RU2387892C2 - Роторный подшипник качения - Google Patents

Роторный подшипник качения Download PDF

Info

Publication number
RU2387892C2
RU2387892C2 RU2008111432/11A RU2008111432A RU2387892C2 RU 2387892 C2 RU2387892 C2 RU 2387892C2 RU 2008111432/11 A RU2008111432/11 A RU 2008111432/11A RU 2008111432 A RU2008111432 A RU 2008111432A RU 2387892 C2 RU2387892 C2 RU 2387892C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
rotors
separator
rings
teeth
Prior art date
Application number
RU2008111432/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008111432A (ru
Inventor
Анатолий Александрович Андросов (RU)
Анатолий Александрович Андросов
Геннадий Петрович Гребенюк (RU)
Геннадий Петрович Гребенюк
Original Assignee
Анатолий Александрович Андросов
Геннадий Петрович Гребенюк
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 Анатолий Александрович Андросов, Геннадий Петрович Гребенюк filed Critical Анатолий Александрович Андросов
Priority to RU2008111432/11A priority Critical patent/RU2387892C2/ru
Publication of RU2008111432A publication Critical patent/RU2008111432A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387892C2 publication Critical patent/RU2387892C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к отрасли машиностроения и может быть использовано в высоконагруженных подшипниковых узлах, например в энергетическом, шахтном оборудовании, в машинах морских и речных судов, для восприятия больших осевых и радиальных нагрузок. Подшипник содержит выполненные в виде конических косозубых колес внешнее (1) и внутреннее (2) кольца, размещенные между ними роторы (3) в виде конических косозубых шестерен с осевыми отверстиями (5) и сепаратор. В торцевом сечении колец (1) и (2) и роторов (3) головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы одинаковыми радиусами окружностей, в нормальном сечении головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы полуэллиптическим профилем, у которого косинус угла подъема винтовой линии равен отношению малой полуоси эллипса к его большой полуоси, расположенной радиально к оси вращения подшипника. Сепаратор смонтирован со стороны основания конуса одного из колец (1) и (2) и имеет внутреннюю кольцевую проточку (11). Роторы (3) снабжены цапфами (4) с осевыми отверстиями (5). Цапфы (4) размещены в проточке (11), связанной с осевыми отверстиями (5). Сепаратор снабжен размещенными в межроторном пространстве попарно охватывающими роторы (3) уплотнительными башмаками, поршни которых смонтированы в сепараторе, а их межпоршневое пространство сообщено с проточкой (11). Технический результат: повышение нагрузочной способности и долговечности работы подшипника, обеспечение использования подшипника в машинах с меньшими габаритами. 4 ил.

