RU2286485C1 - Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты) - Google Patents

Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2286485C1
RU2286485C1 RU2005106026/11A RU2005106026A RU2286485C1 RU 2286485 C1 RU2286485 C1 RU 2286485C1 RU 2005106026/11 A RU2005106026/11 A RU 2005106026/11A RU 2005106026 A RU2005106026 A RU 2005106026A RU 2286485 C1 RU2286485 C1 RU 2286485C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball bearing
double
center
aircraft
hollow body
Prior art date
Application number
RU2005106026/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005106026A (ru
Inventor
Григорий Станиславович Звержховский (RU)
Григорий Станиславович Звержховский
Original Assignee
Григорий Станиславович Звержховский
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 Григорий Станиславович Звержховский filed Critical Григорий Станиславович Звержховский
Priority to RU2005106026/11A priority Critical patent/RU2286485C1/ru
Publication of RU2005106026A publication Critical patent/RU2005106026A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2286485C1 publication Critical patent/RU2286485C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Support Of The Bearing (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению, преимущественно для авионики, и касается двухрядного сферического шарикоподшипника и снабженного им навесного приборного контейнера летательных аппаратов. Шарикоподшипник содержит внутреннее и наружное кольца с выпуклой и вогнутой сферическими поверхностями качения и два ряда установленных в общем сепараторе шариков, помещенных между соответствующими выпуклыми и вогнутыми сферическими поверхностями качения внутреннего и наружного колец. Все сферические поверхности качения имеют общий центр, расположенный на оси шарикоподшипника вне его. Отношение радиуса наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию между рядами шариков составляет от 5 до 25. Наружное кольцо содержит два выступающих внутрь кольцевых элемента или внутреннее кольцо содержит два выступающих наружу кольцевых элемента. Кольца выполнены составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей. Навесной приборный контейнер содержит снабженный иллюминаторами полый корпус в форме тела вращения и гиростабилизированную платформу, которая подвешена в полости корпуса на двухрядном сферическом шарикоподшипнике, центр сфер которого совпадает с центром или продольной осью корпуса, снабжена приводом ограниченного прецизионного поворота относительно центра сфер шарикоподшипника по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет оптико-электронные приборы, например навигационные. Шарикоподшипник выполнен согласно вышеописанному и закреплен на стенке полого корпуса. Верхний выступающий кольцевой элемент внутреннего кольца шарикоподшипника одновременно является частью стенки полого корпуса. Технический результат - расширение располагаемого полезного объема навесного приборного контейнера и повышение точности позиционирования гиростабилизированной платформы. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил., 1 табл.

