WO2009052956A2 - Wälzlager, insbesondere zur lagerung eines nutzfahrzeugrades - Google Patents

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    • Y10T29/4968Assembling of race, cage, and rolling anti-friction members

Definitions

  • Rolling bearings in particular for the storage of a commercial vehicle wheel
  • the invention relates to a rolling bearing, in particular for the storage of a commercial vehicle wheel according to the preamble of claim 1.
  • tapered roller bearings are used which, with a relatively small installation space, have a high load-bearing capacity and are particularly suitable for the intended purpose.
  • wheel bearing constructions are known in which the tapered roller bearings are designed as single bearings, which, however, require a relatively large installation space.
  • tapered roller bearings are now combined to form so-called compact wheel bearing units, in which the inner rings of the tapered roller bearings face each other on the front side.
  • compact wheel bearing units in which two arranged in O arrangement angular contact ball bearings are provided, but compared to tapered roller bearings have a lower load capacity, so that they are less suitable for use in heavy commercial vehicles.
  • tandem oblique ball bearings should be mentioned in which the axial force support is rectified in contrast to the O arrangement, the balls of one of the two rows of balls having a larger diameter and are often arranged in a larger diameter circle than the Balls of the other ball row.
  • the higher load capacity of the tapered roller bearings is paid for by higher frictional losses compared to angular contact ball bearings, which leads to a correspondingly higher fuel consumption, which accounts for up to 1%, for example, in a commercial vehicle with ten wheels.
  • the invention has for its object to further develop a rolling bearing of the generic type so that its capacity and durability is optimized with minimum space requirements.
  • Such a rolling bearing now combines the high load capacity of a tapered roller bearing with the long service life of a ball bearing, while minimizing the overall height.
  • the available installation space can be kept relatively small in a wheel hub with the result of a weight saving, as it is constantly sought in vehicle construction.
  • the rolling elements forming the inner bearing rows are smaller in their rolling radius than the balls of the associated angular contact ball bearings, wherein the rolling elements of the inner bearing rows can also be formed as balls, but also as barrel or cylindrical rollers.
  • the inner bearing rows are designed in the sense of angular contact ball bearings, which are preferably present together with the associated outer angular contact ball bearings in tandem arrangement.
  • the new rolling bearing as a whole forms a double-tandem angular contact ball bearing.
  • each outer angular contact ball bearing and the associated inner bearing row on a common inner ring so that the rolling bearing is provided with a total of two inner rings.
  • the rolling bearing can have a common outer ring for all four rows of bearings. It is also conceivable, each pair of rolling bearings, consisting of an inner and an outer bearing row to provide with an outer ring, depending on space or assembly requirement.
  • the rolling radii of the inner roller bearings are preferably smaller than the rolling radii of the outer roller bearings.
  • the running diameter of the inner bearing rows may be smaller than that of the outer angular contact ball bearings. It is also conceivable, however, to arrange the inner and the outer bearing rows on a same diameter of the running circle.
  • the two bearing rows of each bearing pair can be positioned at different support angles. To achieve a maximum support width, the respective outer balls of the angular contact ball bearings are arranged in a large support angle, the two inner rows of bearings to achieve maximum radial load capacity with lower support angles.
  • the inner bearing rows can also be designed as pure radial bearings. In this case, rolling bodies are used to minimize an axial space requirement in the form of said barrel or cylindrical rollers.
  • a precisely fitting arrangement can be done by the end-side lying inner rings or by means of appropriately sized spacers.
  • the connection of the two inner rings by means of a known inner ring-Stoßabdichtung.
  • FIG. 1 shows a mounted rolling bearing according to the invention in a longitudinal section
  • 2 to 4 each show a further embodiment of a rolling bearing according to the invention, also in a longitudinal section.
  • 1 shows a built-in a wheel hub 1 of a commercial vehicle bearings 3 is shown, wherein on the wheel hub 1, a brake disc 2 is attached.
  • the rolling bearing 3 consists of two pairs of bearings 4, which together form a compact rolling bearing.
  • the new rolling bearing basically two inner rings 5 and that to each pair of bearings 4 a. These inner rings 5 are connected to each other by a shock seal 10, with the adjustment of the bearing clearance can be done.
  • each bearing pair 4 has its own outer ring 6.
  • the rolling bearing 3 is provided with two angular contact ball bearings 7 arranged in an O arrangement which each form an outer bearing ring.
  • each angular contact ball bearing 7 is assigned a row of rolling bodies which face each other and form inner bearing rows 8.
  • the inner rows of bearings 8 are also designed as angular contact ball bearings and arranged with respect to their support so that they together with the outer bearing row, ie the angular contact ball bearing 7 each form a so-called tandem arrangement.
  • the rolling elements of the inner bearing rows 8 are formed as balls 9 whose diameter is smaller than the diameter of the balls 9 of the angular contact ball bearing 7th
  • the divided outer rings 6 are supported with their mutually facing end faces on an annular shoulder 16 of the hub 1, while the opposite sides of the rolling bearing 3 are closed by a sealing ring 14 and a shaft seal 15.
  • FIG. 2 of a roller bearing 3 which essentially corresponds to that of FIG. 1, a one-part outer ring 6 is provided, while the arrangement and configuration of the bearing pairs or bearing rings correspond to the figure 1.
  • the rolling bearing 3 is mounted on a shaft 11.
  • the support angle, with which the balls 9 abut against axial forces on the inner ring 5, is here designated by ⁇ .
  • FIG. 3 shows an example in which the rolling bearings of the inner bearing rows 8 consist of barrel-shaped rollers 12 which are arranged in the manner of deep groove ball bearings and serve only to absorb radial forces.
  • the barrel-shaped rollers 12, which may otherwise consist of flattened balls on both sides, are kept very small in their overall height, so that a total of the installation of the rolling bearing 3 results in a small footprint.
  • the inner bearing rows 8 each have a cylindrical rollers 13 formed rolling elements, which also absorb radial forces.
  • the outer ring 6 is designed in one piece.
  • the new rolling bearing is also characterized by an extremely simple installation.
  • the Kugein 9 of the angular contact ball bearings are preassembled on the respective inner ring 5 and the inner bearing rows 8 in the outer ring 6. Thereafter, the inner rings 5 are inserted into the outer rings 6 and the shock seal 10 is mounted.

