PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Poprzeczne łożyska hydrostatyczne w zespołach wrzecionowych obrabiarek

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Hydrostatic journal bearings for spindle units of machine tools
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem rozważań przedstawionych w pracy są poprzeczne łożyska hydrostatyczne przeznaczone dla wrzecion obrabiarek. Poddano analizie właściwości łożysk z wypływem jednokierunkowym, o dowolnej liczbie komór rozmieszczonych równomiernie na obwodzie panwi. Komory są ograniczone progami o stosunkowo małej szerokości. Łożyska są zasilane olejem o stałym ciśnieniu. Założono, że olej jest cieczą newtonowską, nieważką i nieściśliwą. Olej dopływa do komór poprzez stałe dławiki. Przepływ przez dławiki może być dowolny: laminarny, turbulentny lub pośredni. Natomiast przepływ przez szczeliny łożysk jest laminarny. Temperatura oleju w dławikach może być inna niż w szczelinach łożyska. Uwzględniono ruch obrotowy i skośne ustawienie czopa względem panwi. Siły obciążające łożysko mogą być statyczne lub dynamiczne. Składowe tych sił są dowolnie usytuowane względem komór. Opracowano metodykę określania zastępczej charakterystyki dławików o różnych rodzajach przepływu. Na podstawie analizy matematycznej sformułowano równania ruchu osi czopa, które obowiązują w granicach przyjętych uproszczeń. Przedstawiono analizę udziału sił tarcia płynnego we wspomnianych równaniach. Obliczono przemieszczenia czopa spowodowane działaniem obciążenia statycznego. Określono warunki stateczności łożyska. Zamieszczono wyniki badań doświadczalnych trzech zespołów wrzecionowych. W zakresie badanych parametrów uzyskano zadowalającą zgodność doświadczeń z teorią. Zaprezentowano metodę numerycznego obliczania przemieszczeń czopa obciążonego siłami statycznymi dla pełnego zakresu przemieszczeń względnych, przy równoległym i skośnym ustawieniu czopa i panwi. Przedstawiono algorytm obliczeń i schemat blokowy programu komputerowego. Badaniom komputerowym poddano trzy łożyska ze wspomnianych wcześniej zespołów wrzecionowych. Liczba komór w tych łożyskach była równa 4 i 6. Potwierdzono przydatność opracowanego programu do obliczania przemieszczeń czopa i ciśnień w komorach. Wykazano, że możliwe jest rozszerzenie granic ważności uproszczonych warunków równowagi czopa, uzyskanych w wyniku analizy matematycznej. Granice te można przesunąć z š15 % do š30 % szczeliny promieniowej. Podkreślono, że w tym zakresie zależność przemieszczeń czopa od obciążenia można uznać za liniową. Na podstawie badań komputerowych wykazano, że w pewnych warunkach ciśnienie w komorach łożyska może wzrosnąć powyżej ciśnienia zasilania. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo spadku ciśnienia w komorze poniżej ciśnienia otoczenia. Stwierdzono, że wpływ skośnego ustawienia czopa na jego przemieszczenia liniowe i ciśnienia w komorach jest niewielki, ale zagadnienie to wymaga dalszych badań. Wyniki badań analitycznych, doświadczalnych i komputerowych wskazują, że położenie czopa w poprzecznym łożysku hydrostatycznym, wyposażonym w komory, zależy od działania hydrostatycznego, którego przyczyną jest ciśnienie oleju doprowadzonego z zewnątrz i od działania hydrodynamicznego, wywołanego przez ruch obrotowy czopa. Tak wiec łożysko takie należy traktować jako hybrydowe: hydrostatyczno-hydrodynamiczne. Wprowadzono pojęcie wskaźnika charakteru działania łożyska. Wskaźnik ten pozwala określić, kiedy dopuszczalne są uproszczenia pozwalające uwzględnić w obliczeniach tylko działanie hydrostatyczne lub tylko działanie hydrodynamiczne. W obszarze pracy, w którym wspomniane uproszczenia są niedozwolone, trzeba brać pod uwagę zarówno efekty hydrostatyczne, jak i ruchowe czyli hydrodynamiczne. We wnioskach końcowych wskazano na pożądane kierunki dalszych badań.
