WO2016162478A1 - Einstellbare lagereinheit, insbesondere für stehlager - Google Patents

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WO2016162478A1 PCT/EP2016/057750 EP2016057750W WO2016162478A1 WO 2016162478 A1 WO2016162478 A1 WO 2016162478A1 EP 2016057750 W EP2016057750 W EP 2016057750W WO 2016162478 A1 WO2016162478 A1 WO 2016162478A1
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axis
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    • F16C33/04Brasses; Bushes; Linings
    • F16C33/20Sliding surface consisting mainly of plastics

Definitions

  • Adjustable bearing unit in particular for pillow block bearings
  • the invention relates generally to a storage unit as
  • Machine element with a bearing housing for receiving and securing a rolling or sliding bearing.
  • the invention particularly relates to an adjustable pillow block bearing.
  • Bearing units are used in a wide variety of designs and sizes. Depending on the warehouse task, there are
  • a pillow block is usually mounted upright on a mounting surface and has a bearing housing usually called bearing block.
  • the housing shape of the bearing unit and thus the spatial position of the nominal axis for storage are given.
  • the actual position of the component to be supported typically a shaft, deviates due to misalignment,
  • Support device has two relatively rotatable elements with opposite surfaces
  • a first object of the present invention is therefore to propose a bearing unit which is adjustable such that the nominal position of the axis defined by the bearing housing (main axis) is adjustable and so on
  • Error compensation in particular a misalignment compensation, is simplified in the assembly.
  • Bearing unit which consists of two main components, a bearing housing with a receptacle for a rolling or sliding bearing and a rotatable base.
  • Bearing housing defined with its inclusion a major axis.
  • the base acts like a pedestal, for mounting in any direction, hanging, sloping or horizontal.
  • the base has at least one support surface on which the bearing housing rests, and an opposite base for mounting.
  • the pedestal is arranged about an axis of rotation perpendicular to the main axis and relatively rotatable on the bearing housing and the at least one support surface extends in
  • Circumferential direction i. tangential to the axis of rotation
  • the height of the base between base and support surface is variable and changed with the Drehwinke or polar angle about the axis of rotation.
  • the supporting height between the voltage applied to the bearing housing area of the support surface and the base surface and thus the distance between the main axis and the base is thus particularly easy by turning the stand
  • the bearing housing is complemented by a rotatable mounting base, the "effective" support height depends on its rotational position relative to the bearing housing.Other components such as washers or chocks are usually no longer required.
  • the base has two axially symmetrical to the axis of rotation arranged support surfaces. These can extend over a circular arc segment, which is at least 120 ° of the circumferential angle to provide a large adjustment range even at low pitch.
  • the support surfaces extend, preferably over a circumference of between 90 ° and 170 °, more preferably greater than 150 °.
  • the support surfaces extend continuously or continuously rising in the circumferential direction, preferably shaped as helical surfaces.
  • stair-shaped support surfaces are also conceivable, in particular if parallelism to the main axis is necessary.
  • helical surfaces which are arranged helically about the axis of rotation, are preferably correspondingly conjugated or appropriately shaped contact surfaces on the bearing housing
  • Bearing housing cooperates. This can be done by appropriate
  • the slope angle here is the arctangent of
  • the stand has a circular cylindrical recess coaxial with the axis of rotation, in which engages a corresponding pivot pin of the bearing housing.
  • the recess may pass, i. the base has a disk-shaped base around a loosening or
  • the recess can also be designed as a blind hole.
  • Pintle is preferably made in one piece with the bearing housing and is perpendicular to the main axis.
  • the base and / or the bearing housing may be made of metal or Kunststoffsoff. Particularly preferred is a production with injection molded parts, in which the
  • Bearing housing made of a fiber-reinforced plastic, e.g. a polyamide.
  • the base is preferably made of a suitably chosen dimensionally stable plastic
  • the bearing housing can be made in one, two or more parts.
  • Stand is preferably in one piece.