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Abstract

Ein Wälzlager, insbesondere zur Lagerung eines Nutzfahrzeugrades, mit zwei in O- Anordnung zueinander gestellten Schrägkugellagern (7), ist so ausgebildet, dass jedem Schrägkugellager (7) eine Wälzkörperreihe zugeordnet ist, die mit dem Schrägkugellager (7) einen gemeinsamen Innenring aufweist, wobei die beiden Wälzkörperreihen einander zugewandt liegen und innere Lagerreihen (8) bilden.

Description

Wälzlager, insbesondere zur Lagerung eines Nutzfahrzeugrades
Die Erfindung betrifft ein Wälzlager, insbesondere zur Lagerung eines Nutzfahrzeugrades gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
Zur Radlagerung von schweren Nutzf?hrzeugen kommen beispielsweise Kegelrollenlager zum Einsatz, die, bei relativ geringem Einbauraum, eine hohe Tragfähigkeit aufweisen und insoweit für den vorgesehenen Verwendungszweck besonders geeignet sind.
Dabei sind Radlager-Konstruktionen bekannt, bei denen die Kegelrollenlager als Einzellager ausgebildet sind, die allerdings einen relativ großen Einbauraum benötigen. Um den Platzbedarf zu reduzieren, werden neuerdings Kegelrollenlager zu sogenannten Kompakt-Radlager-Einheiten zusammengefasst, bei denen die Innenringe der Kegelrollenlager stirnseitig aneinander liegen. In Pkw-Radlagern finden solche Kompakt-Radlager-Einheiten Verwendung, bei denen zwei in O- Anordnung gestellte Schrägkugellager vorgesehen sind, die gegenüber Kegelrollenlagern jedoch eine geringere Belastbarkeit aufweisen, so dass sie für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen weniger geeignet sind. In diesem Zusammenhang sind auch sogenannte Tandem- Schräg-Kugellager zu erwähnen, bei denen die axiale Kraftabstützung im Gegensatz zu der O- Anordnung gleichgerichtet ist, wobei die Kugeln einer der beiden Kugelreihen einen größeren Durchmesser aufweisen und vielfach in einem größeren Laufkreisdurchmesser angeordnet sind als die Kugeln der anderen Kugelreihe.
Die höhere Belastbarkeit der Kegelrollenlager wird erkauft durch höhere Reibverluste gegenüber Schrägkugellagern, was zu einem entsprechend höheren Kraftstoffverbrauch führt, der beispielsweise bei einem Nutzfahrzeug mit zehn Rädern bis zu 1 % ausmacht.
Darüber hinaus führen die ungünstigen Reibwerte zu einer relativ starken Erwärmung des Wälzlagers mit der Folge, dass bei gleichzeitiger Wärmeeinwirkung durch beim Bremsen entstehende Reibwärme die Standzeit des Wälzlagers herabgesetzt wird.
Insoweit stellen die bekannten Wälzlager nur unbefriedigende Lösungen dar.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Wälzlager der gattungsgemäßen Art so weiterzuentwickeln, dass seine Belastbarkeit und Standzeit bei geringstem Bauraumbedarf optimiert wird.
Diese Aufgabe wird durch ein Wälzlager mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Ein solches Wälzlager vereint nun die große Belastbarkeit eines Kegelrollenlagers mit der hohen Standzeit eines Kugellagers, bei gleichzeitig minimierter Bauhöhe.
Gerade für den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen ergeben sich wesentliche Vorteile, insbesondere hinsichtlich eines wirtschaftlichen Einsatzes.
Durch die gegenüber einem Kegelrollenlager niedrigeren Reibwerte der Schrägkugellager ist die Reparaturanfälligkeit, wie sie ansonsten durch Überhitzung gegeben ist, stark reduziert, wodurch sich naturgemäß eine Senkung der Betriebskosten ergibt.
