DE2600955A1 - Kombiniertes radial- und axiallager - Google Patents

Kombiniertes radial- und axiallager

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DE2600955A1 DE19762600955 DE2600955A DE2600955A1 DE 2600955 A1 DE2600955 A1 DE 2600955A1 DE 19762600955 DE19762600955 DE 19762600955 DE 2600955 A DE2600955 A DE 2600955A DE 2600955 A1 DE2600955 A1 DE 2600955A1
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Description

PaTcNIANWhuTE
HELMUT SCHROETER KLAUS LEHMANN
DIPL.-PHYS. DIPL.-INC
The Torrington Company ir-tor-j53
L/M
9.Januar 1976
Kombiniertes Radial- und Axiallager
Die Erfindung betrifft kombinierte Radial- und Axiallager. Insbesondere betrifft die Erfindung ein solches Lager, das leicht in die Bohrung eines Gehäuses eingesetzt oder eingedrückt werden kann, ohne da3 dabei eine kritische Verformung oder Beschädigung irgenfeines Teiles des Lagers, wie z.B. des Axiallaufrings, auftritt.
Wenn bekannte kombinierte Radial- und Axiallager in eine Öffnung in irgendeinen Mechanismus eingesetzt werden sollen, wird der Laufring des Radiallagers dadurch in die Bohrung eines Gehäuses eingedrückt, daß man gegen die Rollkörper oder Rollen des Axiallagers drückt, die ihrerseits gegen einen Axiallaufring drücken, der seinerseits gegen eine Verstärkungswand oder Unterlage des Axiallaufrings drückt, um auf diese Weise den Laufring des Radiallagers in das Gehäuse hineinzudrücken. Die bei dieser Art des Einsetzens auftretenden Kräfte bewirken oft eine bleibende Verformung des Axiallaufrings durch die Axial-Rollkörper oder-rollen. Ein Beispiel eines solchen bekannten kombinierten Radial-und Axiallagers zeigt die US-PS 3 632 178 (Pitner).
Es ist wünschenswert, ein kombiniertes Radial und Axiallager zur Verfügung zu haben, das in die Bohrung eines Gehäuses hineingedrückt werden kann, ohne daß -sich dabei die Möglichkeit ergibt, daß eine bleibende Verformung oder Beschädigung irgendeines kritischen Teiles des Lagers, einschließlich des Axiallaufrings, auftritt.
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Es ist manchmal auch wünschenswert, die beiden Abschnitte des kombinierten Lager-Laufrings als getrennte Teile herzustellen, weil die notwendigen Abmessungen des kombinierten Lagers große Schwierigkeiten in der Herstellung des kombinierten Laufrings als ein Teil mit sich bringen. Außerdem ist es manchmal erwünscht, ein kombiniertes Lager zur Verfügung zu haben, das in oder an dem Gehäuse als getrennte Teile befestigt werden kann, die erst nach der Verankerung als ein einziges kombiniertes Radial- und Axiallager zusammenwirken.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch das im Anspruch 1 angegebene Lager gelöst.
Ein solches kombiniertes Lager kann in die Bohrung des Gehäuses dadurch eingesetzt werden, daß man gegen den Axiallaufring drückt, der seinerseits gegen den ringförmigen Teil des Radiallaufrings drückt. Auf diese Weise wird kein Druck gegen die Axialwälzkörper oder -rollen ausgeübt, und deswegen ergeben sich keine Eindrückungen oder Verformungen in der Wälzkörperlauffläche des Axiallaufringes aufgrund des beim Einsetzen ausgeübten Druckes.
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben.
