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1、10申请公布号CN104197811A43申请公布日20141210CN104197811A21申请号201410508499722申请日20140928G01B5/12200601G01B5/20200601G01B5/25220060171申请人重庆江增船舶重工有限公司地址402263重庆市江津区德感工业园区东方红街1号72发明人段昌文尚良刚74专利代理机构北京鸿元知识产权代理有限公司11327代理人王玉芝54发明名称一种可倾瓦轴承孔径测量工具及测量方法57摘要本发明涉及一种测量工具,尤其涉及一种可倾瓦轴承孔径的测量工具及测量方法。包括轴体,所述轴体上依次设置有始端,通端,测量段,止端,末。
2、端,所述通端的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最小孔径,所述测量段设置有锥度T,T18000110000,且测量段上刻有可倾瓦轴承孔径公差范围内的刻度值线,所述止端的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最大孔径。按以下步骤进行测量轴体上的始端从可倾瓦轴承的大端开始导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体上,读取可倾瓦轴承大端在轴体上对应的刻度值即为可倾瓦轴承的孔径。本发明的可倾瓦轴承孔径的测量工具及测量方法,结构简单、制作成本低,测量方法简单。51INTCL权利要求书1页说明书2页附图2页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图2页10申请公布号CN104197811AC。
3、N104197811A1/1页21一种可倾瓦轴承孔径测量工具,其特征在于包括轴体10所述轴体10上依次设置有始端1,通端2,测量段3,止端4以及末端6,所述通端1的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最小孔径;所述测量段3设置有锥度T,T18000110000,且测量段3上刻有可倾瓦轴承孔径公差范围内的刻度值线5;所述止端4的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最大孔径。2根据权利要求1所述的可倾瓦轴承孔径测量工具,其特征在于所述轴体10采用普通的工具钢通过淬火处理后磨削锥度制成。3如权利要求1或2所述的可倾瓦轴承孔径测量工具的测量方法,其特征在于包括以下步骤1测量可倾瓦轴承孔径A将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承。
4、的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,查看可倾瓦轴承大端端面停留在轴体10上的位置并读取对应的刻度值即可测得可倾瓦轴承孔径A;2观察可倾瓦轴承孔圆度情况在轴体10的测量段3的外圆上涂上红丹粉,将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,然后将轴体10从可倾瓦轴承孔中导出,根据轴体10上被可倾瓦轴承孔摩擦掉红丹粉的部位可以判断可倾瓦轴承孔的圆度情况;3测量可倾瓦轴承孔与轴承体外圆13的同轴度将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,将卡在轴体10上。
5、的可倾瓦轴承与轴体10一起安装到同轴度测量仪上,读出可倾瓦轴承孔与轴承体外圆13的同轴度。权利要求书CN104197811A1/2页3一种可倾瓦轴承孔径测量工具及测量方法技术领域0001本发明涉及测量技术领域,具体涉及一种可倾瓦轴承孔径测量工具及测量方法。背景技术0002离心式曝气鼓风机是一种高端叶轮机械设备,由于技术先进性和制造复杂性的限制,目前,世界仅有的为数不多的几个国家可以生产高质量的离心式曝气鼓风机。离心式曝气鼓风机作为高速旋转的设备,芯部结构中高速旋转主轴必须有性能良好的支承轴承支承。由此可见,支承轴承在离心式鼓风机的高效性上起着至关重要的作用,目前质量较好的支撑轴承为可倾瓦轴承,。