Darüber hinaus kann der zur Verfügung zu stellende Einbauraum in einer Radnabe relativ klein gehalten werden mit der Folge einer Gewichtseinsparung, wie sie gerade im Fahrzeugbau ständig angestrebt wird.
Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung sind die die inneren Lagerreihen bildenden Wälzkörper in ihrem Rollradius kleiner als die Kugeln der zugeordneten Schrägkugellager, wobei die Wälzkörper der inneren Lagerreihen ebenfalls als Kugeln, aber auch als Tonnen- oder als Zylinderrollen ausgebildet sein können.
Für den Fall, dass als Wälzkörper der inneren Lagerreihen Kugeln eingesetzt werden, sind die inneren Lagerreihen im Sinne von Schrägkugellagern ausgebildet, die vorzugsweise zusammen mit dem zugeordneten äußeren Schrägkugellager in Tandem-Anordnung vorliegen. Insoweit bildet das neue Wälzlager insgesamt sozusagen ein Doppel-Tandem-Schrägkugellager.
Erfindungsgemäß weist jedes äußere Schrägkugellager und die zugeordnete innere Lagerreihe einen gemeinsamen Innenring auf, so dass das Wälzlager insgesamt mit zwei Innenringen versehen ist.
Prinzipiell kann das Wälzlager für alle vier Lagerreihen einen gemeinsamen Außenring aufweisen. Denkbar ist aber auch, jedes einzelne Wälzlagerpaar, bestehend aus einer inneren und einer äußeren Lagerreihe, mit einem Außenring zu versehen, je nach Bauraum- bzw. Montageerfordernis.
Wie erwähnt, sind bevorzugt die Rollradien der inneren Wälzlager kleiner als die Rollradien der äußeren Wälzlager. Ergänzend hierzu kann auch der Laufkreis- durchmesser der inneren Lagerreihen kleiner sein als der der äußeren Schrägkugellager. Denkbar ist aber auch, die inneren und die äußeren Lagerreihen auf einem gleichen Laufkreisdurchmesser anzuordnen. In Anpassung an die unterschiedlichen Einsatzbedingungen können die beiden La- gerreihen jedes Lagerpaares in unterschiedlichen Abstützwinkeln positioniert sein. Zur Erzielung einer maximalen Stützbreite sind die jeweils außen liegenden Kugeln der Schrägkugellager in einem großen Stützwinkel angeordnet, die beiden innen liegenden Lagerreihen zur Erzielung einer maximalen radialen Tragfähigkeit mit geringeren Stützwinkeln. Zur Optimierung der radialen Tragfähigkeit können die innen liegenden Lagerreihen auch als reine Radiallager ausgeführt sein. In diesem Fall sind zur Minimierung eines axialen Platzbedarfes Rollkörper einzusetzen in Form der genannten Tonnen- oder Zylinderrollen.
Bei der Verwendung von Zylinderrollen sind ohne weiteres Toleranzen auszugleichen, die sich durch eine axiale Verspannung des Gesamt- Wälzlagers ergibt, da dann in definiertem Umfang nur die außen liegenden Kugelreihen der gegeneinander angestellten Schrägkugellager die Axiallast aufnehmen bzw. bei Einstellung hinsichtlich eines geringstmöglichen Spiels das Axialspiel bestimmen.
Eine passgenaue Anordnung kann durch die stimseitig aneinander liegenden Innenringe oder mittels entsprechend dimensionierter Distanzhülsen erfolgen. Dabei erfolgt die Verbindung der beiden Innenringe mittels einer an sich bekannten Innenring-Stoßabdichtung.
Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der beigefügten Zeichnungen beschrieben.
Es zeigen:
Figur 1 ein montiertes Wälzlager gemäß der Erfindung in einem Längsschnitt
Figuren
2 bis 4 jeweils ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wälzlagers, ebenfalls in einem Längsschnitt. In der Figur 1 ist ein in eine Radnabe 1 eines Nutzfahrzeuges eingebautes Wälzlager 3 dargestellt, wobei an der Radnabe 1 eine Bremsscheibe 2 befestigt ist.