Fig.l ist eine teilweise Vorderansicht einer bevorzugten
Ausführungsform eines kombinierten Radial- und Axiallagers; Fig.2 ist ein Schnitt nach der Linie 2-2 in Fig. 1 und zeigt das Lager gemäß Fig. 1 befestigt auf einer drehbaren
Welle und in einer Gehäusebohrung; Fig.3 ist ein Schnitt ähnlich demjenigen gemäß Fig. 2,
jedoch nach der Linie 3-3 in Fig. 1; Fig.4 ist ein Schnitt ähnlich demjenigen gemäß Fig. 3* veranschaulicht jedoch ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung;
Fig. 5 bis 7 sind Schnittansichten weiterer Ausführungsbeispiele der Erfindung.
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Wie insbesondere die Figuren 2 und 3 zeigen, ist das erfindungsgemäße kombinierte Radial-und Axiallager in Verbindung mit einer drehbaren Welle Io dargestellt, die einen Teil 12 mit größerem Durchmesser aufweist. Das kombinierte Lager ist befestigt in der Bohrung 14 eines Gehäuses 16, wobei die Welle Io innerhalb der Bohrung des Lagers angeordnet ist.
Das kombinierte Radial-und Axiallager hat einen Radiallager-Laufring 17 mit einer sich in axialer Richtung erstreckenden Lauffläche 18 für die Wälz- oder Rollkörper des Radiallagers. Eine sich im wesentlichen radial erstreckende ringförmige Schulter 2o verbindet den Radiallaufring 17 mit einer axialen Verlängerung 22. Die Verlängerung 22 hat einen Außendurchmesser, der kleiner ist als der Außendurchmesser des Radiallaufrings
-in Radiallager-Käfig 24 mit Wälzkörpern 28 ist innerhalb des Radial-Laufrings 17 angeordnet. Die Ausbildung des Lagerkäfigs und die Art und Weise, wie er durch den Radiallaufring gehalten ist, ist für die Erfindung nicht wesentlich. Der Käfig 24 kann in axialer Richtung zwischen der ringförmigen Schulter 2o und einem gegenüberliegendem Endflansch 26 gehalten sein, oder er kann radial einwärts von der Schulter 2o und dem Endflanscfc.26 derart gehaltert sein, daß die Enden der Wälzkörper 28 die Wand des Lauf rings berühren können. Bei mancmm kann der Käfig für das Radiallager weggelassen werden.
Für das Axiallager ist ein Axiallager-Laufring 3I mit einer sich radial erstreckenden Axiallauffläche 30 vorgesehen, die an ihrem inneren Ende mit einem sich in axialer Richtung erstreckenden Innenflansii52 versehen ist. Obwohl der Axiallauf ring 51 und sein Innenflansch 32 aus einem gegenüber dem Radiallaufring 17 getrennten Teil bestehen, stehen nach dem Zusammenbau der Axiallaufring 3I und sein Innenflansch 32 in Berührung mit dem Radiallaufring 17. Dies kann dadurch erreicht werden, daß der Innenflansch 32 des Axiallaufrings 31 unter Preßsitz auf die Außenseite der axialen Verlängerung 22 und in Berührung mit der Schulter 2o des radialen Laufrings 17 aufgesetzt wird. Falls erwünscht, kann eine dauerhafte Verbindung durch mechanische Verriegelung oder durch Schweißen oder durch Klebstoffe oder
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durch andere Mittel hergestellt werden, um den getrennten Axiallaufring 31 mit dem Radiallaufring 17 zu Verbinden.
Ein Axiallager-Käfig 34, der Wälzkörper, beispielsweise Rollen J>6, in Taschen 38 enthält, wird in axialer Richtung durch Vorsprünge 4o gehalten, die sich von dem sich in axialer Richtung erstreckenden Innenflansch 32 des Axiallaufrings 31 nach außen erstrecken. Der Axiallagerkäfig 34 hat zwar in axialer Richtung genügend Freiheit für seinen Umlauf, aber er wird durch die Vorsprünge 4o an einer übermäßigen axialen Bewegung oder an einem Herausfallen gehindert. Natürlich könnte jede andere geeignete Maßnahme anstelle der Vorsprünge 4o zum Halten des Axiallagerkäfigs34 gegen übermäßige Axialbewegung verwendet werden, z.B. ein voller umlaufender Rand auf dem freien Ende des Innenflansches 32 des Axiallaufrings 3I, wobei der umlaufende Rand den Axiallagerkäfig 34 überlappen würde.