EN
Hydrostatic journal bearings designed for machine-tool spindles are discussed in the thesis. Analysed are the properties of bearings with unidirectional outflow of oil and any number of recesses regularly distributed on the circumference of the bearing bush. The recesses are limited by lands of a relatively small width. The bearings are supplied with oil at a constant pressure. In the study, the oil was assumed to be a Newtonian fluid that was both weightless and incompressible. The oil flows into the recesses through fixed restrictors. The flow of oil through the restrictors may be laminar, turbulent, or intermediate. However, the flow through the gaps of the bearing is laminar. The temperature of the oil in the restrictors may be different from that in the bearing gaps. Taken into account was the rotary motion and skew position of the shaft in relation to the bearing bush. The forces loading the bearing may be static or dynamic. The components of the forces are optionally located with respect to the recesses. Methods were developed for determining the equivalent characteristics of restrictors of various types of flow. Equations of the journal axis motion, valid within the assumed limitations, were formulated on the basis of mathematical analysis. Presented is an analysis of the liquid friction components of the equations. Calculated were the displacements of the journal due to static loads. Determined were the conditions of stability of the bearing. The results of the experimental tests of three spindle units are presented. A good conformity of the experimental results with the theory was obtained for the tested parameters. A method is presented for numerical calculation of the displacements of a statically loaded journal for the full range of relative displacements at a parallel and a skew position of the journal and the bush. An algorithm of the calculation and a block diagram of the computer program are presented. Subjected to computer analysis were three bearings of the aforementioned spindle units. The number of recesses in these bearings was 4 or 6. Confirmed was the suitability of the developed program for calculation of the journal displacements and pressures in the recesses. It is shown that the validity of limits of the simplified conditions of journal equilibrium, based on mathematical analysis, can be extended from š15% to š30% of the radial gap. It is underlined that in these limits the relationship between journal displacement and load can be regarded as linear. On the basis of the computer analysis it is shown that under certain conditions pressure in a bearing recess can rise above the supply pressure. Attention is drawn to the dangerous possibility of pressure drop in a recess below the ambient pressure. It was found that the effect of skew position of the shaft on its linear displacements and pressures in the recesses is inconsiderable, but the problem requires further investigation. The analytical, experimental and computer results indicate that the position of the shaft in a hydrostatic journal bearing provided with recesses is dependent on the hydrostatic action generated by the pressure of the externally supplied oil and on the hydrodynamic action generated by the rotary motion of the shaft. Therefore, a bearing of this type should be regarded as a hybrid, hydrostatic/hydrodynamic bearing. Introduced was the concept of an index of the character of bearing operation. The index permits to determine when calculation reduced to the hydrostatic or to the hydrodynamic action, alone, is admissible. In area where such reduced calculation is inadmissible, both the hydrostatic effect and the hydrodynamic effect have to be taken into account. In the final conclusions suggestions are included regarding the desirable directions of further investigation.
Rocznik
Tom
Strony
5--189
Opis fizyczny
Bibliogr. 185 poz.
Twórcy
autor
  • Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechnika Łódzka
Bibliografia
  • 1. Aoyama T., Inasaki I.: Application of electrorheological fluid dampers to machine tool elements. CIRP Annals - Manufacturing Technology 1997 Vol. 46 No. 1 s.309-312.
  • 2. Astrop A.W.: Setco hydrostatic spindles on HI transfer machine. Machinery and Production Engineering 1972 Vol. 120 No. 3105 s.683-685.
  • 3. Balino J.L.: Laminar flow in hydrostatic circular step bearing with variable gap. Tribology Transactions 1996 No. 3 s.547-554.
  • 4. Barwell F. T .: Łożyskowanie. Warszawa: WNT 1984.
  • 5. Baszta T.M.: Hydraulika w budowie maszyn. Warszawa: WNT 1966.
  • 6. Baszta T.M.: Urządzenia hydrauliczne - konstrukcja i obliczanie. Warszawa: WNT 1967.
  • 7. Batsch A., Porzycki J.: Pomiar sił skrawania za pomocą łożyska hydrostatycznego w procesie szlifowania wałków. Technologia Obróbki Ściernej - materiały konferencyjne pod red. K. Oczosia. Rzeszów 1974 s.307-319.
  • 8. Batsch A., Porzycki J.: Stabilizacja składowej normalnej siły skrawania w procesie szlifowania wałków. Obróbka Ścierna - III Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 1976 materiały konferencyjne „Technologia” s.92-98.
  • 9. Brändlein J.: Eigenschaften von wälzlagerten Werkzeugmaschinenspindeln. Die Arbeitsspindel und ihre Lagerung — Herzstück leistungsfähiger Werkzeugmaschinen. FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA 1985. Publ. Nr 02 113 DA/96/12/85 s. 17-28.
  • 10. Bronsztejn I.N., Siemiendiajew K.A.: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1995.
  • 11. Burcan J.: Łożyska wspomagane polem magnetycznym. Warszawa: WNT FKNT 1996.
  • 12. Chen N.N.S., Ho Y.S.: Computer-aided design of hydrostatic journal bearings including shaft bending effect. Tribology 1977 No. 4 s.221-228.
  • 13. Childs D., Hale K.: Test apparatus and facility to identify the rotordynamic coefficients of high-speed hydrostatic bearings. American Society of Mechanical Engineers (Paper) 1993 Publ. by ASME New York NY USA 93- Trib-48 s.1-7.
  • 14. Choy F.K., Braun M.J., Hu Y.: Nonlinear study of a misaligned hydrodynamic journal bearing. STLE Tribology Transactions 1993 No. 3 (July) s.421-431.
  • 15. Davies P.B.: The stiffness and stability of four recess hydrostatic journal bearings. Tribology 1969 No. 3 s. 169-171.
  • 16. Dąbrowski L., Kliś J., Wasilczuk M.: Problemy konstrukcyjne łożysk wzdłużnych hydrozespołów odwracalnych. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1999 Z. 1 s.9-19.
  • 17. Dee C.W.: Some applications of externally pressurized slot fed fluid bearings. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s.431-458.
  • 18. Dietrich M. (red.): Podstawy konstrukcji maszyn. Tom III. Warszawa: PWN 1989.
  • 19. Dymarski Cz.: Promieniowe uszczelnienie ślizgowe jako łożysko hydrostatyczne do specjalnych zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.85-96.
  • 20. Dziubiński I., Świątkowski T. (red.): Poradnik matematyczny. Warszawa: PWN 1982.
