НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ТОРСИОННОГО ВАЛА ПРИ МОНТАЖЕ Российский патент 2019 года по МПК B23P19/02 B25B27/02 

Описание патента на изобретение RU2691548C1

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к оборудованию, используемому преимущественно, при техническом обслуживании и ремонте гусеничных и колесных машин.

Замена балансиров, втулок осей балансиров и торсионного вала сопряжена с необходимостью демонтажа торсионного вала с последующим его монтажом. Так как вал при монтаже перемещается в трубе диаметром большим, чем шлицованное отверстие в кронштейне подвески противоположного борта, перед его запрессовкой требуется достижение соосности малой головки вала относительно отверстия, что на практике достигается подручными средствами (штыри, воротки, отвертки), при этом неточность центровки приводит к смятию шлицев при монтаже вала.

Известно приспособление для центровки, запрессовки и выпрессовки торсионного вала (патент №176414 В23Р 19/02, В25В 27/02), состоящее из силового винта, гайки, упорной шайбы, проставки. При этом силовой винт, вворачиваемый в отверстие малой головки, обеспечивает подъем торсионного вала и его предварительную центровку относительно шлицованного отверстия, центрирующая проточка гайки обеспечивает соосность винта относительно шайбы, а центрирующая проточка шайбы обеспечивает соосность вала и шлицованного отверстия в кронштейне подвески. Упрощая процесс обеспечения соосности вала и отверстия при монтаже торсионного вала и исключая смятие шлицев, приспособление требует подъема вручную малой головки силовым винтом для предварительной центровки и состоит из нескольких составных частей, требующих точности их изготовления.

В качестве прототипа рассмотрен конус аптечки для ремонта бескамерной шины (РБШ-9) (Инструкция по эксплуатации аптечки типа РБШ-9 4905-3901780 ИЭ), используемый для введения трубки в отверстие пробоины при ремонте бескамерной шины. Конус выполнен за одно со стержнем, имеющим отверстие для его фиксации. Стержень вставляется в квадратное отверстия корпуса воротка и фиксируется в нем цилиндрическими проточками рукояток-фиксаторов, входящими в отверстие при вворачивании в корпус рукояток. Трубка, в которую вставляется конус, фиксируется в корпусе поворотным штифтом и затем конус вворачивается вместе с трубкой в отверстие пробоины. После прохождения трубки через стенку шины, поворотом штифта разъединяются конус и трубка, конус вынимается и через отверстие трубки вводится резиновая пробка, которая после выворачивания трубки остается в стенке шины, герметизируя отверстие. В данном приспособлении конус, имея винтовую насечку, используется лишь для раздвигания резины при введении трубки и задачу достижения соосности не решает.

Целью предлагаемого технического решения является обеспечение достижения соосности малой головки торсионного вала относительно шлицованного отверстия, исключающего смятия шлицев и сокращающего трудоемкость монтажа торсионного вала.

Поставленная задача достигается применением направляющего конуса для центровки торсионного вала при монтаже фиг. 1. Так как расстояние от борта машины до опорного катка не позволяет выполнить конус цельнометаллическим, для удобства его демонтажа при запрессовке торсионного вала, конус выполнен разборным и состоит из основания 3 и наконечника 7. Основание, выполненное за одно со стержнем 2, представляет собой усеченный конус с сечением, перпендикулярным его оси. Стержень расположен в центре нижней плоскости основания и имеет резьбу для соединения с торсионным валом 1, а в верхней плоскости основания выполнено отверстие 5 с резьбой для соединения с наконечником. В боковой поверхности основания конуса перпендикулярно его оси выполнено сквозное отверстие 4 диаметром 8 мм для цилиндрического стержня 8, обеспечивающего вращение основания при его подсоединении к торсионному валу и отсоединении после монтажа торсионного вала. Диаметр основания в нижней части равен диаметру малой головки торсионного вала по впадинам шлицев, что обеспечивает соосность вала относительно отверстия.

Наконечник выполнен за одно со стержнем 6, имеющим резьбу для соединения с основанием, а в боковой поверхности - сквозное сверление 9 диаметром 8 мм для цилиндрического стержня 8, обеспечивающего вращение наконечника при его подсоединении к основанию и отсоединения от основания в процессе монтажа торсионного вала.