Zum Verriegeln des Innenflansches 32 des Axiallager -Laufrings 31 mit der Verlängerung 22 des Radiallaufrings 17 sind Verriegelungsmittel vorgesehen (Figur 3). Eine Vielzahl von in Umfangsrichtung mit Abständen angeordneten Aussparungen 42, von denen in Figur 3 nur eine dargestellt ist, kann am Ende des Innenflansches 32 ausgebildet sein. Eine Vielzahl von Vorsprüngen 44 kann entsprechend an dem Ende der Verlängerung 22 des Radiallaufrings 17
ausgebildet sein. Jeder Vorsprung 44 erstreckt sich in einen entsprechenden Schlitz oder eine entsprechende Aussparung 42 und hält auf diese Weise den Axiallaufring 31 mit dem Radiallaufring 17 zusammen.
In der Zeichnung ist ein zweiter Axiallaufring 46 dargestellt. Falls erwünscht, kann jedoch dieser Axiallaufring weggelassen werden, wobei dann die Axialwälzkörper J>6 direkt gegen den Teil 12 mit größerem Durchmesser der Welle Io anlaufen, anstatt gegen den zweiten Axiallaufring 46. Wenn der zweite Axiallaufring 46 verwendet wird, kann eine Vielzahl von in Umfangsrichtung mit Abständen angeordneten Fingern 48 an dem äußeren Flansch des Axiallaufrings 46 ausgebildet sein, um den zweiten Axiallauf-
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ring 46 mit dem Axialkäfig 34 zusammenzuhalten.
Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausführungsbeispiel dient der sich nach außen erstreckende Teil 5o allein der gleichen Funktion wie die beiden Arten von Vorsprüngen 4o und 44 des Ausführungsbeispiels nacn den Figuren 1 bis 3· Die Vorsprünge 5o gemäß Figur 4 sind lang genug, um sich durch Aussparungen 52 in dem Flansch 32 des Axiallaufrings hindurch zu einem Punkt zu erstrecken, der radial genügend weit außen liegt, so daß die Vorsprünge 5o von dem Axiallagerkäfig 34 berührt werden können, falls dieser Käfig 34 sich übermäßig in axialer Richtung bewegen sollte, um eine solche Axialbewegung und ein mögliches Herausfallen des Käfigs 34 aus dem Laufring 31 zu verhindern. Auf diese Weise dienen die Vorsprünge 5o dazu, den Axiallaufring 3 auf dem Radiallaufring 17 festzulegen und gleichzeitig den Käfig 34 gegen übermäßige Axialbewegung festzuhalten. Falls gewünscht, können die Flansche 32 gemäß Figur 3 und Figur 4 ganz kurz sein und sich nur bis zum Grund der Aussparungen 42 oder 52 erstrecken, wobei dann die Vorsprünge 44 oder 5o volle Ringförmige Vorsprünge sein und dem gleichen Zweck dienen können wie einzelne getrennte Vorsprünge 44 oder 5o.
Um das kombinierte Radial-und Axiallager in ein Gehäuse 16 einzubauen,wird die zusammengesetzte Anordnung aus Axiallaufring 31 und Radiallaufring 17 in die Bohrung 14 des Gehäuses 16 dadurch eingesetzt, daß gegen den Innenflansch 32 des Axiallaufrings 31 gedrückt wird. Die Druckkraft wird über die Schulter übertragen. Der Radiallaufring 17 wird dabei soweit in die Bohrung 14 hineingeschoben, bis der Axiallaufring 31 an dem Gehäuse l6 anliegt. Dies geschieht ohne jeglichen Druck,wecfer direkt gegen die Wälzkörper oder Rollen 36,noch Indirekt gegen diese Wälzkörper oder Rollen 36 über einen Axiallaufring, also auch nicht durch Druck auf den Axiallaufring 46. Auf diese Weise wird die Axiallauffläche 3o nicht beschädigt oder verformt, während die zusammengesetzte Anordnung aus Axiallaufring und Radiallaufring in die Bohrung 14 des Gehäuses 16 eingesetzt wird.
