RU131827U1 - Радиальный подшипниковый узел - Google Patents

Радиальный подшипниковый узел Download PDF

Info

Publication number
RU131827U1
RU131827U1 RU2013110901/11U RU2013110901U RU131827U1 RU 131827 U1 RU131827 U1 RU 131827U1 RU 2013110901/11 U RU2013110901/11 U RU 2013110901/11U RU 2013110901 U RU2013110901 U RU 2013110901U RU 131827 U1 RU131827 U1 RU 131827U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
segments
bushings
cavity
compressed air
Prior art date
Application number
RU2013110901/11U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Дидов
Александр Георгиевич Бакланов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2013110901/11U priority Critical patent/RU131827U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU131827U1 publication Critical patent/RU131827U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Support Of The Bearing (AREA)

Abstract

1. Радиальный подшипниковый узел, включающий полый корпус, в полости которого размещена втулка, выполненная из сегментов, и цапфу, размещенную с возможностью вращения в полости втулки, при этом корпус снабжен патрубками для ввода сжатого воздуха с возможностью его подвода в рабочий зазор между поверхностью полости втулки и поверхностью цапфы, отличающийся тем, что использован внешний источник сжатого воздуха, при этом сегменты втулки выполнены в виде желобообразных удлиненных элементов одинаковой угловой длины и отделены друг от друга клиньями, выполненными в виде Т-образных планок с возможностью скрепления с корпусом, при этом контактирующие боковые кромки клиньев и сегментов втулки выполнены с возможностью зацепления последних первыми, кроме того, на поверхности желоба каждого сегмента втулки, обращенной к цапфе, зафиксированы вкладыши газостатического подшипника, выполненные в виде сегментов втулок из антифрикционного материала, при этом внешняя поверхность вкладышей, обращенная к цапфе, выполнена цилиндрической с образованием рабочего зазора с поверхностью цапфы, кроме того, на поверхности полости корпуса размещена упругая прокладка, кроме того, в объеме сегментов втулки выполнена система сообщающихся каналов, сообщенная с патрубками для ввода сжатого воздуха, выполненными с возможностью подачи сжатого воздуха от внешнего источника, при этом выходные отверстия системы сообщающихся каналов сообщены с рабочим зазором через радиальные питающие отверстия, проходящие через сегменты втулки и вкладыши газостатического подшипника.2. Радиальный подшипниковый узел по п.1, отличающийся тем, что упруга

