RU49256U1 - Установка для испытаний подшипников качения - Google Patents

Установка для испытаний подшипников качения Download PDF

Info

Publication number
RU49256U1
RU49256U1 RU2005112628/22U RU2005112628U RU49256U1 RU 49256 U1 RU49256 U1 RU 49256U1 RU 2005112628/22 U RU2005112628/22 U RU 2005112628/22U RU 2005112628 U RU2005112628 U RU 2005112628U RU 49256 U1 RU49256 U1 RU 49256U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
test bearing
segments
test
shaft
Prior art date
Application number
RU2005112628/22U
Other languages
English (en)
Inventor
К.В. Подмастерьев
В.В. Мишин
В.В. Марков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный технический университет" (ОрелГТУ)
Priority to RU2005112628/22U priority Critical patent/RU49256U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU49256U1 publication Critical patent/RU49256U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель предназначена для испытаний и исследования подшипников качения. Полезная модель решает задачу повышения качества испытаний подшипников качения за счет моделирования в процессе испытаний отклонений формы внутреннего кольца подшипника, характеризующих точность установки подшипника качения на вал изделия. Установка для испытаний подшипников качения содержит привод, вал которого имеет одну опору и выполнен с возможностью установки и крепления внутреннего кольца испытуемого подшипника, выполняющего функцию второй опоры, механизм радиального нагружения, токосъемник, механизм деформации наружного кольца испытуемого подшипника, состоящий из четырех клиноплунжерных передач, смонтированных в корпусе так, что оси плунжеров взаимно перпендикулярны и расположены в плоскости симметрии наружного кольца испытуемого подшипника, перпендикулярной его оси, и четырех индикаторов положения наружного кольца испытуемого подшипника, измерительные штоки которых через отверстия в плунжерах непосредственно взаимодействуют с наружным кольцом испытуемого подшипника, механизм моделирования отклонении формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, включающего коническую втулку, комплект сегментов, упорную втулку, гайку и отсчетное устройство, в котором внутренняя цилиндрическая поверхность конической втулки сопрягается с валом с возможностью осевого перемещения с помощью гайки, установленной на его резьбовом хвостовике, а наружная коническая поверхность конической втулки сопрягается с коническими внутренними поверхностями сегментов, на цилиндрических наружных поверхностях которых установлено внутреннее кольцо испытуемого подшипника, осевое перемещение которого ограничивается закрепленной на валу упорной втулкой, при этом положение конической втулки относительно отсчетного устройства определяет значение моделируемого отклонения формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, а вид моделируемого отклонения задается числом равномерно расположенных по окружности сегментов в комплекте: для овальности два сегмента, для трехвершинной огранки - три, а для четырехвершинной огранки - четыре сегмента. Предложенная установка для испытаний подшипников качения выгодно отличается от прототипа более высоким качеством испытаний. Она позволяет испытывать подшипники качения, более полно моделируя факторы, характеризующие качество сборки подшипникового узла, в частности, точность установки подшипника на вал изделия и в его корпус.Это расширяет области возможного использования предложенной установки, повышает качество и достоверность результатов испытаний подшипников качения.

