RU2588176C1 - Роликовый подшипник качения - Google Patents

Роликовый подшипник качения Download PDF

Info

Publication number
RU2588176C1
RU2588176C1 RU2015118618/11A RU2015118618A RU2588176C1 RU 2588176 C1 RU2588176 C1 RU 2588176C1 RU 2015118618/11 A RU2015118618/11 A RU 2015118618/11A RU 2015118618 A RU2015118618 A RU 2015118618A RU 2588176 C1 RU2588176 C1 RU 2588176C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
roller
inner ring
raceway
roller path
Prior art date
Application number
RU2015118618/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Хлопонин
Ольга Викторовна Кирова
Original Assignee
Виктор Николаевич Хлопонин
Filing date
Publication date
Application filed by Виктор Николаевич Хлопонин filed Critical Виктор Николаевич Хлопонин
Application granted granted Critical
Publication of RU2588176C1 publication Critical patent/RU2588176C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения, конкретно к подшипникам качения. Роликовый подшипник качения содержит внутреннее кольцо (1) и наружное кольцо (6), каждое с дорожкой качения, и расположенные между дорожками качения тела качения в виде цилиндрических роликов (10). Дорожка качения внутреннего кольца (1) выполнена в виде поверхности однополостного гиперболоида, а поверхность дорожки качения наружного кольца (6) оппозитно повторяет поверхность дорожки качения внутреннего кольца (1) и имеет с ней одинаковую по величине, но разную по знаку кривизну. Технический результат: обеспечение одинакового восприятия осевой нагрузки от катящей поверхности цилиндрических роликов обеими втулками подшипника, к тому же полностью устранена переменная жесткость подшипника по углу поворота и обусловленная ею вибрация. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к роликовым подшипникам качения.
Подшипники качения поддерживают вращающиеся валы и оси, воспринимают при этом действующие на них радиальные и осевые нагрузки.
Подшипники делятся на подшипники скольжения и качения. В подшипниках качения в качестве элементов качения используют шарики или ролики. Соответственно подшипники качения делятся на шариковые и роликовые.
Ниже при анализе известных роликовых подшипников качения использован учебник Д.Н. Решетова [«Детали машин». Издание третье. - М.: «Машиностроение», 1974 год].
Известен роликовый подшипник качения, содержащий внутреннее кольцо и наружное кольцо, каждое с дорожкой качения, и расположенные между дорожками качения тела качения в виде цилиндрических роликов (см., например, рис. 248, а-д и 249, а указанного источника). Подшипник может быть с короткими (рис. 248, а-в) роликами, длинными роликами (рис. 248, г), двухрядным (см. рис. 248, д) и с игольчатыми роликами (см. рис. 249, а).
Известному подшипнику присущи недостатки. Во-первых, относительно низкие возможности известного подшипника воспринимать осевые нагрузки, так как эти нагрузки воспринимаются и передаются торцевой частью цилиндрических роликов, а не их катящей поверхностью. Во-вторых, подшипник с игольчатыми роликами не воспринимает осевых нагрузок.
Известен роликовый подшипник качения, содержащий внутреннее кольцо и наружное кольцо, каждое с дорожкой качения, и расположенные между дорожками качения тела качения в виде цилиндрических роликов, при этом дорожка качения внутреннего кольца выполнена в виде поверхности однополостного гиперболоида [см., например, материалы заявки №2014136717/11 (059388) от 10.09.2014].
По совокупности существенных признаков указанный роликовый подшипник качения принят в качестве прототипа.
Существенным недостатком прототипа является применение только внутреннего кольца с поверхностью в виде поверхности однополостного гиперболоида. Этот недостаток заметно снижает возможности известного подшипника воспринимать осевые нагрузки.
Предлагаемый роликовый подшипник качения свободен от указанного недостатка известного роликового подшипника. В конструкции подшипника, в том числе игольчатого роликоподшипника, благодаря исполнению поверхностей обеих втулок в виде поверхности однополостного гиперболоида обеспечено одинаковое восприятие осевой нагрузки от катящей поверхности цилиндрических роликов обеими втулками подшипника. К тому же, полностью устранена переменная жесткость подшипника по углу поворота и обусловленная ею вибрация.
Перечисленные технические результаты достигаются за счет того, что в известном роликовом подшипнике качения, содержащем внутреннее кольцо и наружное кольцо, каждое с дорожкой качения, и расположенные между дорожками качения тела качения в виде цилиндрических роликов, при этом дорожка внутреннего кольца выполнена в виде поверхности однополостного гиперболоида, согласно изобретению поверхность дорожки качения наружного кольца оппозитно повторяет поверхность дорожки качения внутреннего кольца и имеет с ней одинаковую по величине, но разную по знаку кривизну.