Description

Область техники
Изобретение относится к машиностроительной, приборостроительной и транспортной отраслям промышленности и предназначено преимущественно для авионики летательных аппаратов. Оно непосредственно касается двухрядного сферического шарикоподшипника и навесного приборного контейнера с таким шарикоподшипником преимущественно для летательных аппаратов.
Уровень техники
Из уровня техники известен двухрядный сферический шарикоподшипник (патент RU 2159877) преимущественно для авионики, содержащий внутреннее и наружное кольца, каждое из которых имеет выпуклую и вогнутую концентричные сферические поверхности качения, и два ряда установленных в общем составном сепараторе шариков, помещенных между соответствующими выпуклыми и вогнутыми сферическими поверхностями качения внутреннего и наружного колец, при этом общий центр сферических поверхностей качения расположен на оси шарикоподшипника вне его. Внутреннее кольцо шарикоподшипника содержит два выступающих наружу кольцевых элемента и выполнено составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей. Отношение радиуса наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию между рядами шариков составляет около 4.
Этот шарикоподшипник допускает неограниченное вращение вокруг своей оси и ограниченный взаимный поворот колец в меридиональной плоскости при двухстороннем восприятии нагрузки в любом направлении. При всех достоинствах ему присущи недостатки, состоящие в следующем.
Вследствие относительно малой величины отношения радиуса наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию между рядами шариков шарикоподшипника (около 4) радиус наибольшей сферической поверхности качения оказывается значительно меньше внутреннего радиуса, в частности, полого корпуса навесного приборного контейнера для летательного аппарата. Это заставляет располагать шарикоподшипник вблизи центра навесного приборного контейнера с гиростабилизированной платформой, подвешенной на таком шарикоподшипнике. Такое расположение шарикоподшипника приводит к сокращению располагаемого полезного объема навесного приборного контейнера и соответственно к затруднениям при обустройстве его внутреннего пространства.
Из уровня техники известен также навесной приборный контейнер для летательных аппаратов (ж. "Авиация и космонавтика" №10, 2003 г., с.4...7, статья В.Синявского "Из второго поколения - в четвертое. Модернизация вертолета Ми-24"), содержащий снабженный одним или несколькими иллюминаторами полый корпус преимущественно в форме тела вращения, закрепляемый на летательном аппарате с возможностью ограниченного управляемого поворота по крайней мере в одной координатной плоскости, и гиростабилизированную платформу, которая может быть подвешена в полости корпуса на упомянутом выше двухрядном сферическом шарикоподшипнике, центр сфер которого расположен вне подшипника и по крайней мере приблизительно совпадает с продольной осью корпуса, снабжена приводом ограниченного прецизионного поворота относительно центра сфер шарикоподшипника по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет оптико-электронные приборы, например навигационные, обзорные, дальномерные и т.п. При всех достоинствах этому навесному приборному контейнеру присущи недостатки, состоящие в следующем.
Подвеска гиростабилизированной платформы внутри полого корпуса навесного приборного контейнера, будучи выполненной на упомянутом выше известном двухрядном сферическом шарикоподшипнике, наряду с достоинствами приобретает недостатки, обусловленные этим шарикоподшипником. Так, радиус наибольшей сферической поверхности качения шарикоподшипника, значительно меньший, чем внутренний радиус полого корпуса, вынуждает располагать шарикоподшипник лишь поблизости от центра полости корпуса на специальной дополнительной несущей конструкции, пересекающей эту полость. Это в значительной мере сокращает располагаемое полезное пространство внутри контейнера и соответственно затрудняет компоновку оптико-электронных приборов и прокладку кабелей, вынуждая увеличивать габариты и вес контейнера.
Задача и сущность изобретения
Задачей настоящего изобретения является создание такого двухрядного сферического шарикоподшипника и такого снабженного им навесного приборного контейнера преимущественно для летательных аппаратов, которые позволяют существенно расширить располагаемый полезный объем навесного приборного контейнера, соответственно облегчить компоновку оптико-электронных приборов и прокладку кабелей внутри контейнера и улучшить тем самым его габаритно-весовые характеристики, а также повысить точность позиционирования гиростабилизированной платформы.
Поставленная задача решается предлагаемым двухрядным сферическим шарикоподшипником, содержащим, как и вышеупомянутый известный шарикоподшипник, внутреннее и наружное кольца, каждое из которых имеет выпуклую и вогнутую концентричные сферические поверхности качения, и два ряда установленных в общем составном сепараторе шариков, помещенных между соответствующими выпуклыми и вогнутыми сферическими поверхностями качения внутреннего и наружного колец, при этом общий центр сферических поверхностей качения расположен на оси шарикоподшипника вне его. Согласно основному воплощению изобретения, отношение радиуса наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию между рядами шариков составляет от 5 до 25. Величина этого соотношения более 25 нецелесообразна, т.к. в этом случае радиус наибольшей сферической поверхности качения выходит за реальные пределы размеров практических конструкций в преимущественной области использования предлагаемого шарикоподшипника.