  • 21. FAG Spindeleinheiten für das Bohren-Drehen-Fräsen. FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA 1985. Publ. Nr 02 102/3 DA/97/8/85 s.1-12.
  • 22. Favareto M., Razelli G.: Design and testing of universal hydrostatic bearing spindles. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s.309-316.
  • 23. Ferguson J., Kembłowski Z.: Reologia stosowana płynów. Łódź: Wydawnictwo MARCUS S.C. 1995.
  • 24. Frank W., Neugebauer R., Voll H.: Nutzung des Leistungsmögens von Spindellagerungen. Konstruktion 1995 Nr 3, s.53-58.
  • 25. Fuller D.D.: Hydrostatic lubrication. Part I — Oil pad bearings. Machine Design 1947 June.
  • 26. Fuller D.D.: Hydrostatic lubrication. Part II — Oil lifts. Machine Design 1947 July.
  • 27. Fuller D.D.: Hydrostatic lubrication. Part III — Step bearings. Machine Design 1947 August.
  • 28. Fuller D.D.: Hydrostatic lubrication. Part IV— Oil cushions. Machine Design 1947 September.
  • 29. Fuller D.D.: Teoria i praktyka smarowania, Warszawa: PWT 1960.
  • 30. Girard L.D.: Nouveau systéme de locomotion sur chemin de fer. Paris: Bachelier 1852.
  • 31. Glavatskikh S.B., Hoglund E., Larsson R.: Hydrodynamic thrust bearing experimental apparatus for testing environmentally adapted oils. Tribologia 1998 Vol. 17 No. 2 s.27-30.
  • 32. Gonzalez A., Es-Said O.S., Marloth R., Hernandez I., Dizon J., Richardson G.Y.: On the selection of durable coatings for cryogenic engine technology. Materials and Manufacturing Processes 1999 No. 1 (January) s. 107-121.
  • 33. Gosh В.: An exact analysis of a hydrostatic journal bearing -with a large circumferential sill. Wear 1972 Vol. 21 No. 2 s.367-374.
  • 34. Gosh B.: Load and flow characteristics of a capillary-compensated hydrostatic journal bearing. Wear 1973 Vol. 23 No. 3 s.377-386.
  • 35. Habermann H., Liard G.: An Active Magnetic Bearing System. Tribology International 1980 April s.85-88.
  • 36. Habermann H., Liard G.: Practical Magnetic Bearings. IEEE Spectrum 1979 September s.26-30.
  • 37. Hahn W.: Die schiefe Verlagerung der hydrostatisch gelagerten Werfaeug- maschinen-Hauptspindel bei zeitlisch konstanter Belastung, Diss. Universität Stuttgart 1973.
  • 38. Hallstedt G.: Standardized hydrostatic bearing units. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s.422-430.
  • 39. Нареk K.: Analiza łożysk hydrostatycznych w zastosowaniu do obrabiarek ze szczególnym uwzględnieniem sztywności statycznej. Warszawa: Politechnika Warszawska (praca doktorska) 1963.
  • 40. Нареk K.: Analiza sztywności statycznej hydrostatycznych podpór płaskich o zmiennym natężeniu przepływu. Archiwum Budowy Maszyn 1965 tom XII zeszyt 3 s.385-411.
  • 41. Нареk K.: Łożyska hydrostatyczne promieniowe — badania laboratoryjne. Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej 1962 Mechanika IV Nr 31 s. 157-187.
  • 42. Harris H.G.: Łożyska hydrostatyczne i ich zastosowanie w nowoczesnych obrabiarkach. Sympozjum naukowo-techniczne firm brytyjskich. Poznań 1975 s.1-27.
  • 43. Hebda M., Wachal A.: Trybologia. Warszawa: WNT 1980.
  • 44. Hoffmann M.: Steifigkeit und Tragfähigkeit hydrostatischer Radiallager. Industrie-Anzeiger 1968 Nr 44 (v. 31.5.1968) s.l 19-122.
  • 45. IHA - first article. Machinery and Production Engineering 1973 No. 3173 s.322-353.
  • 46. Jain S.C., Sharma S.C., Nagaraju T.: Misaligned journal effects in liquid hydrostatic поп-recessed journal bearings. Wear 1997 Vol. 210 No. 1-2 s.67-75.
  • 47. Jakubczyk M., Kubik К.: Wyrównoważanie tarcz ściernych przed obróbką termiczną. Obróbka Ścierna - III Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 1976 materiały konferencyjne „Obróbka ścierna” s.102-112.
  • 48. Janeček O.: Teoretické vyšetření statických a dynamických charakteristik hydrostatického radiálního ložiska. Strojnicky Časopis 1972 XXIII č. 3 s.242-265.
  • 49. John R.: The application of externally pressurized bearings to Molins System 24 machine tools. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s.55-64.
  • 50. Johnstone H.A.: Recent applications of Fluistic fluid bearings. Machinery and Production Engineering 1972 No. 3173 s.844-848.
  • 51. Kalenik G., Lewandowski D.: Podwyższenie sztywności poprzecznych łożysk hydrostatycznych drogą automatycznej regulacji dławienia. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.33-52.
  • 52. Karoń H., Piątkowski T.: Kierunki rozwojowe w budowie szlifierek. Obróbka Ścierna - III Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 1976 materiały konferencyjne „Obrabiarki” s.5-41.
  • 53. Kazimierski Z., Krysiński J.: Łożyskowanie gazowe i napędy mikroturbino- we. Warszawa: WNT 1981.