  • Recesses in the base circular arc around the axis of rotation Furthermore, it is advantageous to provide the recesses centrally in each support surface and symmetrically to the axis of rotation. They each have a diameter of
  • the bearing housing may be made of plastic and / or metal.
  • the bearing housing can be made in one piece with a cylindrical receptacle which directly receives a shaft.
  • the recording can also take a rolling bearing in this embodiment.
  • the bearing housing can also be made in two parts with spherical shaped receptacle which accommodates bearing calottes, such as in a pillow block.
  • the invention particularly but not exclusively relates to a height-adjustable pillow block.
  • the invention is suitable in particular but not exclusively for the compensation of a use
  • FIG.1A a front view of a pillow block
  • FIG. 1B shows a side view of the bearing unit from FIG. 1A;
  • FIG. IC a top view of the bearing unit of FIG. 1A-1B;
  • FIG.1D a full section acc. Section ID-ID in
  • FIG.1A through the main and rotary axes.
  • a bearing unit 10 is shown, which is designed as a pillow block.
  • the bearing housing 12 is a circular cylindrical shaped around a main axis
  • a receptacle 14 provided with a diameter dl, for example, for the sliding bearing a shaft (not shown) or
  • the receptacle 14 may e.g. also have a spherical inner wall.
  • Another important component of the two-part bearing block is the socket-like, separately produced mounting base or base 20.
  • the bearing unit 10 in a simple manner at the height Hvar of the main axis A relative to the mounting surface, i. of the
  • Base 23 of the base 20 are adjusted.
  • the base 20 is rotatable about a rotation axis R relative to the bearing housing 12 and has two
  • the rotation axis R intersects the main axis A vertically.
  • the base 20 has to be rotated accordingly to the rotation axis R relative to the bearing housing 12.
  • the slope of the support surfaces 21, 22 is chosen taking into account the material pairing so that due to a self-locking height Hvar is maintained when tightening screws.
  • Base 23 rises from the minimum height hl steadily helical to the maximum height h4.
  • the heights h2 and h3 are purely exemplary referred to as intermediate values.
  • the radial dimension rl and the axial distance are in this case suitable for the diameter d2 or the center distance d3.
  • the through holes 18, 19 are parallel to the axis of rotation R on both sides next to the
  • the bearing housing 12 is substantially mirror-symmetrical to the cutting plane ID-ID in FIG.1A.
  • the base 20 is axially symmetrical with respect to the axis of rotation R.
  • the support surfaces 21, 22 in total constitute approximately 50% of the base area 23 in terms of area.
  • a stable construction is achieved with an integral part on the bearing housing 12 shaped or mitformed cylindrical
  • Pintle 17 coaxially engages in a corresponding recess 24 in the base 20 and thus defines the axis of rotation R, wherein the pivot pin is approximately in diameter about 33% of the side length of the approximately cuboid bearing housing 12.
  • the total height of the base 20 is dimensioned so that a pivot pin 17 with at least 33% of the minimum height Hvar at minimum height hl in this rotational position does not project beyond the base 23, as FIG.1D shows.
  • the bearing unit 10 can be mounted in any spatial position, the center distance Hvar of the axis A to the base 23 is adjustable over a rotation angle range which is limited by the radians of the recesses 25, 26, here about 145 °.
  • the compact two-part construction of the bearing unit 10 of bearing housing 12 and base 20 allows an easy-to-use height adjustment of the shaft height Hvar to align a shaft, e.g. to compensate for misalignments. It is suitable for plain bearings (radial and / or linear plain bearings), spherical bearings, rolling bearings, etc.
  • the bearing housing 12 and the base 20, in particular the specially designed contact surfaces 15, 16 and support surfaces 21, 22 can be easily produced by injection molding as plastic parts.