Description

Полезная модель установки относится к подшипниковой промышленности и может быть использована для испытаний и исследования подшипников качения.
Известна установка для исследования подшипников качения, содержащая смонтированные на станине приводной вал для установки испытуемого подшипника, механизм осевого нагружения и механизм радиального нагружения [1]. Известная установка позволяет проводить стендовые испытания подшипников качения в условиях, отдаленных от реальных условий работы подшипника качения в изделии.
Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности является установка, содержащая привод, вал которого имеет одну опору и выполнен с возможностью установки и крепления внутреннего кольца испытуемого подшипника, выполняющего функцию второй опоры, механизм радиального нагружения, токосъемник и механизм деформации наружного кольца испытуемого подшипника, состоящий из четырех клиноплунжерных передач, смонтированных в корпусе так, что оси плунжеров взаимно перпендикулярны и расположены в плоскости симметрии наружного кольца испытуемого подшипника, перпендикулярной его оси, и четырех индикаторов положения наружного кольца испытуемого подшипника, измерительные штоки которых через отверстия в плунжерах непосредственно взаимодействуют с наружным кольцом испытуемого подшипника [2]. Данная установка принята за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известной, принятой за прототип установки, относится следующее. Известная установка, за счет создания местного и циркуляционного радиального нагружения наружного и внутреннего колец испытуемого подшипника, вращения вала, изменения значения радиальной нагрузки и обеспечения возможности моделирования отклонений формы наружного кольца испытуемого подшипника, обеспечивает возможность испытания подшипника качения в условиях, приближенным к реальным условиям эксплуатации. Однако, на работоспособность подшипника в изделии существенное влияние оказывают также отклонения формы (овальность или огранка) его внутреннего
кольца, наличие которых может быть вызвано неточностью изготовления внутреннего кольца подшипника, отклонениями формы посадочного места на валу изделия или неточностью посадки подшипника на вал при сборке подшипникового узла. Таким образом, технические возможности и области применения принятой за прототип установки ограничены.
Предлагаемая полезная модель решает задачу повышения качества испытаний подшипника качения за счет моделирования в процессе испытаний отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника.
Это достигается тем, что известная установка, содержащая привод, вал которого имеет одну опору и выполнен с возможностью установки и крепления внутреннего кольца испытуемого подшипника, выполняющего функцию второй опоры, механизм радиального нагружения, токосъемник и механизм деформации наружного кольца испытуемого подшипника, состоящий из четырех клиноплунжерных передач, смонтированных в корпусе так, что оси плунжеров взаимно перпендикулярны и расположены в плоскости симметрии наружного кольца испытуемого подшипника, перпендикулярной его оси, и четырех индикаторов положения наружного кольца испытуемого подшипника, измерительные штоки которых через отверстия в плунжерах непосредственно взаимодействуют с наружным кольцом испытуемого подшипника, согласно полезной модели, снабжена механизмом моделирования отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, включающего коническую втулку, комплект сегментов, упорную втулку, гайку и отсчетное устройство, в котором внутренняя цилиндрическая поверхность конической втулки сопрягается с валом с возможностью осевого перемещения с помощью гайки, установленной на его резьбовом хвостовике, а наружная коническая поверхность конической втулки сопрягается с коническими внутренними поверхностями сегментов, на цилиндрических наружных поверхностях которых установлено внутреннее кольцо испытуемого подшипника, осевое перемещение которого ограничивается закрепленной на валу упорной втулкой, при этом положение конической втулки относительно отсчетного устройства определяет значение моделируемого отклонения формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, а вид моделируемого отклонения задается числом равномерно расположенных по окружности сегментов в комплекте: для овальности два сегмента, для трехвершинной огранки - три, а для четырехвершинной огранки - четыре сегмента.
Сущность полезной модели поясняется чертежами. На фиг.1 представлена кинематическая схема установки для испытаний подшипников качения; на фиг.2 показано схематическое изображение механизма моделирования отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника; на фиг.3 изображена схема моделирования овальности внутреннего кольца испытуемого подшипника; на фиг.4 изображена схема моделирования трехвершинной огранки внутреннего кольца испытуемого подшипника.
Установка для испытаний подшипников качения содержит привод 1, вал 2 которого имеет одну опору 3 и выполнен с возможностью установки и крепления испытуемого подшипника 4, выполняющего функцию второй опоры вала 2, механизм радиального нагружения 5, токосъемник 6, механизм 7 деформации наружного кольца испытуемого подшипника и механизм 8 моделирования отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника.
Привод 1 может быть выполнен, например, в виде электродвигателя 9, механизма натяжения ремня 10 и ременной передачи 11. Механизм радиального нагружения 5 может быть выполнен, например, в виде пружины 12, винтовой пары 13, подшипника 14, отсчетного устройства 15 и регулируемого дисбаланса 16.
