WO2004018119A1 - Ringhalterung für walzring - Google Patents

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Definitions

  • An axially acting clamping device is used to fasten rolling rings to rolling shafts. It acts between two annular counter bearings, at least one of which can be removed for the assembly of the rolling rings. They are usually formed by a shaft collar connected in one piece to the shaft on the one hand and a threaded ring on the other hand which sits on a shaft thread (US-A-4008598, US-A-4117705). If the shaft is subjected to a bending stress at the location of the threaded ring, the thread does not bear evenly over the entire circumference, but mainly on the bending pressure side of the shaft. Since this side rotates, the thread is exposed to alternating stresses, which can lead to failure.
  • the invention has for its object to provide an arrangement which is better able to cope with the stress than a threaded ring.
  • the solution according to the invention consists in a rolling arrangement according to claim 1, in which the removable counter bearing is formed by a split ring supported on a shaft collar, the parts of which are held by a fixing ring surrounding them. This takes the on the divided ring extremely high torsional forces. It is expediently prestressed, in particular shrunk on.
  • the outer diameter of the shaft collar on which the split ring is supported should be smaller than the inner diameter of the rolling ring for assembly purposes.
  • Fig. 1 is a partially sectioned view of the
  • Fig. 4 shows an alternative arrangement
  • the rolling rings 2 are mounted on the rolling shaft 1. They are axially clamped by a clamping device 3. They are supported on the one hand on a counter bearing formed by the shaft collar 4 and on the other hand on a removable counter bearing 5. The shaft is supported in areas 6 and is subject to bending stress. Details of the clamping device 3 and the removable counter bearing 5 are shown in FIG. 2.
  • the clamping device corresponds to a known principle (EP-B-343440).
  • a pressure ring 8, which is axially supported on the adjacent rolling ring 2 contains a piston-cylinder device 9, to which a pressure medium can be supplied via the connection 10.
  • the piston-cylinder device 9 presses axially against a so-called wedge ring 11, which receives an adjusting ring 12 in a ring section.
  • the mutually facing flanks 13 of the wedge ring 11 and the adjusting ring 12 are sawtooth-shaped, so that their common axial length can be adjusted by rotating the adjusting ring 12 relative to the wedge ring 11.
  • the axial distance between the mutually facing end faces of the counter bearings 4 and 5 corresponds to the common length of the roller rings 2, the intermediate rings 14 and the clamping device 3 with little assembly play when the latter is in its axially shortest setting state.
  • a split insert ring can occur, the axial dimension of which corresponds to the distance between the rings 8 and 11 in the hydraulically tensioned state (US-A-4117705).
  • the removable abutment 5 consists of a shaft collar 15 and a preferably half-divided ring 16, which is is supported with an annular nose 17 on the end face of the collar 15. It turns the adjacent rolling ring 2 towards a stop surface 18. Since the average diameter of the abutment surface 18 is larger than the average diameter of the end face of the collar 15, the ring 16 is subject to a torsional moment, which it strives to twist away from the shaft in the region adjacent to the rolling ring 2. This is prevented by a fixing ring 19 which is shrunk onto the split ring 16. Its pretension is so great that the parts of the ring 16 cannot lift off the shaft under the axial force.
  • the parts 16a and 16b of the ring 16 are held together by screws 20 or other fastening means, which, however, serve the provisional fixing of the ring parts 16a, 16b rather than their fixing under the operational forces. They can be replaced by any other provisional fixative or can be omitted entirely.
  • the split ring 16 faces the rolling ring or an intermediate ring possibly located between the rolling ring 2 and the split ring 16 a first stop surface 18.
  • the axial force transmitted through this surface is transmitted to the shaft collar 15 via a second stop surface 25.
  • the first stop surface 18 has a mean radius 24 and the stop surface 25 has a mean radius 26.
  • the torsional moment which acts on the divided ring 16 due to the difference in the mean radii 24, 26 is proportional to the difference between these radii.
  • the divided ring 16 is supported on the inside (ie in the radial direction) via the surface 27 on a corresponding outer surface of the shaft 1. This inner surface 27 has a boundary 28 remote from the rolling ring.
  • the divided ring 16 wants to yield to the torsional force mentioned, it is supported on the inner surface 27 and in particular at its boundary point 28 remote from the rolling ring, on the shaft 1, while it is on the rolling ring side of the boundary 28 tends to stand out from the wave. This lifting is prevented by the fixing ring 19.
  • the torsional moment generated by him around point 28 and opposite to the torsional deformation is greater, the greater its axial distance from point 28.
  • the invention therefore teaches to make the axial distance between the boundary 30 close to the rolling ring of the inner surface 29, via which the fixing ring 19 is supported on the divided ring 16, as large as possible, namely at least approximately as large as the difference between the middle first and second Radii 24, 26. More specifically, it should be at least three quarters of this radius difference. It is preferably larger than the radius difference.
  • the stop surface 18 has such a large radial extent that it cannot reasonably be assumed that it is fully involved in the axial force transmission over the entire radial extent. In these cases, only a radially inner part of the entire stop surface has to be taken into account when dimensioning the first average radius, namely the part that is mainly involved in the axial force transmission.
  • the divided ring 16 is provided with an axially parallel extension 31 remote from the rolling ring, so that the order of magnitude of the axial distance between the boundary 30 of the inner surface 29 of the fixing ring 19 near the rolling ring and the boundary 28 of the inner surface 27 of the divided ring 16 remote from the rolling ring can be maintained.
  • the split ring 16 is of a correspondingly long overall design for the same purpose, the second stop surface 25 being located on the side of the inner surface 27 of the split ring 16 remote from the rolling ring.
  • the fixing ring 21 interacts with the divided ring 16 via a conical surface 22.
  • the dimensions are chosen so that when the fixing ring 21 is completely, i.e. with aligned end face 18, is pushed onto the divided ring 16, the fixing ring is biased so much that its radially inward biasing force is greater than the forces acting radially outward on it under the axial operating forces. As a result, the ring 16 is prevented from lifting off the shaft 1.