  • Adjustable bearing unit in particular for pillow block bearings
  • FIG.1A-1D LIST OF REFERENCES FIG.1A-1D

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Abstract

Eine einstellbare Lagereinheit (10) für ein Wälz- oder Gleitlager, deren Lagergehäuse (12) mit einer Aufnahme (14) eine Hauptachse (A), hat einen Standfuß (20) mit mindestens einer Stützfläche (21, 22), an welcher das Lagergehäuse anliegt, und welcher um eine Drehachse (R) senkrecht zur Hauptachse (A) und relativ zum Lagergehäuse (12) drehbar an diesem angeordnet ist. Die Stützfläche (21, 22) des Standfußes verläuft in Umfangsrichtung ansteigend, insbesondere stetig. So kann die Bauhöhe (hl... h4) zwischen einer Grundfläche (23) und dem anliegenden Bereich der Stützfläche (21, 22) mit dem Winkel um die Drehachse (R) verändert werden, insbesondere stufenlose, d.h. der Abstand zwischen Hauptachse (A) und Stützfläche (21, 22) kann auf einfache Weise eingestellt werden.

Description

Einstellbare Lagereinheit, insbesondere für Stehlager
Die Erfindung betrifft allgemein eine Lagereinheit als
Maschinenelement mit einem Lagergehäuse zur Aufnahme und Lagesicherung eines Wälz- oder Gleitlagers. Die Erfindung betrifft insbesondere ein einstellbares Stehlager.
Lagereinheiten werden in den unterschiedlichsten Bauformen und -großen eingesetzt. Je nach Lageraufgabe gibt es
unterschiedliche Gehäuseformen. Ein Stehlager wird in der Regel aufrecht stehend auf einer Anschraubfläche montiert und hat ein meist als Lagerbock bezeichnetes Lagergehäuse.
Die Gehäuseform der Lagereinheit und damit die räumliche Lage der nominellen Achse für die Lagerung sind vorgegeben. Die tatsächliche Lage des zu lagernden Bauteils, typisch einer Welle, weicht jedoch wegen Fluchtungsfehler,
Schiefstellungen, Durchbiegungen und/oder dgl . oft ab.
In vielen Fällen können solche Effekte konstruktiv nicht verhindert werden. Bisher werden Fluchtungsfehler in der Regel durch Unterleger, z.B. Unterlegscheiben, Adapter oder dgl. ausgeglichen. Betreffend in der Höhe einstellbare Abstützvorrichtungen, ist aus einem anderen gattungsfremden Gebiet, nämlich zum Ersatz von Unterlegkeilen für den Aufbau von Maschinen, z.B. für Schiffsmotoren, aus der Patentschrift GB 812,789 A eine einstellbare Abstützvorrichtung bekannt. Diese
Abstützvorrichtung hat zwei relativ zueinander drehbare Elemente mit gegenüberliegenden Oberflächen die
wendeiförmige schiefe Ebenen bilden.
Eine erste Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es mithin, ein Lagereinheit vorzuschlagen, die derart einstellbar ist, dass die nominelle Lage der vom Lagergehäuse definierten Achse (Hauptachse) einstellbar ist und so ein
Fehlerausgleich, insbesondere ein Fluchtungsfehler- Ausgleich, bei der Montage vereinfacht wird.
Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine einstellbare
Lagereinheit vorgeschlagen, welche aus zwei Hauptkomponenten besteht, einem Lagergehäuse mit einer Aufnahme für ein Wälz- oder Gleitlager und einem drehbaren Standfuß. Das
Lagergehäuse definiert mit seiner Aufnahme eine Hauptachse. Der Standfuß wirkt sockelartig, zur Montage in beliebiger Richtung, hängend, schräg oder horizontal verlaufend. Der Standfuß hat mindestens eine Stützfläche, an welcher das Lagergehäuse anliegt, sowie eine abgewandte Grundfläche zur Montage .