Description

Изобретение относится к отрасли машиностроения и может быть использовано в высоко нагруженных подшипниковых узлах, в частности в энергетическом, шахтном оборудовании, в машинах морских и речных судов, для восприятия больших осевых и радиальных нагрузок.
Известен подшипник качения, состоящий из наружного и внутреннего колец, между которыми расположены ролики, рабочие поверхности колец и роликов выполнены в виде винтовых выпуклых или вогнутых каналовых поверхностей, расположенных с постоянным шагом, причем все винтовые каналы имеют цилиндрическую или коническую форму и одинаковые углы подъема на соответствующих начальных поверхностях (Авт. свид. СССР №125979, кл.47в, 12 - 1957 г.).
Недостатком настоящего изобретения является наличие концентраторов напряжения в местах сопряжения выпуклой и вогнутой частей, способствующих разрушению элементов подшипника и снижению его нагрузочной способности.
Известен другой роликоподшипник с каналовыми рабочими поверхностями колец и роликов, причем рабочие каналовые поверхности колец и роликов выполнены выпукло-вогнутыми, одинаковыми для колец и роликов (Авт. свид. СССР №188231, кл.47в, 12 - 1964 г.).
Данный подшипник имеет повышенную нагрузочную способность, снижает шум, но он не лишен недостатков предыдущего и имеет такие же концентраторы напряжения, снижающие нагрузочную способность подшипника.
Известен радиально-упорный подшипник, принятый за прототип, в котором более конкретно материализован замысел М.Л.Новикова по упомянутому изобретению №125979, содержащий внешнее и внутренние кольца, расположенные между ними ролики, выполняющие функцию тел качения с возможностью передачи радиальных и осевых сил от одного элемента подшипника к другому. Схематично он может рассматриваться как элементарный планетарный механизм со снятым водилом: внешнее и внутреннее кольца подшипника соответствуют в данном примере эпициклу и солнечному колесу, а витые ролики - сателлитам.
Внутреннее кольцо представляет коническое колесо внешнего зацепления с криволинейными зубьями, а внешнее - зубчатый венец внутреннего зацепления с аналогичными криволинейными зубьями, при этом зубья и впадины образуют каналовые поверхности. Ролик представляет коническую деталь с двухзаходными винтовыми лопастями. Конус колец и ролика выполнен по закону логарифмической спирали. Внешнее кольцо служит одновременно и сепаратором, для чего в нем выполнены конические гнезда с предусмотренными уплотнителями, образуя камеры для газовой среды, в которых размещены ролики. Камеры связаны с внешним источником энергии сжатой газовой среды. Вершины трех конических гнезд (камер) связаны между собой кольцевой герметично замкнутой проточкой, выполненной в корпусе изделия, в котором смонтирован подшипник. Для фиксации роликов в осевом направлении предусмотрены упоры-штифты, закрепленные в корпусе изделия и контактирующие с торцом основания конуса роликов (Пат. РФ №2247876, 7 F16С 19/50, 2002 г.).
Недостатком данного подшипника, в котором профиль зубьев очерчен по эвольвенте окружности, создает в корне ножки зуба высокие концентрации напряжения изгиба, снижающие нагрузочную способность подшипника.
Роль смазочного материала выполняет газ, плотность которого ниже плотности масел. Отсутствие масленого клина в зацеплении способствует более интенсивному абразивному износу, снижению нагрузочной способности, повышению коэффициента трения.
Поэтому такой подшипник используется в малонагруженных опорах, в частности ветросиловых установках, мультипликаторах и т.п., что снижает его потребительские свойства.
Другим недостатком, по нашему мнению, является сложность конических гнезд, образующих сепаратор, и их система уплотнения. Кроме того, для подачи в гнезда газа под давлением требуется дополнительный индивидуальный компрессор. Так, для упомянутого в патенте шлифовального станка требуются два энергоносителя, что удорожает систему.
Характерное для эвольвентного профиля касание по линии, о чем указано в патенте, приводит к неравномерному распределению контактных напряжений, превышающих предел текучести при отсутствии остаточных деформаций.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение нагрузочной способности и долговечности работы подшипника.
Решение поставленной задачи достигается тем, что роторный подшипник качения содержит выполненные в виде конических косозубых колес внешнее и внутреннее кольца, размещенные между ними роторы в виде конических косозубых шестерен с осевыми отверстиями и сепаратор, взаимосвязанный с роторами.
Отличие заявленного подшипника заключается в том, что в торцевом сечении колец и роторов головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы одинаковыми радиусами окружностей, а в нормальном сечении головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы полуэллиптическим профилем, у которого косинус угла подъема винтовой линии равен отношению малой полуоси эллипса к его большой полуоси, расположенной радиально к оси вращения подшипника.
Образующая конусов колец и роторов затухает (уменьшается) по закону спирали Архимеда.
Сепаратор смонтирован со стороны основания конуса внутреннего или внешнего кольца и шарнирно связан с цапфами роторов, размещенных в кольцевой проточке сепаратора.
Еще одним отличием подшипника является его снабжение размещенными в межроторном пространстве и попарно охватывающими роторы уплотнительными башмаками, поршни которых смонтированы в сепараторе, а межпоршневое пространство сообщено с кольцевой проточкой сепаратора.