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Abstract

Walzanordnung mit einer Walzwelle (1) und mindestens einem darauf zwischen zwei ringförmigen Gegenlagern (4, 5) gespannten Walzring (2), von denen mindestens eines (5) entfernbar ist. Das entfernbare Gegenlager (5) wird von einem geteilten, an einem Wellenbund (15) abgestützten Ring (16) gebildet, dessen Teile durch einen sie umgebenden Fixierring (19) gehalten sind. Dieser ist vorzugsweise vorgespannt, insbesondere aufgeschrumpft.

Description

Ringhalterung für Walzring
Für die Befestigung von Walzringen auf Walzwellen verwendet man eine axial wirkende Spanneinrichtung. Sie wirkt zwischen zwei ringförmigen Gegenlagern, von denen wenigstens eines für die Montage der Walzringe entfernbar ist. Sie werden in der Regel von einem einstückig mit der Welle verbundenen Wellenbund einerseits und einem Gewindering andererseits gebildet, der auf einem Wellengewinde sitzt (US-A-4008598, US-A- 4117705). Wenn die Welle an der Stelle des Gewinderings einer Biegebeanspruchung unterworfen ist, trägt das Gewinde nicht über den gesamten Umfang gleichmäßig, sondern hauptsächlich auf der Biegedruckseite der Welle. Da diese Seite umläuft, ist das Gewinde einer Wechselbeanspruchung ausgesetzt, die zum Versagen führen kann.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zu schaffen, die der Beanspruchung besser gewachsen ist als ein Gewindering.
Die erfindungsgemäße Lösung besteht in einer Walzanordnung gemäß Anspruch 1, bei welcher das entfernbare Gegenlager von einem geteilten, an einem Wellenbund abgestützten Ring gebildet ist, dessen Teile durch einen sie umgebenden Fixierring gehalten sind. Dieser nimmt die auf den geteilten Ring wir- kenden, extrem hohen Torsionskräfte auf. Er ist zweckmäßigerweise vorgespannt, insbesondere aufgeschrumpft. Der Außendurchmesser des Wellenbunds, an welchem sich der geteilte Ring abstützt, sollte für Montagezwecke geringer als der Inn- nendurchmesser des Walzrings sein.
Es ist bekannt (DE-A-3022554 , DE-A-2118627 ) , geteilte Ringe, die in einer Wellennut sitzen, zur Aufnahme axialer Kräfte zu verwenden. Das gilt aber nicht, wenn extrem hohe Torsirus- kräfte wirken. Diese werden erfindungsgemäß durch den Fixierring aufgenommen.
Die Erfindung wird im folgenden näher unter Bezugnahme auf die Zeichnung erläutert, die ein vorteilhaftes Ausführungs- beispiel veranschaulicht. Es zeigen:
Fig. 1 Eine teilweise geschnittene Ansicht der
Gesamtanordnung, Fig. 2 einen Längsschnitt durch den betreffenden Teil der Walzanordnung in größerem Maßstab,
Fig. 3 einen Querschnitt,
Fig. 4 eine alternative Anordnung und
Fig. 5 und 6 Teildarstellungen mit unterschiedlicher Aus bildung des geteilten Rings und des fixierten Rings.
Auf der Walzwelle 1 sind die Walzringe 2 aufgezogen. Durch eine Spanneinrichtung 3 sind sie axial verspannt. Dabei stützen sie sich einerseits an einem von dem Wellenbund 4 gebil- deten Gegenlager und andererseits an einem entfernbaren Gegenlager 5 ab. Die Welle ist in den Bereichen 6 gelagert und unterliegt einer Biegebeanspruchung. Einzelheiten der Spanneinrichtung 3 und des entfernbaren Gegenlagers 5 ergeben sich aus Figur 2. Die Spanneinrichtung entspricht einem bekannten Prinzip (EP-B-343440) . Ein Druck- ring 8, der sich axial am benachbarten Walzring 2 abstützt, enthält eine Kolbenzylindereinrichtung 9, der ein Druckmittel über den Anschluß 10 zugeleitet werden kann. Die Kolbenzylindereinrichtung 9 drückt axial gegen einen sogenannten Keilring 11, der in einem Ringausschnitt einen Verstellring 12 aufnimmt. Die einander zugewendeten Flanken 13 des Keilrings 11 und des Verstellring 12 sind sägezahnförmig gestaltet, so daß durch Verdrehung des Verstellrings 12 gegenüber dem Keilring 11 deren gemeinsame axiale Länge verstellt werden kann. Die axiale Distanz zwischen den einander zugewendeten Stirn- flächen der Gegenlager 4 und 5 entspricht mit geringem Montagespiel der gemeinsamen Länge der Walzringe 2, der Zwischenringe 14 und der Spanneinrichtung 3, wenn letztere sich in ihrem axial kürzesten Einstellzustand befindet. Nachdem diese Teile auf der Welle 1 montiert worden sind, wird die Kolben- zylindereinrichtung 9 mit Druck beaufschlagt, der Verstellring 12 wird festgedreht und die Kolbenzylindereinrichtung 9 druckentlastet. Die Walzringe sind dann zwischen den Gegenlagern 4 und 5 durch die Spanneinrichtung 3 axial gespannt. Soweit kann die Anordnung als bekannt betrachtet werden.
An die Stelle des Verstellrings 12 und die Sägezähne des Keilrings 11 kann ein geteilter Einsatzring treten, dessen axiale Abmessung dem Abstand der Ringe 8 und 11 im hydraulisch gespannten Zustand entspricht (US-A-4117705) .