Erfindungsgemäß ist der Standfuß um eine Drehachse senkrecht zur Hauptachse und relativdrehbar am Lagergehäuse angeordnet und die mindestens eine Stützfläche verläuft in
Umfangsrichtung, d.h. tangential um die Drehachse
betrachtet, ansteigend. Somit ist die Bauhöhe des Standfußes zwischen Grundfläche und Stützfläche variabel und verändert mit dem Drehwinke bzw. Polarwinkel um die Drehachse. Die abstützende Höhe zwischen dem am Lagergehäuse anliegenden Bereich der Stützfläche und der Grundfläche und somit der Abstand zwischen der Hauptachse und der Grundfläche ist damit besonders leicht durch Drehen des Standfußes
einstellbar . Mit anderen Worten, das Lagergehäuse wird durch einen drehbaren Montagesockel ergänzt, dessen „wirksame" Stützhöhe von seiner Drehstellung relativ zum Lagergehäuse abhängt. Zusätzliche Bauteile wie Unterlegscheiben oder Unterlegkeile sind in der Regel nicht mehr erforderlich.
In einer bevorzugten Ausführungsform hat der Standfuß zwei zur Drehachse axialsymmetrisch angeordnete Stützflächen. Diese können sich über ein Kreisbogensegment erstrecken, das mindestens 120° des Umfangswinkels beträgt um auch bei geringer Steigung einen großen Einstellbereich zu bieten. Die Stützflächen erstrecken sich, vorzugsweise über einen Umfang von zwischen 90° und 170°, besonders bevorzugt grösser 150 ° .
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform verlaufen die Stützflächen in Umfangsrichtung stufenlos bzw. stetig ansteigend, vorzugsweise als Wendelflächen geformt. Denkbar sind jedoch auch treppenförmige Stützflächen, insbesondere wenn Parallelität zur Hauptachse nötig ist.
Bei Wendelflächen die schraubenlinienartig um die Drehachse angeordnet sind, werden vorzugsweise entsprechend konjugiert bzw. passend geformte Anlageflächen am Lagergehäuse
vorgesehen, die an die Wendelfläche angepasst sind.
Insbesondere bei wendeiförmigen Stützflächen wird bevorzugt vorgesehen, dass der Standfuß selbsthemmend mit dem
Lagergehäuse zusammenwirkt. Dies kann durch geeignete
Paarung der Materialien, d.h. durch eine geeignete
Materialwahl beim Standfuß und/oder Auswahl des
Steigungswinkels der Stützflächen erreicht werden. Der
Steigungswinkel ist hierbei der Arkustangens von
( Steigung/Flankendurchmesser*n) , wobei die Steigung die Axialstrecke pro Umdrehung bedeutet.
Alternativ oder ergänzend kann auch durch Formgebung der aneinander liegenden Flächen, z.B. durch eine Verzahnung oder dgl . eine Sperrung der Drehung beim Befestigen
senkrecht zur Hauptachse sichergestellt sein.
In einer konstruktiv einfachen Realisierung hat der Standfuß eine kreiszylindrische Aussparung koaxial zur Drehachse, in welcher ein entsprechender Drehbolzen des Lagergehäuses eingreift. Die Aussparung kann durchgehen, d.h. der Standfuß eine scheibenförmige Grundfläche hat um ein Lösen oder
Einstellen von der Seite der Grundfläche aus zu ermöglichen. Die Aussparung kann auch als Sackloch ausgeführt sein. Der
Drehbolzen ist vorzugsweise einstückig mit dem Lagergehäuses hergestellt und steht senkrecht zur Hauptachse.
Der Standfuß und/oder das Lagergehäuse können aus Metall oder aus Kunstsoff hergestellt sein. Besonders bevorzugt ist eine Herstellung mit Spritzgussteile, bei welcher das
Lagergehäuse aus einem faserverstärkten Kunststoff, z.B. einem Polyamid, hergestellt ist. Der Standfuß ist bevorzugt aus einem geeignet gewählten formsteifen Kunststoff
hergestellt, der mit dem faserverstärkten Kunststoff einen selbsthemmenden Reibschluss ermöglicht. Das Lagergehäuse kann ein-, zwei- oder mehrteilig ausgeführt sein. Der
Standfuß ist bevorzugt einteilig.