  • 54. Kazimierski Z., Orzechowski Z.: Mechanika płynów. Łódź: nakładem Politechniki Łódzkiej 1979.
  • 55. Koch J., Ilczyszyn J., Krzyżanowski J.: Wrzeciona obrabiarek. Warszawa: WNT 1982.
  • 56. Kosmol J.: Obrabiarki ciężkie. VI Ogólnokrajowa Konferencja Obrabiarkowa KO’96. Warszawa 1996 s.39-59.
  • 57. Kozanecka D.: Aktywne łożysko magnetyczne - koncepcja metody projektowania. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s. 161 -170.
  • 58. Kozanecka D.: Analiza dynamiki zespołu wirującego z łożyskiem magnetycznym sterowanym cyfrowo. Problemy Eksploatacji - Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji 1999 nr 2 s.65-74.
  • 59. Kozanecka D.: Sterowane cyfrowo łożysko magnetyczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 842 Rozprawy Naukowe Z. 271.
  • 60. Krysiński J.: Łożyskowanie magnetyczne aktywne. Zasada działania, własności, przykłady zastosowań. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika z. 80 s. 189-200.
  • 61. Kusui N., Hayama S., Ohtomo A., Yoshikawa M.: Study on fluid-static bearing using water as pressure fluid — defining of design rule of fluid element. Seimitsu Kogaku Kaishi/Joumal of the Japan Society for Precision Engineering 1998 Vol. 64 No. 6 (June) s.851-855.
  • 62. Kwapisz L., Froncki W., Przybył R.: Sprawozdanie z badań wrzeciennika do szybkościowego szlifowania, przeznaczonego dla grupy szlifierek SWE i SWF-v = 90 m/s. Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1975 (praca nie publikowana).
  • 63. Kwapisz L., Lewandowski D.: Die Spindellagerung von Schleifmaschinen für die Schnellzerspanung. Werkzeugmaschine International 1974 Nr 2 s.31- 35.
  • 64. Kwapisz L., Lewandowski D.: Łożyskowanie wrzecion szlifierek do szybkościowego szlifowania. Mechanik 1974 nr 1 s.3-7.
  • 65. Kwapisz L., Lewandowski D.: Obliczanie prowadnic hydrostatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1970 Nr 128 Mechanika z. 26 s.83-104.
  • 66. Kwapisz L., Lewandowski D., Froncki W., Przybył R., Romański W.: Sprawozdanie z badań wrzeciennika do szybkościowego szlifowania, przeznaczonego dla grupy szlifierek SWE i SWF - v = 60 m/s. Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1975 (praca nie publikowana).
  • 67. Kwapisz L., Lewandowski D., Przybył R.: Hydrostatyczne łożyskowanie wrzeciona szlifierki przeznaczonej do szybkościowego szlifowania, Obróbka Ścierna - III Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 1976 materiały konferencyjne „Obrabiarki” s. 136-146.
  • 68. Kwapisz L., Lewandowski D., Przybył R.: Konstrukcja hydrostatycznego węzła łożyskowego stanowiska do badań trwałości łożysk oporowych silników głębinowych. Praca dla OBR Dużych Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu. Łódź 1981 (praca nie publikowana).
  • 69. Kwapisz L., Przybył R.: Optymalizacja szerokości progu międzykomorowe- go w poprzecznym łożysku hydrostatycznym. Archiwum Budowy Maszyn 1986 tom XXXIII zeszyt 2 s.181-192.
  • 70. Kwapisz L., Przybył R.: Optymalizacja szerokości progu międzykomorowe- go w poprzecznym łożysku hydrostatycznym. II Konferencja Naukowo- Techniczna „Łożyskowanie gazowe i hydrostatyczne”. Łódź 1985 s.98-108.
  • 71. Kwapisz L., Sucharzewski S., Siwiński G., Froncki W., Przybył R., Mrowca E.: Sprawozdanie z badań prostoliniowego łożyskowania pneumatycznego koordynatometru cyfrowego. Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1979 (praca nie publikowana).
  • 72. Kwapisz L., Weiss E., Gronowski J., Dunajski J., Kotynia W.: Szlifierki. VI Ogólnokrajowa Konferencja Obrabiarkowa KO’96. Warszawa 1996 s. 19-37.
  • 73. Leonard R., Rowe W.B.: Dynamic force coefficients and the mechanism of instability in hydrostatic journal bearings. Wear 1973 Vol. 23 No. 3 s.277- 282.
  • 74. Lewandowski D.: Łożyska aerostatyczne szybkobieżnych zespołów wrzecionowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1996 Nr 753 Rozprawy Naukowe Z. 228.
  • 75. Lewandowski D.: Łożyska hydrostatyczne o stałym ciśnieniu zasilania. Przegląd Mechaniczny 1973 nr 15 s.529-533.
  • 76. Lewandowski D.: Łożyska hydrostatyczne o stałym ciśnieniu zasilania. Przegląd Mechaniczny 1975 nr 17-18, s.564-567.
  • 77. Lewandowski D.: Pomiar obciążeń elementów smarowanych hydrostatycznie. Materiały posiedzenia Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN w Łodzi pt. „Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej”. Łódź 1979 str. 101-115.
  • 78. Lewandowski D.: Poprzeczne łożysko hydrostatyczne o stałym ciśnieniu zasilania. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1977 Nr 281 zeszyt specjalny z. 14 s.65-79.
