RU2241564C2 - Способ изготовления сферического шарнира - Google Patents

Способ изготовления сферического шарнира

Info

Publication number
RU2241564C2
RU2241564C2 RU2003102913/02A RU2003102913A RU2241564C2 RU 2241564 C2 RU2241564 C2 RU 2241564C2 RU 2003102913/02 A RU2003102913/02 A RU 2003102913/02A RU 2003102913 A RU2003102913 A RU 2003102913A RU 2241564 C2 RU2241564 C2 RU 2241564C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tool
housing
spherical
ball head
ball
Prior art date
Application number
RU2003102913/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003102913A (ru
Inventor
А.Н. Падучин (RU)
А.Н. Падучин
Д.Ю. Ладнов (RU)
Д.Ю. Ладнов
В.А. Подтеребков (RU)
В.А. Подтеребков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Производственное объединение "ТРЕК"
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 Закрытое акционерное общество Производственное объединение "ТРЕК" filed Critical Закрытое акционерное общество Производственное объединение "ТРЕК"
Priority to RU2003102913/02A priority Critical patent/RU2241564C2/ru
Publication of RU2003102913A publication Critical patent/RU2003102913A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2241564C2 publication Critical patent/RU2241564C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Pivots And Pivotal Connections (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении шаровых опор управляемых колес транспортных средств. Предварительно в корпусе выполняют цилиндрическое углубление с донной сферической поверхностью. В корпус устанавливают шаровую головку, после чего корпус обжимают с воздействием на его торец в осевом направлении инструментом. В указанном инструменте предварительно выполняют криволинейную поверхность, являющуюся плавным продолжением конической поверхности. Обжатие производят сначала скольжением деформируемой части корпуса по конической поверхности инструмента, затем по криволинейной поверхности инструмента с заданным усилием. В результате обеспечивается повышение несущей способности сферического шарнира, снижение трудоемкости изготовления, обеспечение автоматизации технологического процесса. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в производстве шаровых опор управляемых колес транспортных средств.
Известен способ сборки сферического шарнира, при котором шаровую головку устанавливают в сферическое гнездо обоймы, которую упруго деформируют путем приложения к ней усилий со стороны наружной поверхности, причем усилия прикладывают в радиальных направлениях по меньшей мере в двух противоположных точках до достижения эксплуатационного зазора (см. авторское свидетельство СССР №1670210 с приоритетом от 7.04.87, выданное на имя Московского автомобильного завода имени И.А.Лихачева).
Известен также способ сборки шарового шарнира, по которому шаровую головку устанавливают в сферическое гнездо вкладыша с овальным отверстием, вставляют в корпус и фиксируют от осевого перемещения, при этом продольные оси овальных отверстий вкладыша и крышки совмещают с плоскостью качания шарового пальца и посредством радиального обжатия деформируемой части корпуса фиксируют вкладыш и крышку в корпусе (см. патент РФ №2151926 с приоритетом от 23.11.1998).
Общим недостатком указанных технических решений является применение радиального обжатия деформируемой части корпуса, что приводит к образованию гофр на корпусе сферического шарнира и затеканию металла в зазоры между обжимающими элементами (сегментами) оснастки.
Известен способ изготовления сферического шарнира, заключающийся в том, что в корпусе предварительно выполняют цилиндрическое углубление, имеющее донную сферическую поверхность, при этом диаметр цилиндра превышает диаметр сферы. На наружной боковой поверхности корпуса в зоне перехода цилиндрической части внутренней поверхности в сферическую выполняют кольцевую канавку скругленного профиля. После установки шаровой головки в корпус последний обжимают, воздействуя на его торец в осевом направлении инструментом с внутренним рабочим конусом, при этом трубчатая часть корпуса деформируется, а изгиб происходит в зоне кольцевой канавки. Внутренняя поверхность деформируемой части корпуса при этом приобретает коническую форму, в результате чего обеспечивается стабильное получение соединения с заданной степенью подвижности (см. авторское свидетельство СССР №1326420 с приоритетом от 07.01.1985, выданное на имя Ярославского моторного завода).
Указанное техническое решение как наиболее близкий аналог может быть принято в качестве прототипа.
Недостатком прототипа является то, что изготовленный указанным способом сферический шарнир имеет низкую износостойкость, так как контакт сферической поверхности шаровой головки с конической поверхностью сдеформированной части корпуса происходит по кольцевой линии, что приводит к быстрому износу трущихся поверхностей. Кроме того, наличие кольцевой канавки на наружной поверхности корпуса приводит к образованию ослабленного сечения, соответственно, к уменьшению надежности, хотя в технологическом плане играет положительную роль в уменьшении усилия осевого обжатия.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение несущей способности сферического шарнира, снижение трудоемкости изготовления, обеспечение автоматизации технологического процесса.
Согласно изобретению указанная задача решается последовательным выполнением операций изготовления сферического шарнира и применением нового инструмента. Способ изготовления сферического шарнира осуществляется в следующей последовательности: в корпусе выполняют цилиндрическое углубление, имеющее донную сферическую поверхность, в инструменте, предназначенном для осевого обжатия деформируемой части корпуса, выполняют криволинейную поверхность, являющуюся плавным продолжением конической поверхности. В корпус шарнира устанавливают шаровую головку, затем корпус обжимают в следующей последовательности: сначала скольжением деформируемой части корпуса по конической поверхности инструмента, затем - по криволинейной поверхности до обхвата шаровой головки с заданным усилием.
Пример реализации способа поясняется чертежами, где показана схема технологического процесса обжатия корпуса шарнира.
В корпусе 1, имеющем цилиндрическое углубление со сферической донной поверхностью, размещен стержень 2 с шаровой головкой 3. В инструменте 4, который может быть выполнен в виде матрицы с прижимным устройством 5, имеется внутренний конический участок 6, плавно переходящий в криволинейный участок 7. Матрица установлена на столе 8 пресса с ползуном 9, при этом ось стержня 2 с шаровой головкой 3 совпадает (параллельна) с осью движения ползуна 9. Конструкция сферического шарнира может быть как с кольцом 10, установленным внутри деформируемой части корпуса 1 (фиг.1), так и без кольца (фиг.2).
Процесс изготовления сферического шарнира осуществляется следующим образом. Стержень 2 с шаровой головкой 3 устанавливается в корпус 1, затем в гнездо прижимного устройства 5 матрицы. При ходе ползуна 9 пресса происходит прижатие корпуса 1 к шаровой головке 3 с заданным усилием. При дальнейшем ходе ползуна 9 происходит обжатие деформируемой части корпуса 1 сначала за счет скольжения ее по конической поверхности 6, затем по криволинейной поверхности 7 с заданным усилием.
Использование предложенного способа изготовления сферического шарнира дает определенные преимущества. Так, например, применение обжатия деформируемой части корпуса посредством конической и затем криволинейной поверхности обеспечивает более полный обхват шаровой головки сферического шарнира, что обеспечивает повышение его несущей способности. Выполнение заключительной операции сборки сферического шарнира на матрице, установленной на столе пресса, позволяет автоматизировать технологический процесс и снизить трудоемкость изготовления.