Im Standfuß sind bevorzugt durchgehende Ausnehmungen für Befestigungsschrauben vorgesehen, welche durch
Durchgangsbohrungen im Lagergehäuse parallel zur Drehachse beidseitig neben der Aufnahme eingesetzt werden. Um die Drehbarkeit nicht zu beeinträchtigen, können die
Ausnehmungen im Standfuß kreisbogenförmig um die Drehachse verlaufen. Ferner ist es vorteilhaft, die Ausnehmungen mittig in jeder Stützfläche und symmetrisch zur Drehachse vorzusehen. Sie haben jeweils eine dem Durchmesser der
Durchgangsöffnungen angepasste Radialabmessung passend zu den Befestigungsschrauben. Im Rahmen der Erfindung liegen Ausführungen für Wälz- und Gleitlager in den unterschiedlichsten Bauformen und -großen des Lagergehäuses. Das Lagergehäuse kann aus Kunststoff und/oder Metall hergestellt sein. Für Gleitlager, z.B. Lineargleitlager, Radialgleitlager oder kombinierte Radial-Linear-Lager, kann das Lagergehäuse einteilig hergestellt sein mit zylindrischer Aufnahme, welche unmittelbar eine Welle aufnimmt. Die Aufnahme kann in dieser Ausführung aber auch ein Wälzlager aufnehmen. Das Lagergehäuse kann auch zweiteilig hergestellt sein mit sphärisch geformter Aufnahme welche Lagerkalotten aufnimmt, wie z.B. bei einem Stehlager.
Demnach betrifft die Erfindung insbesondere aber nicht ausschließlich ein höheneinstellbares Stehlager.
Die Erfindung eignet sich in der Verwendung insbesondere aber nicht ausschließlich zum Ausgleich eines
Fluchtungsfehlers einer zu lagernden Welle bzw. zum Präzisen Positionieren bei der Lagerung einer Welle.
Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile der Erfindung sind der nachfolgenden, ausführlicheren Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der beiliegenden Figuren zu entnehmen. Diese zeigen ohne Beschränkung des Schutzumfangs :
FIG.1A: eine Vorderansicht einer als Stehlager
ausgeführten Lagereinheit, teilweise geschnitten; FIG.1B: eine Seitenansicht der Lagereinheut aus FIG.1A;
FIG. IC: eine Draufsicht der Lagereinheut aus FIG.1A-1B;
FIG.1D: einen Vollschnitt gem. Schnittebene ID-ID in
FIG.1A durch die Haupt- und Drehachsen.
Im Ausführungsbeispiel nach FIG.l ist eine Lagereinheit 10 gezeigt, die als Stehlager ausgeführt ist. Im Lagergehäuse 12 ist eine kreiszylindrisch um eine Hauptachse A geformte Aufnahme 14 mit Durchmesser dl vorgesehen, z.B. für die Gleitlagerung einer Welle (nicht gezeigt) oder die
Befestigung eines Wälzlagers (nicht gezeigt) . Die Aufnahme 14 kann z.B. auch eine kugelförmige Innenwand haben. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des zweiteiligen Lagerbocks ist der sockelartige, getrennt hergestellte Montagesockel bzw. Standfuß 20. Um Fluchtungsfehler ausgleichen zu können, kann die Lagereinheit 10 auf einfache Weise in der Höhe Hvar der Hauptachse A gegenüber der Montagefläche, d.h. der
Grundfläche 23 des Standfuß 20 verstellt werden.
Hierzu hat ist der Standfuß 20 um eine Drehachse R gegenüber dem Lagergehäuse 12 drehbar und hat zwei
schraubenlinienförmige Wendelflächen als Stützflächen 21, 22 für das Lagergehäuse 12, welches konjugiert geformte
schraubenförmige Flügel als Anlageflächen 15, 16 hat. Die Drehachse R schneidet die Hauptachse A senkrecht.