Das Wälzlager 3 besteht aus zwei Lagerpaaren 4, die gemeinsam ein Kompakt- Wälzlager bilden. Dabei weist das neue Wälzlager grundsätzlich zwei Innenringe 5 auf und zwar zu jedem Lagerpaar 4 einen. Diese Innenringe 5 werden durch eine Stoßabdichtung 10 miteinander verbunden, mit der auch eine Einstellung des Lagerspiels erfolgen kann.
Im Beispiel nach der Figur 1 weist überdies jedes Lagerpaar 4 einen eigenen Außenring 6 auf.
Das Wälzlager 3 ist mit zwei in O- Anordnung zueinander gestellten Schrägkugellagern 7 versehen, die jeweils einen äußeren Lagerring bilden.
Erfindungsgemäß ist jedem Schrägkugellager 7 eine Wälzkörperreihe zugeordnet, die einander zugewandt liegen und innere Lagerreihen 8 bilden.
Beim Beispiel nach Figur 1 sind die inneren Lagerreihen 8 ebenfalls als Schrägkugellager ausgebildet und hinsichtlich ihrer Abstützung so angeordnet, dass sie gemeinsam mit der äußeren Lagerreihe, also dem Schrägkugellager 7 jeweils eine sogenannten Tandem- Anordnung bilden. Hierbei sind die Wälzkörper der inneren Lagerreihen 8 als Kugeln 9 ausgebildet, deren Durchmesser kleiner ist als der Durchmesser der Kugeln 9 des Schrägkugellagers 7.
Die geteilten Außenringe 6 stützen sich mit ihren einander zugewandten Stirnseiten an einer Ringschulter 16 der Nabe 1 ab, während die gegenüberliegenden Seiten des Wälzlagers 3 von einem Dichtring 14 bzw. einem Wellendichtring 15 verschlossen sind.
Bei dem in der Figur 2 gezeigten Beispiel eines Wälzlagers 3, das in seinem wesentlichen Aufbau dem der Figur 1 entspricht, ist ein einteiliger Außenring 6 vorgesehen, während die Anordnung und Konfiguration der Lagerpaare bzw. Lager- ringe dem der Figur 1 entsprechen. In der Darstellung ist das Wälzlager 3 auf einer Welle 11 gelagert. Der Abstützwinkel, mit dem die Kugeln 9 zur Aufnahme axialer Kräfte am Innenring 5 anliegen, ist hier mit α bezeichnet.
In der Figur 3 ist ein Beispiel gezeigt, bei dem die Wälzlager der inneren Lagerreihen 8 aus tonnenformigen Rollen 12 bestehen, die im Sinne von Rillenkugellagern angeordnet sind und lediglich der Aufnahme von Radialkräften dienen. Die tonnenformigen Rollen 12, die im Übrigen aus beidseitig abgeflachten Kugeln bestehen können, sind in ihrer Bauhöhe sehr klein gehalten, so dass sich insgesamt für den Einbau des Wälzlagers 3 ein geringer Platzbedarf ergibt.
In diesem Sinne bietet auch das Wälzlager gemäß der Figur 3 Vorteile, bei dem die inneren Lagerreihen 8 jeweils als zylinderförmige Rollen 13 ausgebildete Wälzkörper aufweisen, die gleichfalls Radialkräfte aufnehmen. Sowohl bei dem Beispiel nach Figur 3 wie auch bei dem nach Figur 4 ist der Außenring 6 einteilig gestaltet.
Das neue Wälzlager zeichnet sich überdies durch eine äußerst einfache Montage aus.
Hierzu werden zunächst die äußeren Lagerreihen, also die Kugein 9 der Schrägkugellager auf den jeweiligen Innenring 5 vormontiert und die inneren Lagerreihen 8 in den Außenring 6. Danach werden die Innenringe 5 in den bzw. die Außenringe 6 eingeschoben und die Stoßabdichtung 10 montiert.
Nur durch diese getrennte Vormontage ist es möglich, die Anlageschultern der Schrägkugellager 7 soweit abdeckend an die Kugeln 9 zu legen, dass eine gewünschte große Abstützfläche wirksam wird. Bezugszeichenliste
1 Radnabe
2 Bremsscheibe
3 Wälzlager
4 Lagerpaar
5 Innenring
6 Außenring
7 Schrägkugellager
8 innere Lagerreihe
9 Kugel
10 Stoßabdichtung
1 1 Welle
12 Rolle
13 Rolle
14 Dichtring
15 Wellendichtring
16 Ringschulter

