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调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱的制作方法

时间:2025-06-13    作者: 管理员

专利名称:调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱的制作方法
技术领域
本实用新型属于轴承保持架兜孔测量装置技术领域,主要涉及的是一种调心滚子
轴承实体保持架兜孔中心径测量柱。
背景技术
调心滚子轴承实体保持架的兜孔中心径是保持架加工中一个很重要的参数,兜孔 中心径的加工精度直接影响装配,如果兜孔中心径加工精度误差,就会造成滚动体打滑、掉 滚子和卡死等严重的质量问题。所以调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径的加工精度直接 影响成品轴承的工作性能。 目前对调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径的测量主要有以下几种方法 试套法将加工好的保持架试套,凭感觉旋转灵活且不掉滚子,就认为保持架兜孔
中心径合格。这种方法较落后,测量误差大,准确性较低。 兜孔底尖中心径测量法将兜孔中心径换算成兜孔底尖中心径的数值,然后测量。 由于底尖中心径测量的是一个底尖点,很难将测点精确的放置在底尖上,不仅测量不易操 作,而且测量误差大,准确性较低。 塞柱测量法由塞柱和小圆柱组成,测量时成对使用的两个塞柱分别放在保持架 直径方向上的两个兜孔内,测量塞柱上两个小圆柱的距离。由于每次测量均需要找正一次 平面,且找正的平面在测量过程中稍有不慎则会有移动,好不容易找好的平面还需重新花 费时间再找。操作可重复性较差,测量精度也受一定的影响。 在实际应用中,一般采用两种测量方法互相印证,保证兜孔中心径的加工精度。
发明内容本实用新型的目的是提出一种调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱。该测 量柱不仅使用方便,可重复操作性强,而且测量准确性高。 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案是测量柱的上段柱直径大于下段 柱的直径,在测量柱的上段柱和下段柱之间具有锥形过渡段。 本实用新型设计巧妙,构思合理,根据调心滚子轴承实体保持架兜孔形状和兜孔 加工的特点,为了精确测量产品中心径,并且考虑生产现场使用的方便性和可操作性,采用 测量柱的方式来测量调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径,能直观地、精确地测量出实体 保持架兜孔中心径的大小,不仅测量准确性高,而且结构设计简单,制造容易,方便生产现 场的使用,可重复操作性强,适于推广。

图1为本实用新型结构示意图。 图2为本实用新型使用示意图。 图中1、测量柱,2、上段柱,3、下段柱,4、锥形过渡段,5、保持架兜孔。
具体实施方式
结合附图,给出本实用新型的实施例如下 如图1所示,本实施例所述的调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径的测量柱体为 圆柱结构,材料为GCrl5,硬度为62-65HRC。该测量柱1的上段柱2直径大于下段柱3的 直径,在测量柱的上段柱和下段柱之间具有锥形过渡段4。锥形过渡段4的长度由下段柱直 径和锥形过渡段的斜坡角度用角度尺控制确定。锥形过渡段角度在制造时有严格的公差限 制,用坐标仪进行测量。测量柱l的底平面与轴线垂直,为方便测量,锥形过渡段的长度一 般都大于5mm。 测量时测量柱成对使用(如图2所示),测量柱1沿保持架兜孔5中心轴线方向放 置在兜孔内。两个测量柱分别放在保持架直径方向上的两个兜孔内。测量柱上段柱由兜孔 上孔径固定,测量柱下段柱3落在兜孔底部。测量柱放入兜孔内后,锥形过渡段4长度部分 与保持架端面垂直,测量两斜坡之间的距离即为调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径。间 接换算成中心径数值。
权利要求一种调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱,其特征是测量柱(1)的上段柱(2)的直径大于下段柱(3)的直径,在测量柱的上段柱(2)和下段柱(3)之间具有锥形过渡段(4)。
2. 根据权利要求1所述的调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱,其特征是所 述锥形过渡段(4)的长度大于5mm。
专利摘要本实用新型公开的调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径测量柱测量柱(1)的上段柱(2)的直径大于下段柱(3)的直径,在测量柱的上段柱(2)和下段柱(3)之间具有锥形过渡段(4)。本实用新型设计巧妙,构思合理,根据调心滚子轴承实体保持架兜孔形状和兜孔加工的特点,为了精确测量产品中心径,并且考虑生产现场使用的方便性和可操作性,采用测量柱的方式来测量调心滚子轴承实体保持架兜孔中心径,能直观地、精确地测量出实体保持架兜孔中心径的大小,不仅测量准确性高,而且结构设计简单,制造容易,方便生产现场的使用,可重复操作性强,适于推广。
文档编号G01B5/08GK201527247SQ20092022380
公开日2010年7月14日 申请日期2009年9月18日 优先权日2009年9月18日
发明者冯春霞, 刘萌, 吴佩云, 戴云武, 汤显永, 王永峰, 董聚水, 赵利兰 申请人:洛阳Lyc轴承有限公司

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