Zur Einstellung der Höhe Hvar muss lediglich der Standfuß 20 entsprechend um die Drehachse R relativ zum Lagergehäuse 12 gedreht werden. Die Steigung der Stützflächen 21, 22 ist unter Berücksichtigung der Materialpaarung so gewählt, dass aufgrund einer Selbsthemmung die Höhe Hvar beim Festziehen von Befestigungsschrauben beibehalten wird. Die Bauhöhe des Standfußes 20 zwischen den Stützflächen 21, 22 und der
Grundfläche 23 steigt dabei von der Minimalhöhe hl stetig schraubenlinienförmig an zur Maximalhöhe h4. Die Höhen h2 und h3 sind rein beispielhaft als Zwischenwerte bezeichnet.
Zwei (nicht gezeigte) Befestigungsschrauben werden zur
Befestigung durch Durchgangsbohrungen 18, 19 im Lagergehäuse 12 mit Durchmesser d2 und axialsymmetrisch mittig in den Stützflächen 21, 22 vorgesehene Ausnehmungen 25, 26 mit Spiel durch den Standfuß 20 geführt. Die Radialabmessung rl und der Achsabstand sind hierbei passend zum Durchmesser d2 bzw. dem Achsabstand d3. Die Durchgangsbohrungen 18, 19 liegen parallel zur Drehachse R beidseitig neben der
Aufnahme 14.
Das Lagergehäuse 12 ist im Wesentlichen spiegelsymmetrisch zur Schnittebene ID-ID in FIG.1A. Das Flächenmaß einer
Anlagefläche 15, 16 entspricht etwa 33% der Grundfläche des Lagergehäuses 12. Der Standfuß 20 ist axialsymmetrisch zur Drehachse R. Die Stützflächen 21, 22 insgesamt stellen flächenmäßig etwa 50% der Grundfläche 23 dar. Eine stabile Konstruktion wird erreicht mit einem einstückig am Lagergehäuse 12 an- oder mitgeformten zylindrischen
Drehbolzen 17 der koaxial in eine entsprechende Aussparung 24 im Standfuß 20 eingreift und damit die Drehachse R definiert, wobei der Drehbolzen etwa im Durchmesser etwa 33% der Seitenlänge des etwa quaderförmigen Lagergehäuses 12 beträgt. Die Gesamthöhe des Standfußes 20 ist so bemessen, dass ein Drehbolzen 17 mit mindestens 33% der minimalen Höhe Hvar bei Minimalhöhe hl in dieser Drehstellung nicht über die Grundfläche 23 vorragt, wie FIG.1D zeigt. Die Lagereinheit 10 kann in beliebiger Raumlage befestigt werden, der Achsabstand Hvar der Achse A zur Grundfläche 23 ist über einen Drehwinkelbereich einstellbar der durch das Bogenmaß der Ausnehmungen 25, 26 begrenzt wird, hier etwa 145° . Die kompakte zweiteilige Bauweise der Lagereinheit 10 aus Lagergehäuse 12 und Standfuß 20 erlaubt eine einfach zu handhabende Höhenverstellung der Achshöhe Hvar um eine Welle auszurichten, z.B. zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern. Sie ist für Gleitlager (Radial- und/oder Linear-Gleitlager) , Kalottenlager, Wälzlager usw. geeignet.
Das Lagergehäuse 12 und der Standfuß 20, insbesondere die speziell gestalteten Anlageflächen 15, 16 und Stützflächen 21, 22 lassen sich im Spritzgussverfahren einfach als Kunststoffteile herstellen.
