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公开(公告)号:CN118855864A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411284543.0
申请日:2024-09-13
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
摘要: 一种圆柱滚子保持架及具有该保持架的圆柱滚子轴承,涉及轴承技术领域。为解决现有圆柱滚子在装配过程中易出现从兜孔内掉落的问题。本发明的圆柱滚子保持架上横梁的兜孔的两侧面内上部和下部分别设有沿径向间隔设置第一锁点和第二锁点,圆柱滚子位于第一锁点和第二锁点之间,相邻两个所述横梁上的第一锁点之间的距离小于所述圆柱滚子的直径,能够对圆柱滚子的一端进行限位,相邻两个所述横梁上的第二锁点之间的距离小于所述圆柱滚子的直径,能够对圆柱滚子的另一端进行限位,通过第一锁点和第二锁点对圆柱滚子的两端进行限位,从而确保圆柱滚子不会从兜孔内掉落,装配时更加方便,进而提高装配效率。本发明用于套装在各轴类零件中。
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公开(公告)号:CN111482775B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202010384880.2
申请日:2020-05-09
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
发明人: 曹阳 , 刘颖志 , 石东丹 , 金宏宇 , 薛雪 , 刘伟 , 张宇 , 杜杰 , 纪春华 , 苏海宇 , 于寒 , 王心 , 刘新强 , 尚炳义 , 毕立行 , 周英侽 , 王德军 , 杜存秀 , 程研
摘要: 一种异形兜孔金属实体保持架加工方法,涉及一种保持架加工方法。目的是解决异形兜孔的金属实体保持架时刀具磨损快、加工精度低和生产效率低的问题。方法:成型、细车端面、粗磨外径、细车内径、打标记、在过渡盘工装上钻铣加工保持架兜孔、终磨外径、终车内径、车外台阶、倒角、车内槽、终车内径、插削油沟、去毛刺、酸洗、镀银、终检和包装。本发明利用与保持架兜孔形状相似的球头铣刀达到减少刀具磨损,延长刀具使用寿命,提高切削速度的目的,本发明方法提高了加工精度和表面质量,降低了兜孔表面粗糙度。本发明适用于异形兜孔加工。
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公开(公告)号:CN112648293A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011610958.4
申请日:2020-12-29
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
摘要: 一种航空轴承保持架结构及其兜孔梁宽变动量测量方法,它涉及一种保持架结构及变动量测量方法,具体涉及一种航空轴承保持架结构及其兜孔梁宽变动量测量方法。本发明为了解决目前保持架兜孔梁宽变动量检测方法还停留在使用游标卡尺测量,该种检测方法受人为因素影响较大,重复定位性较差,并且每个操作员的手劲儿对游标卡尺的影响较大,致使游标卡尺受力情况大小不一,导致测量结果存在差异的问题。本发明所述保持架包括保持架主体,保持架主体上开有至少一个兜孔,兜孔的两侧设有减重孔,兜孔和减重孔的孔形不同。本发明属于轴承制备领域。
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公开(公告)号:CN116201812A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310255874.0
申请日:2023-03-16
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
摘要: 一种新型单列调心滚子轴承,涉及轴承技术领域。为解决现有的轴承无法实现轴承内圈既能带挡边,同时又能满足实体保持架的结构,从而导致无法满足实际使用需求的问题。采用轴承内圈的外表面套设有轴承外圈,且轴承外圈与轴承内圈之间设有实体保持架,且实体保持架的外表面上设有多个滚动体限位孔,每个滚动体限位孔内部嵌设有滚动体,轴承外圈的一端套设有固定环,且固定环与轴承外圈一体设置,固定环的侧面沿圆周方向设有多个安装定位孔;所述的轴承外圈的厚度小于轴承内圈的厚度,且轴承内圈一端外表面沿圆周方向加工有拉拔环槽,轴承内圈的一端设有内圈挡边;从而满足了轴承内圈既能带挡边,又具有实体保持架的结构。本发明适用于轴承技术领域。
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公开(公告)号:CN116123210A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310059627.3
申请日:2023-01-17
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
摘要: 一种外圈冷却结构滚道测温双半内圈角接触球轴承。本发明涉及轴承领域,具体是一种外圈冷却结构滚道测温双半内圈角接触球轴承。本发明是为了解决现有内、外圈温差较大且只能检测套圈表面温度,套圈近滚道实际位置温度不可测的问题。它由包括外圈、第一半内圈、第二半内圈、滚动体和保持架;所述外圈周向设置有圈环状油槽,所述外圈端面向内开有深孔。本发明外圈环向油槽可强制为外圈降温,在外圈环向油槽中充满滑油,通过滑油在外圈油槽中的流动,带走外圈产生的热量,从而达到外圈降温的目的,立即起到效用,同时可实时检测轴承外圈近滚道温度本发明应用于轴承设计领域。
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公开(公告)号:CN114046315A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111423644.8
