RU2710403C2 - Сферический гидростатический подшипник - Google Patents

Сферический гидростатический подшипник Download PDF

Info

Publication number
RU2710403C2
RU2710403C2 RU2017130612A RU2017130612A RU2710403C2 RU 2710403 C2 RU2710403 C2 RU 2710403C2 RU 2017130612 A RU2017130612 A RU 2017130612A RU 2017130612 A RU2017130612 A RU 2017130612A RU 2710403 C2 RU2710403 C2 RU 2710403C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outer sleeve
support
spherical surface
hydrostatic bearing
pads
Prior art date
Application number
RU2017130612A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017130612A3 (ru
RU2017130612A (ru
Inventor
Питер Н. ОСГУД
Томас К. Мл. ВОЙТКОВСКИ
Original Assignee
ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЮЭсЭй ЭлЭлСи
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 ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЮЭсЭй ЭлЭлСи filed Critical ПРАЙМЕТАЛЗ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЮЭсЭй ЭлЭлСи
Publication of RU2017130612A publication Critical patent/RU2017130612A/ru
Publication of RU2017130612A3 publication Critical patent/RU2017130612A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2710403C2 publication Critical patent/RU2710403C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B31/00Rolling stand structures; Mounting, adjusting, or interchanging rolls, roll mountings, or stand frames
    • B21B31/07Adaptation of roll neck bearings
    • B21B31/074Oil film bearings, e.g. "Morgoil" bearings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B31/00Rolling stand structures; Mounting, adjusting, or interchanging rolls, roll mountings, or stand frames
    • B21B31/07Adaptation of roll neck bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C17/00Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement
    • F16C17/02Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement for radial load only
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C23/00Bearings for exclusively rotary movement adjustable for aligning or positioning
    • F16C23/02Sliding-contact bearings
    • F16C23/04Sliding-contact bearings self-adjusting
    • F16C23/043Sliding-contact bearings self-adjusting with spherical surfaces, e.g. spherical plain bearings
    • F16C23/045Sliding-contact bearings self-adjusting with spherical surfaces, e.g. spherical plain bearings for radial load mainly, e.g. radial spherical plain bearings
    • F16C23/046Sliding-contact bearings self-adjusting with spherical surfaces, e.g. spherical plain bearings for radial load mainly, e.g. radial spherical plain bearings with split outer rings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B2203/00Auxiliary arrangements, devices or methods in combination with rolling mills or rolling methods
    • B21B2203/18Rolls or rollers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Support Of The Bearing (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Crushing And Grinding (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оборудования для прокатного производства и может быть использовано для вращательной поддержки валков в прокатном стане. Подшипник содержит внутреннюю втулку, имеющую внутреннее отверстие и внешнюю сферическую поверхность. Внутреннее отверстие выполнено с возможностью вставки в него в осевом направлении шейки валка. Наружная втулка подшипника имеет внутреннюю сферическую поверхность, выполненную с возможностью установки с охватом на внешнюю сферическую поверхность внутренней втулки с вращательным поддерживанием. Наружная втулка подшипника разделена на множество взаимосвязанных сегментов, радиально поддерживаемых опорной подушкой, которая выполнена с сетью каналов для подачи жидкой смазки. При этом подшипник снабжен средством для вращательной фиксации наружной втулки в опорной подушке. Использование изобретения позволяет повысить надежность работы прокатного оборудования и качество прокатки. 8 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки США на полезную модель № 14/944720, поданной 18 ноября 2015 г., и предварительной заявки США № 62/128648, поданной 5 марта 2015 г., обе из которых включены в настоящий документ посредством ссылки во всей их полноте.