Einstellbare Lagereinheit, insbesondere für Stehlager
Bezugszeichenliste FIG.1A-1D
10 Lagereinheit
12 Lagergehäuse
14 Aufnahme
15, 16 Anlagefläche
17 Drehbolzen
18, 19 Durchgangsbohrung
20 Standfuß
21, 22 Stützfläche
23 Grundfläche
24 Aussparung
25, 26 Ausnehmung
A Hauptachse
dl, d2 Durchmesser
d3 Achsabstand
Hvar Achsabstand
hl... h4 Bauhöhe
R Drehachse
rl Radialabmessung

Claims

Einstellbare Lagereinheit, insbesondere für Stehlager
Schutzansprüche 1. Einstellbare Lagereinheit (10) umfassend
ein Lagergehäuse (12) mit einer Aufnahme (14), welche eine Hauptachse (A) definiert, insbesondere für ein Wälz- oder Gleitlager; und
einen Standfuß (20) mit mindestens einer Stützfläche (21, 22), an welcher das Lagergehäuse anliegt, und mit einer vom Lagergehäuse abgewandten Grundfläche (23) ; wobei der Standfuß um eine Drehachse (R) senkrecht zur Hauptachse (A) und relativ zum Lagergehäuse (12) drehbar an diesem angeordnet ist; und
wobei die mindestens eine Stützfläche (21, 22) in
Umfangsrichtung ansteigend verläuft, so dass die
Bauhöhe (hl... h4) zwischen Grundfläche (23) und dem anliegenden Bereich der Stützfläche (21, 22) mit dem Winkel um die Drehachse (R) verändert.
Einstellbare Lagereinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Standfuß (20) zwei zur
Drehachse (R) symmetrisch angeordnete Stützflächen (21, 22) aufweist, welche sich über ein Kreisbogensegment erstrecken, vorzugsweise über einen Umfangswinkel grösser 120°.
3. Einstellbare Lagereinheit nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stützflächen (21, 22) in Umfangsrichtung stufenlos ansteigend verlaufen.
4. Einstellbare Lagereinheit nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stützflächen (21, 22) als Wendelflächen geformt sind, und vorzugsweise
entsprechend geformte Anlageflächen (15, 16) des
Lagergehäuses vorgesehen sind, welche jeweils an die Wendelfläche angepasst sind.
5. Einstellbare Lagereinheit nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Standfuß (20)
selbsthemmend mit dem Lagergehäuse (12) zusammenwirkt.
6. Einstellbare Lagereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Standfuß (20) eine kreiszylindrische Aussparung (24) koaxial zur Drehachse (R) aufweist, in welcher ein entsprechender Drehbolzen (17) des Lagergehäuses (12) eingreift .
7. Einstellbare Lagereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dass der Standfuß (20) und/oder das Lagergehäuse (12) aus Kunststoff hergestellt sind, insbesondere als Spritzgussteile.
8. Einstellbare Lagereinheit nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Standfuß
(20) durchgehende Ausnehmungen (25, 26) für
Befestigungsschrauben vorgesehen sind, insbesondere fluchtend mit Durchgangsbohrungen (18, 19) im
Lagergehäuse parallel zur Drehachse (R) beidseitig neben der Aufnahme.
9. Einstellbare Lagereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Lagergehäuse (12) einteilig hergestellt ist mit zylindrischer
Aufnahme (14) als Linear- und/oder Radialgleitlager für eine Welle oder ein Wälzlager.
10. Einstellbare Lagereinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Lagergehäuse (12) zweiteilig hergestellt ist mit sphärischer
Aufnahme (14) für Lagerkalotten.
11. Einstellbares Stehlager (10) nach einem nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
12. Gleitlager, insbesondere Lineargleitlager,
Radialgleitlager oder Radial-Linear-Lager, umfassend eine einstellbare Lagereinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, insbesondere nach Anspruch 9 oder 10, sowie ein beweglich zu lagerndes Bauteil,
insbesondere eine Welle, welches unmittelbar oder anhand von mindestens einem Gleitelement in der
Aufnahme (14) gelagert bzw. geführt ist.
13. Verwendung einer einstellbaren Lagereinheit (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zum Ausgleich eines
Fluchtungsfehlers einer zu lagernden Welle.
Verwendung einer einstellbaren Lagereinheit (10) zur nach einem der Ansprüche 1 bis 10 Lagerung einer Welle.
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