RU2571484C1 - Шариковый подшипник - Google Patents

Шариковый подшипник Download PDF

Info

Publication number
RU2571484C1
RU2571484C1 RU2014138389/11A RU2014138389A RU2571484C1 RU 2571484 C1 RU2571484 C1 RU 2571484C1 RU 2014138389/11 A RU2014138389/11 A RU 2014138389/11A RU 2014138389 A RU2014138389 A RU 2014138389A RU 2571484 C1 RU2571484 C1 RU 2571484C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
balls
bearing
contact
raceways
grooves
Prior art date
Application number
RU2014138389/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Альберт Викторович Королев
Андрей Альбертович Королев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2014138389/11A priority Critical patent/RU2571484C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571484C1 publication Critical patent/RU2571484C1/ru

Links

Landscapes

  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в различных механизмах и машинах, в частности в шариковых подшипниках качения. Шариковый подшипник состоит из колец, на дорожках качения которых выполнены канавки, и расположенных между ними шариков. Канавки расположены вдоль окружности контакта шариков и дорожек качения, имеют круговой профиль с радиусом, равным радиусу шариков, а ширина канавок равна b=(0,1-0,4)·dS, где dS - диаметр шариков. Технический результат: обеспечение рациональной геометрии контакта в подшипнике и, как следствие, снижение нагрузок на шарики и повышение работоспособности подшипника. 1 ил., 1пр.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в различных механизмах и машинах, в частности в шариковых подшипниках качения.
Известны конструкции шариковых подшипников, имеющих одну пару колец и расположенные между ними шарики, при этом профиль дорожек качения колец выполнен с переменным радиусом кривизны [1-4].
Недостатком данных подшипников является то, что они сложны в изготовлении и имеют начальный одноточечный контакт между шариками и дорожками качения, что вызывает большие контактные напряжения.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является конструкция шарикового подшипника, состоящая из колец, на дорожках качения которых выполнены канавки, и расположенных между ними шариков [5]. Беговая дорожка одной из обойм выполнена волнистой с гребнями и впадинами, равномерно отстоящими друг от друга вдоль дорожки и симметрично расположенными относительно плоскости симметрии обоймы, перпендикулярной ее оси, а беговая дорожка другой обоймы выполнена в виде отдельных канавок, которые равноудалены одна от другой, каждая из которых расположена под углом к оси обоймы и количество которых равно количеству шариков.
Недостатком данной конструкции являются высокие контактные напряжения и, как следствие, пониженная работоспособность, так как начальный контакт меду телами и дорожками качения является точечным. Кроме того, подшипник обладает пониженной работоспособностью из-за наличия волнистости поверхности дорожек качения, что приводит к вибрации подшипника.
Задачей изобретения является устранение указанных недостатков, а именно обеспечение рациональной геометрии контакта в подшипнике, и, как следствие, снижение контактных напряжений и повышение работоспособности подшипника.
Техническим результатом является снижение нагрузки на шарики и повышение работоспособности подшипника.
Поставленная задача решается тем, что в известной конструкции шарикового подшипника, состоящей из колец, на дорожках качения которых выполнены канавки, и расположенных между ними шариков, согласно предлагаемому техническому решению канавки расположены вдоль окружности контакта шариков и дорожек качения, имеют круговой профиль с радиусом, равным радиусу шариков, а ширина канавок равна b=(0,1-0,4)·dS, где dS - диаметр шариков.
При наличии локальных дорожек качения в виде канавок кругового профиля, совпадающего с профилем шариков, начальный контакт между шариками и дорожками качения получается линейным, что резко снижает величину контактных напряжений и повышает работоспособность подшипника. У быстроходных подшипников важным фактором, помимо величины контактных напряжений, является ширина контакта тел и дорожек качения, так как ее увеличение вызывает повышенные трение и тепловыделение. Поэтому у быстроходных подшипников ширина канавки имеет минимальное из указанных значений. У тихоходных подшипников наиболее важным параметром является допустимая величина контактных напряжений. Поэтому для таких подшипников ширина канавки должна иметь максимальное из указанных значений.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена конструкция упорно-радиального подшипника качения.