Механизм 7 деформации наружного кольца испытуемого подшипника состоит из четырех клиноплунжерных передач, смонтированных в корпусе так, что оси плунжеров взаимно перпендикулярны и расположены в плоскости симметрии наружного кольца испытуемого подшипника 4. Клинья 17, перемещаясь в направляющих, передают движение от винтовых пар 18 на плунжеры 19, которые непосредственно воздействуют на наружное кольцо испытуемого подшипника 4, создавая его деформацию. Измерительные штоки индикаторов 20 через отверстия в плунжерах 19 непосредственно взаимодействуют с наружным кольцом испытуемого подшипника 4.
Механизм 8 моделирования отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника включает коническую втулку 21, комплект сегментов 22, упорную втулку 23, гайку 24 и отсчетное устройство 25. Внутренняя цилиндрическая поверхность конической втулки 21 сопрягается с валом 2 с возможностью осевого перемещения вдоль вала с помощью гайки 24, установленной на его резьбовом хвостовике. Наружная коническая поверхность конической втулки 21 сопрягается с коническими внутренними поверхностями комплекта сегментов 22, на цилиндрических наружных поверхностях которых установлено внутреннее
кольцо испытуемого подшипника 4. Осевое перемещение подшипника 4 ограничивается закрепленной на валу 2 упорной втулкой 23. Положение конической втулки 21 относительно отсчетного устройства 25 определяет значение моделируемого отклонения формы внутреннего кольца испытуемого подшипника 4. Вид моделируемого отклонения задается числом равномерно расположенных по окружности сегментов в комплекте 22 - для моделирования овальности используются два сегмента, трехвершинной огранки - три, четырехвершинной огранки - четыре.
Установка работает следующим образом.
Путем вращения подстроечных винтов винтовой пары 18 производится отвод клиньев 17 в направляющих. При этом плунжеры 19 не зафиксированы и не препятствуют установке испытуемого подшипника 4. Испытуемый подшипника 4 устанавливается на комплект сегментов 22 до упорной втулки 23. Моделирование отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника 4 производится вращением гайки 24, которая сообщает осевое перемещение конической втулке 21, наружная коническая поверхность которой взаимодействует с коническими внутренними поверхностями равномерно расположенных по окружности сегментов в комплекте 22. Осевое перемещение сегментов ограничивается упорной втулкой 23, в результате этого сегменты перемещаются в радиальном направлении, что приводит к деформации внутреннего кольца испытуемого подшипника 4 в направлениях, соответствующих расположению сегментов в комплекте 22. При моделировании овальности в комплект 22 входят два сегмента, расположенных диаметрально противоположно (на угловом расстоянии 180°), при моделировании трехверщинной огранки - три сегмента, расположенных на угловом расстоянии 120°, а при моделировании четырехвершинной огранки - четыре сегмента, расположенных на угловом расстоянии 90°. Значение моделируемого отклонения формы внутреннего кольца испытуемого подшипника определяется по положению конической втулки 21 относительно шкалы отсчетного устройства 25
После установки испытуемого подшипника 4 отсчетные устройства индикаторов 20 положения настраивают на нулевые значения шкал. Моделирование отклонений формы наружного кольца испытуемого подшипника 4 осуществляется с помощью винтовых пар 18. Для моделирования овальности наружного кольца равномерно вращают винтовые пары 18, сообщая поступательное движение плунжерам 19 двух противолежащих клиноплунжерных передач. Плунжеры деформируют наружное кольцо испытуемого подшипника 4, а равные значения деформации, каждое
из которых соответствует овальности наружного кольца, устанавливается по отсчетным устройствам противолежащих индикаторов 20 положения, измерительные штоки которых касаются наружного кольца испытуемого подшипника 4, проходя через отверстия клиньев 17 и плунжеров 19, перемещаемых с помощью винтовых пар 18. При этом две другие противолежащие клиноплунжерные передачи механизма деформации наружного кольца испытуемого подшипника остаются неподвижными.
Радиальное нагружение испытуемого подшипника 4 осуществляется посредством воздействия на вал 2 радиальной нагрузки, значение и характер которой задается с помощью механизма радиального нагружения 5, состоящего из элементов 12-16. Пружина 12, сжатие которой достигается вращением винтовой пары 13, воздействует на подшипник 14 и обеспечивает местное нагружение наружного кольца и циркуляционное нагружение внутреннего кольца испытуемого подшипника 4. Значение радиальной нагрузки отображается с помощью отсчетного устройства 15. Регулируемый дисбаланс 16 обеспечивает местное нагружение внутреннего кольца и циркуляционное нагружение наружного кольца испытуемого подшипника 4, при этом значение радиальной нагрузки при заданной частоте вращения вала задается массой дисбаланса и радиусом его расположения относительно оси вала.
Токосъемник 6 предназначен для подключения электронной диагностической аппаратуры.
Таким образом, предложенная установка для испытаний подшипников качения выгодно отличается от прототипа более высоким качеством испытаний. Она позволяет испытывать подшипники качения, более полно моделируя факторы, характеризующие качество сборки подшипникового узла, в частности, точность установки подшипника на вал изделия и в его корпус. Это расширяет области возможного использования предложенной установки и повышает качество и достоверность результатов испытаний подшипников качения.

