RU200208U1 - Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата - Google Patents

Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата Download PDF

Info

Publication number
RU200208U1
RU200208U1 RU2020122344U RU2020122344U RU200208U1 RU 200208 U1 RU200208 U1 RU 200208U1 RU 2020122344 U RU2020122344 U RU 2020122344U RU 2020122344 U RU2020122344 U RU 2020122344U RU 200208 U1 RU200208 U1 RU 200208U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump unit
fixed
stationary
sleeve
hollow cylindrical
Prior art date
Application number
RU2020122344U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Жубанов
Владимир Александрович Артёменков
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Виллина" (Ооо "Виллина")
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Виллина" (Ооо "Виллина") filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Виллина" (Ооо "Виллина")
Priority to RU2020122344U priority Critical patent/RU200208U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200208U1 publication Critical patent/RU200208U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/04Shafts or bearings, or assemblies thereof
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C17/00Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement
    • F16C17/10Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement for both radial and axial load
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/02Parts of sliding-contact bearings
    • F16C33/04Brasses; Bushes; Linings
    • F16C33/16Sliding surface consisting mainly of graphite

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sliding-Contact Bearings (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к подшипниковым узлам с радиально-упорными подшипниками скольжения, предназначенным для применения преимущественно в насосных агрегатах, использующих для охлаждения смазки поверхностей скольжения перекачиваемую жидкую среду. В подшипниковом узле приводного вала насосного агрегата, содержащем неподвижную опору, устанавливаемую в корпусе насосного агрегата, с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, имеющей внутреннюю и торцовую поверхности скольжения, цилиндрическую втулку из карбида кремния, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, наружная поверхность скольжения которой взаимодействует с внутренней поверхностью скольжения неподвижной втулки, пяту, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, снабженную кольцевым вкладышем, образующим торцовую поверхность скольжения пяты, взаимодействующую с торцовой поверхностью скольжения неподвижной втулки, и каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к указанным поверхностям скольжения, неподвижная полая цилиндрическая втулка выполнена из антифрикционного графита с коэффициентом теплового расширения, большим коэффициента теплового расширения карбида кремния, а каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к поверхностям скольжения представляют собой Г-образные канавки радиусного профиля, стойки и полки которых выполнены соответственно на внутренней и торцевой поверхностях скольжения неподвижной полой цилиндрической втулки так, что плоскость симметрии каждой из упомянутых Г-образных канавок является диаметральной плоскостью неподвижной полой цилиндрической втулки, при этом марка антифрикционного графита и геометрические параметры радиусного профиля Г-образных канавок подбираются с соблюдением условия: L/L=λ/λ±0…40%. Технический результат - повышение надежности подшипникового узла. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к области машиностроения, в частности к подшипниковым узлам с радиально-упорными подшипниками скольжения, предназначенным для применения преимущественно в насосных агрегатах, использующих для охлаждения смазки поверхностей скольжения перекачиваемую жидкую среду.
Известны различные конструкции подшипниковых узлов с подшипниками скольжения, предназначенные для применения в насосных агрегатах. Так к весьма распространенным относятся подшипниковые узлы с использованием разнесенных радиальных и упорных подшипников из карбида кремния, включающих неподвижную опору радиального подшипника, устанавливаемую в корпусе насосного агрегата, с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, имеющей внутреннюю поверхность скольжения в упомянутой полости, и цилиндрическую втулку, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, наружная поверхность скольжения которой взаимодействует с внутренней поверхностью скольжения неподвижной втулки, и размещенную в корпусе насосного агрегата со стороны торца приводного вала пяту упорного подшипника с торцовой поверхностью скольжения, взаимодействующей с торцовой поверхностью скольжения на валу (DICKOW PUMPEN www.dickow.de, [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dickow.de/images/Produkte/Pumpentypen/mit_Wellenabdichtung/Spiralgehauusepumpen/NCT/pdf/NCT-NMT_eng.pdf, свободный - (05.06.2020).
К недостаткам аналога следует отнести ограниченный диапазон его применения, обусловленный тем, что вследствие температурных деформаций, определяемых длиной вала, предложенная схема с разнесенными радиальными и упорными подшипниками применяется только при ограниченных расстояниях между подшипниковыми опорами вала.