При выполнении двухрядного сферического шарикоподшипника с указанным соотношением его размеров значительно увеличивается радиус наибольшей сферической поверхности качения, приближаясь к внутреннему радиусу, в частности, полого корпуса навесного приборного контейнера летательного аппарата. Это позволяет приблизить шарикоподшипник к стенке полого корпуса навесного приборного контейнера. Такая конфигурация шарикоподшипника наиболее благоприятна с точки зрения удобства его установки и позволяет существенно расширить располагаемое полезное пространство, в частности, внутри полого корпуса навесного приборного контейнера. Кроме того, при этом значительно увеличивается опорная база такого шарикоподшипника, что обусловлено увеличенным диаметром расположения рядов шариков относительно оси шарикоподшипника. Благодаря этому повышается точность позиционирования, в частности, гиростабилизированной платформы навесного приборного контейнера.
Согласно предпочтительному воплощению шарикоподшипника его наружное кольцо содержит два выступающих внутрь кольцевых элемента и выполнено составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей.
Согласно наиболее предпочтительному воплощению шарикоподшипника его внутреннее кольцо содержит два выступающих наружу кольцевых элемента и выполнено составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей.
Поставленная задача решается в рамках единого изобретательского замысла также предлагаемым навесным приборным контейнером преимущественно для летательных аппаратов, который, как и вышеупомянутый известный навесной приборный контейнер, содержит снабженный одним или несколькими иллюминаторами полый корпус преимущественно в форме тела вращения, закрепляемый на летательном аппарате с возможностью ограниченного управляемого поворота по крайней мере в одной координатной плоскости, и гиростабилизированную платформу, которая подвешена в полости корпуса на соединенном с ним двухрядном сферическом шарикоподшипнике, центр сфер которого расположен на оси подшипника вне его и по крайней мере приблизительно совпадает с продольной осью корпуса, снабжена приводом ограниченного прецизионного поворота относительно центра сфер шарикоподшипника по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет оптико-электронные приборы, например, навигационные, обзорные, дальномерные и т.п. В соответствии с изобретением, двухрядный сферический шарикоподшипник выполнен согласно описанному выше его предпочтительному воплощению (1-й вариант) или, что более предпочтительно, согласно описанному выше его наиболее предпочтительному воплощению (2-й вариант) и закреплен на наружной стенке полого корпуса.
Такое выполнение навесного приборного контейнера позволяет значительно удалить шарикоподшипник от центра полости корпуса и установить его на стенке полого корпуса, что исключает необходимость использования специальной внутренней несущей конструкции для установки шарикоподшипника. Это в значительной мере высвобождает располагаемое полезное пространство внутри полого корпуса и соответственно облегчает компоновку оптико-электронных и других приборов и прокладку кабелей, позволяя при этом уменьшить габариты и вес корпуса. Кроме того, при этом благодаря увеличенному диаметру расположения рядов шариков относительно оси шарикоподшипника значительно увеличивается опорная база гиростабилизированной платформы, что повышает точность ее позиционирования.
Другие особенности изобретения будут ясны из нижеследующего подробного описания примеров его осуществления со ссылками на прилагаемые чертежи.
Чертежи
Изобретение поясняется примерами его практического воплощения с иллюстрацией схематическими чертежами, на которых представлены:
Фиг.1 - двухрядный сферический шарикоподшипник в предпочтительном воплощении;
Фиг.2 - двухрядный сферический шарикоподшипник в наиболее предпочтительном воплощении;
Фиг.3 - навесной приборный контейнер (1-й вариант);
Фиг.4 - навесной приборный контейнер (2-й вариант).
Фиг.5 - навесной приборный контейнер (2-й вариант), вид спереди.
Подробное описание изобретения
Двухрядный сферический шарикоподшипник (Фиг.1, 2) содержит внутреннее (относительно оси шарикоподшипника) кольцо 1 и наружное кольцо 2. Каждое из колец 1 и 2 имеет выпуклую и вогнутую концентричные сферические поверхности качения: внутреннее кольцо 1 имеет выпуклую сферическую поверхность качения 3 и вогнутую сферическую поверхность качения 4; наружное кольцо 2 имеет выпуклую сферическую поверхность качения 5 и вогнутую сферическую поверхность качения 6. Сферический шарикоподшипник содержит также два ряда шариков, установленных в общем составном сепараторе 7: наружный (относительно центра сфер) ряд шариков 8 и внутренний ряд шариков 9. Ряды шариков 8 и 9 помещены между соответствующими выпуклыми и вогнутыми сферическими поверхностями качения внутреннего 1 и наружного 2 колец. Все сферические поверхности качения 3...6 имеют общий центр О, расположенный на оси шарикоподшипника вне его. Согласно основному воплощению изобретения, отношение радиуса R наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию А между рядами 8 и 9 шариков составляет от 5 до 25.
Согласно предпочтительному воплощению изобретения (Фиг.1) наружное кольцо 2 шарикоподшипника содержит два выступающих внутрь кольцевых элемента - верхний (по чертежу) 10 и нижний 11. Наружное кольцо 2 по соображениям возможности сборки и регулировки шарикоподшипника выполнено составным по крайней мере из двух частей 12 и 13, жестко соединенных друг с другом в процессе сборки шарикоподшипника посредством, например, винтового соединения (винты не показаны). Обе части 12 и 13 наружного кольца 2 содержат соответственно верхний и нижний кольцевые элементы 10 и 11. По технологическим и конструктивным соображениям внутреннее кольцо 1 и наружное кольцо 2 могут быть выполнены из большего количества жестко соединенных между собой частей или деталей. Между частями 12 и 13 наружного кольца 2 установлена регулировочная шайба 14.
