RU2215205C2 - Роликовый сферический однорядный подшипник - Google Patents

Роликовый сферический однорядный подшипник Download PDF

Info

Publication number
RU2215205C2
RU2215205C2 RU2001112797/28A RU2001112797A RU2215205C2 RU 2215205 C2 RU2215205 C2 RU 2215205C2 RU 2001112797/28 A RU2001112797/28 A RU 2001112797/28A RU 2001112797 A RU2001112797 A RU 2001112797A RU 2215205 C2 RU2215205 C2 RU 2215205C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
roller
inner ring
spherical
rollers
plane
Prior art date
Application number
RU2001112797/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001112797A (ru
Inventor
Юлиус Мартинович Вайткус
Валерий Николаевич Пенза
Анатолий Борисович Козлов
Максим Евсеевич Савастенко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод"
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 Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Минский подшипниковый завод"
Priority to RU2001112797/28A priority Critical patent/RU2215205C2/ru
Publication of RU2001112797A publication Critical patent/RU2001112797A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215205C2 publication Critical patent/RU2215205C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F16C23/00Bearings for exclusively rotary movement adjustable for aligning or positioning
    • F16C23/06Ball or roller bearings
    • F16C23/08Ball or roller bearings self-adjusting
    • F16C23/082Ball or roller bearings self-adjusting by means of at least one substantially spherical surface
    • F16C23/086Ball or roller bearings self-adjusting by means of at least one substantially spherical surface forming a track for rolling elements
    • 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
    • F16C33/34Rollers; Needles
    • F16C33/36Rollers; Needles with bearing-surfaces other than cylindrical, e.g. tapered; with grooves in the bearing surfaces
    • 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
    • F16C33/583Details of specific parts of races
    • F16C33/585Details of specific parts of races of raceways, e.g. ribs to guide the rollers
    • 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
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/24Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly
    • F16C19/26Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly with a single row of rollers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к подшипникам качения. Роликовый сферический подшипник содержит наружное кольцо со сферической дорожкой качения, внутреннее кольцо с тороидальной дорожкой качения и двумя крайними бортами одинаковой высоты, четное число бочкообразных роликов и сепаратор. Причем упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, а ролики выполнены асимметричными, причем торцы соседних роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, обращены к противоположным бортам. Торцы роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, выполнены сферическими либо плоскими, при этом упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом. Технический результат - повышение надежности работы подшипника за счет устранения кромочных эффектов. 2 з.п.ф-лы, 3 ил.

Description

Роликовый сферический однорядный подшипник относится к области машиностроения, в частности к подшипникам качения.
Известен радиальный однорядный роликовый подшипник по а. с. СССР 17847776, содержащий наружное и внутреннее кольца, одно из которых выполнено с бортами одинаковой высоты и вертикально расположенной упорной поверхностью, симметричные ролики с плоскими торцами, сепаратор /1/.
В известном подшипнике между плоскими торцами ролика и внутренней поверхностью бортов кольца имеются осевые зазоры. В положении нагружения подшипника при вибрационной нагрузке или возникновении осевых усилий наличие осевых зазоров приводит к перекосу оси ролика в их пределах. Между плоскими торцами роликов и бортами возникают кромочные эффекты, происходят задиры этик поверхностей, что может приводить к снижению надежности подшипника и аварийному заклиниванию.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является роликовый сферический подшипник по а.с. СССР 1109545, содержащий наружное кольцо со сферической дорожкой качения, внутреннее кольцо с тороидальной дорожкой качения и двумя крайними бортами одинаковой высоты с вертикально расположенной упорной поверхностью, бочкообразные ролики с обоими плоскими торцами, сепаратор /2/.
В данном подшипнике также между торцами ролика и поверхностью бортов внутреннего кольца имеются осевые зазоры. При возникающих осевых нагрузках в положении нагружения подшипника образуется перекос оси ролика в пределах осевых зазоров. Контактирование плоского торца ролика с вертикально расположенной упорной поверхностью борта при перекосе ролика приводит к кромочным эффектам, где нарушаются условия смазки, возрастает трение, происходят задиры этих поверхностей, что может приводить к аварийному заклиниванию и снижению надежности работы подшипника.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение надежности работы подшипника за счет устранения кромочных эффектов, способствующих повышению трения в подшипнике и его заклиниванию.
Поставленная задача достигается тем, что в роликовом сферическом однорядном подшипнике, содержащем наружное кольцо со сферической дорожкой качения, внутреннее кольцо с тороидальной дорожкой качения и двумя крайними бортами одинаковой высоты, четное количество бочкообразных роликов, сепаратор, согласно изобретению упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, а ролики выполнены асимметричными, причем торцы соседних роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, обращены к противоположным бортам и расположены от нее на расстоянии, определяемом зависимостью
Figure 00000002