Claims

Ansprüche
1. Wälzlager, insbesondere zur Lagerung eines Nutzfahrzeugrades, mit zwei in O- Anordnung zueinander gestellten Schrägkugellagern (7), dadurch gekennzeichnet, dass jedem Schrägkugellager (7) eine Wälzkörperreihe zugeordnet ist, die mit dem Schrägkugellager (7) einen gemeinsamen Innenring aufweist, wobei die beiden Wälzkörperreihen einander zugewandt liegen und innere Lagerreihen (8) bilden.
2. Wälzlager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden gebildeten Lagerpaare (4) einen gemeinsamen Außenring (6) aufweisen.
3. Wälzlager nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass jedes Lagerpaar (4) einen separaten Außenring (6) aufweist.
4. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die inneren Lagerreihen (8) als Schrägkugellager ausgebildet sind.
5. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Lagerpaar (4) als Tandem-Kugellager ausgebildet ist.
6. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kugeln (9) der inneren Lagerreihen (8) kleiner sind als die Kugeln (9) der die äußeren Lagerreihen bildenden Schrägkugellager (7).
7. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Laufkreisdurchmesser der inneren Lagerreihen (8) gleich oder kleiner als der der äußeren Lagerreihen ist.
8. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wälzkörper der inneren Lagerreihen (8) als tonnenförmige Rollen (12) ausgebildet sind.
9. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wälzkörper der inneren Lagerreihen (8) als zylinderförmige Rollen (13) gestaltet sind.
10. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die tonnenförmigen Rollen (12) aus zwei gegenüberliegend abgeflachten Kugeln bestehen.
1 1. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die tonnenförmigen Rollen (12) oder die zylinderförmigen Rollen (13) im Sinne eines Radiallagers geführt sind.
12. Wälzlager nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützwinkel (2) der Kugeln (9) der die äußeren Lagerreihen bildenden Schrägkugellager (7), bezogen auf die quer zur Längsachse des Wälzlagers (3) gerichtete Radialachse größer ist als der Stützwinkel der im Sinne eines Schrägkugellagers angeordneten Kugeln (9) der inneren Lagerreihen (8).
13. Verfahren zur Vormontage des Wälzlagers nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zunächst die Kugeln (9) der einen äußeren Lagerring bildenden Schrägkugellager (7) auf den Innenring (5) und die Wälzkörper der inneren Lagerreihen (8) in den Außenring (6) gesetzt und danach die bestückten Innenringe (5) in den bzw. die Außenringe (6) geschoben und die Innenringe mit einer Stoßabdichtung (10) verbunden werden.
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