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Nachdem sich die zusammengesetzte Anordnung aus Radiallager und Axiallager in der richtigen Stellung befindet, wird die Welle Io in das Lager eingeführt und soweit hineingedrückt, bis der äußere Teil 12 mit größerem Durchmesser an dem zweiten Axiallaufring 46 oder direkt an den Wälzkörpern oder Rollen 36 anliegt,wenn kein zweiter Axiallaufring 46 verwendet wird.
Bei den in den Figuren 5,6 und 7 dargestellten Ausführungsbeispielen haben die Axiallauf ringe J>1 keine Innenflansche Statt dessen haben sie äußere Plansche 60 mit radial nach innen gerichteten Vorsprüngen 62 zum Halten des Axiallagerkäfigs Bei dem Ausführungsbeispiel nach jeder der Figuren 5,6 und 7 könnte auch ein zweiter Axiallaufring 46 vorgesehen sein. Gemäß Figur 5 ist der radial glatt nach innen verlaufende innere Teil des Axiallaufrings 31 mit dem ringförmigen Teil oder der Schulter 64 des Radiallaufrings 66 verbunden, z.B. durch Verschweißen oder Verkleben. Beim Einsetzen in das Gehäuse l6 wird eine Kraft auf den inneren Bereich des Axiallaufrings 3I im Bereich gegenüber der Schulter 64 aufgebracht.
Gemäß Figur 6 ist eine axiale Verlängerung 66 des ringförmigen Teiles oder der Schulter 64 des Radiallaufrings 66 um den inneren Umfang des flachen Axiallaufrings 3I zur Bildung einer mechanischen Verriegelung herumgebogen. Diese mechanische Verriegelung kann durch einen vollen, ringförmigen Vorsprung 7o gebildet sein, oder sie kann aus einer Vielzahl von einzelnen Vorsprüngen der axialen Verlängerung 68 bestehen. Beim Einsetzen in das Gehäuse l6 wird eine axiale Kraft gegen den Verriegelungsvorsprung 70 bzw. die entsprechenden Einzelvorsprünge ausgeübt, wobei der Vorsprung (die Vorsprünge) die Kraft auf den Axiallaufring 31 übertragen, der seinerseits die Kraft auf den ringförmigen Teil oder die Schulter 64 des Radiallaufrings 66 überträgt. Stattdessen kann die primäre Verankerungskraft auch direkt gegen den Radiallaufring 3I radial innerhalb-der Umlaufbahn des Axiallagerkäfigs 34 aufgebracht werden.
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Gemäß Figur 7 hat der Axiallaufring 31 einen inneren Flansch 72, der nach innen, von den Rollen jj6 des Axiallagers weg, umgebogen ist und der eine mechanische Verriegelung an der Innenseite des Innenumfangs der radial nach innen gebogenen Schulter 64 des Radiallaufrings 66 bewirkt. Beim Einsetzen in das Gehäuse 16 wird eine Kraft gegen den Axiallaufring radial innerhalb des Axiallagerkäfigs 34 ausgeübt. Diese Kraft wird über den ebenen Teil des Axiallaufrings 31 auf die ringförmige Schulter 64 übertragen.