Упорно-радиальный подшипник состоит из пары противоположно расположенных колец 1 и 2, имеющих дисковую форму, и расположенных между ними шариков 3. Дорожки качения имеют круговую форму профиля с радиусами rg1 и rg2. Диаметры дорожек качения D1 и D2 проходят через центры радиусов профиля и имеют у кольца 1 и кольца 2 разную величину: D1≠D2. Поэтому контакт шариков с дорожками качения колец осуществляется под углом β.
На дорожке качения каждого из колец 1 и 2 круговой формы в месте их контакта с шариками 3 выполнена локальная дорожка качения в виде круговой канавки шириной b и c радиусом профиля rl=0,5·dS, где dS - диаметры шариков. Ширина канавки b устанавливается в зависимости от условий работы подшипника и изменяется в пределах: b=(0,1-0,4)·dS. Наличие локальных дорожек качения уменьшает величину контактных напряжений, повышает нагрузочную способность подшипника.
Пример. Определим эффективность предложенной конструкции на примере упорно-радиального подшипника, устанавливаемого в верхнюю опору передней стойки автомобилей ВАЗ марки «Калина» и «Приора». Условия работы подшипника: с учетом действия динамических нагрузок максимальная осевая нагрузка составляет Pod=9950H, максимальная радиальная нагрузка Prd=1254H. Допустимая максимальная нагрузка на шарики psmax=526H.
Из конструктивных соображений выбираем номинальный диаметр дорожки качения D=76,7 мм, а диаметр шарика равным ds=5 мм. Радиусы желобов колец подшипника обычно назначают в соответствии с диаметром шариков: rg=(0,52-0,53)·ds. Тогда радиус желоба: rgmin=0,52·ds=2,6 мм; rgmax=0,53·ds=2,65 мм. Следовательно, rgo=0,525·ds=2,625 мм. Количество шариков равно z=44. Угол контакта тел и дорожек качения β=54°.
Рассматриваемый подшипник относится к тихоходным подшипникам, так как работает при качательном движении. Поэтому ширину локальной дорожки качения принимаем равной b=0,4·dS=2 мм.
В существующей конструкции подшипника размер площадки контакта меду телами и дорожками качения определяется равенством [6]:
Figure 00000001
а величина контактных напряжений
Figure 00000002
где
Figure 00000003
Figure 00000004
коэффициенты µ=3,94 и η=0,406 определяются по методике [6] в зависимости от соотношения радиусов профилей тел и дорожек качения.
Тогда по формулам (1) и (2) получаем:
Figure 00000005
В предлагаемой конструкции подшипника начальный контакт шариков с локальными дорожками качения является линейным. Для линейного контакта величина контактных напряжений равна [6]:
Figure 00000006
Таким образом, при тех же размерах площадки контакта контактные напряжения в подшипнике предлагаемой конструкции получаются на 23% меньше, чем в обычном подшипнике. Это дает возможность при тех же контактных напряжениях повысить нагрузку на шарики. Из равенства (4) определим максимально допустимую нагрузку на шарики при контактных напряжениях, равных контактным напряжениям обычного подшипника:
p l = π η d S b σ m 2 = π 8,67 10 6 5 2 2048 = 796 H .
Figure 00000007
Допустимая нагрузка на шарики возрастает в 1,5 раза. Соответственно, допустимая внешняя нагрузка на подшипник A и R также возрастает в 1,5 раза, что является очень существенным.
Для быстроходных подшипников большое влияние на сопротивление качению, а следовательно, предельную быстроходность оказывает величина контактных напряжений. Так, если бы указанный выше подшипник работал при повышенной частоте вращения, но при нагрузке на шарики в 10 раз меньшей: psmax=50 H, то по формулам (1) и (2):
Figure 00000008
Изготовив локальную дорожку качения шириной 0,98 мм, величина контактных напряжений в подшипнике предлагаемой конструкции составила бы:
Figure 00000009
т.е. величину в 1,23 раза меньшую, чем в обычном подшипнике. По данным Пинегина С.В. [7] снижение величины контактных напряжений в 1,25 раза приводит к уменьшению сопротивления качения в 4-5 раз. Таким образом, у подшипников предлагаемой конструкции увеличивается быстроходность, уменьшается тепловыделение.
Технико-экономическая эффективность предлагаемой конструкции подшипника заключается в следующем.
1. Снижается нагрузка на шарики и повышается работоспособность подшипника.
2. Упрощается производство подшипников.
Источники информации
1. А.с. SU №1141237, МПК: F16C 19/06.
2. А.с. SU №320655, МПК: F16C 19/06.
3. А.с. SU №894237, МПК: F16D 3/04.
4. Патент RU №2073135, МПК: F16C 19/44, F16C 33/58.
5. Патент RU №2018734, МПК: F16C 19/06.
6. Спришевский А.И. Подшипники качения. М., «Машиностроение», 1968, 432 с. (стр. 43-58).
7. Пинегин С.В. Контактная прочность и сопротивление качению. М.: «Машиностроение». 1969. 236 с. (стр. 94-105).