申请日:2021-11-26
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
IPC分类号: F16C33/58
摘要: 一种可变形滚道的轴承,它涉及一种轴承。本发明解决了现有轴承由于滚道尺寸单一,存在无法适用于多工况的问题。本发明的柔性外圈(2)套装在轴承内圈(3)上,柔性外圈(2)与轴承内圈(3)之间通过多个第一滚动体(4)滚动连接,固定圈(1)的内侧壁上加工有多个滚道变形单元,每个滚道变形单元均包括固定支点(1‑1)、过渡段(1‑2)和滑坡(1‑3),固定支点(1‑1)、过渡段(1‑2)和滑坡(1‑3)顺次连接;固定圈(1)套装在柔性外圈(2)上,多组滚道变形组件安装在固定圈(1)和柔性外圈(2)之间,柔性外圈(2)的顺、逆时针转动使得滚道变形组件挤压柔性外圈(2)变形实现滚道形状的改变。本发明用于高速轻载机械领域。
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公开(公告)号:CN113399957A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110863512.0
申请日:2021-07-29
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 一种内圈有双挡边的圆柱滚子轴承实体保持架的加工方法,涉及一种保持架的加工方法。为了解决圆柱滚子轴承实体保持架的加工难度大的问题。方法:棒料矫直;清理棒料表面污物杂质,去应力退火;细车平面、细车内径、细车外径、倒内角、倒外角和切断;细车切断面;水浸超声探伤;细车内径、第一平面、外径、第二平面;打标记;均磨第一平面和第二平面;钻圆孔,铣方孔;拉削方孔;磨外径;终车内径;车外台阶;去毛刺;光饰;滚压锁点;清洗、漂洗、去应力退火;荧光渗透探伤;离子注入。本发明滚压锁点的加工方法,使锁点尺寸稳定统一,锁紧量均匀一致,提高了保持架的加工精度和效率,同时提高了保持架自身材料硬度和耐磨性能,降低了加工难度。
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公开(公告)号:CN109443290B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811591587.2
申请日:2018-12-25
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
发明人: 金文胜 , 孙慧霖 , 马森 , 王旭刚 , 刘英华 , 石东丹 , 刘哲夫 , 王博 , 赵立新 , 刘岩 , 王忠龙 , 马雪情 , 尹红丽 , 张鹏 , 张冰圆 , 胡克达 , 史春喜 , 刘涛 , 刘婉慧 , 赵秀玲 , 林大鹏
摘要: 一种测量轴承三瓣波外滚道波形尺寸的方法,它涉及几何量测量、尺寸测量技术领域。本发明解决了现有的三瓣波外滚道在加工过程中存在无法对三瓣波外滚道轴承波形尺寸进行测量的问题。本发明的测量方法包括以下步骤,步骤一、选用reference600高精度三坐标进行测量;步骤二、采用参考探针,选择竖直探针、盘形探针作为非参考探针进行测量;步骤三、选用磁力吸盘装夹工件;步骤四、校验测量探针;步骤五、粗建坐标系;步骤六、第一次精建坐标系;步骤七、第二次精建坐标系;步骤八、使用盘形探针扫描测量;步骤九、将实际波形数据转换到极坐标系下用于输出360个点数据;步骤十、找到波形最高点及最低点。本发明用于轴承三瓣波外滚道波形尺寸的测量。
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公开(公告)号:CN108627133A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810426366.3
申请日:2018-05-07
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
IPC分类号: G01B21/16
摘要: 一种外圈滚道三瓣波形滚子轴承的径向游隙测量方法,涉及轴承领域。本发明是为了解决现有对三瓣波形滚道轴承的径向游隙值测量难的问题。步骤一、采用三坐标测量仪的探针围绕三瓣波轴承的外圈滚道旋转一周,根据三坐标测量仪的测量结果,得到外圈滚道三个最高点和三个最低点的坐标位置;步骤二、根据三个最高点的坐标位置拟合出一个圆,根据三个最低点的坐标位置拟合出一个圆,根据两个圆直径相加除以2,获得三瓣波轴承的外圈滚节圆直径;步骤三、根据三瓣波轴承的外圈滚道节圆直径减去内滚道直径尺寸减去2倍的滚子直径尺寸,获得三瓣波形滚子轴承的径向游隙值。它用于测量轴承的径向游隙。
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公开(公告)号:CN113399957B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202110863512.0
申请日:2021-07-29
申请人: 中国航发哈尔滨轴承有限公司
IPC分类号: B23P15/00
摘要: 一种内圈有双挡边的圆柱滚子轴承实体保持架的加工方法,涉及一种保持架的加工方法。为了解决圆柱滚子轴承实体保持架的加工难度大的问题。方法:棒料矫直;清理棒料表面污物杂质,去应力退火;细车平面、细车内径、细车外径、倒内角、倒外角和切断;细车切断面;水浸超声探伤;细车内径、第一平面、外径、第二平面;打标记;均磨第一平面和第二平面;钻圆孔,铣方孔;拉削方孔;磨外径;终车内径;车外台阶;去毛刺;光饰;滚压锁点;清洗、漂洗、去应力退火;荧光渗透探伤;离子注入。本发明滚压锁点的加工方法,使锁点尺寸稳定统一,锁紧量均匀一致,提高了保持架的加工精度和效率,同时提高了保持架自身材料硬度和耐磨性能,降低了加工难度。
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