Порядок установки и использования направляющего конуса.

Для монтажа торсионного вала необходимо соединить наконечник с основанием, ввернув его стержень в отверстие верхней плоскости основания и соединить конус с торсионным валом, ввернув стержень основания в отверстие малой головки торсионного вала.

Установив балансир на требуемый угол, вставить торсионный вал в полость балансира и подать его вперед, при этом торсионный вал за счет конуса займет соосное положение относительно шлицованного отверстия. Поворачивая торсионный вал за большую головку, совместить шлицы вала с впадинами шлицов отверстия, в дальнейшем, используя выколотку, запрессовать вал до выхода отверстия наконечника из шлицованного отверстия. Используя цилиндрический стержень отсоединить наконечник, чем уменьшится общая длина конуса, и запрессовать торсионный вал до конца шлицев отверстия. В дальнейшем, используя цилиндрический стержень, отсоединить основание конуса от торсионного вала и зафиксировать торсионный вал.

Таким образом, предлагаемый направляющий конус для центровки торсионного вала при монтаже обеспечивает:

- простоту достижения соосности малой головки торсионного вала относительно шлицованного отверстия;

- исключение смятия шлицев при монтаже торсионного вала;

- упрощение технологического процесса монтажа торсионного вала и сокращение трудоемкость его монтажа.

Похожие патенты RU2691548C1

название год авторы номер документа
КОНДУКТОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРА НАСЕЧКИ НА БОРТУ БОЕВОЙ МАШИНЫ ПЕХОТЫ 2021
  • Черненко Анатолий Николаевич
  • Бояринцев Сергей Анатольевич
  • Задворнов Вячеслав Геннадьевич
  • Дубина Вячеслав Александрович
RU2761097C1
Кондуктор для выставки балансира боевой машины пехоты 2019
  • Черненко Анатолий Николаевич
  • Бояринцев Сергей Анатольевич
  • Полушкин Владислав Александрович
  • Дубина Вячеслав Александрович
RU2721736C1
БОЛТОВОЕ БЕЗЗАЗОРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ 2020
  • Лебедько Дмитрий Николаевич
RU2740147C1
НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 2000
  • Герасимов В.С.
  • Зайцев В.А.
  • Медведев Л.Ф.
  • Никифоров С.А.
  • Паутов Ю.М.
  • Ремизов М.А.
  • Федоров Г.П.
RU2191928C2
Кондуктор для сборки главного фрикциона боевой машины пехоты 2019
  • Черненко Анатолий Николаевич
  • Бояринцев Сергей Анатольевич
  • Задворнов Вячеслав Геннадьевич
  • Дубина Вячеслав Александрович
RU2715429C1
Резьбовое соединение деталей с односторонним доступом 1991
  • Макаров Анатолий Николаевич
  • Макаров Андрей Анатольевич
SU1781473A1
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТКОСА ГРУНТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 2006
  • Иванов Виктор Владимирович
  • Потапов Виталий Витальевич
RU2320809C1
Забивной дюбель 1977
  • Вольфганг Липпахер
  • Пауль Дойченбаур
  • Герхард Тегер
SU659105A3
Отвертка для остеосинтеза 1989
  • Сергеев Михаил Евгеньевич
  • Буданцев Владимир Владимирович
  • Качурин Владимир Васильевич
  • Чернов Вячеслав Николаевич
SU1725866A1
БРОНИРОВАННАЯ РЕМОНТНО-ЭВАКУАЦИОННАЯ МАШИНА 2005
  • Беляков Владимир Федорович
  • Бескупский Владимир Брониславович
  • Днепровский Октябрь Афанасьевич
  • Еременко Борис Иванович
  • Киткин Валерий Владимирович
  • Кондратьев Иван Андреевич
  • Лобанов Сергей Владимирович
  • Ляхова Елена Юрьевна
  • Мишин Владимир Иванович
  • Моров Александр Александрович
  • Мерзликин Николай Анатольевич
  • Сысоев Геннадий Иванович
  • Шумаков Игорь Константинович
RU2313758C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 691 548 C1

Реферат патента 2019 года НАПРАВЛЯЮЩИЙ КОНУС ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ТОРСИОННОГО ВАЛА ПРИ МОНТАЖЕ