  • 79. Lewandowski D.: Statyczne i dynamiczne własności łożyska hydrostatycznego z dławikiem szczelinowym, przeznaczonego do wrzecion obrabiarek. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1971.
  • 80. Lewandowski D., Kalenik G.: Zagadnienie podwyższenia sztywności podpór hydrostatycznych. V Naukowe Warsztaty Profesorskie - Technologia Maszyn. Koszalin 1999. Zbiór referatów pod red. T. Karpińskiego s.45-56.
  • 81. Lewandowski D., Lewandowski M., Przybył R.: Tłok z podparciem hydrostatycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.85-95.
  • 82. Lewandowski D., Przybył R.: Badania laboratoryjne wrzeciennika 1PH (PTScP 85x260-SH) - w pracy: Lewandowski D., Oryński F., Krępski M., Przybył R., Stańczyk E.: Rozwiązanie problemu łożyskowania wrzecion szlifierskich z elektrycznym napędem bezpośrednim lub pasowym dla prędkości obrotowych 3+120 tys. obr/min przez zastosowanie łożysk hydro- i aerostatycznych przy współpracy z OBRMiUT Kraśnik - sprawozdanie z II etapu pracy. Prace IO i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1984 (praca nie publikowana).
  • 83. Lewandowski D., Przybył R.: Obliczenia i projekt konstrukcji wrzeciennika 1PH (PTScP 85*260-SH) w wersji modelowej - w pracy: Lewandowski D., Oryński F., Krępski M., Przybył R., Stańczyk E., Wilk St.: Rozwiązanie problemu łożyskowania wrzecion szlifierskich z elektrycznym napędem bezpośrednim lub pasowym dla prędkości obrotowych 3+120 tys. obr/min przez zastosowanie łożysk hydro- i aerostatycznych przy współpracy z OBRMiUT Kraśnik - sprawozdanie z I etapu pracy. Prace IOiTBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1980 (praca nie publikowana).
  • 84. Lewandowski D., Przybył R.: Sprawozdanie z badań prototypu łożyskowania hydrostatycznego wrzeciona tokarki TUB-32. Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1970 (praca nie publikowana).
  • 85. Lewandowski D., Przybył R.: Sztywność zespołu wrzecionowego łożyskowanego hydrostatycznie. Mechanik 1985 nr 5 s.273-277.
  • 86. Lewandowski D., Przybył R.: Wpływ ciśnienia zasilania i prędkości obrotowej na sztywność statyczną zespołu wrzecionowego łożyskowanego hydrostatycznie. Konferencja naukowo-techniczna „Łożyskowanie gazowe i hydrostatyczne”. Łódź 1981 s. 154-172.
  • 87. Lewandowski D., Przybył R., Przybył M.: Siłownik z hydrostatycznym podparciem tłoka i tłoczysk. Sterowanie i Napęd Hydrauliczny 1992 nr 6 s.3-7.
  • 88. Lewis G.K., Scouller J.C.: Stiffness of self-compensating hydrostatic bearing system. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s.101-113.
  • 89. Leyko J.: Mechanika ogólna. Тот 1 i 2. Warszawa: PWN 1980.
  • 90. Łożyska hydrostatyczne w obrabiarkach elektroerozyjnych. Mechanik 1973 nr 3 S.158.
  • 91. Mizumoto H., Yabuya M., Shimizu T., Kami Y.: An angstrom positioning system using twist roller friction drive. Precision Engineering - Journal of the American Society for Precision Engineering 1995 No. 1 (January) s.57- 62.
  • 92. Montusiewicz J., Osyczka A.: Computer aided optimum design of machine tool spindle systems with hydrostatic bearings. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part B. Journal of Engineering Manufacture 1997 Vol. 211 No. 1 s.43-51.
  • 93. Montusiewicz J., Osyczka A.: Optymalizacja wielokryterialna łożysk hydrostatycznych poprzecznych. Mechanik 1988 nr 1 s. 15-19.
  • 94. Montusiewicz J., Osyczka A.: Strategia optymalizacji wielokryterialnej zespołu wrzeciona szlifierki łożyskowanego hydrostatycznie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.97-107.
  • 95. Nouveau palier hydrostatique. La Machine-Outile Francaise 1969 nr 252 S.111.
  • 96. O’Donoghue J.P.: Parallel orifice and capillary control for hydrostatic journal bearings. Tribology 1972 No. 2 s.81-82.
  • 97. Omaf A.: Adaptacyjne sterowanie wieloparametrowe optymalizujące proces szlifowania kłowego wałków. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1995.
  • 98. Oryński F.: Szlifierka do obróbki czopów i czół koła zębatego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s. 159-169.
  • 99. Oryński F., Froncki W.: Konstrukcja i badania hydrostatycznego łożyskowania wrzeciona szlifierki do jednoczesnej obróbki czopów i czół koła zębatego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1996 Z. 773 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 111 s.21-31.
  • 100. Osiecki A.: Hydrostatyczny napęd maszyn. Warszawa: WNT 1998.
  • 101. Osiecki L.: Redukcja strat energetycznych w zespole hydrostatycznego podparcia tłoczka pompy wielotłoczkowej osiowej przez zastosowanie dławika śrubowego na dolocie. Problemy Eksploatacji 1999 nr 2 s.l 13-122.
  • 102. Paderewski K.: Vademecum obrabiarek skrawających. Warszawa: WNT 1979.