Claims (1)

  1. Установка для испытаний подшипников качения, содержащая привод, вал которого имеет одну опору и выполнен с возможностью установки и крепления внутреннего кольца испытуемого подшипника, выполняющего функцию второй опоры, механизм радиального нагружения, токосъемник и механизм деформации наружного кольца испытуемого подшипника, состоящий из четырех клиноплунжерных передач, смонтированных в корпусе так, что оси плунжеров взаимно перпендикулярны и расположены в плоскости симметрии наружного кольца испытуемого подшипника, перпендикулярной его оси, и четырех индикаторов положения наружного кольца испытуемого подшипника, измерительные штоки которых через отверстия в плунжерах непосредственно взаимодействуют с наружным кольцом испытуемого подшипника, отличающаяся тем, что она снабжена механизмом моделирования отклонений формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, включающего коническую втулку, комплект сегментов, упорную втулку, гайку и отсчетное устройство, в котором внутренняя цилиндрическая поверхность конической втулки сопрягается с валом с возможностью осевого перемещения с помощью гайки, установленной на его резьбовом хвостовике, а наружная коническая поверхность конической втулки сопрягается с коническими внутренними поверхностями сегментов, на цилиндрических наружных поверхностях которых установлено внутреннее кольцо испытуемого подшипника, осевое перемещение которого ограничивается закрепленной на валу упорной втулкой, при этом положение конической втулки относительно отсчетного устройства определяет значение моделируемого отклонения формы внутреннего кольца испытуемого подшипника, а вид моделируемого отклонения задается числом равномерно расположенных по окружности сегментов в комплекте: для овальности два сегмента, для трехвершинной огранки - три, а для четырехвершинной огранки - четыре сегмента.
    Figure 00000001
RU2005112628/22U 2005-04-26 2005-04-26 Установка для испытаний подшипников качения RU49256U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112628/22U RU49256U1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Установка для испытаний подшипников качения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005112628/22U RU49256U1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Установка для испытаний подшипников качения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU49256U1 true RU49256U1 (ru) 2005-11-10

Family

ID=35866509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005112628/22U RU49256U1 (ru) 2005-04-26 2005-04-26 Установка для испытаний подшипников качения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU49256U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110954328A (zh) * 2019-12-27 2020-04-03 广东石油化工学院 一种基于开关磁阻电机的油润滑滚动轴承寿命加速实验装置
CN112834219A (zh) * 2021-04-07 2021-05-25 中浙高铁轴承有限公司 一种轴承试验机用加载工装总成及加载试验轴承的方法
CN114354190A (zh) * 2021-11-29 2022-04-15 中车永济电机有限公司 一种电机轴承随机动载荷测试装置及测试方法
RU2820766C1 (ru) * 2024-02-12 2024-06-07 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство для испытания подшипниковых узлов

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110954328A (zh) * 2019-12-27 2020-04-03 广东石油化工学院 一种基于开关磁阻电机的油润滑滚动轴承寿命加速实验装置
CN112834219A (zh) * 2021-04-07 2021-05-25 中浙高铁轴承有限公司 一种轴承试验机用加载工装总成及加载试验轴承的方法
CN112834219B (zh) * 2021-04-07 2023-05-09 中浙高铁轴承有限公司 一种轴承试验机用加载工装总成及加载试验轴承的方法
CN114354190A (zh) * 2021-11-29 2022-04-15 中车永济电机有限公司 一种电机轴承随机动载荷测试装置及测试方法
CN114354190B (zh) * 2021-11-29 2024-05-14 中车永济电机有限公司 一种电机轴承随机动载荷测试装置及测试方法
RU2820766C1 (ru) * 2024-02-12 2024-06-07 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство для испытания подшипниковых узлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106768749B (zh) 一种主轴轴承结合部动刚度测试装置
CN105371775A (zh) 一种自定心深孔参数测量装置
CN204115638U (zh) 曲轴轴颈随动测量装置
CN103344553A (zh) 高速滚动接触疲劳试验机
CN106840668A (zh) 一种磁悬浮轴承的刚度测试装置及测试方法
CN106840927B (zh) 拉扭复合微动疲劳试验设备及试验方法
CN109781413A (zh) 一种高精度滚动轴承保持架稳定性测试装置及方法
RU49256U1 (ru) Установка для испытаний подшипников качения
CN116337669A (zh) 一种摩擦磨损试验机
CN111215648B (zh) 电主轴可靠性快速实验加载方法及加载系统
CN205209440U (zh) 一种自定心深孔参数测量装置
CN112345245A (zh) 一种轴承静刚度试验装置及其试验方法
CN203364745U (zh) 双偏心曲轴相位角检具
CN111579184A (zh) 航空发动机转子系统弹性环支承结构静刚度测试装置
CN115950581B (zh) 一种转子轴鼠笼测力结构标定装置及方法
CN107917807B (zh) 一种基于转子-轴承系统测试滚动轴承动力特性的装置
CN110567718A (zh) 基于压电作动器的滚动轴承径向动刚度测试装置
CN109932312B (zh) 管道清管器密封橡胶盘摩擦系数测试装置及测试方法
CN109406143A (zh) 基于真实工况的滚珠丝杠副精度保持性试验装置及方法
CN106872285B (zh) 测试引拔棒热态抗压强度的装置
RU161503U1 (ru) Стенд для испытаний редукторов
CN110057589B (zh) 一种对虾分级设备故障模拟与检测实验台
Zhou et al. Comprehensive measurement and evaluation system of high-speed motorized spindle
CN206146357U (zh) 一种轴承轴向安装游隙测量装置
CN110757508A (zh) 一种机器人转动关节轴向刚度测量装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)