CH381926A - Kugelstiftlager - Google Patents
KugelstiftlagerInfo
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Description
Kugelstiftlager Die Erfindung bezieht sich auf ein Stiftlager zur Unterstützung eines schnell um eine senkrechte Achse drehenden Körpers, z. B. des Rotors einer Ultrazentrifuge, welcher Körper mit einem in eine Kugel endenden Stift versehen ist, der in einem kugel förmigen Hohlraum einer Stiftlagerpfanne ruht, wobei im niedrigsten Punkt dieses Hohlraumes ein Kanal angeschlossen ist. Bei bekannten Kugelstiftlagern dieser Art wird durch den Kanal hindurch Schmiermittel unter leich tem Überdruck zugeführt. Es hat sich aber gezeigt, dass ein solches Lager nach kurzer Zeit versagt. Ge naue Untersuchungen haben gezeigt, dass die all gemeine Meinung, dass unter Einfluss der Zentrifugal wirkung im Lager eine Aufwärtsströmung des Schmiermittels erzeugt wird, die in der Nähe des Poles des Stiftes einen Unterdruck und in der Um gebung des Äquators desselben infolge des sich dort stark verengenden Schmierraumes einen Überdruck entstehen lässt, welcher letztere ausreicht, um einen tragenden Film von Schmiermittel zwischen dem Stift und der Pfanne zu versichern, nicht richtig ist. Wider alles Erwarten wurde gefunden, dass sich bei Kugel stiftlagern der bekannten Art auch in der Nähe des Poles ein überdruck einstellt und dass sich irgendwo sonst auf der Tragfläche der Lagerpfanne Zonen mit Unterdruck bilden, die zu Bruch des Schmiermit- telfilmes Anlass geben. Die Erfindung hat den Zweck, die bei den be kannten Kugelstiftlagern erfahrenen Schwierigkeiten zu beseitigen. Sie besteht darin, dass der kugelförmige Hohlraum sich im Boden eines geräumigeren Hohl raumes der Lagerpfanne befindet und dass Mittel an geordnet sind, durch welche Schmiermittel diesem geräumigeren Hohlraum zugeführt und durch den Kanal abgeführt werden kann. Bei niedrigeren Um drehungsgeschwindigkeiten bildet sich ein gut tra- gender Film von Schmiermittel zwischen den Stift und der Lagerpfanne, und es zeigt sich, dass das Schmiermittel sich in diesem Film von oben nach unten bewegt. Bei höheren Drehgeschwindigkeiten findet in folge der Zentrifugalkräfte ein so kräftiges Weg schleudern von Schmiermittel am Äquator des Kugel stiftes statt, dass die Zufuhr von Schmiermittel am Lager gehindert oder gesperrt wird. Für diesen Fall empfiehlt es sich, die Wand des kugelförmigen Hohl raumes der Lagerpfanne mit, mindestens mit dem ge räumigeren Hohlraum derselben verbundenen, Nuten zu versehen. Das Schmiermittel wird dann durch diese Nuten zwischen die Laufflächen gebracht. Das Gefülltbleiben der Nuten kann sichergestellt werden, wenn die Nuten in bezug auf ihre Lage undf oder ihre Ge stalt derart von in Meridianebenen der Kugeloberfläche der Lagerpfanne liegenden Nuten abweichen, dass die Resultante der infolge der Drehung des Stiftes auf das sich in den Nuten befindliche Schmiermittel aus geübten Kräfte eine nach unten gerichtete Kompo nente hat, so dass das Schmiermittel durch eine zu sätzliche Triebkraft vom Äquator zum Pol des Stiftes getrieben wird. Die auf das Schmiermittel ausgeübten Kräfte sind unter anderem die Zentrifugalkraft, die das Schmiermittel nach oben treibt, und die tangential zu den Breitenkreisen der Kugeloberfläche gerichte ten Reibungskräfte. Infolge dieser letztgenannten Kräfte wird das Schmiermittel in einer Nute gegen die in bezug auf die Drehungsrichtung hinterliegende