Варианты осуществления настоящего изобретения в целом относятся к гидростатическим подшипникам в соответствии с ограничительной частью пункта 1 формулы изобретения и предназначены для того, чтобы вращательным образом поддерживать шейки прокатных валков в прокатном стане, и в частности относятся к сферическими гидростатическими подшипниками, подходящим прежде всего, хотя и не исключительно, для вращательной поддержки конических шеек опорных валков в станах, производящих плоские продукты.
Прокатные станы, производящие плоские продукты, создают чрезвычайно большие усилия, которые сильно нагружают структурные компоненты клетей стана. Эти сильно нагруженные компоненты подвергаются большим отклонениям, которые должны быть компенсированы. Как схематически показано на фиг.1, особое значение имеет отклонение опорных валков 10, которые обеспечивают поддержку для рабочих валков 12. Шейки опорных валков как правило поддерживаются гидростатическими подшипниками 14 такого типа, который раскрыт, например, в патентах США № 6123461 (Wojtkowski) и № 6468194 (Wojtkowski et al.), описания которых включены в настоящий документ посредством ссылки во всей их полноте. Эти подшипники содержатся в корпусах 16, обычно называемых «опорными подушками».
Для того, чтобы компенсировать отклонение валка, опорные подушки 16 должны быть в состоянии наклоняться таким образом, чтобы гидростатические подшипники 14 могли оставаться выровненными с концами валка.
Текущая практика конструирования заключается в том, чтобы позволить опорным подушкам наклоняться посредством использования пластин коромысла 18 для опорных подушек нижних опорных валков, а также искривленных опорных поверхностей 20 для опорных подушек верхних опорных валков. Однако пластины коромысла и искривленные опорные поверхности являются подверженными износу, приводящему к отказу, что создает проблемы, которые влияют как на подшипники 14, так и на способность прокатного стана прокатывать высокоточные продукты.
В одной ранней попытке решения этой проблемы, как раскрыто в патенте США № 2312648 (Jones), было предложено заменить обычные гидростатические подшипники сферическими гидростатическими подшипниками. На фиг.2 видно, что сферические гидростатические подшипники 22 способны компенсировать отклонения валка внутри пределов своих соответствующих опорных подушек 24, устраняя таким образом необходимость в наклоне опорной подушки посредством использования связанных пластин коромысла и искривленных опорных поверхностей. Устранение этих компонентов упрощает конструктивное решение прокатного стана, увеличивает его жесткость и уменьшает общую высоту набора валков.
Несмотря на потенциальные преимущества использования сферических гидростатических подшипников в сильно напряженных прокатных станах, а также несмотря на ее дебют более чем семьдесят лет назад с выдачей патента Джонсу, похоже, что эта технология никогда не использовалась в сильно нагруженных приложениях прокатного стана. Этой задержке способствовал ряд недостатков, включая, если назвать лишь некоторые, прерывистую внутреннюю поверхность подшипника, обеспечиваемую множеством разделенных компонентов наружной втулки подшипника, которые располагаются напротив внутренних поверхностей опорной подушки, что делает затруднительными их сборку и поддержание выравнивания в пределах требуемых допусков при воздействии вращательных сил. Другие недостатки включают в себя несоответствующую смазку на границе наружная втулка/внутренняя втулка, а также чрезмерную длину подшипника.
В широком смысле варианты осуществления настоящего изобретения направлены на то, чтобы предложить новый улучшенный сферический подшипник, который в значительной степени устраняет отмеченные выше недостатки, особенно в рамках пункта 1 формулы изобретения и дополнительных предпочтительных вариантов осуществления, относящихся к дополнительным зависимым пунктам формулы изобретения.