Заявленный профиль имеет большие радиусы закруглений в ножке зуба, которые исключают концентрацию напряжений и тем самым повышают его прочностные характеристики и нагрузочную способность.
В связи с тем что образующей фигурой для зуба и впадины является в торцевом сечении полуокружность, а в нормальном полуэллипс, сопрягаемые по среднему диаметру, то угол профиля будет равен нулю, поэтому контакт между зубьями колец и ролика будет не по линии, а по площади поверхности зуба, т.е. заявленный подшипник качения обладает дополнительно и качествами подшипника скольжения, а именно выдерживает большие на порядок удельные нагрузки.
Роторы вместе с внешним и внутренним кольцами нагнетают масло из нижней части подшипника, создавая избыточное давление, которое образует масляный клин между контактными поверхностями, обеспечивая снижение коэффициента трения, повышение КПД и долговечности.
Перечисленные преимущества позволяют сделать вывод о создании подшипника с качествами, присущими подшипникам качения и скольжения.
На фиг.1 показан поперечный разрез подшипника; на фиг.2 - вид по стрелке А без сепаратора с частичным вырывом и показом башмака; на фиг.3 показан профиль зубьев и впадин при виде с торца на подшипник; на фиг.4 - ротор подшипника с криволинейными выступом и впадиной.
Роторный подшипник качения, выполненный согласно изобретению, представляет собой конический роликовый подшипник, который содержит внешнее кольцо 1, выполненное в виде конического косозубого колеса с внутренним зацеплением, внутреннее кольцо 2, также выполненное в виде конического косозубого колеса с наружным зацеплением. Между упомянутыми кольцами размещены роторы 3, выполненные в виде конических косозубых шестерен с цапфами 4 и осевыми отверстиями 5, с отводными канальцами 6 у вершины 7 конуса шестерни и канальцами 8 у основания цапфы 4. Со стороны основания конуса 9 внутреннего кольца 2 смонтирован сепаратор 10, жестко связанный с кольцом 2. В сепараторе выполнена кольцевая проточка 11 с расточками под цапфы 4. Канальцы 8 своими выходами сообщаются с кольцевой проточкой 11 и таким образом все роторы 3 связаны между собой. В межроторном пространстве смонтированы башмаки-уплотнители нижний 12 и верхний 13 и обеспечивают разделение зон высокого и низкого давления масла, создавая в гидросистеме высокое избыточное давление масла, следствием которого является образование масляного клина в системе ротор-колеса. Поршни 14 башмаков 12 и 13 размещены в сепараторе 10 и имеют каналы 15, сообщающиеся с кольцевой проточкой 11. В подшипнике согласно изобретению головки зубьев 16, 16А и 16Б, межзубовые впадины 17, 17А и 17Б колец 1, 2 и ротора 3 образованы одинаковыми радиусами окружностей, при этом в нормальном сечении головки зубьев 16, 16А и 16Б и межзубовые впадины 17, 17А и 17Б образованы полуэллиптическим профилем, у которого косинус угла подъема винтовой линии равен отношению малой полуоси эллипса к его большой полуоси, расположенной радиально к оси вращения подшипника. Образующая конусов колец 1 и 2 и ротора 3 от основания к вершине затухает по закону спирали Архимеда. В предложенном варианте внешнее кольцо 1 неподвижно, внутреннее 2 - приводное. В другом исполнении, на чертеже не показано, приводным может быть внешнее кольцо 1, тогда сепаратор крепится к внешнему кольцу, а кольца могут быть выполнены в виде прямозубых конических колес.
Предлагаемый роторный подшипник качения работает следующим образом.
Действие предлагаемого роторного подшипника качения рассмотрим на примере его работы, когда приводным элементом подшипника служит внутреннее кольцо.
Внутреннее кольцо 2 жестко насаживается на вал и приводится во вращение от приводного источника (на чертеже не показано). При вращении, например, против часовой стрелки роторы 3 обкатываются, вращаясь по часовой стрелке, образуют планетарный механизм. В связи с тем что винтовые поверхности зубьев и впадин ротора 3 и колец 1 и 2 образованы полуэллиптическим профилем, они имеют большую площадь контакта сопрягаемых поверхностей. В процессе вращения роторы с кольцами работают как шестеренчатые насосы, захватывая масло в нижней части подшипника, и от основания конуса под давлением продавливают его вдоль оси, создавая масляный клин между сопрягаемыми поверхностями. Одновременно в результате совместного вращения элементов 1, 2 и 3 дополнительно создается избыточное высокое давление масла в зоне вершины конуса и через канальцы 6, отверстие 5 масло под давлением попадает в кольцевую проточку 11 сепаратора 10 и поступает в верхние роторы 3. Таким образом поддерживается избыточное давление масла во всех роторах, удерживая масляный клин между сопрягаемыми поверхностями ротор-кольца, что исключает трение качения между ними и повышает его КПД.
Башмаки-уплотнители нижний 12 и верхний 13 от воздействия масла под давлением на поршни 14 перемещаются в противоположные стороны и обеспечивают разделение зон высокого и низкого давлений масла, благодаря чему в гидросистеме создается высокое избыточное давление масла, что и создает масляный клин.
Поставленная задача повышения нагрузочной способности и долговечности работы подшипника в заявленном изобретении обеспечивается профилем выступов и впадин винтовых конических поверхностей сопряжения системы ротор-кольца, созданием постоянного масляного клина между указанными поверхностями сопряжения. Вместе с тем, указанные характеристики роторного подшипника качения достигаются на порядок меньшими габаритами подшипника. Это позволяет уменьшить габариты машин с использованием заявленного подшипника.