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Claims (8)

- 8 - ir-tor-33 PATENTANSPRÜCHE
1. Kombinertes Radial- und Axiallager, gekennzeichnet durch einen sich axial erstreckenden Radiallager-Lauf ring (17,66) mit einem sich im wesentlichen radial nach innen erstreckenden ringförmigen Teil (Schulter 2o,64) und durch einen sich radial erstreckenden Axiallager-Lauf ring (31), der von dem sich radial nach innen erstrecken^ den ringförmigen Teil (Schulter 2o,64) getrennt ist und von dem wenigstens ein Teil nach dem Zusammensetzen in Berührung mit dem sich radial erstreckenden Teil (Schulter 2o,64) steht.
2. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der in Berührung mit dem Radiallager-Laufring (17,66) stehende Teil des Axiallager-Laufrings(31) mit dem sich im wesentlich radial nach innen erstreckenden Teil (2o,64) des Radiallagerlaufrings (17,66) verbunden ist(mechanische Verriegelung, Schweißen, Kleben).
3. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der sich im wesentlichen radial nach innen erstreckende ringförmige Teil (2o,64) eine ringförmige Schulter ist, daß einstückig mit dieser Schulter eine axiale Verlängerung (22,68) verbunden ist, und daß wenigstens ein Teil dieser axialen Verlängerung(22,68) mit einem Vorsprung (44,5o,7o) versehen ist, der um den Innenumfang des Axiallager-Laufrings (31) herumgebogen ist (Figur 3,4,6).
4. Lager nach Anspruch \ dadurch gekennzeichnet, daß der Axiallagerlaufring (31) einen Innenflansch (32,72) hat, der mit dem Innenumfang des sich im wesentlichen radial nach innen erstreckenden ringförmigen Teils (2o,64) des Radiallager-Laufrings (17,66) verriegelt ist (Figur 3,4,7).
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5. Lager nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der sich im wesentlichen radial nach innen erstreckende Teil (2o) eine ringförmige Schulter ist, die den Radiallager-Laufring (1*$ mit einer axialen Verlängerung (22) verbindet, die einen kleineren Außendurchmesser hat als der Radiallager-L auf ring (17), daß der Axiallagerlaufring(3ί einen inneren axialen Plansch (32) hat, wobei ein Teil des sich radial erstreckenden Axiallagerlaufrings (31) nach dem Zusammensetzen in Berührung mit der ringförmigen Schulter (2o) des Radi al lagerlauf rings (17) steht, und daß der axiale Flansch
(32) nach dem Z usammensetzen in Berührung mit der Außenseite der axialen Verlängerung (22) des Radiallagerlauf rings (17) steht (Figur 2,3,2O.
6. Lager nach Anspruch 5* dadurch gekennzei chnet, daß Verriegelungsmittel (42,44,5o,52) vorgesehen sind, die den Plansch (32) des Axiallagerlaufrings (31) mit der axialen Verlängerung (22) des Radi al lage rl auf rings( 17) verriegeln.
7· Lager nach Anspruch 6, dadurch gekennzei chne t, daß die Verriegelungsmittel (42,44,5o,52) eine Vielzahl von in Umfangsrichtung mit gegenseitigen Abständen angeordneten Aussparungen (42,52) aufweisen, die in dem Flansch (32) des Axiallagerlauf rings (3]) ausgebildet sind, und daß eine Vielzahl von Vorsprüngen (44,50) an der axialen Verlängerung (22) des Radiallagerlauf rings (I7) vorgesehen ist, wobei jeder Vorsprung (44,5o) so ausgebildet ist, daß er in eine entsprechende Aussparung (42,52)paßt.
8. Lager nach Anspruch 7* dadurch gekennzeichnet, daß jeder Vorsprung (5o) an der axialen Verlängerung (22) des Radiallagerlaufrings (l*/) genügend lang ist, um sich durch die zugehörige Aussparung (52) hindurch zu erstrecken und einen Axiallagerkäfig (34) gegen axiale Bewegung festzuhalten.
6Ω9 8 3 Q 7_Q_ß1ß_
DE19762600955 1975-01-20 1976-01-13 Kombiniertes radial- und axiallager Ceased DE2600955A1 (de)

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