Один примерный вариант осуществления гидростатического подшипника в соответствии с настоящим изобретением для вращательной поддержки валка прокатного стана содержит внутреннюю втулку, имеющую внутреннее отверстие и внешнюю сферическую поверхность. Внутреннее отверстие имеет размеры и выполнено с возможностью вставки в него в осевом направлении шейки валка.
Наружная втулка имеет внутреннюю сферическую поверхность, имеющую размеры и выполненную с возможностью установки с охватом и вращательного поддерживания внешней сферической поверхности внутренней втулки. Наружная втулка разделена на множество взаимосвязанных сегментов, и опорная подушка содержит и радиально поддерживает взаимосвязанные сегменты наружной втулки.
Внутренняя втулка и взаимосвязанные сегменты наружной втулки могут представлять собой интегральный узел, используемый в качестве блока в опорной подушке.
Наружная втулка может быть разделена на два сегмента.
Внутренняя сферическая поверхность наружной втулки предпочтительно является, по существу, непрерывной.
Сегменты наружной втулки могут быть взаимосвязаны стянутыми крепежными деталями.
Некоторое средство может быть обеспечено для подачи жидкой смазки к границе между внешней и внутренней поверхностями сферического подшипника.
Средство для подачи жидкой смазки может содержать сеть каналов в опорной подушке и в наружной втулке, сообщающуюся с расточенными первыми площадками эллиптической формы на внутренней сферической поверхности подшипника в положении за пределами зоны нагрузки подшипника.
Средство для подачи жидкой смазки может дополнительно содержать вторую сеть каналов в опорной подушке и в наружной втулке, сообщающуюся с расточенными вторыми площадками эллиптической формы на внутренней сферической поверхности подшипника в положении внутри зоны нагрузки подшипника.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет собой схематическую иллюстрацию клети прокатного стана, оборудованной обычными гидростатическими подшипниками и опорными подушками;
фиг.2 представляет собой схематическую иллюстрацию клети прокатного стана, оборудованной сферическими гидростатическими подшипниками в соответствии с примерными вариантами осуществления настоящего изобретения;
фиг.3 представляет собой вид сбоку сферического гидростатического подшипника в соответствии с одним примерным вариантом осуществления настоящего изобретения;
фиг.4 представляет собой вид с торца сферического гидростатического подшипника, изображенного на фиг.3;
фиг.5 представляет собой продольное вертикальное сечение вдоль линии 5-5, изображенной на фиг.4;
фиг.6 представляет собой горизонтальное поперечное сечение вдоль линии 6-6, изображенной на фиг.3;
фиг.7 представляет собой вертикальное поперечное сечение вдоль линии 7-7, изображенной на фиг.3;
фиг.8 представляет собой разобранный вид в перспективе множества сегментов, составляющих наружную втулку, показанную на фиг.5-7;
фиг.9 показывает разобранные сегменты наружной втулки перед их узлом вокруг сферической внутренней втулки;
фиг.10 показывает сегменты наружной втулки, собранные вокруг сферической внутренней втулки, которые взаимосвязаны и взаимодействуют со сферической внутренней втулкой для образования интегрального узла, используемого в качестве блока в опорной подушке;
фиг.11 представляет собой частичный внутренний вид сопряженных сегментов наружной втулки; и
фиг.12 представляет собой схематическую иллюстрацию эпюры давлений в зоне нагрузки подшипника.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.3-7 сферический подшипник в соответствии с одним примерным вариантом осуществления настоящего изобретения в целом обозначается ссылочной цифрой 26. Подшипник 26 содержит внутреннюю втулку 28, имеющую внутреннее отверстие 30 и внешнюю сферическую поверхность 32. Внутреннее отверстие 30 является коническим и конфигурируется и имеет размеры и выполнено с возможностью вставки в него в осевом направлении коническую шейки 34 валка 36.
Наружная втулка 38 имеет внутреннюю сферическую поверхность 40 имеющую такую конфигурацию и размеры, чтобы она могла охватывать и вращательно поддерживать внешнюю сферическую поверхность 32 внутренней втулки 28.