Согласно наиболее предпочтительному воплощению изобретения (Фиг.2), внутреннее кольцо 1 шарикоподшипника содержит два выступающих наружу кольцевых элемента - верхний (по чертежу) 15 и нижний 16. Внутреннее кольцо 1 по соображениям возможности сборки и регулировки шарикоподшипника выполнено составным по крайней мере из двух частей 17 и 18, соединенных друг с другом в процессе сборки шарикоподшипника посредством, например, винтового соединения (винты не показаны). Обе части 17 и 18 внутреннего кольца 1 содержат соответственно верхний и нижний кольцевые элементы 15 и 16. По технологическим и конструктивным соображениям внутреннее кольцо 1 и наружное кольцо 2 могут быть выполнены из большего количества жестко соединенных между собой частей или деталей. Между частями 17 и 18 внутреннего кольца 1 установлена регулировочная шайба 14.
Возможность заданного ограниченного взаимного поворота внутреннего 1 и наружного 2 колец, например, в пределах ±(5°...15°) в любой меридиональной плоскости обеспечивается соответствующим выбором их геометрических размеров.
Описанные выполнения двухрядного сферического шарикоподшипника обеспечивает получение таких его габаритных размеров - наружного диаметра D и радиальной толщины В, которые наиболее благоприятны с точки зрения удобства и компактности его установки, в частности, в корпусе навесного приборного контейнера летательных аппаратов.
Процесс сборки шарикоподшипника осуществляется в обычном для подобных изделий порядке, при этом его рабочий зазор выдерживается с помощью регулировочной шайбы 14 путем соответствующего подбора ее толщины.
Монтаж шарикоподшипника на месте его установки может осуществляться, например, с помощью резьбовых отверстий 19 и 20 (Фиг.1) или с помощью крепежных отверстий 21 и резьбовых отверстий 22 (Фиг.2), предусмотренных соответственно во внутреннем кольце 1 и наружном кольце 2 шарикоподшипника. Работа последнего аналогична работе известного двухрядного сферического шарикоподшипника в пределах заданного ограниченного угла взаимного поворота внутреннего 1 и наружного 2 колец в любой меридиональной плоскости, например, в пределах ±(5°...15°).
Навесной приборный контейнер преимущественно для летательных аппаратов (Фиг.3...5) содержит снабженный одним общим или несколькими отдельными иллюминаторами 23 полый корпус 24 любой подходящей формы, предпочтительно в форме тела вращения, например, шара или цилиндра или же сигарообразной формы. Полый корпус 24 закрепляется на летательном аппарате, например, с помощью вилки 25 с возможностью ограниченного управляемого поворота по крайней мере в одной координатной плоскости. В полости корпуса 24 на двухрядном сферическом шарикоподшипнике 26 подвешена гиростабилизированная платформа 27 таким образом, что центр О сфер шарикоподшипника 26, расположенный вне его, по крайней мере приблизительно совпадает с центром или продольной осью полого корпуса 24. Гиростабилизированная платформа 27 снабжена обычным приводом (не показан) ограниченного прецизионного поворота относительно центра О сфер шарикоподшипника 26 по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет комплект 28 оптико-электронных и других приборов, например навигационных, обзорных, дальномерных и т.п.
В соответствии с изобретением двухрядный сферический шарикоподшипник 26 навесного приборного контейнера выполнен согласно описанному выше его предпочтительному воплощению (Фиг.1) (1-й вариант) или, что более предпочтительно, согласно описанному выше его наиболее предпочтительному воплощению (Фиг.2) (2-й вариант) и закреплен на наружной стенке 29 полого корпуса 24. Для этого внутреннее кольцо 1 шарикоподшипника 26 (Фиг.3) (1-й вариант) крепится изнутри к стенке 29 полого корпуса 24, например, винтами (не показаны), а гиростабилизированная платформа 27 соединяется, например, винтами (не показаны) с наружным кольцом 2 шарикоподшипника 26. В соответствии с предпочтительной формой выполнения навесного приборного контейнера (2-й вариант), наружное кольцо 2 шарикоподшипника 26 (Фиг.4) крепится снаружи к стенке 29 полого корпуса 24, например, винтами (не показаны), а гиростабилизированная платформа 27 соединяется, например, винтами (не показаны) с наружным кольцом 2 шарикоподшипника 26. В этой наиболее предпочтительной форме выполнения (2-й вариант) верхний (по чертежу) выступающий кольцевой элемент 15 внутреннего кольца 1 шарикоподшипника 26 одновременно является частью стенки 29 полого корпуса 24.
Работа описанного навесного приборного контейнера летательного аппарата в принципе не отличается от работы упомянутого выше навесного приборного контейнера-аналога. Первичное ориентирование навесного приборного контейнера в одной или двух координатных плоскостях осуществляется соответствующими стандартными приводными устройствами (не показаны) вилки 25. Окончательное прецизионное позиционирование гиростабилизированной платформы с оптико-электронными приборами по крайней мере в двух координатных плоскостях осуществляется стандартным внутренним приводом ограниченного прецизионного поворота (не показан).
Промышленная применимость
Практическая область промышленного применения изобретения охватывает транспортную и в особенности авиационную технику, а также другие смежные отрасли промышленности, такие как транспортное машиностроение и приборостроение.
Ниже приведен конкретный пример возможной практической реализации изобретения в наиболее предпочтительной форме выполнения (Фиг.2, 4, Табл.1).
Таблица 1.
Пример возможной практической реализации изобретения (Фиг.2, 4).
Наименование Единица измерения Величина
Радиус R наибольшей сферической поверхности качения шарикоподшипника мм 150
Радиальное расстояние А между рядами шариков мм 12
Отношение R/A мм 12,5
Наружный диаметр навесного приборного контейнера мм 352
Наружный диаметр D шарикоподшипника мм 225
Радиальная толщина В шарикоподшипника мм 24
Диаметр шариков мм 6
Рабочий зазор шарикоподшипника мм ≤0,03
Угол взаимного отклонения колец шарикоподшипника в меридиональной плоскости Угловой градус ±10
Угол взаимного поворота колец шарикоподшипника вокруг его оси Угловой градус
Точность позиционирования гиростабилизированной платформы навесного приборного контейнера Угловая секунда ≤10