Seitenwand der Nute gedrückt, und wenn diese Sei tenwand an bestimmten Stellen einen Winkel mit der betreffenden Meridianfläche einschliesst, so wird das Schmiermittel längs dieser Wand entweder nach unten oder nach oben durch eine Kraft getrieben werden, die von der Grösse der Reibungskraft an der betreffen den Stelle abhängig ist. Die Resultante aller Kräfte muss nun derart sein, dass sie nach unten gerichtet ist. Dies kann durch richtige Dimensionierung der in der richtigen Richtung gebogenen oder geknickten Nuten oder mittels Nuten, die parallel zu den Meridianebenen gerichtet sind und gegenüber der Drehungsrichtung dahinter liegen, erreicht werden. Zur Erläuterung von Ausführungsformen dient die Zeichnung. Darin zeigt: Fig. 1 teilweise einen Durchschnitt und teilweise eine Ansicht einer Ultrazentrifuge, Fig. 2 in grösserem Massstabe einen Durchschnitt eines Kugelstiftlagers für den Rotor dieser Zentrifuge, welche für niedrigere Drehgeschwindigkeiten geeignet ist, Fig. 3 in grösserem Massstabe einen Durchschnitt eines Kugelstiftlagers für den Rotor dieser Zentrifuge, welche für höhere Geschwindigkeiten geeignet ist, Fig. 4 eine Draufsicht einer Lagerpfanne des Lagers nach Fig. 3 und Fig. 5 eine Draufsicht einer Variante der Lager pfanne des Lagers nach Fig. 3. In der Zeichnung ist 1 ein festes geschlossenes Gefäss. In diesem Gefäss ist ein Zentrifugerotor 2 an geordnet. Im Raum 3 zwischen dem Rotor 2 und dem Gefäss 1 wird ein hohes Vakuum aufrechterhalten. Mit 4 sind Schraubenabdichtungen angegeben, die nach dem Prinzip der Holweck-Molekularpumpe wirken. Der Rotor wird durch einen Elektromotor 5, 6 an getrieben und steht mit einem Stift 7 auf einer Lager pfanne 8 (Fig. 2 und 3). Am oberen Ende des Rotors ist ein permanenter Magnet 9 befestigt, der durch einen in einem Gefäss 10 angeordneten Körper aus magnetischem Material (nicht sichtbar) angezogen wird und den Rotor in der senkrechten Lage hält. Das zu scheidende gasförmige Gemisch wird durch das feste Rohr<B>11</B> hindurch in den Rotor 2 geführt, und die voneinander geschiedenen Bestandteile dieses Gemisches werden bei 12 aus dem Raum bzw. bei 14 aus dem Raum 15 abgeführt. In Fig. 2 und 3 endet der Stift 7 des Rotors 2 in eine Kugel 7a, die in einen kugelförmigen Hohlraum 8a der Lagerpfanne 8 passt. Der Hohlraum 8a befin det sich im Boden eines geräumigeren Hohlraumes 16. Der untere Teil des Hohlraumes 8a ist mit einem Kanal 17 für die Abfuhr flüssigen Schmiermittels verbunden. Eine Leitung 18 für die Zufuhr von Schmiermittel mündet oberhalb des Hohlraumes 16 der Lagerpfanne 8, in der das Schmiermittel 20 in folge der Rotation einen Spiegel 21 bildet. Im Raum 22 zwischen dem Kugelstift 7a und der Lagerpfanne 8a bildet sich ein Schmiermittelfilm, in dem Drucke erzeugt werden, die mit dem auf das Lager drücken den Teil des Gewichtes des Rotors 2 im Gleichgewicht stehen. Das Kugelstiftlager nach Fig. 2 ist nur für klei nere Drehgeschwindigkeiten des Rotors geeignet. überschreitet die Drehzahl desselben einen bestimm ten Wert, so wird das Schmiermittel infolge der Zen trifugalkräfte so stark vom Äquator des Kugelstiftes 7a weggeschleudert, dass die Zufuhr des Schmier mittels zum Raum 22 gehindert oder sogar ganz gesperrt wird. Für grössere Geschwindigkeiten dient das Kugel stiftlager nach Fig. 3 und 4 oder 5, wobei in der Wand des kugelförmigen Hohlraumes 8a der Lager pfanne 8 Nuten 23 vorgesehen sind, die mindestens