На фиг.8 видно, что наружная втулка 38 разделена на множество сегментов, причем предпочтительными являются два полусегмента 38a, 38b.
На фиг.9 видно, что два полусегмента 38a, 38b наружной втулки конфигурируются и располагаются так, чтобы они объединялись вокруг внутренней втулки 28 в направлении схематических стрелок и были взаимосвязаны, как показано на фиг.10, стянутыми болтами 42. Хотя на чертеже показаны болты 42, любые другие похожие стянутые крепежные детали могут быть использованы для того, чтобы стянуть сегменты наружной втулки вокруг внутренней втулки.
Как показано на фиг.10, взаимосвязанные таким образом сегменты 38a, 38b наружной втулки и внутренняя втулка 28 представляют собой интегральный узел 44, используемый в качестве блока в опорной подушке 46.
Внутренняя сферическая поверхность 40 наружной втулки 38 является, по существу, непрерывной, что означает, что она является непрерывной за исключением каналов, площадок и канавок, служащих для подачи жидкой смазки к границе между сферическими поверхностями 32, 40, а также швов в местах примыкающих краев сегментов наружной втулки.
Как показано на фиг.6, внутренняя втулка может быть вращательно закреплена на шейке 34 прокатного валка ключами 48, а наружная втулка 38 может быть вращательно закреплена внутри опорной подушки 46 штифтом 50 или другой похожей соединительной деталью. Толщина внутренней втулки 28 является такой, что ключи 48 могут продолжаться в зону нагрузки Z подшипника, не оказывая негативного влияния на точность прокатки. Это выгодно сокращает общую длину L подшипника.
Как показано на фиг.6, сеть каналов 56, 58 в опорной подушке 46 и наружной втулке 38 может служить в качестве средства для подачи под низким давлением жидкого смазочного материала через расточенные площадки 59 эллиптической формы к границе между внешней и внутренней сферическими поверхностями 32, 40 подшипника. Площадки 59 располагаются за пределами зоны нагрузки подшипника.
На фиг.11 видно, что расточенные площадки 59 эллиптической формы имеют высоты «H» и ширины «W», и делятся пополам швом между двумя половинами 38a, 38b наружной втулки. Для того, чтобы максимизировать эффективную подачу смазочного материала, ширины W площадок должны составлять от 70 до 90% длины «X» наружной втулки, предпочтительно 80%, а высоты H площадок должны составлять от 20% до 30% ширин W площадок, предпочтительно 25%.
Считается, что площадки с размерами, выходящими за пределы этих диапазонов, будут иметь уменьшенную эффективность смазки.
Как показано на фиг.5 и фиг.8, дополнительные каналы 52, 54 могут быть предусмотрены для подачи смазочного материала под высоким давлением через расточенные площадки 55 эллиптической формы к границе между внешней и внутренней поверхностями 32, 40 подшипника в зоне нагрузки Z подшипника.
На фиг.12 видно, что когда подшипник подвергается нагрузке, эпюра давлений гидродинамически поддерживаемой пленки смазочного материала в зоне нагрузки Z подшипника максимизируется в центре наружной втулки, и постепенно уменьшается в противоположных направлениях от центра к внутреннему и внешнему концам. Из-за более низких давлений на внутреннем и внешнем концах, на внутренней и внешней концевых частях Z1, Z0 зоны нагрузки наружная втулка может располагаться на расстоянии от опорной подушки и не обязана радиально поддерживаться опорной подушкой 46. В результате, как показано на фиг.5, концевые зазоры между наружной втулкой и опорной подушкой позволяют выгодно расположить достаточно большие внутренний и внешний маслосборники S1, S0 для приема смазочного материала, стекающего с противоположных концов границы наружная втулка подшипника/внутренняя втулка. Это дополнительно способствует уменьшению длины подшипника.
Подшипник 26 может удерживаться на шейке 34 прокатного валка стопорным кольцом 60 и муфтой 62, наворачиваемой на конец шейки прокатного валка. Крышка 64 обычно закрывает наружный конец подшипника. Уплотнительный узел 66 на внутреннем конце подшипника может служить для удержания смазочного материала в подшипнике, предотвращая при этом проникновение внешних загрязняющих веществ, например, охлаждающей воды, прокатной окалины и т.д.