Claims (6)

1. Двухрядный сферический шарикоподшипник, содержащий внутреннее и наружное кольца, каждое из которых имеет выпуклую и вогнутую концентричные сферические поверхности качения, и два ряда установленных в общем составном сепараторе шариков, помещенных между соответствующими выпуклыми и вогнутыми сферическими поверхностями качения внутреннего и наружного колец, при этом общий центр сферических поверхностей качения расположен на оси шарикоподшипника вне его, отличающийся тем, что отношение радиуса наибольшей сферической поверхности качения к радиальному расстоянию между рядами шариков составляет от 5 до 25.
2. Шарикоподшипник по п.1, отличающийся тем, что наружное кольцо (2) содержит два выступающих внутрь кольцевых элемента (10 и 11) и выполнено составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей (12 и 13).
3. Шарикоподшипник по п.1, отличающийся тем, что внутреннее кольцо (1) содержит два выступающих наружу кольцевых элемента (15 и 16) и выполнено составным по крайней мере из двух жестко соединенных частей (17 и 18).
4. Навесной приборный контейнер преимущественно для летательных аппаратов, содержащий снабженный одним или несколькими иллюминаторами полый корпус преимущественно в форме тела вращения, закрепляемый на летательном аппарате с возможностью ограниченного управляемого поворота по крайней мере в одной координатной плоскости, и гиростабилизированную платформу, которая подвешена в полости корпуса на жестко соединенном с ним двухрядном сферическом шарикоподшипнике, центр сфер которого расположен на оси подшипника вне его и по крайней мере приблизительно совпадает с продольной осью корпуса, снабжена приводом ограниченного прецизионного поворота относительно центра сфер шарикоподшипника по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет оптико-электронные приборы, например навигационные, обзорные, дальномерные и т.п., отличающийся тем, что двухрядный сферический шарикоподшипник (26) выполнен в соответствии с пунктом 2 и закреплен на наружной стенке (29) полого корпуса (24).
5. Навесной приборный контейнер преимущественно для летательных аппаратов, содержащий снабженный одним или несколькими иллюминаторами полый корпус преимущественно в форме тела вращения, закрепляемый на летательном аппарате с возможностью ограниченного управляемого поворота по крайней мере в одной координатной плоскости, и гиростабилизированную платформу, которая подвешена в полости корпуса на жестко соединенном с ним двухрядном сферическом шарикоподшипнике, центр сфер которого расположен на оси подшипника вне его и по крайней мере приблизительно совпадает с продольной осью корпуса, снабжена приводом ограниченного прецизионного поворота относительно центра сфер шарикоподшипника по крайней мере в двух координатных плоскостях и несет оптико-электронные приборы, например навигационные, обзорные, дальномерные и т.п., отличающийся тем, что двухрядный сферический шарикоподшипник (26) выполнен в соответствии с пунктом 3 и жестко закреплен непосредственно на наружной стенке (29) полого корпуса(24).
6. Навесной приборный контейнер по п.5, отличающийся тем, что верхний выступающий кольцевой элемент (15) внутреннего кольца (1) одновременно является частью стенки (29) полого корпуса (24).
RU2005106026/11A 2005-03-03 2005-03-03 Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты) RU2286485C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106026/11A RU2286485C1 (ru) 2005-03-03 2005-03-03 Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005106026/11A RU2286485C1 (ru) 2005-03-03 2005-03-03 Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005106026A RU2005106026A (ru) 2006-08-10
RU2286485C1 true RU2286485C1 (ru) 2006-10-27

