




我国微型轴承浪型保持架结构至今仍采用将上下两半保持架压死的方法制造(本文称固定保持架),因轴承力矩均匀性差、高速性能不理想,使用中常出现卡死现象.虽对保持架结构作过多次修改,提高了保持架冲压模具的精度,为了保证两半保持架不产生错位采用过激光焊接工艺等,均未能得到满意的结果。本文对某弹用陀螺转子轴承进行分析研究,采用上下两半保持架压爪时留有一定间陳,使之轴向和径向可以自由活动,称之谓“浮动浪型保持架"。

分析微型轴承冲压冠形保持架压球窝的加工难点,针对原保持架压球窝模具加工中存在的问题,从凹模精度,导向装置,填球方式等方面进行了模具改进设计,改进模具后保持架冲压合格率由50%提高到95%,特微型保持架装配机,加工效率提高3倍.针对原冠形保持架压球窝模具加工过程中存在的问题,对模具关键零件进行改进,模具改进后提高了冠形保持架冲压质量和模具使用寿命.

一种超高速微型轴承保持器及其制作方法,所述的超高速微型轴承保持器包括球兜和锁口,特微型保持架装配机多少钱,其特征在于:在所述的锁口处沿球兜的径向方向向外延伸有一对防止钢球飞出的一定厚度的限位凸起,所述的超高速微型轴承保持器的制作方法,特微型保持架装配机现货,包括棒料成形,机加工,表面处理,超声波清洗等工艺步骤.与现有技术相比,本发明克服了冲压注塑的缺陷,采用聚酰胺酰高强度塑料,在超高转速温度高达275°C条件下其强度和刚度在热塑性中,具备了保持器的强度要求,同时锁口处设置的一定厚度的限位凸起能够有效阻止钢球飞出,使用本发明的超高速微型轴承保持器的轴承转速比普通的轴承提高了4万转/分钟.

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