冷減速機
JPH0744360Y2 (ja) 非晶質金属製造用冷却ロール
CN114850514B (zh) 一种散热平衡型超高速数控机床芯轴及其散热优化方法
CN217585042U (zh) 一种活性炭生产冷却装置
JP7308773B2 (ja) 回転装置及び真空ポンプ
SU675539A1 (ru) Ротор электрической машины