  • 103. Palzewicz A.: Hydrostatic journal bearing without pressure chambers between bearing surfaces. Wear 1992 Vol. 159 No. 1 s. 1992 31-38
  • 104. Pang Z., Sim J., Zhai W., Liu Q., Chi W., The dynamic characteristcs of hydrostatic bearings. Wear 1993 Vol. 166 No. 2 (July) s.215-220.
  • 105. Pang Z., Wang S., Liu Q., Chi W.: Theoretical and experimental study of the dynamic transient characteristics of a hydrostatic bearing. Wear 1993 Vol. 160 No. 1 (January) s.27-31.
  • 106. Parszewski Z., Roszkowski M.: Podstawy automatyki dla mechaników. Warszawa: PWN 1976.
  • 107. PN-66/C-04004. Przetwory naftowe. Oznaczanie gęstości.
  • 108. Pösl W.: Entwicklungstrend und Programmangebot bei der Auswahl und Gestaltung von Werkzeugmaschinenlagerungen. Die Arbeitsspindel und ihre Lagerung — Herzstück leistungsfähiger Werkzeugmaschinen. FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA 1985. Publ. Nr 02 113 DA/96/12/85 s.6-16.
  • 109. Präzisions-Drehmaschine. Werkstatt und Betrieb 1973 Nr 3 s.161.
  • 110. Proceedings of the 1995 Workshop of NASA Lewis Research Center. NASA Conference Publication 1996 No. 10181 NASA Cleveland OH USA.
  • 111. Proceedings of the 1996 Conference on Rotordynamic Instability Problems in High-Performance Turbomachinery. NASA Conference Publication 1997 No. 3344 NASA Cleveland OH USA.972 No. 2 s.81-82.
  • 112. Przybył R.: Charakterystyki przepływowe dławików szczelinowych. Hydraulika i Pneumatyka 1997 Z. 6 s.8-11.
  • 113. Przybył R.: Hybrid operation of a recessed cylindrical hydrostatic journal bearing. Advances in Manufacturing Science and Technology 2002 Vol. 26 No. 2 s.87-97.
  • 114. Przybył R.: Możliwości zastosowania łożysk hydrostatycznych w szlifierkach. XIX Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Łódź 1996 s.255-260.
  • 115. Przybył R.: Optymalizacja ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek precyzyjnych. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1980.
  • 116. Przybył R.: Optymalizacja wskaźnika ciśnień komorowych w poprzecznym łożysku hydrostatycznym z uwzględnieniem ruchu obrotowego. Tribologia 1995 nr 3 s.229-247.
  • 117. Przybył R.: Przykłady współczesnych zastosowań łożysk hydrostatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.9-22.
  • 118. Przybył R.: Sumaryczne przemieszczenia wrzeciona łożyskowanego hydrostatycznie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.85-95.
  • 119. Przybył R.: Warunki równowagi czopa w poprzecznym łożysku hydrostatycznym: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 1999 z. 1 (117) s.103- 109.
  • 120. Przybył R.: Zależność sztywności poprzecznego łożyska hydrostatycznego od liczby komór. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 2000 Nr 860 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 118 s.73-84.
  • 121. Przybył R.: Zależność właściwości poprzecznego łożyska hydrostatycznego od liczby jego komór. Tribologia 2002 nr 2 s.601-614.
  • 122. Przybył R.: Zmiana położenia czopa w poprzecznym łożysku hydrostatycznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1996 Z. 773 Cieplne Maszyny Przepływowe Nr 111 s.7-14.
  • 123. Quattri M., Ravensbergen M., Koch F., Contiero O., Marchiori G., Piccini A.: VLT 8-m unit telescope main structure. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 1997 Vol. 2871 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers Bellingham WA USA s. 196-205.
  • 124. Rafałowicz J., Przybył R.: Optymalizacja ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych. Przegląd Mechaniczny 1985 Nr 22 s.3-8.
  • 125. Rafałowicz J., Przybył R.: Sprawozdanie z badań prototypu łożyskowania hydrostatycznego wrzeciona tokarki TUB-32. Prace Instytutu Obrabiarek i TBM Politechniki Łódzkiej. Łódź 1971 (praca nie publikowana).
  • 126. Raimondi A.A., Boyd J.: An analysis of orifice and capillary-compensated hydrostatic journal bearings. Lubrication Engineering 1957 No. 1 (January) s. 28-37.
  • 127. Rowe W.B.: Hydrostatic and Hybrid Bearing Design. London: Butter- worths 1983.
  • 128. Rowe W.B., Cheng K., Ives D.: An intelligent design system for recessed hydrostatic journal bearings. Wear 1992 Vol. 159 No. 1 s.95-105.
  • 129. Rowe W.B., O’Donoghue J.P.: A review of hydrostatic bearings design. Proc. Conf. Externally Pressurized Bearings. London 1972 s. 157-187.
  • 130. Rowe W.B., O’Donoghue J.P.: Design Procedures for Hydrostatic Bearings. Brighton: Machinery Publishing Co. Ltd. 1971.
  • 131. Rowe W.B., O’Donoghue J.P.: Hydrostatic bearings design. Tribology 1969 No. 1 (February) s.25-71.
  • 132. Saglia L., Marino G.: Flachschleifmaschine mit hydrostatischen Lagern. Kugellager-Zeitschrift Nr 185.