где L - ширина роликовой дорожки внутреннего кольца;
δ - осевой зазор между роликом и шириной роликовой дорожки внутреннего кольца;
Rp - радиус образующей ролика;
RH - радиус сферы дорожки качения наружного кольца;
β - угол между плоскостью наибольшего диаметра ролика и линией общей нормали в точке касания дорожки качения наружного кольца с роликом.
В частном случае, когда торцы роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, выполнены сферическими, упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, определяемым зависимостью
Figure 00000003

где Dт - диаметр торца ролика;
Rт - радиус сферы торца ролика.
В частном случае, когда торцы роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, выполнены плоскими, упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, определяемым зависимостью
Figure 00000004

где Sт - торцевое биение торца ролика, наиболее удаленного от плоскости его наибольшего диаметра;
Dт - диаметр торца ролика.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображено осевое сечение подшипника.
На фиг. 2 - фрагмент осевого сечения подшипника в зоне взаимодействия ролика с упорной поверхностью крайнего борта внутреннего кольца в случае сферического торца ролика.
На фиг.3 - то же в случае плоского торца ролика.
Роликовый сферический однорядный подшипник содержит наружное кольцо 1 со сферической дорожкой качения 2, внутреннее кольцо 3 с тороидальной дорожкой качения 4 и двумя крайними бортами 5 и 6 одинаковой высоты, четное количество бочкообразных асимметричных роликов 7 с наиболее удаленными от плоскости М-М наибольшего диаметра Dр торцами 8, принимаемыми за базовые, сепаратор 9. Базовые торцы 8 соседних роликов 7 обращены к противоположным бортам 5 и 6.
При сферическом базовом торце 8 ролика 7 упорная поверхность 10 крайних бортов 5 и 6 расположена к торцам 11 внутреннего кольца 3 под углом αc.
При плоском базовом торце 8 ролика 7 упорная поверхность 10 крайних бортов 5 и 6 расположена к торцам 11 внутреннего кольца 3 под углом αn.
Центр радиуса RH сферы дорожки качения 2 наружного кольца 1 и центр радиуса RB кривизны дорожки качения 4 внутреннего кольца 3 расположены в точках О1 и О2 соответственно.
Ролик 7 контактирует с дорожкой качения 2 наружного кольца 1 в точке А, с дорожкой качения 4 внутреннего кольца 3 - в точке В.
Центры радиусов RP образующих ролика 7, контактирующих с дорожкой качения 2 наружного кольца 1 и дорожкой качения 4 внутреннего кольца 3, расположены в точках ОP и О'P соответственно.
Ролик 7 базовым торцом 8 контактирует с упорной поверхностью 10 крайнего борта 6 в точке С. Точка С расположена на окружности диаметром DК.
Между шириной L дорожки качения 4 внутреннего кольца 3 и длиной LP ролика 7 имеется осевой зазор δ со стороны противобазового торца 12.
Линия общей нормали в точке А проходит через точки О1 и ОP. Линия общей нормали в точке B проходит через точки О2 и O'P. Плоскость М-М наибольшего диаметра DP ролика 7 с линией общей нормали, проходящей через точку А, образует угол β.
Плоскость М-М наибольшего диаметра DP ролика 7 расположена относительно середины
Figure 00000005
дорожки качения 4 внутреннего кольца 3 на расстоянии ε, а относительно базового торца 8 - на расстоянии Е.
Величина Е определяется
Figure 00000006