Description

Полезная модель относится к области турбостроения и может быть использована при проектировании, например, газотурбинных установок, работающих как по замкнутому, так и по открытому циклам, при высоких давлениях наддува в подшипниках и градиентах температур.
Известен радиальный подшипниковый узел, содержащий корпус, самоустанавливающиеся сегментные вкладыши, установленные с радиальным зазором относительно вала (SU 1493811 А1, опубл. 15.07.1989, F16C 39/06, 27/02).
В данном подшипнике сегментные вкладыши связаны с корпусом с помощью сферических шарниров, выполненных в виде двух сопряженных звеньев, одно из которых выполнено из магнитотвердого материала, другое - из ферромагнитного электропроводного материала. Демпфирование угловых колебаний сегментных вкладышей в данном подшипнике происходит за счет трения в шарнире, а радиальных высокочастотных колебаний - за счет перемагничивания звена из ферромагнитного материала магнитным полем звена из магнитотвердого сплава, а также за счет вихревых токов, наводимых в ферромагнитном электропроводном материале.
Недостатком данного технического решения является уменьшение надежности и ресурса работы подшипника за счет наличия трения в сферических шарнирах. При длительной эксплуатации такого подшипника за счет коррозии и засорения продуктами износа происходит «залипание» сферических шарниров, что приводит к поломке подшипника. Другим недостатком является усложнение конструкции подшипника из-за наличия в нем дополнительных деталей, образующих сферические шарниры.
Известен также радиальный подшипниковый узел, включающий полый корпус, в полости которого размещена втулка, выполненная из сегментов и цапфу, размещенную с возможностью вращения в полости втулки, при этом корпус снабжен патрубками для ввода сжатого воздуха с возможностью его подвода в рабочий зазор между поверхностью полости втулки и поверхностью цапфы (см. RU №2330197, МПК F16C 17/04, 2008 г.).
Использование подшипникового узла в мощных турбомашинах требует увеличения диаметра цапф радиального подшипникового узла для получения необходимой несущей способности, это приводит к деформациям цапф при ее нагревании и вытягиванию ее под действием центробежных сил, что в свою очередь, может привести к ее заклиниванию ввиду малости радиального зазора в газостатическом подшипниковом узле.
Предлагаемое техническое решение направлено на обеспечение высокой несущей способности радиального подшипникового узла в рабочем режиме при автоматическом регулировании радиального зазора.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в обеспечении высокой несущей способности радиального подшипникового узла в рабочем режиме, в автоматическом регулировании зазора в нем, в надежном запуске турбомашины, а также в повышении устойчивости ротора к «полускоростному вихрю» и в снижении деформации зазора в газостатическом подшипнике при высоких давлениях наддува.
Поставленная задача решается тем, что радиальный подшипниковый узел, включающий полый корпус, в полости которого размещена втулка, выполненная из сегментов, и цапфу, размещенную с возможностью вращения в полости втулки, при этом корпус снабжен патрубками для ввода сжатого воздуха с возможностью его подвода в рабочий зазор между поверхностью полости втулки и поверхностью цапфы, отличается тем, что использован внешний источник сжатого воздуха, при этом сегменты втулки выполнены в виде желобообразных удлиненных элементов одинаковой угловой длины и отделены друг от друга клиньями, выполненными в виде Т-образных планок с возможностью скрепления с корпусом, при этом контактирующие боковые кромки клиньев и сегментов втулки выполнены с возможностью зацепления последних первыми, кроме того, на поверхности желоба каждого сегмента втулки, обращенной к цапфе, зафиксированы вкладыши газостатического подшипника, выполненные в виде сегментов втулок из антифрикционного материала, при этом внешняя поверхность вкладышей, обращенная к цапфе, выполнена цилиндрической с образованием рабочего зазора с поверхностью цапфы, кроме того, на поверхности полости корпуса размещена упругая прокладка, кроме того, в объеме сегментов втулки выполнена система сообщающихся каналов, сообщенная с патрубками для ввода сжатого воздуха, выполненными с возможностью подачи сжатого воздуха от внешнего источника, при этом выходные отверстия системы сообщающихся каналов сообщены с рабочим зазором через радиальные питающие отверстия, проходящие через сегменты втулки и вкладыши газостатического подшипника. При этом упругая прокладка выполнена в виде сегментов цилиндрической втулки содержащей пластину с продольными гофрами, заполненными привулканизированным слоем резины или полиуретана. Кроме того вкладыши скреплены клеем с сегментами втулки.
Сопоставительный анализ существенных признаков предлагаемого технического решения и существенных признаков прототипа и аналогов свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
При этом совокупность существенных признаков отличительной части формулы полезной модели позволяет обеспечить высокую несущую способность радиального подшипникового узла в рабочем режиме, автоматическое регулирование зазора в нем, надежный запуск турбомашины, а также повышение устойчивости ротора к «полускоростному вихрю» и снижение деформации зазора в газостатическом подшипнике при высоких давлениях наддува.