Claims (1)

  1. Роторный подшипник качения, содержащий выполненные в виде конических косозубых колес внешнее и внутреннее кольца, размещенные между ними роторы в виде конических косозубых шестерен с осевыми отверстиями и сепаратор, взаимосвязанный с роторами, отличающийся тем, что в торцевом сечении колец и роторов головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы одинаковыми радиусами окружностей, в нормальном сечении головки зубьев и межзубовые впадины сопрягаемых зубьев образованы полуэллиптическим профилем, у которого косинус угла подъема винтовой линии равен отношению малой полуоси эллипса к его большой полуоси, расположенной радиально к оси вращения подшипника, а сепаратор смонтирован со стороны основания конуса одного из колец и имеет внутреннюю кольцевую проточку, роторы снабжены цапфами с осевыми отверстиями, при этом цапфы размещены в кольцевой проточке, связанной с осевыми отверстиями, при этом сепаратор снабжен размещенными в межроторном пространстве попарно охватывающими роторы уплотнительными башмаками, поршни которых смонтированы в сепараторе, а их межпоршневое пространство сообщено с кольцевой проточкой сепаратора.
RU2008111432/11A 2008-03-24 2008-03-24 Роторный подшипник качения RU2387892C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111432/11A RU2387892C2 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Роторный подшипник качения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111432/11A RU2387892C2 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Роторный подшипник качения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008111432A RU2008111432A (ru) 2009-09-27
RU2387892C2 true RU2387892C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=41169158

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008111432/11A RU2387892C2 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Роторный подшипник качения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2387892C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011139182A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Бессепараторный подшипник качения (варианты) и способ его сборки (варианты)
WO2011139183A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Элемент качения и способ его изготовления
WO2011139184A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ изготовления элемента качения и элемент качения
RU2742154C1 (ru) * 2017-12-04 2021-02-02 Джером ДУБУС Подшипник с шевронными роликами

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110873118B (zh) * 2019-12-29 2023-10-27 瓦房店轴承集团国家轴承工程技术研究中心有限公司 复合式推力圆锥滚子转盘轴承

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011139182A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Бессепараторный подшипник качения (варианты) и способ его сборки (варианты)
WO2011139183A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Элемент качения и способ его изготовления
WO2011139184A1 (ru) * 2010-05-04 2011-11-10 Zakharov Evgeny Nikolaevich Способ изготовления элемента качения и элемент качения
RU2742154C1 (ru) * 2017-12-04 2021-02-02 Джером ДУБУС Подшипник с шевронными роликами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008111432A (ru) 2009-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387892C2 (ru) Роторный подшипник качения
US20210310546A1 (en) Speed change device
US3996816A (en) Harmonic drives
ES2534401T3 (es) Mecanismo basculante
US20110027118A1 (en) Device with rotary pistons that can be used as a compressor, a pump, a vacuum pump, a turbine, a motor and as other driving and driven hydraulic-pneumatic machines
US3824047A (en) Floating rotary ring member of fluid displacement device
US9243694B2 (en) Continuously variable transmission
DK2279333T3 (en) Liquid injected screw compressor element
RU2338105C1 (ru) Зацепление колес с криволинейными зубьями (варианты) и планетарная передача на его основе
RU2732083C1 (ru) Регулировочный блок для регулировки по азимуту и/или для регулировки угла атаки ветроэнергетической установки, соответствующие устройства регулировки с таким регулировочным блоком, ветроэнергетическая установка, способ регулировки роторной лопасти, способ отслеживания направления ветра, а также применение регулировочного блока
US20060216183A1 (en) Gerotor mechanism for a screw hydraulic machine
RU2529943C1 (ru) Соосный редуктор
RU2407878C1 (ru) Редуктор забойного двигателя
US5092826A (en) Arc gear having a rotary transmission of 1:1
US4753585A (en) Prime mover with toothed rotors having different diameter portions
RU166843U1 (ru) Планетарная передача
RU2247876C2 (ru) Радиально-упорный подшипник
US2969171A (en) Blower or compressor of the multi-cell construction
RU2273777C2 (ru) Редуктор с циклоидальным зацеплением
RU2376516C1 (ru) Самосмазывающаяся зубчатая передача
CN107532587B (zh) 齿轮传动正排量式机器
RU20131U1 (ru) Гидродвигатель
RU2725435C1 (ru) Планетарный редуктор
CN115163757B (zh) 一种摆线针轮行星减速器
US3613510A (en) Fluid pressure apparatus with orbiting oscillator

Legal Events

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

Effective date: 20130325