  • 133. Saljé, E.: Elemente der spanenden Werkzeugmaschinen. München: Carl Hanser Verlag 1968.
  • 134. San Andres L.A.: Analysis of turbulent hydrostatic bearings with abarotropic cryogenic fluid. Journal of Tribology 1992 Transactions of ASME Vol. 114 No. 4 (October) s.755-765.
  • 135. San Andres L.: Effect of journal misalignment on the operation of a turbulent flow hydrostatic bearing. Journal of Tribology 1993 Transactions of ASME Vol. 115 No. 3 (July) s.355-363.
  • 136. San Andres L., Childs D.: Angled injection-hydrostatic bearings analysis and comparison to test results. Journal of Tribology 1997 Vol. 119 No. 1 s. 179-187.
  • 137. Schlotterbeck H.: Untersuchungen hydrostatischer Lager unter besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungsmöglichkeiten im Werkzeugmaschinenbau. Industrie-Anzeiger 1966 Nr 15 s.283-290.
  • 138. Sharma S. C., Jain S. C., Sinhasan R., Shalia R.: Comparative study of the performance of six-pocket and four-pocket hydrostatic/hybrid flexible journal bearings. Tribology International 1995 Vol. 28 No. 8 s.531-539.
  • 139. Sharma S. C., Sinhasan R., Jain S. C.: Performance characteristics of multirecess hydrostatic/hybrid flexible journal bearing with membrane type variable-flow restrictor as compensating elements. Wear 1992 Vol. 152 No. 2 s.279-300.
  • 140. Shinkle J.N., Hornung K.G.: Frictional characteristics of liquid hydrostatic journal bearings. J. Basic Eng. 1965 Trans. Am. Soc. Mech. Eng. Vol. 87 No. 2 (March) s. 163-169.
  • 141. Sinhasan R., Sah P.L.: Static and dynamic performance characteristics of an orifice compensated hydrostatic journal bearing with non-Newtonian lubricants. Tribology International 1996 Vol. 29 No. 6 s.515-526.
  • 142. Skalmierski В.: Mechanika. Warszawa: PWN 1982.
  • 143. Stansfíeld F.M.: Hydrostatic bearings for machine tools. Brighton: Machinery Publishing Co. 1970.
  • 144. Stout K.J., Rowe W.B., Leete D.L.: Some aspects of the productions of spherical hydrostatic bearings. Machinery and Production Engineering 1971 Vol. 119 No 3083 s.869-874.
  • 145. Stryczek S.: Napęd hydrostatyczny. Warszawa: WNT 1984.
  • 146. Suchecki M., Łosiak В., Grądziel Fr.: Badanie wrzeciennika tokarki TUB 32 łożyskowanego hydrostatycznie. Prace CBKO. Pruszków 1970 (praca nie publikowana).
  • 147. Szlifierki do wałków produkcji ZM Ponar-Tarnów. Mechanik 1974 nr 6 s.349-353.
  • 148. Takahashi L, Inasaki I., Yonetsu S.: Analysis and optimization of hydrostatic journal bearings using the finite element method. Bulletin of the Japan Society of Precision Engineering 1978 Vol. 12 No. 1 s.33-38.
  • 149. Tatarkiewicz J., Witowski A.: 2s numerycznych programów w języku BASIC. Warszawa: Wyd. Czasopism i Książek Technicznych NOT-SIGMA 1987.
  • 150. Tian Y., Bonis M.: Analytical approach for the determination of the dynamic coefficients of hybrid bearings. Wear 1995 Vol. 188 No. 1-2 s.66- 76
  • 151. Ulrych B.: Numerické řešeni Reynoldsovy rovnice, popisující poměry v radiálních hydrostatických ložiskách. Strojnicky Časopis 1972 XXIII č. 3 s.266-277.
  • 152. Urata E., Miyakawa Sh., Yamashina Ch., Nakao Y., Usami Y., Shinoda M.: Development of a water hydraulic servovalve. JSME International Journal 1998 Series В No. 2 (May) s.286-294.
  • 153. Vogelpohl G.: Das hydrostatische Lager und die Möglichkeiten seiner Anwendung. Konstruktion 1957 Nr 2 s.45-51.
  • 154. Voll H.: Abgrenzung der Anwendung von Wälzlagerungen gegenüber anderen Lager Systemen. Die Arbeitsspindel und ihre Lagerung — Herzstück leistungsfähiger Werkzeugmaschinen. FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA 1985. Publ. Nr 02 113 DA/96/12/85 s.48-56.
  • 155. Wada R.: Adaptive Steuerung einer Rundschleifmaschine. Werkstatt und Betrieb 1971 Nr 6 s.391-397.
  • 156. Walzenschleifen. Klepzig Fachber. 1972 Nr 12 s.593-594.
  • 157. Wasson K.L., Lienhard J.H.: Thermal performance of hydrostatic radial bearings for precision machine tool applications. Transport Phenomena in Nonconventional Manufacturing and Materials Processing. American Society of Mechanical Engineers. Heat Transfer Division (Publication) HTD 1993 vol. 259 Publ. by ASME New York NY US A s. 101 -111.
  • 158. Wojtyczek J.: Hydrostatyczne i hydrodynamiczne łożyskowanie wrzecion w szlifierkach pracujących z wysokimi prędkościami skrawania, Obróbka Ścierna - III Konferencja Naukowo-Techniczna. Łódź 1976 materiały konferencyjne „Obrabiarki” s.80-90.
