[发明专利]隐形微波式滑动轴承及其制造方法无效

专利信息
申请号: 200910044827.1 申请日: 2009-01-04
公开(公告)号: CN101457787A 公开(公告)日: 2009-06-17
发明(设计)人: 孙美丽;夏成勇 申请(专利权)人: 上海大学
主分类号: F16C33/10 分类号: F16C33/10;F16C33/12;F16C33/14
代理公司: 上海上大专利事务所(普通合伙) 代理人: 何文欣
地址: 200444*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 隐形 微波 滑动 轴承 及其 制造 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种滑动轴承,具体说是对滑动轴承进行改进的一种隐形微波式滑动轴承。属于机械工业领域。

背景技术

滑动轴承是工业机械的重要基础件,滑动轴承性能好坏,直接影响机械设备的使用寿命和维护周期。随着工业的快速发展和高效的要求,滑动轴承性能的改善是非常重要的环节,特别是在低速重载的情况下,轴承的载荷性能尤为重要,如轧机类滑动轴承、风机类和风力发电系统中的滑动轴承大多在低速重载的情况下工作,在同等几何尺寸下提高滑动轴承性能和抗胶合性是企业所期盼的。

发明内容

本发明的目的在于针对已有技术存在的问题,提供一种隐形微波式滑动轴承及其制造方法,利用滑动轴承工作时的温度升高和两种材料的的热膨胀系数不同,使减磨层内孔表面发生微形变,在同等几何尺寸下,提高滑动轴承承载能力和抗胶合能力,并且采用已有机械加工设备,能够制造。

为达到上述目的,本发明采用下述技术方案:

一种隐形微波式滑动轴承,包括钢质或其它金属瓦背1和减磨层2,其特征在于所述瓦背1的内孔表面沿圆周方向呈凹凸的波纹形状。

上述瓦背1的内孔表面沿圆周方向呈凹凸的波纹形状用极坐标表示为r=R+Asin(Nα),其中,R为瓦背1波纹形状的基圆半径;2A为波纹的波谷至波峰的高度,根据滑动轴承的工况A可以在0.3--1.5mm中选取;参数N为整数,与瓦背1的内直径D有关联:当瓦背1的内直径D<100mm时,N取瓦背1内直径D的整数部分,则瓦背1的内孔表面沿圆周方向呈N个凹凸的波纹形状,在基圆上沿圆周方向一个凹凸波形所占弧的长度为π;当减磨层2的内直径D>100mm时,N取减磨层2的内直径D/2的整数部分,则瓦背1的内孔表面沿圆周方向呈N个凹凸的波纹形状,在基圆上沿圆周方向一个凹凸波形所占弧的长度为2π;或者,根据滑动轴承的工况和瓦背1内直径D大小取N=D、D/2、D/3或D/4的整数部分,则在基圆上沿圆周方向一个凹凸波形所占弧的长度为π、2π、3π或4π;α[0,2π],参数2R-A为钢质或其它金属瓦背1内孔直径D的尺寸;减磨层2最后加工的到位尺寸,在波纹凸的地方的厚度大于0.2mm,小于1.0mm。

上述减磨层的材料为氏合金、铜、铝或其它可浇铸与瓦背可以紧密结合的减磨材料。

一种上述隐形微波式滑动轴承的制造方法,其特征在于制造工艺步骤如下:

(1)制备钢质或其它金属瓦背1,加工其内孔为圆形孔,其内孔直径为瓦背1波纹形状的基圆直径减波纹的波谷至波峰的高度;

(2)将瓦背1内孔表面沿圆周方向呈凹凸的波纹形状的表达式用极坐标表示为r=R+Asin(Nα),则由数控机床加工波纹形状;或者采用定型拉刀加工波纹形状;

(3)在瓦背1的内孔中浇铸减磨层2,加工减磨层2的内孔为圆形孔或需要的椭圆形;

(4)加工滑动轴承减磨层到最终尺寸,在凸的地方减磨层的厚度为>0.2mm,<1mm。

本发明与现有技术相比较,具有如下显而易见的突出实质性特点和显著有点:

本发明提供的滑动轴承,其钢质或其它金属瓦背1内孔表面沿圆周方向呈凹凸的波纹形状,利用滑动轴承工作时的温度升高和两种材料的的热膨胀系数不同,使减磨层内孔表面发生微形变。可以在凹的地方储存油,以提高轴承承载能力和抗胶合能力。

本轴承在已有轴承的加工方法基础上,利用数控机床加工或定型拉刀加工就可以加工出钢质或其它金属瓦背内孔表面沿圆周方向的微波纹形状。

附图说明

图1是本发明一个实施例的钢质瓦背的横截面图。

图2是本发明一个实施例的横截面图。

具体实施方式

本发明的一个实施例结合附图说明如下:

参见图1,本隐形微波式滑动轴承包括钢质或其它金属瓦背1和减磨层2,所述瓦背1的内孔表面沿圆周方向凹凸的波纹形状。

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