Изобретение относится к оборудованию, используемому при техническом обслуживании и ремонте гусеничных и колесных машин. Направляющий конус для центровки торсионного вала при монтаже выполнен разборным и состоит из основания и наконечника. Основание, выполненное за одно со стержнем, представляет собой усеченный конус с сечением, перпендикулярным его оси. Стержень расположен в центре нижней плоскости основания и имеет резьбу для соединения с торсионным валом. В верхней плоскости основания выполнено отверстие с резьбой для соединения с наконечником. В боковой поверхности основания конуса перпендикулярно его оси выполнено сквозное отверстие для цилиндрического стержня. Диаметр основания в нижней части равен диаметру малой головки торсионного вала по впадинам шлицев, что обеспечивает соосность вала относительно отверстия. Наконечник выполнен за одно со стержнем, имеющим резьбу для соединения с основанием. Достигается обеспечение соосности малой головки торсионного вала и шлицевого отверстия в кронштейне подвески противоположного борта. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 691 548 C1

1. Направляющий конус для центровки торсионного вала при монтаже, состоящий из конуса со стержнем, присоединенного к торсионному валу и обеспечивающего достижение соосности малой головки вала и шлицованного отверстия в кронштейне подвески противоположного борта, отличающийся тем, что стержень выполнен с резьбой для соединения конуса с торсионным валом путем вворачивания стержня в резьбовое отверстие малой головки торсионного вала.

2. Направляющий конус для центровки торсионного вала при монтаже по п. 1, отличающийся тем, что выполнен разъемным, при этом для соединения основания и наконечника конуса в основании выполнено отверстие с резьбой, а наконечник выполнен за одно со стержнем, имеющим резьбу.

3. Направляющий конус для центровки торсионного вала при монтаже по п. 1, отличающийся тем, что в боковых поверхностях основания и наконечника конуса выполнены сквозные отверстия перпендикулярно оси для установки цилиндрического стержня, обеспечивающего вращение основания и наконечника при их соединении и разъединении, а также при присоединении конуса к торсионному валу, и его отсоединения после установки торсионного вала.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2691548C1

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАТИОНИТОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАРБОКСИЛЬНЫЕ ГРУППЫИзвестны катиониты, содержащие карбоксильные группы, полученные на основе сополимеров метакриловой кислоты. Такие катиониты сильно набухают в органических средах и имеют недостаточную механическую прочность и термостойкость.Предлагаемый способ заключается в том, что метакриловую кислоту подвергают сопо- лимеризации с винилкремнеземами. Исходные винилкремнеземы получают обработкой сухого кремнезема парами винилтрихлорсилана.Полученные в результате соиолимеризации метакриловой кислоты с винилкремнеземами карбоксилоргавоаэросилы предлагается применять в качестве активного наполнителя для каучуков.Пример 1. Сначала получают карбок- силорганоаэросилы обработкой сухого кремнезема (аэросила или белой сажи >&'-333) парами зинилтрихлорсплана.5 С целью получения различной степени замещения гидроксильных групп на випплрадикал проводят двух- и трехкратное модифицирование поверхности кремнезема. Карбоксилсодержащие аэросилы получают10 сополимеризацией виннлкремнеземов с метакриловой кислотой по следующей методике. Ампулы, содержащие 15 г винилкремнезема, 15 г метакриловой кислоты, 60 мл бензола и 0,6 г перекиси бензоила, нагревают при 70°С15 в течение 6 час, затем при 120°С в течение 2 час. Процесс сополимеризации протекает по следующей схеме: 0
  • А. А. Чуйко, Г. Е. Павлик, В. А. Артемов И. Е. Неймарк
SU176414A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ВАЛОВ МЕХАНИЗМОВ 2004
  • Розенберг Генрих Шоломович
  • Голуб Евгений Степанович
  • Скоробогатов Михаил Юрьевич
  • Джураев Данил Раимкулович
RU2279036C1
US 4726102 A, 23.02.1988
МЕХАНИЧЕСКИЙ СЪЕМНИК 1997
  • Кряж Ю.В.
RU2103157C1

RU 2 691 548 C1

Авторы

Черненко Анатолий Николаевич

Бояринцев Сергей Анатольевич

Потянихин Александр Николаевич

Дубина Вячеслав Александрович

Даты

2019-06-14Публикация

2018-11-19Подача