Claims (17)

1. Гидростатический подшипник (26) для вращательной поддержки валка (36) прокатного стана, содержащий
внутреннюю втулку (28) с внешней сферической поверхностью (32) и с внутренним отверстием (30), которое имеет конфигурацию и размеры, обеспечивающие возможность вставки в него в осевом направлении шейки (34) упомянутого валка,
наружную втулку (38) с внутренней сферической поверхностью (40), имеющей конфигурацию и размеры, обеспечивающие возможность установки с охватом на внешнюю сферическую поверхность (32) внутренней втулки с вращательным поддерживанием, причем наружная втулка выполнена разделенной на множество взаимосвязанных сегментов (38a, 38b), и
опорную подушку (46), радиально поддерживающую сегменты наружной втулки и выполненную с сетью каналов (56) для подачи жидкой смазки к границе между внешней (32) и внутренней (40) сферическими поверхностями,
отличающийся тем, что
он снабжен средством для вращательной фиксации наружной втулки (38) в опорной подушке (46), выполненным в виде штифта (50), при этом
внутренняя втулка (28) и взаимосвязанные сегменты (38a, 38b) наружной втулки выполнены с возможностью образования цельного узла (44) с возможностью установки в опорной подушке (46) как единого блока,
на внутренней сферической поверхности (40) за пределами зоны нагрузки подшипника выполнены первые расточенные площадки (59) эллиптической формы, связанные посредством выполненной в наружной втулке (38) сети каналов (58) с сетью каналов (56) опорной подушки (46), а
внутренняя и внешняя концевые части сегментов наружной втулки (38) расположены на расстоянии от опорной подушки (46) без радиальной поддержки опорной подушкой.
2. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что наружная втулка (38) разделена на два сегмента.
3. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что внутренняя сферическая поверхность (40) наружной втулки (38) является, по существу, непрерывной.
4. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что сегменты наружной втулки (38) соединены стянутыми крепежными деталями.
5. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вторую сеть каналов (52, 54) для подачи жидкой смазки, выполненную в опорной подушке (46) и в наружной втулке (38) и сообщающуюся расточенными вторыми площадками (55) эллиптической формы на внутренней сферической поверхности (40) внутри зоны нагрузки подшипника.
6. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что первые площадки (59) имеют ширину, составляющую от 70 до 90% длины наружной втулки (38).
7. Гидростатический подшипник по п.6, отличающийся тем, что первые площадки (59) имеют ширину, составляющую 80% длины наружной втулки (38).
8. Гидростатический подшипник по п.1, отличающийся тем, что первые площадки (59) имеют высоту, составляющую от 20 до 30% ширины этих площадок.
9. Гидростатический подшипник по п.8, отличающийся тем, что первые площадки (59) имеют высоту, составляющую 25% ширины этих площадок.
RU2017130612A 2015-03-05 2016-02-22 Сферический гидростатический подшипник RU2710403C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562128648P 2015-03-05 2015-03-05
US62/128,648 2015-03-05
US14/944,720 US10006486B2 (en) 2015-03-05 2015-11-18 Spherical oil film bearing
US14/944,720 2015-11-18
PCT/US2016/018876 WO2016140825A1 (en) 2015-03-05 2016-02-22 Spherical oil film bearing

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017130612A RU2017130612A (ru) 2019-04-05
RU2017130612A3 RU2017130612A3 (ru) 2019-07-17
RU2710403C2 true RU2710403C2 (ru) 2019-12-26

Family

ID=56848502

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017130612A RU2710403C2 (ru) 2015-03-05 2016-02-22 Сферический гидростатический подшипник