  • 159. Wrąbel D.: Przydatność pomiarów sił skrawania oraz drgań układu OUPN do diagnozowania i nadzoru stanu ściernicy w procesie wgłębnego kłowego szlifowania wałków. Łódź: Politechnika Łódzka (praca doktorska) 1993.
  • 160. Wrotny L.T.: Obrabiarki skrawające do metali. Warszawa: WNT 1974.
  • 161. Wrotny L.T.: Podstawy konstrukcji obrabiarek. Warszawa: WNT 1973.
  • 162. Wu Z., Dareing D.W.: Non-Newtonian effects of powder-lubricant slurries in hydrostatic and squeeze-film bearings. STLE Tribology Transactions 1994 Vol. 37 No. 4 (October) s.836-842.
  • 163. Yang Z., San Andres L., Childs D.W.: Thermal effects in liquid oxygen hydrostatic journal bearings. Tribology Transactions 1996 No. 3 (July) s.654-662.
  • 164. Yoshimoto S., Anno Y., Tamura M., Kakiuchi Y., Kimura K.: Axial load capacity of water lubricated hydrostatic conical bearings with spiral grooves (on the case of rigid surface bearings). Journal of Tribology 1996 No. 4 s.893-899.
  • 165. Yoshimoto S., Kurne T., Shitara T.: Axial load capacity of water- lubricated hydrostatic conical bearings with spiral grooves for high speed spindles. Tribology International 1998 Vol. 31 No. 6 s.331-338.
  • 166. Yuan S., Zhou D.: Design procedure of an advanced spherical hydrostatic bearing used in rotary forging presses. International Journal of Machine Tools & Manufacture 1997 No. 5 s.649-656.
  • 167. Zastempowski В.: Łożyskowanie bardzo ciężkich maszyn na samonastawnych podporach hydrostatycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 1990 Nr 604 Mechanika Z. 80 s.109-117.
  • 168. Zettel H.D.: Entwicklungsstand deutscher Großwerkzeugmaschinen für die spanende Fertigung. Klepzig Fachber. 1972 Nr 12 s.587-592.
  • 169. Zhou L., Tachibana T., Syoji K., Kuriyagawa T., Haga T., Unno K., Ohs- hita H.: Form mirror grinding of inner race of ceramic bearing. Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu C Hen/Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers 1997 Part C Vol. 63 No. 612 (August) s.2905-2910.
  • 170. Zwirlein O.: Moderne Lagerbaueinheiten für Werkzeugmaschinen. Die Arbeitsspindel und ihre Lagerung — Herzstück leistungsfähiger Werkzeugmaschinen. FAG Kugelfischer Georg Schäfer KGaA 1985. Publ. Nr 02 113 DA/96/12/85 s.57-67.
  • 171. Гордеев А.Ф., Иволгин А.И.: Опыт использования гидростатических шпиндельных опор. Станки и инструмент 1976 № 1 s. 13-15.
  • 172. Зеленский Е.И.: Влияние перекоса вала на нагрузочное характеристики гидростатического подшипника. Станки и инструмент 1976 № 1 s.12-13.
  • 173. Кащеневский Л.Я., Менделевский Я.И., Эглитис В.Я : Метод расчета радиальной жесткости замкнутых гидростатических опор с произвольным числом карманов. Вестник машиностроения 1978 № 2 s.16-18.
  • 174. Левит Д.Г., Маринин Г.В., Кривов В.К.: Внутришлифовалъная головка с гидростатическими ступенчатыми опорами шпинделя. Станки и инструмент 1975 .№ 9 s. 19.
  • 175. Новые станки. Станки и инструмент 1975 № 11 s.41.
  • 176. Пуш В.Э., Шиманович М.А.: Анализ характеристик гидростатических опор на основе аналогий. Станки и инструмент 1968 № 10 s. 1-3.
  • 177. Риппел Г.: Проектирование гидростатических подшипников (перевод с английского). Москва: Машиностроение 1967.
  • 178. Скубачевский Г.С.: Исследование гидростатических подшипников. Москва: Машиностроение 1973.
  • 179. Соколов Ю.Н.: Шпиндельные опоры жидкостного трения, w książce: Решетов Д.Н. (ред.): Детали и механизмы металлорежущих станков. Том 2. Москва: Машиностроение 1972 s.91-192.
  • 180. Соколов Ю.Н., Гордеев А.Ф. и др.: Шпиндельные гидростатические подшипники. Расчет и проектирование. Москва: ЭНИМС 1969
  • 181. Судоргин А.А., Шиманович М.А.: Влияние прогиба шпинделя на нагрузочное характеристики гидростатического подшипника. Станки и инструмент 1979 № 6 s.13-15.
  • 182. Шиманович М.А.: Анализ характеристик радиальных гидростатических подшипников. Станки и инструмент 1972 № 3 s. 11-13.
  • 183. Шиманович М.А.: Гидростатические опоры металлорежущих станков в качестве привода перемещений. Москва: НИИМАШ 1972.
  • 184. Шиманович М.А.: Разработка и применение гидростатических опор в металлорежущих станках. Обзор. Москва: НИИМАШ 1972.
  • 185. Шнеерсон И.З.: Отделочно-расточные головки с осевым перемещением шпинделя. Станки и инструмент 1975 № 3 s.15-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-LOD6-0021-0004
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.