Figure 00000007

ε = OpO1sinβ = (Rн-Rp)sinβ;
Figure 00000008

В случае, если осевой зазор δ со стороны противобазового торца 12 равен О, или радиус RH сферы дорожки качения 2 наружного кольца 1 равен радиусу RP образующих роликов 7, то
Figure 00000009

При сферическом базовом торце 8 ролика 7 величина угла αc определяется следующим образом:
конструктивно обычно принимается DК=0,75 DТ, высота борта hб=0,25 Dт, а точка контакта С располагается на середине высоты hб борта 6.
Угол СОТК (фиг.2) имеет стороны, перпендикулярные с торцом 11 внутреннего кольца 3 и упорной поверхностью 10 крайнего борта 6, поэтому
Figure 00000010

Так как в подшипниках αC значительно меньше 5o, то
sinαc≈αc (рад),
отсюда
Figure 00000011

При плоском базовом торце 8 ролика 7 величина αn определяется
Figure 00000012

где ST - торцевое биение базового торца 8 ролика 7, которое определяется из технологической нормативной документации;
hб - высота борта 6 внутреннего кольца 3.
Конструктивно принимаем hб=0,25DТ, тогда
Figure 00000013

Так как в подшипниках αn меньше 1o, то tgαn≈αn (рад), отсюда
Figure 00000014

Подшипник работает следующим образом.
Действие радиальной нагрузки Р на подшипник передается от наружного кольца 1 к внутреннему кольцу 3 через ролик 7 в точках А и В соответственно. Возникающие усилия P1 в точке A и P2 в точке В направлены по линиям общих нормалей и создают осевую составляющую усилия P3 в сторону базового торца 8, которая прижимает ролик 7 к упорной поверхности 10 борта 6 в точке С.
Четное количество роликов 7, поочередно установленных базовыми торцами 8 к противоположным бортам 5 и 6 внутреннего кольца 2, создают эффект беззазорного в осевом направлении подшипника. Это обеспечивает стабильное положение колец 1, 2 и роликов 7. Подшипник приобретает свойство воспринимать осевые нагрузки.
Отсутствие осевого зазора между базовым торцом 8 ролика 7 и упорной поверхностью 10 крайнего борта 6 внутреннего кольца 3 исключает перекос оси N-N ролика 7 относительно оси F-F подшипника и тем самым исключает кромочные эффекты.
Литература
1. Авторское свидетельство СССР 1784776, МПК 5 F 16 С 33/46, 1992 г.
2 Авторское свидетельство СССР 1109545, МПК 3 F 16 С 33/46, 1984 г.

Claims (3)

1. Роликовый сферический однорядный подшипник, содержащий наружное кольцо со сферической дорожкой качения, внутреннее кольцо с тороидальной дорожкой качения и двумя крайними бортами одинаковой высоты, четное число бочкообразных роликов, сепаратор, отличающийся тем, что упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, а ролики выполнены асимметричными, причем торцы соседних роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, обращены к противоположным бортам и расположены от нее на расстоянии, определяемом зависимостью
Figure 00000015

где L - ширина роликовой дорожки внутреннего кольца;
δ - разница по оси между длиной ролика и шириной роликовой дорожки внутреннего кольца;
Rp - радиус образующей ролика;
RH - радиус образующей роликовой дорожки наружного кольца;
β - угол между плоскостью наибольшего диаметра ролика и линией общей нормали в точке касания дорожки наружного кольца с роликом.
2. Роликовый сферический однорядный подшипник по п. 1, отличающийся тем, что торцы роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, выполнены сферическими, при этом упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, определяемым зависимостью
Figure 00000016

где DT - диаметр торца ролика;
RT - радиус сферы торца ролика.
3. Роликовый сферический однорядный подшипник по п. 1, отличающийся тем, что торцы роликов, наиболее удаленные от плоскости их наибольшего диаметра, выполнены плоскими, при этом упорные поверхности крайних бортов расположены к торцам внутреннего кольца под углом, определяемым зависимостью
Figure 00000017