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10006486B2 (ru)
EP (1) EP3265250B1 (ru)
JP (1) JP6567684B2 (ru)
KR (1) KR20170122738A (ru)
CN (1) CN107405656B (ru)
BR (1) BR112017017723A2 (ru)
CA (1) CA2970372A1 (ru)
MX (1) MX2017011268A (ru)
RU (1) RU2710403C2 (ru)
TW (1) TWI680812B (ru)
WO (1) WO2016140825A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109710964B (zh) * 2018-11-07 2020-11-10 西安交通大学 一种轧机径向油膜轴承设计方法
US11105375B2 (en) * 2020-01-09 2021-08-31 Caterpillar Inc. Retention system for bearing member
CN113638971B (zh) * 2021-07-15 2022-08-05 泰州市华宇轴瓦有限公司 一种便于定位组装的耐磨型轴瓦
CO2022013423A1 (es) * 2022-09-19 2022-10-21 Puentes Teodicelo Gomez Bloque de almohada integrado a un cojinete deslizante con un colchón de fluido

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2312648A (en) * 1941-03-15 1943-03-02 Jones Lloyd Metal rolling mill
US3379464A (en) * 1966-09-22 1968-04-23 Newport News S & D Co Universal boom heel support
JP2909903B1 (ja) * 1998-07-07 1999-06-23 株式会社大東製作所 圧延機における圧延ロールの軸受装置
EP1331411A1 (en) * 2002-01-23 2003-07-30 Morgan Construction Company Bushing for oil film bearing
RU2239107C2 (ru) * 2002-09-16 2004-10-27 Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" Опорный подшипник скольжения ротора турбоагрегата
RU2295407C2 (ru) * 2005-01-20 2007-03-20 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Подшипниковая опора прокатного валка

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2219669A (en) 1936-12-16 1940-10-29 Skf Svenska Kullagerfab Ab Bearing
US2132648A (en) * 1937-03-29 1938-10-11 Rosenberg Umbrella
GB1240659A (en) 1967-11-15 1971-07-28 British Iron Steel Research Rolling mills
US4026572A (en) 1970-02-17 1977-05-31 Koji Yoshioka Means for isolating a vibration or shock
US3775997A (en) 1972-05-18 1973-12-04 Koppers Co Inc Gear type coupling
US4111499A (en) 1975-03-31 1978-09-05 The Heim Universal Corporation Bearing assembly and liner
DE2919748C2 (de) 1979-05-10 1983-08-18 Escher Wyss AG, Zürich Walzvorrichtung zum Walzen von bahnförmigen Materialien
DE2920528B2 (de) 1979-05-15 1981-03-19 Escher Wyss Gmbh, 7980 Ravensburg Durchbiegungseinstellwalze
CH656812A5 (de) 1982-04-08 1986-07-31 Escher Wyss Ag Walzvorrichtung.
CH663452A5 (de) 1983-12-22 1987-12-15 Escher Wyss Ag Walzvorrichtung.
US5000584A (en) * 1990-03-02 1991-03-19 Morgan Construction Company Bushing for oil film bearing
CN2148210Y (zh) * 1992-08-17 1993-12-01 衡南县化工农药厂 带轴套的滑动轴承
JPH0988940A (ja) * 1995-09-29 1997-03-31 Ntn Corp 二分割軸受装置
US6123461A (en) 1998-08-24 2000-09-26 Morgan Construction Company Oil film bearing sleeve and keying arrangement
US6468194B2 (en) 2000-12-08 2002-10-22 Morgan Construction Company Sleeve for rolling mill oil film bearing
JP2002327737A (ja) * 2001-04-27 2002-11-15 Ntn Corp 球面滑り軸受
CN1270111C (zh) * 2001-11-14 2006-08-16 曼B与W狄赛尔公司 轴承
GB2420832B (en) 2004-12-03 2006-10-18 Minebea Co Ltd Self-lubricating bearing
JP4968890B2 (ja) * 2006-08-31 2012-07-04 武蔵精密工業株式会社 ボールジョイント
US20090097787A1 (en) 2007-10-11 2009-04-16 New Hampshire Ball Bearings, Inc. Apparatus and method for a bearing having angulated load slot
CN202433195U (zh) * 2011-12-31 2012-09-12 东方电气集团东方汽轮机有限公司 一种轴承瓦体与瓦套配合球面接触状况检查工装
US9702411B2 (en) * 2014-04-10 2017-07-11 Roller Bearing Company Of America, Inc. Bearing assembly with split outer ring having interference fit tabs and method of assembly of bearing
CN204003944U (zh) * 2014-06-27 2014-12-10 侯贵强 一种自润滑内外剖分式耐热轴承