Family

ID=37059399

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005106026/11A RU2286485C1 (ru) 2005-03-03 2005-03-03 Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2286485C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563295C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-20 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Сферический подшипник
RU2563298C1 (ru) * 2014-06-18 2015-09-20 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Подшипник сферический двухрядный
RU2626769C1 (ru) * 2016-07-19 2017-08-01 Виктор Андреевич Павлов Сферический подшипник качения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2563298C1 (ru) * 2014-06-18 2015-09-20 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Подшипник сферический двухрядный
RU2563295C1 (ru) * 2014-06-27 2015-09-20 Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (АО "ПО "УОМЗ") Сферический подшипник
RU2626769C1 (ru) * 2016-07-19 2017-08-01 Виктор Андреевич Павлов Сферический подшипник качения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005106026A (ru) 2006-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN205639421U (zh) 减震结构及使用该减震结构的云台组件、无人机
CN103217986A (zh) 具有球面纯滚性质的二自由度并联转动机构
RU2286485C1 (ru) Двухрядный сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер (варианты)
CN111024310B (zh) 一种用于卫星高精度质测的多维气浮随动系统
CN102155517A (zh) 一种光电稳定平台
US4106354A (en) Reciprocating engines, pumps or compressors
CN103743338A (zh) 具有球面回转跳动误差补偿功能的激光跟踪测量系统及其补偿方法
CN106225977B (zh) 分流式三平面分支并联六维力传感器
CN107131880B (zh) 一种惯性稳定平台组合式球形框架
CN110645456B (zh) 一种空间遥感精密仪器大角度、轻质伺服结构
US12034355B2 (en) Voice coil motor direct-drive active vibration isolation and leveling integrated platform
CN103386680A (zh) 一种并联式二自由度指向装置
CN104229151B (zh) 桅杆式光电稳定跟踪平台内环组件精确配平装置
CN212501110U (zh) 一种旋翼飞行器综合测试实验模拟平台
CN207423487U (zh) 一种高精度滚转力矩单独测量装置
CN113640939A (zh) 一种大口径平面反射镜二维角度精密调整装置
CN103335618B (zh) 机载光电平台内部负载姿态测量装置
RU2268410C1 (ru) Сферический шарикоподшипник и снабженный им навесной приборный контейнер
CN104567876B (zh) 一种基于光纤陀螺的半球形重型船载医疗稳定平台
TWI438351B (zh) 運動裝置
CN208937283U (zh) 一种测量风洞旋转模型气动力的装置
CN1204767A (zh) 三维轴承负荷传感器
CN109342011A (zh) 用于天平校准装置的天平姿态辅助调整装置及调整方法
CN215173428U (zh) 一种用于施工现场测量的自平三脚架
CN111220074B (zh) 一种激光三维测量定位系统及目标测定方法

Legal Events

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

Effective date: 20120304