где ST - торцевое биение торца ролика, наиболее удаленного от плоскости его наибольшего диаметра;
DT - диаметр торца ролика.
RU2001112797/28A 2001-05-15 2001-05-15 Роликовый сферический однорядный подшипник RU2215205C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112797/28A RU2215205C2 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Роликовый сферический однорядный подшипник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001112797/28A RU2215205C2 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Роликовый сферический однорядный подшипник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001112797A RU2001112797A (ru) 2003-06-10
RU2215205C2 true RU2215205C2 (ru) 2003-10-27

Family

ID=31988154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001112797/28A RU2215205C2 (ru) 2001-05-15 2001-05-15 Роликовый сферический однорядный подшипник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215205C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006050940A1 (de) * 2006-10-28 2008-04-30 Schaeffler Kg Wälzlager, sowie unter Einschluss desselben verfertigte Radlagerung
WO2013036214A1 (ru) * 2011-09-05 2013-03-14 Cherenov Alexey Borisovich Роликоподшипник
RU2487279C2 (ru) * 2011-09-19 2013-07-10 Алексей Борисович Черенов Роликоподшипник
RU2630029C2 (ru) * 2015-02-19 2017-09-05 Алексей Борисович Черенов Роликовый подшипник
RU2815566C1 (ru) * 2023-09-08 2024-03-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Роликовый подшипник

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102006050940A1 (de) * 2006-10-28 2008-04-30 Schaeffler Kg Wälzlager, sowie unter Einschluss desselben verfertigte Radlagerung
WO2013036214A1 (ru) * 2011-09-05 2013-03-14 Cherenov Alexey Borisovich Роликоподшипник
RU2562671C1 (ru) * 2011-09-05 2015-09-10 Алексей Борисович Черенов Роликоподшипник
RU2487279C2 (ru) * 2011-09-19 2013-07-10 Алексей Борисович Черенов Роликоподшипник
RU2630029C2 (ru) * 2015-02-19 2017-09-05 Алексей Борисович Черенов Роликовый подшипник
RU2815566C1 (ru) * 2023-09-08 2024-03-18 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Роликовый подшипник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3529191B2 (ja) 保持器付自動調心ころ軸受と保持器付自動調心ころ軸受用保持器の製造方法
JP4513028B2 (ja) 自動調心転がり軸受及び自動調心転がり軸受用保持器
EP1961982B1 (en) Roller bearing
US10247234B2 (en) Bearing
JPS58134222A (ja) 1列あるいは4列テ−パころ軸受
GB2282859A (en) Self aligning roller bearing with cage
US7828484B2 (en) Radial antifriction bearing, particularly a single-row grooved antifriction bearing or angular contact antifriction bearing
US9243664B2 (en) Toroidal roller bearing
RU2215205C2 (ru) Роликовый сферический однорядный подшипник
US3307891A (en) Prestressed roller bearing
US10001168B2 (en) Spherical roller bearing arrangement
RU2199039C2 (ru) Роликовый сферический однорядный подшипник
CN1088807C (zh) 带有使滚柱轴承具有一正斜交角的装置的滚柱轴承
CN113316691A (zh) 滚动轴承的保持架节段
CN112594281A (zh) 自调心滚子轴承
US5474388A (en) Multi-row spherical roller bearing having cages
JP2000320558A (ja) ころ軸受用合成樹脂製保持器
JP2006112555A (ja) 調心輪付きころ軸受
US11371558B2 (en) Roller bearing ring and dismounting procedure
RU2231696C2 (ru) Сферический радиальный роликовый двухрядный подшипник
JP6733075B2 (ja) ころ軸受
JP2019173918A (ja) 四点接触玉軸受およびそれに用いる玉軸受用保持器
RU2133893C1 (ru) Радиальный роликовый подшипник
CZ2001647A3 (cs) Ložisko s výhradně valivým stykem částí
KR20200093753A (ko) 볼 베어링용 케이지

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180516