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2312648A (en) * 1941-03-15 1943-03-02 Jones Lloyd Metal rolling mill
US3379464A (en) * 1966-09-22 1968-04-23 Newport News S & D Co Universal boom heel support
JP2909903B1 (ja) * 1998-07-07 1999-06-23 株式会社大東製作所 圧延機における圧延ロールの軸受装置
EP1331411A1 (en) * 2002-01-23 2003-07-30 Morgan Construction Company Bushing for oil film bearing
RU2239107C2 (ru) * 2002-09-16 2004-10-27 Открытое акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" Опорный подшипник скольжения ротора турбоагрегата
RU2295407C2 (ru) * 2005-01-20 2007-03-20 Открытое акционерное общество "Электростальский завод тяжелого машиностроения" Подшипниковая опора прокатного валка

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016140825A1 (en) 2016-09-09
TWI680812B (zh) 2020-01-01
US10006486B2 (en) 2018-06-26
RU2017130612A3 (ru) 2019-07-17
JP6567684B2 (ja) 2019-08-28
BR112017017723A2 (pt) 2018-04-10
EP3265250B1 (en) 2021-01-20
CN107405656A (zh) 2017-11-28
CN107405656B (zh) 2019-08-16
EP3265250A1 (en) 2018-01-10
JP2018507114A (ja) 2018-03-15
KR20170122738A (ko) 2017-11-06
RU2017130612A (ru) 2019-04-05
CA2970372A1 (en) 2016-09-09
TW201634139A (zh) 2016-10-01
US20160258483A1 (en) 2016-09-08
MX2017011268A (es) 2018-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2710403C2 (ru) Сферический гидростатический подшипник
DE60114697T2 (de) Turbinengehäuseanordnung
CN104169575B (zh) 用于支承风力设备部件的滚动轴承系统以及具有如此设计的叶片轴承的风力设备
US8297849B2 (en) Roller bearing
US7758247B2 (en) Journal bearing having surface-contact retained shoes
US20100021095A1 (en) Support Device for Bearing Assemblies
JP2731736B2 (ja) クラスタミル用中高調整システム
US20060193543A1 (en) Journal bearing having self-retaining shoes and method of using the same to support a rotating shaft
JP2895940B2 (ja) 軸 受
US20160334007A1 (en) Planetary gear pin with flange that can be bolted to the planetary carrier
US5101683A (en) Crankshaft with connecting rod support
RU2260490C1 (ru) Валковая клеть прокатного стана (варианты)
JP2006258115A (ja) 複列円すいころ軸受ユニット
CN109630543B (zh) 一种可拆卸的双向轴承装置
EP3733961A1 (en) Shoe roll end module and method to assemble a shoe roll end module
JP2661008B2 (ja) ころがり軸受組立体
US3253447A (en) Freely adjustable roll mounting
WO2016129092A1 (ja) 静圧軸受
CN2631658Y (zh) 支撑辊组件
RU2067036C1 (ru) Узел соединения прокатного валка со шпинделем
KR930005718B1 (ko) 압연기용 로울
GB2240608A (en) Steel mill roll
KR101157350B1 (ko) 자동조심 자유형 분할베어링
DE4445123A1 (de) Lageranordnung für Trocken- und Glättzylinder von Papiermaschinen
JP2006329414A (ja) 複列円すいころ軸受ユニット