6、既解决了良好的机械性能,又提高了轴承的使用寿命,但此类轴承定位是采用浮动的轴瓦来实现自动定芯。可倾瓦轴承在加工中,测量高精度的轴承孔尺寸和形位公差就成了难题,通常的测量手段无法测量瓦块自动形成的基圆尺寸,包括内径千分尺、三坐标测量仪、游标卡尺等,难以保证可倾瓦轴承的加工质量。发明内容0003为了解决可倾瓦轴承加工中难以用通常的测量手段测量瓦块自动形成的基圆尺寸的技术问题,本发明设计了一种结构简单、操作简单、制造难度及制造成本低的可倾瓦轴承孔径测量工具及测量方法。0004为了实现上述目的,本发明的技术方案为0005一种可倾瓦轴承孔径测量工具,包括轴体所述轴体上依次设置有始端,通端,测量段,止端以。
7、及末端,所述通端的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最小孔径,所述测量段设置有锥度T,T18000110000,且测量段上刻有可倾瓦轴承孔径公差范围内的刻度值线,所述止端的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最大孔径。0006进一步,所述的轴体采用普通的工具钢通过淬火处理后磨削锥度制成。0007可倾瓦轴承孔径的测量方法,包括以下步骤00081测量可倾瓦轴承孔径A0009将轴体上的始端从可倾瓦轴承的大端开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体上,查看可倾瓦轴承大端端面停留在轴体上的位置并读取对应的刻度值即可测得可倾瓦轴承孔径A;00102观察可倾瓦轴承孔圆度情况0011在轴体上的测量段的外圆上涂上红丹。
8、粉,将轴体上的始端从可倾瓦轴承的大端开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体上,然后将轴体从可倾瓦轴承孔中导出,根据轴体上被可倾瓦轴承孔摩擦掉红丹粉的部位可以判断可倾瓦轴承孔的圆度情况;00123测量可倾瓦轴承孔与轴承体外圆的同轴度0013将轴体上的始端从可倾瓦轴承的大端开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体上,将卡在轴体上的可倾瓦轴承与轴体一起安装到同轴度测量仪上,读出说明书CN104197811A2/2页4可倾瓦轴承孔与轴承体外圆的同轴度。0014本发明的有益技术效果是本发明的可倾瓦轴承孔径测量工具结构简单,操作简单,制造难度及制造成本低;通过测量工具外圆上的刻度。
9、,能直观测得可倾瓦轴承孔径尺寸;在测量工具的测量段的外圆上涂上红丹粉,能有效检查几个瓦块自动形成的可倾瓦轴承孔圆度的情况;也可以利用此测量工具与可倾瓦轴承一起通过同轴度测量仪,检测几个瓦块自动形成的可倾瓦轴承孔与轴承体外圆的同轴度。附图说明0015图1是可倾瓦轴承孔径测量工具的结构示意图。0016图2是测量可倾瓦轴承孔径结构示意图。0017图3是图2的A向剖视图。0018附图标记00191始端;2通端;3测量段;4止端;5刻度值线;6末端;10轴体;11大端;12小端;13轴承体外圆。具体实施方式0020下面结合附图对本发明作进一步说明0021如图1所示,一种可倾瓦轴承孔径测量工具,包括轴体1。
10、0所述轴体上依次设置有始端1,通端2,测量段3,止端4以及末端6,所述通端1的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最小孔径,所述测量段3设置为有锥度T,T18000110000;且测量段3上刻有可倾瓦轴承孔径公差范围内的刻度值线5,所述止端1的直径D设置为可倾瓦轴承孔的最大孔径。0022所述轴体10采用普通的工具钢通过淬火处理后磨削锥度制成。0023可倾瓦轴承孔径测量方法包括以下步骤00241测量可倾瓦轴承孔径A0025将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,读取可倾瓦轴承大端11的端面在轴体10上的位置处对应的刻度值即为可倾瓦轴承的孔径A。。
11、如果可倾瓦轴承大端没有停留在轴体10上的测量段3上则被测量的可倾瓦轴承孔径不合格。00262观察可倾瓦轴承孔圆度情况0027如图2和图3所示,先在轴体10上的测量段3的外圆上涂上红丹粉,将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,然后将轴体10从可倾瓦轴承孔中导出,根据轴体10上被可倾瓦轴承孔摩擦掉红丹粉的部位可以判断可倾瓦轴承孔的圆度情况;00283测量可倾瓦轴承孔与轴承体外圆的同轴度0029将轴体10上的始端1从可倾瓦轴承的大端11开始轻轻的导入可倾瓦轴承孔内,直至可倾瓦轴承卡在轴体10上,将卡在轴体10上的可倾瓦轴承与轴体10一起安装到同轴度测量仪上,读出可倾瓦轴承孔与轴承体外圆13的同轴度。说明书CN104197811A1/2页5图1图2说明书附图CN104197811A2/2页6图3说明书附图CN104197811A。