Предложенный роликовый подшипник качения проиллюстрирован на фиг. 1-6. На фиг. 1 показано внутреннее кольцо подшипника с поверхностью дорожки качения в виде поверхности однополостного гиперболоида; на фиг. 2 - наружное кольцо подшипника с поверхностью дорожки качения в виде поверхности однополостного гиперболоида, оппозитно повторяющей поверхность дорожки качения внутреннего кольца; на фиг. 3 - тело качения подшипника в виде цилиндрического ролика; на фиг. 4 - продольный разрез подшипника с контактом цилиндрических роликов по одной из прямых образующих поверхностей однополостных гиперболоидов внутреннего и наружного колец; на фиг. 5 - продольный разрез подшипника с контактом цилиндрических роликов по другой прямой образующей поверхностей однополостных гиперболоидов внутреннего и наружного колец и на фиг. 6 (для лучшей наглядности) укрупненно показано взаимное расположение колец и цилиндрического ролика подшипника на примере верхней части фиг. 4.
Внутреннее кольцо 1 (фиг. 1) подшипника снабжено отверстием диаметром D для посадки на вал. Наружная поверхность 2 внутреннего кольца подшипника образована вращением прямолинейных образующих 3 относительно продольной оси 4. Известно, что в этом случае поверхность 2 является поверхностью однополостного гиперболоида, который при равенстве действительных полуосей, как в случае внутреннего кольца 1 на фиг. 1, может быть получен вращением гиперболы 5 вокруг оси 4. Известно также, что однополостный гиперболоид имеет два семейства прямолинейных образующих [см. рис. 221 и текст к нему, «Справочник по математике», И.Н. Бронштейн и К.А. Семендяев. Издание шестое. Госиздательство технико-теоретической литературы. - М., 1956 г. ].
Наружное кольцо 6 (фиг. 2) подшипника имеет наружный диаметр Dп. Внутренняя поверхность 7 этого кольца образована вращением прямолинейных образующих 8 относительно продольной оси 9. При этом, так же как для кольца 1 (фиг. 1), имеются две прямолинейные образующие 8 (фиг. 2), которые расположены относительно оси 9 так же, как расположены прямолинейные образующие 3 относительно оси 4 внутреннего кольца (фиг. 1) и отстоят от них на расстоянии диаметра d ролика цилиндрического 10 (фиг. 3). По аналогии с внутренним кольцом 1 на фиг. 1 поверхность 7 наружного кольца 6 на фиг. 2 может быть образована вращением гиперболы 11 относительно продольной оси 9.
Совокупность отмеченного в исполнении внутреннего кольца 1 (фиг. 1) и наружного кольца 6 (фиг. 2) свидетельствует о том, что при надевании кольца 6 на кольцо 1 и совмещении при этом их продольных осей 9 и 4 между поверхностями 7 (фиг. 2) и 2 (фиг. 1) этих колец образуется пространство, в котором поверхность 7 однополостного гиперболоида наружного кольца 6 и поверхность 2 однополостного гиперболоида внутреннего кольца 1 становятся оппозитно повторяющими друг друга при расстоянии между ними, взятом по соответствующим прямолинейным образующим 8 и 3, равном диаметру d цилиндрического ролика 10 (фиг. 3).
Оппозитное повторение расположения поверхностей 2 и 7 (поверхностей дорожек качения внутреннего и наружного дорожек качения подшипника) однозначно означает, что поверхность дорожки качения 7 наружного кольца 6 повторяет поверхность качения 2 внутреннего кольца 1 (при совмещении их продольных осей 9 и 4). Отмеченное означает, что поверхности 2 и 7 имеют одинаковую по величине кривизну, но кривизна этих поверхностей имеет разный знак.
Цилиндрические ролики 10 подшипника расположены между указанными поверхностями дорожек качения 2 и 7, при этом продольные оси роликов 10 могут быть параллельны одному или другому семейству прямолинейных образующих 3 или 8. Соответственно роликовый подшипник качения имеет в разрезе вид, показанный на фиг. 4 или на фиг. 5. Рисунок на фиг. 6 иллюстрирует укрупненно (для наглядности) взаимное расположение внутреннего 1 и наружного 6 колец подшипника и цилиндрического ролика 10 на примере их расположения, приведенном на верхней половине фиг. 4. Согласно фиг. 4-6 в разработанном роликовом подшипнике обеспечено восприятие осевых нагрузок поверхностями всех его деталей: внутреннего и наружного колец и цилиндрических роликов. Отмеченное расширяет технические и эксплуатационные возможности применения предложенного роликового подшипника качения в промышленности.