На фиг.1 показан продольный разрез радиального подшипникового узла, а на фиг.2, фиг.3 - поперечные разрезы по его средней плоскости и по радиальным питающим отверстиям, соответственно.
На чертежах показаны корпус 1, втулка 2, цапфа 3, клинья 4, вкладыши 5, рабочий зазор 6, пластина 7, продольные гофры 8, осевые 9 и тангенциальные 10 каналы, патрубки 11, радиальные отверстия 12, заглушка 13, крышка 14, штуцеры 15 и уплотнительные кольца 16, 17.
Радиальный подшипниковый узел включает полый корпус 1, в полости которого размещена втулка 2, выполненная из сегментов, и цапфу 3, размещенную с возможностью вращения в полости втулки 2. Сегменты втулки 2 выполнены в виде желобообразных удлиненных элементов одинаковой угловой длины и отделены друг от друга клиньями 4, выполненными в виде Т-образных планок, скрепленных с корпусом 1. Контактирующие боковые кромки клиньев 4 и сегментов втулки 2 выполнены с возможностью зацепления последних первыми. На поверхности желоба каждого сегмента втулки 2, обращенной к цапфе 3, равномерно по окружности расположены вкладыши 5 газостатического подшипника, выполненные в виде втулок из антифрикционного материала (например, из улеситала), при этом поверхность, образованная вкладышами 5, обращенная к цапфе 3, выполнена цилиндрической с образованием рабочего зазора 6 с поверхностью цапфы 3. На поверхности полости корпуса 1 размещена упругая прокладка, выполненная в виде сегментов цилиндрической втулки 2, содержащих пластину 7 с продольными гофрами 8, выполненными из стали с заданными упругими свойствами, например, сплава 36НХТЮ8М, заполненными привулканизированным слоем резины или полиуретана.
В объеме сегментов втулки 2 выполнена система сообщающихся осевых 9 и тангенциальных 10 каналов, сообщенная с патрубками 11 для подвода сжатого воздуха, выполненными с возможностью подачи сжатого воздуха от внешнего источника (на чертеже не показан). Выходные отверстия системы сообщающихся каналов 9 и 10 сообщены с рабочим зазором 6 через радиальные питающие отверстия 12, проходящие через сегменты втулки 2 и вкладыши 5. Осевые каналы 9 снабжены заглушкой 13, а тангенциальные каналы 10 - крышкой 14. В патрубке 11 установлен штуцер 15 с уплотнительными кольцами 16, 17.
Диаметр осевых отверстий 9 сегмента втулки 2 должен быть как можно меньше, но суммарная площадь их проходного сечения должна превышать суммарную площадь радиальных отверстий 12, проходящих через сегменты втулки 2 и вкладыши 5, в три - пять раз, а площадь проходного сечения тангенциального канала 10 сегмента втулки 2 должна быть больше или равна суммарной площади проходного сечения осевых отверстий 9 сегмента втулки 2. Это позволит уменьшить деформации радиального рабочего зазора 12 от действия высокого давления газа в отверстиях 9 и тангенциальных каналах 10.
Изготавливают и собирают радиальный подшипниковый узел следующим образом. В сегментах втулки 2 сверлят глухие осевые каналы 9 и закрывают их заглушками 13 со стороны сверления. Фрезеруют тангенциальные каналы 10, сообщающиеся с осевыми каналами 9, и закрывают их крышками 14, скрепленными сваркой с сегментами втулки 2.
На внутренней поверхности сегментов втулки 2 устанавливают вкладыши 5 на клей. Далее во вкладышах 5 и в сегментах втулки 2 сверлят радиальные отверстия 12 до выхода в осевые каналы 9.
К корпусу 1 приклеивают пластину 7 упругих прокладок, необходимой жесткости, которую предварительно штампуют для образования продольных гофров 8 и затем термически обрабатывают, а к гофрам 8, в свою очередь, привулканизируют с двух сторон резину или полиуретан. На упругие прокладки приклеивают сегменты втулок 2, с торца вставляют клинья 4 между сегментами втулки 2 и фиксируют клинья 4, например, винтами. В каждый сегмент втулки 2 вкручивают штуцеры 15, имеющие канавки для установки уплотнительных колец 16, 17. Сегменты втулок 2 фиксируют технологическими клиньями и притиром притирают внутреннюю поверхность сегментов 2 до получения необходимого монтажного радиального зазора в подшипнике. Демонтируют технологические клинья.
Радиальный подшипниковый узел работает следующим образом. Перед началом вращения цапфы 3 через отверстия патрубков 11 и штуцеры 15 в сегменты втулки 2 подают под высоким давлением смазывающий газ от внешнего компрессора. Этот газ поступает в тангенциальный канал 10 и затем распределяется по осевым каналам 9 сегментов втулки 2 и далее через радиальные питающие отверстия 12 в сегментах втулки 2 и вкладышах 5 поступает в рабочий зазор 6. В результате этого цапфа 3 всплывает на газовом смазочном слое. При нагреве цапфы 3, радиальный рабочий зазор 6 уменьшается, что приводит к увеличению давления в смазочном слое. Повышенное давление приводит к деформации упругой прокладки до достижения баланса сил между силой упругости газового слоя и силой упругости подложки. Пластина 7 упругой прокладки и гофры 8 позволяют компенсировать как температурную деформацию цапфы 3, так и ее вытягивание от действия центробежных сил при вращении. Газостатическая часть предлагаемого радиального подшипникового узла автоматически реализует отрицательную обратную связь по отклонению цапфы 3 относительно точки подвижного равновесия цапфы в подшипниковом узле.