Das entfernbare Widerlager 5 besteht aus einem Wellenbund 15 und einem vorzugsweise hälftig geteilten Ring 16, der sich mit einer Ringnase 17 an der Stirnfläche des Bundes 15 abstützt. Dem benachbarten Walzring 2 wendet er eine Anschlagfläche 18 zu. Da der mittlere Durchmesser der Anschlagfläche 18 größer ist, als der mittlere Durchmesser der Stirnfläche des Bunds 15, unterliegt der Ring 16 einem Torsionsmoment, das ihn in seinem dem Walzring 2 benachbarten Bereich von der Welle weg zu tordieren bestrebt ist. Dies wird durch einen Fixierring 19 verhindert, der dem geteilten Ring 16 aufgeschrumpft ist. Seine Vorspannung ist so groß, daß die Teile des Rings 16 sich unter der Axialkraft nicht von der Welle abheben können.
Wie aus Figur 3 erkennbar, werden die Teile 16a und 16b des Rings 16 durch Schrauben 20 oder andere Befestigungsmitttel zusammengehalten, die aber mehr der vorläufigen Montagefixierung der Ringteile 16a, 16b als ihrer Fixierung unter den betrieblich wirkenden Kräften dienen. Sie können durch beliebige andere, vorläufig wirkende Fixiermittel ersetzt werden oder ganz entfallen.
Der geteilte Ring 16 wendet dem Walzring bzw. einem zwischen dem Walzring 2 und dem geteilten Ring 16 möglicherweise befindlichen Zwischenring eine erste Anschlagfläche 18 zu. Die über diese Fläche übertragene Axialkraft wird über eine zwei- te Anschlagfläche 25 auf den Wellenbund 15 übertragen. Die erste Anschlagfläche 18 hat einen mittleren Radius 24 und die Anschlagfläche 25 hat einen mittleren Radius 26. Das Torsionsmoment, das durch die Unterschiedlichkeit der mittleren Radien 24, 26 auf den geteilten Ring 16 wirkt, ist der Diffe- renz dieser Radien proportional. Der geteilte Ring 16 stützt sich innenseitig (also in Radialrichtung) über die Fläche 27 an einer entsprechenden Außenfläche der Welle 1 ab. Diese Innenfläche 27 hat eine walz- ringferne Grenze 28. Wenn der geteilte Ring 16 der erwähnten Torsionskraft nachgeben will, so stützt er sich an der Innenfläche 27 und insbesondere an deren walzringfernem Grenzpunkt 28 an der Welle 1 ab, während er walzringseitig von der Grenze 28 dazu neigt, sich von der Welle abzuheben. Diese Abhebung wird durch den Fixierring 19 gehindert. Das von ihm um den Punkt 28 erzeugte, der Torsionsverformung entgegengesetzte Torsionsmoment ist um so größer, je größer sein axialer Abstand von dem Punkt 28 ist. Die Erfindung lehrt deshalb, den axialen Abstand zwischen der walzringnahen Grenze 30 der inneren Fläche 29, über welche sich der Fixierring 19 an dem geteilten Ring 16 abstützt, möglichst groß zu machen, nämlich mindestens etwa so groß wie die Differenz zwischen den mittleren ersten und zweiten Radien 24, 26. Genauer gesagt soll sie mindestens drei Viertel dieser Radiusdifferenz betragen. Vorzugsweise ist sie größer als die Radiusdifferenz.
In manchen Fällen hat die Anschlagfläche 18 eine so große radiale Ausdehnung, daß vernünftigerweise nicht angenommen werden kann, daß sie über die gesamte radiale Ausdehnung voll an der axialen Kraftübertragung beteiligt ist. In diesen Fällen ist von der gesamten Anschlagfläche nur ein radial innen liegender Teil bei der Bemessung bei des ersten mittleren Radius zu berücksichtigen, nämlich derjenige Teil, der hauptsächlich an der axialen Kraftübertragung beteiligt ist.
Im dargestellten Beispiel ist der geteilte Ring 16 mit einem walzringfernen, achs-parallelen Fortsatz 31 versehen, damit die genannte Größenordnung des axialen Abstands zwischen der walzringnahen Grenze 30 der Innenfläche 29 des Fixierrings 19 und der walzringfernen Grenze 28 der Innenfläche 27 des geteilten Rings 16 eingehalten werden kann. Im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 ist zu dem selben Zweck der geteilte Ring 16 insgesamt entsprechend lang ausgeführt, wobei die zweite Anschlagfläche 25 auf der walzringfernen Seite der Innenfläche 27 des geteilten Rings 16 liegt.
In der Ausführungsalternative gemäß Figur 4, die - soweit im folgenden nicht beschrieben - mit der Ausführung der Figur 2 übereinstimmt, wirkt der Fixierring 21 über eine konische Fläche 22 mit dem geteilten Ring 16 zusammen. Die Dimensionen sind so gewählt, daß dann, wenn der Fixierring 21 vollständig, d.h. mit fluchtender Stirnfläche 18, auf den geteilten Ring 16 aufgeschoben ist, der Fixierring so stark vorgespannt ist, daß seine nach radial innen wirkende Vorspannkraft größer ist als die unter den axialen Betriebskräften auf ihn radial nach außen wirkenden Kräfte. Dadurch wird der Ring 16 am Abheben von der Welle 1 gehindert.