Claims (1)

  1. Способ изготовления сферического шарнира, включающий предварительное выполнение в корпусе цилиндрического углубления, имеющего донную сферическую поверхность, установку в корпус шарнира шаровой головки, затем обжатие корпуса с воздействием на его торец в осевом направлении инструментом с внутренним конусом, отличающийся тем, что в инструменте предварительно выполняют криволинейную поверхность, являющуюся плавным продолжением конической поверхности, а обжатие корпуса осуществляют в следующей последовательности: сначала скольжением деформируемой части корпуса по конической поверхности инструмента, затем - по криволинейной поверхности инструмента с заданным усилием.
RU2003102913/02A 2003-01-31 2003-01-31 Способ изготовления сферического шарнира RU2241564C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102913/02A RU2241564C2 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Способ изготовления сферического шарнира

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003102913/02A RU2241564C2 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Способ изготовления сферического шарнира

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003102913A RU2003102913A (ru) 2004-08-10
RU2241564C2 true RU2241564C2 (ru) 2004-12-10

Family

ID=34387554

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003102913/02A RU2241564C2 (ru) 2003-01-31 2003-01-31 Способ изготовления сферического шарнира

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2241564C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442913C1 (ru) * 2010-08-05 2012-02-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "БелМаг" Способ изготовления шарового шарнира

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2442913C1 (ru) * 2010-08-05 2012-02-20 Закрытое акционерное общество Научно-производственное объединение "БелМаг" Способ изготовления шарового шарнира

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7802940B2 (en) Forged knurled socket housing
US20100000285A1 (en) Ball joint element and method of forming same
CN109312776B (zh) 插槽组件和制造插槽组件的方法
KR102211190B1 (ko) 등속 볼 조인트용 케이지 제조 방법
US20090013746A1 (en) Process for Manufacturing Outer Ring Member for Constant-Velocity Joint
US2626841A (en) Self-aligning bearing
CN101439455A (zh) 衬套定向压入方法
JP2006266286A5 (ru)
CN106401909A (zh) 一种用于制冷压缩机的活塞连杆装置
RU2241564C2 (ru) Способ изготовления сферического шарнира
JPH09150233A (ja) クロス溝を有する自在継手外輪の製造方法及び装置
CN206129529U (zh) 一种用于制冷压缩机的活塞连杆装置
JP4673090B2 (ja) 等速ジョイント用外輪部材の製造方法及びパンチ
EP1412109B1 (en) Process for eliminating vertical flash on an as forged connecting rod
JP2008111469A (ja) 等速ジョイント用外輪部材の製造方法
JPH028814B2 (ru)
EP1295654B1 (en) Method of manufacturing hub unit for supporting wheel and die for manufacturing the same
JP2023055639A (ja) 部品の収縮ばめ対象面と収縮ばめで協働する少なくとも1つの軌道輪の組付け方法
CN208169080U (zh) 一种用于制冷压缩机的活塞连杆装置
JP2011226601A (ja) クランクシャフト及びその製造方法
CN218316119U (zh) 一种推力杆衬套及推力杆总成
CN213968850U (zh) 一种旋铆轮、铆头及旋铆机
RU2442913C1 (ru) Способ изготовления шарового шарнира
CN114012023B (zh) 一种铆钉自导正的铆接装置及铆接方法
JP2001058239A (ja) 中空ラックバーの製造方法およびその装置

Legal Events

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

Effective date: 20150201

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20161020