Claims (3)

1. Радиальный подшипниковый узел, включающий полый корпус, в полости которого размещена втулка, выполненная из сегментов, и цапфу, размещенную с возможностью вращения в полости втулки, при этом корпус снабжен патрубками для ввода сжатого воздуха с возможностью его подвода в рабочий зазор между поверхностью полости втулки и поверхностью цапфы, отличающийся тем, что использован внешний источник сжатого воздуха, при этом сегменты втулки выполнены в виде желобообразных удлиненных элементов одинаковой угловой длины и отделены друг от друга клиньями, выполненными в виде Т-образных планок с возможностью скрепления с корпусом, при этом контактирующие боковые кромки клиньев и сегментов втулки выполнены с возможностью зацепления последних первыми, кроме того, на поверхности желоба каждого сегмента втулки, обращенной к цапфе, зафиксированы вкладыши газостатического подшипника, выполненные в виде сегментов втулок из антифрикционного материала, при этом внешняя поверхность вкладышей, обращенная к цапфе, выполнена цилиндрической с образованием рабочего зазора с поверхностью цапфы, кроме того, на поверхности полости корпуса размещена упругая прокладка, кроме того, в объеме сегментов втулки выполнена система сообщающихся каналов, сообщенная с патрубками для ввода сжатого воздуха, выполненными с возможностью подачи сжатого воздуха от внешнего источника, при этом выходные отверстия системы сообщающихся каналов сообщены с рабочим зазором через радиальные питающие отверстия, проходящие через сегменты втулки и вкладыши газостатического подшипника.
2. Радиальный подшипниковый узел по п.1, отличающийся тем, что упругая прокладка выполнена в виде сегментов цилиндрической втулки, содержащей пластину с продольными гофрами, заполненными привулканизированным слоем резины или полиуретана.
3. Радиальный подшипниковый узел по п.1, отличающийся тем, что вкладыши скреплены клеем с сегментами втулки.
Figure 00000001
RU2013110901/11U 2013-03-12 2013-03-12 Радиальный подшипниковый узел RU131827U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110901/11U RU131827U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Радиальный подшипниковый узел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013110901/11U RU131827U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Радиальный подшипниковый узел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU131827U1 true RU131827U1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49164234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013110901/11U RU131827U1 (ru) 2013-03-12 2013-03-12 Радиальный подшипниковый узел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU131827U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719046C1 (ru) * 2019-08-11 2020-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Радиальный подшипниковый узел

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2719046C1 (ru) * 2019-08-11 2020-04-16 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Радиальный подшипниковый узел

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9599149B2 (en) Fluid film hydrodynamic tilting pad semi-floating ring journal bearing with compliant dampers
CN102667199B (zh) 带有涡轮增压器壳体的涡轮增压器
KR20160051795A (ko) 터보 과급기용 굴곡 피봇 틸팅 패드 저널 베어링
US8821113B2 (en) Air cycle machine seal land
RU2583206C1 (ru) Упругодемпферная опора ротора турбомашины с демпфером с дроссельными канавками
RU131827U1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
CN105402412A (zh) 用于旋转轴上的可拆分式密封圈构件
US20230151887A1 (en) Non-contacting seal including an interference fit seal ring
JPH08145051A (ja) 水潤滑セラミック軸受装置及びポンプ並びに水車
RU2619408C1 (ru) Опорный сегментный подшипник скольжения
RU131828U1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
CN109340164B (zh) 一种用于高负荷轴流压气机性能试验的排气调节装置
RU2541616C1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
RU2530830C1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
RU143485U1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
CN105764623A (zh) 用于轧制设备中的轧辊的轧辊组件
RU112303U1 (ru) Модуль подшипниковый скольжения пинуса (варианты)
CN112032097B (zh) 用于液体泵的防漏密封装置
RU183419U1 (ru) Уплотнение турбомашины
EP3039267B1 (en) Support assembly for a turbomachine
CN105402130B (zh) 压缩机滑片背压结构及压缩机、空调器
CN205154636U (zh) 压缩机滑片背压结构及压缩机、空调器
RU2772082C1 (ru) Радиальный подшипниковый узел
RU2593575C1 (ru) Уплотнение масляной полости опоры ротора турбомашины
CN216589550U (zh) 一种关节轴承

Legal Events

Date Code Title Description
TC1K Change in the group of utility model authors

Effective date: 20131025

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140313