Claims (1)

  1. Роликовый подшипник качения, содержащий внутреннее кольцо и наружное кольцо, каждое с дорожкой качения, и расположенные между дорожками качения тела качения в виде цилиндрических роликов, при этом дорожка качения внутреннего кольца выполнена в виде поверхности однополостного гиперболоида, отличающийся тем, что поверхность дорожки качения наружного кольца оппозитно повторяет поверхность дорожки качения внутреннего кольца и имеет с ней одинаковую по величине, но разную по знаку кривизну.
RU2015118618/11A 2015-05-19 Роликовый подшипник качения RU2588176C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2588176C1 true RU2588176C1 (ru) 2016-06-27

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685632C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-22 Виктор Николаевич Хлопонин Роликовый подшипник качения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4915513A (en) * 1987-05-22 1990-04-10 Glaenzer Spicer Crossed tapered roller bearing and application thereof in a hub for an automobile
CA2093648A1 (en) * 1991-08-09 1993-02-10 Nobuo Takata Antifriction roller bearing
US5322374A (en) * 1991-08-09 1994-06-21 Nobuo Takata Antifriction roller bearing
RU2289730C1 (ru) * 2005-06-07 2006-12-20 Александр Александрович Сарычев Подшипник качения
CN202144830U (zh) * 2011-07-18 2012-02-15 北京科技大学 一种力矩轴承

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4915513A (en) * 1987-05-22 1990-04-10 Glaenzer Spicer Crossed tapered roller bearing and application thereof in a hub for an automobile
CA2093648A1 (en) * 1991-08-09 1993-02-10 Nobuo Takata Antifriction roller bearing
US5322374A (en) * 1991-08-09 1994-06-21 Nobuo Takata Antifriction roller bearing
RU2289730C1 (ru) * 2005-06-07 2006-12-20 Александр Александрович Сарычев Подшипник качения
CN202144830U (zh) * 2011-07-18 2012-02-15 北京科技大学 一种力矩轴承

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685632C1 (ru) * 2018-06-14 2019-04-22 Виктор Николаевич Хлопонин Роликовый подшипник качения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101616518B1 (ko) 파동 기어 장치의 파동 발생기
KR101651549B1 (ko) 파동 기어 장치의 파동 발생기
US8753019B2 (en) Turning bearing with separator
RU2015149336A (ru) Вращающаяся установка по меньшей мере с одним активным магнитным подшипником и вспомогательными подшипниками качения
RU2015148744A (ru) Вращающаяся машина с по меньшей мере одним активным магнитным подшипником и расположенными на расстоянии вспомогательными подшипниками качения
US10054164B2 (en) Rolling bearing
RU2570891C1 (ru) Шариковый бессепараторный подшипник качения
EP3511587A3 (en) Steering device
WO2017020908A1 (de) Schrägrollenlager sowie verfahren und vorrichtung zu dessen montage
JP2016109253A5 (ru)
US8770847B2 (en) Rolling bearing
RU2585437C2 (ru) Роликовый подшипник качения
RU2588176C1 (ru) Роликовый подшипник качения
RU2649109C1 (ru) Шариковый подшипник качения
RU2634610C1 (ru) Шариковый бессепараторный подшипник качения
RU2648557C1 (ru) Шариковый подшипник качения
RU155178U1 (ru) Шарикоподшипник качения радиально-упорный двухрядный
RU2509235C1 (ru) Однорядный сферический роликовый подшипник качения
EA201991118A1 (ru) Радиальный шарикоподшипник и способ
RU182339U1 (ru) Шариковый сферический двухрядный подшипник качения
RU2599311C1 (ru) Двухрядный роликовый подшипник качения
RU2658615C1 (ru) Шариковый подшипник качения
RU2446323C1 (ru) Однорядный сферический роликовый подшипник качения
RU2563295C1 (ru) Сферический подшипник
RU2540047C1 (ru) Сферический двухрядный подшипник качения