Claims (1)

  1. Шариковый подшипник, состоящий из колец, на дорожках качения которых выполнены канавки, и расположенных между ними шариков, отличающийся тем, что канавки расположены вдоль окружности контакта шариков и дорожек качения, имеют круговой профиль с радиусом, равным радиусу шариков, а ширина канавок равна b=(0,1-0,4)·dS, где dS - диаметр шариков.
RU2014138389/11A 2014-09-23 2014-09-23 Шариковый подшипник RU2571484C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138389/11A RU2571484C1 (ru) 2014-09-23 2014-09-23 Шариковый подшипник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138389/11A RU2571484C1 (ru) 2014-09-23 2014-09-23 Шариковый подшипник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571484C1 true RU2571484C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014138389/11A RU2571484C1 (ru) 2014-09-23 2014-09-23 Шариковый подшипник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571484C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183721U1 (ru) * 2017-09-12 2018-10-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стратегическое бюро" Подшипник шариковый радиальный
RU2778579C1 (ru) * 2022-04-22 2022-08-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Шариковый подшипник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU320655A1 (ru) * 1967-12-18 1976-06-25 Саратовский политехнический институт Шарикоподшипник
US4916751A (en) * 1988-02-29 1990-04-10 Nippon Seiko Kabushiki Kaisha Rolling bearing
RU2018734C1 (ru) * 1991-09-25 1994-08-30 Юрий Иннокентьевич Замаратский Бессепараторный шариковый подшипник
RU2518384C2 (ru) * 2012-07-09 2014-06-10 Владимир Викторович Бернадский Шарикоподшипник радиальный

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU320655A1 (ru) * 1967-12-18 1976-06-25 Саратовский политехнический институт Шарикоподшипник
US4916751A (en) * 1988-02-29 1990-04-10 Nippon Seiko Kabushiki Kaisha Rolling bearing
RU2018734C1 (ru) * 1991-09-25 1994-08-30 Юрий Иннокентьевич Замаратский Бессепараторный шариковый подшипник
RU2518384C2 (ru) * 2012-07-09 2014-06-10 Владимир Викторович Бернадский Шарикоподшипник радиальный

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU183721U1 (ru) * 2017-09-12 2018-10-01 Общество с ограниченной ответственностью "Стратегическое бюро" Подшипник шариковый радиальный
RU2778579C1 (ru) * 2022-04-22 2022-08-22 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) Шариковый подшипник

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2570891C1 (ru) Шариковый бессепараторный подшипник качения
US10054164B2 (en) Rolling bearing
RU2554033C1 (ru) Подшипник качения со ступенчатыми роликами
JP2014530333A5 (ru)
CN106050913B (zh) 轴承及轴承装置
US10514063B2 (en) Rolling bearing
US20130202238A1 (en) Multi-row tapered roller bearing and transmission having such a bearing
RU2571484C1 (ru) Шариковый подшипник
JP6028377B2 (ja) 円すいころ軸受
CN103807287B (zh) 整体式套圈四点接触球轴承几何设计方法
RU2626800C1 (ru) Способ комплектования шарикоподшипников
RU164875U1 (ru) Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный
RU2578087C1 (ru) Редукционный подшипник второго типа
RU2523357C1 (ru) Шариковый бессепараторный подшипник качения
RU2488721C1 (ru) Двухрядный шариковый подшипник качения
CN102338157A (zh) 滚珠轴承
JP2012149703A (ja) 自動調心ころ軸受
RU2479763C1 (ru) Двухрядный шариковый подшипник качения
CN206770420U (zh) 齿状滚子轴承
CN106321624B (zh) 圆锥滚子轴承
CN204003962U (zh) 轧机用长寿命新型双列圆锥滚子轴承
RU2484320C2 (ru) Сферический подшипник качения (варианты)
RU212862U1 (ru) Подшипник качения
RU143254U1 (ru) Роликовый подшипник качения
JP2012045577A (ja) 円錐ころ軸受の外輪の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20200924