Claims

Patentansprüche
1. Walzanordnung mit einer Walzwelle (1) und mindestens einem darauf zwischen zwei ringförmigen Gegenlagern (4,5) gespannten Walzring (2), von denen mindestens eines (5) entfernbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß das entfernbare Gegenlager (5) von einem geteilten, an einem Wellenbund (15) abgestützten Ring gebildet ist, dessen Teile (16a, 16b) durch einen sie umgebenden Fixierring (19,21) gehalten sind.
2. Walzanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Fixierring vorgespannt, insbesondere aufgeschrumpft, ist.
3. Walzanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Außendurchmesser des Wellenbunds (15) nicht größer als der Innendurchmesser des Walzrings (2) ist.
4. Walzanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der geteilte Ring (16) dem auf der Walzringseite benachbarten Ring (2) eine erste Anschlagfläche (18) zuwendet, die einen ersten mittleren Radius (24) aufweist, daß der geteilte Ring (16) dem Wellenbund (15) eine zweite Anschlagfläche (25) zuwendet, die einen zweiten mittleren Radius (26) aufweist, daß der geteilte Ring (16) eine sich an der Welle (1) abstützende Innenfläche (27) aufweist, die eine walzringferne Grenze (28) aufweist, daß der Fixierring (19) über eine innere Fläche (29) an dem geteilten Ring (16) anliegt, die eine walz- ringnahe Grenze (30) aufweist, und daß die achs-parallel gemessene Distanz (32) zwischen der walzringfernen Grenze (28) und der walzringnahen Grenze (30) mindestens so groß ist, wie drei Viertel der Differenz (33) zwischen den ersten und zweiten mittleren Radien (24, 26).
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