mit dem geräumigeren Hohlraum 16 der Lagerpfanne 8a verbunden sind. Das Schmiermittel wird nun auch bei sehr hohen Geschwindigkeiten in den Raum 22 fliessen und dort einen gut tragenden Film bilden. Das Stiftlager kann selbst als Pumpe wirken, wenn die Nuten 23 in der Weise nach Fig. 4 angeordnet oder in der Weise nach Fig. 5 gekrümmt oder ge knickt werden. In Fig. 4 sind die Nuten 23 parallel zur Meridianebene 24 gerichtet, aber sie liegen gegenüber der Drehungsrichtung 25 hinter diesen Ebenen. Das Ergebnis davon ist, dass die durch die Reibung auf das Schmiermittel ausgeübten tangen- tialen Kräfte mit der Richtung der Nuten einen Win kel einschliessen, wodurch die Kräfte mit einer nach unten gerichteten Komponente auf das Schmiermittel wirken, bei richtiger Dimensionierung der Nuten den Einfluss der Zentrifugalkraft ausgleichen und das Schmiermittel vom Äquator zum Pol des Stiftes treiben. Werden die Nuten in der Weise nach Fig. 5 ge krümmt, so werden die Reibungskräfte im von den Meridianebenen 24 divergierenden oberen Teil der Nuten 23 mit einer nach unten gerichteten Kompo nente und im zu diesen Ebenen konvergierenden un teren Teil der Nuten mit einer nach oben gerichteten Komponente auf das Schmiermittel wirken. Infolge der Tatsache, dass die Umfangsgeschwindigkeiten des Stiftes im am Äquator angrenzenden Teil der Lauf flächen grösser sind als diejenigen im am Pol angren zenden Teil der Laufflächen werden die auf das Schmiermittel ausgeübten, nach unten gerichteten Kräfte grösser sein als die nach oben gerichteten und tritt bei richtig gewählten Abmessungen und Form der Nuten ebenfalls eine Pumpwirkung auf. Die durch das Stiftlager nach Fig. 4 und 5 erhal tene Pumpwirkung kann gross genug sein, um die Flüssigkeit zirkulieren zu lassen. In diesem Falle kön nen die Leitungen 17, 18 miteinander verbunden wer den. Wird keine oder eine zu geringe Pumpwirkung im Stiftlager erzeugt, so kann eine gesonderte Pumpe in der Verbindung zwischen den Leitungen 17 und 18 angebracht werden.
Claims (1)
- PATENTANSPRUCH Stiftlager zur Unterstützung eines schnell um eine senkrechte Achse drehenden Körpers, z. B. des Rotors einer Ultrazentrifuge, welcher Körper mit einem in eine Kugel endenden Stift versehen ist, der in einem kugelförmigen Hohlraum einer Stiftlager pfanne ruht, wobei im niedrigsten Punkt dieses Hohl raumes ein Kanal angeschlossen ist, dadurch gekenn zeichnet, dass der kugelförmige Hohlraum sich im Boden eines geräumigeren Hohlraumes der Lager- pfanne befindet und dass Mittel angeordnet sind, durch welche Schmiermittel diesem geräumigeren Hohlraum zugeführt und durch den Kanal abgeführt werden kann.UNTERANSPRÜCHE 1. Stiftlager nach dem Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Wand des kugelförmigen Hohlraumes der Lagerpfanne mit, mindestens mit dem geräumigeren Hohlraum derselben verbundenen, Nuten versehen ist. 2.Stiftlager nach dem Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass diese Nuten in bezug auf ihre Lage und ihre Gestalt derart von in Meridianebenen der Kugeloberfläche der Lagerpfanne liegenden Nuten abweichen, dass die Resultante der infolge der Drehung des Stiftes auf das sich in den Nuten befin dende Schmiermittel ausgeübten Kräfte eine nach unten gerichtete Komponente hat, so dass das Schmiermittel durch eine zusätzliche Triebkraft vom Äquator zum Pol des Stiftes getrieben wird.
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