Указанного недостатка, присущего аналогу, лишен подшипниковый узел, выбранный заявителем в качестве прототипа, представляющий собой подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата, содержащий неподвижную опору, устанавливаемую в корпусе насосного агрегата, с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, имеющей внутреннюю и торцовую поверхности скольжения, цилиндрическую втулку, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, наружная поверхность скольжения которой взаимодействует с внутренней поверхностью скольжения неподвижной втулки, пяту, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, снабженную кольцевым вкладышем, образующим торцовую поверхность скольжения пяты, взаимодействующую с торцовой поверхностью скольжения неподвижной втулки, и каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды (вода, нефть и т.п.) к указанным поверхностям скольжения, выполненным из карбида кремния (см. сайт компании ЗАО СИРЭМИКС www.siremiks.com [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.siremiks.com/Production.htm, свободный - (05.06.2020).
К недостаткам прототипа следует отнести его невысокую надежность, обусловленную следующим. Одной из наиболее распространенных нештатных ситуаций при использовании насосных агрегатов при перекачке нефтепродуктов в условиях скважин является внезапное прекращение подачи прокачиваемой среды -как следствие различных природных и/или технических отклонений. Как показала практика, в этом случае известный из прототипа подшипниковый узел с поверхностями скольжения из карбида кремния, преимущественно в наиболее нагруженной контактной зоне: внутренняя поверхность скольжения неподвижной полой цилиндрической втулки - наружная поверхность скольжения цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата, весьма быстро -в течение 3...5 секунд, достигает стадии начала катастрофического износа означенных поверхностей скольжения, причем на срабатывание аварийной автоматики в стандартно применяемых агрегатах уходит от 6 и более секунд, т.е. разрушение поверхностей скольжения подшипникового узла начинается до срабатывания аварийной автоматики. В осевом направлении - в контактной зоне торцовой поверхности скольжения пяты с торцовой поверхностью скольжения неподвижной втулки - разрушения означенных поверхностей скольжения в подобной внештатной ситуации не наблюдалось.
Техническая проблема, решаемая полезной моделью - устранение отмеченных недостатков.
Технический результат - повышение надежности подшипникового узла.
Поставленная техническая проблема решается, а заявленный технический результат достигается тем, что в подшипниковом узле приводного вала насосного агрегата, содержащем неподвижную опору, устанавливаемую в корпусе насосного агрегата, с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, имеющей внутреннюю и торцовую поверхности скольжения, цилиндрическую втулку из карбида кремния, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, наружная поверхность скольжения которой взаимодействует с внутренней поверхностью скольжения неподвижной втулки, пяту, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, снабженную кольцевым вкладышем, образующим торцовую поверхность скольжения пяты, взаимодействующую с торцовой поверхностью скольжения неподвижной втулки, и каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к указанным поверхностям скольжения, неподвижная полая цилиндрическая втулка выполнена из антифрикционного графита с коэффициентом теплового расширения большим коэффициента теплового расширения карбида кремния, а каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к поверхностям скольжения представляют собой Г-образные канавки радиусного профиля, стойки и полки которых выполнены соответственно на внутренней и торцевой поверхностях скольжения неподвижной полой цилиндрической втулки так, что плоскость симметрии каждой из упомянутых Г-образных канавок является диаметральной плоскостью неподвижной полой цилиндрической втулки, при этом марка антифрикционного графита и геометрические параметры радиусного профиля Г-образных канавок подбираются с соблюдением условия: Lдк/Lдвнввв±0…40%, где Lдк - длина дуги радиусного профиля канавки; Lдв - длина дуги цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата, на участке, прилегающем к радиусной канавке; λнв - коэффициент теплопроводности материала неподвижной втулки; λвв - коэффициент теплопроводности материала цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата.
Полезная модель иллюстрируется изображениями, на которых представлены:
Фиг. 1 - насосный агрегат в разрезе с установленными по месту заявленными подшипниковыми узлами;
Фиг. 2 - заявленный подшипниковый узел в сборе;
Фиг. 3 - неподвижная опора заявленного подшипникового узла с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, вид с торца;
Фиг. 4 - пята заявленного подшипникового узла в разрезе;
Фиг. 5 - фрагмент контакта втулок 4 и 7 в зоне Г-образной канавки 12 (увеличение).
Позиции на представленных изображениях имеют следующие значения:
1 - корпус насосного агрегата;
2 - приводной вал насосного агрегата;
3 - неподвижная опора;
4 - неподвижная полая цилиндрическая втулка;
5 - внутренняя поверхность скольжения втулки 4;
6 - торцовая поверхность скольжения втулки 4;
7 - цилиндрическая втулка, закрепляемая на валу 2;
8 - наружная поверхность скольжения втулки 7;
9 - пята;
10 - кольцевой вкладыш пяты 9;
11 - торцовая поверхность скольжения пяты 9;
12 - Г-образная канавка радиусного профиля;
13 - плоскость симметрии (ее проекция на торцовую плоскость) Г-образной канавки 12 / диаметральная плоскость неподвижной полой цилиндрической втулки 4;
14 - шпоночное соединение (на изображениях условно представлено одним из элементов: шпон или шпоночный паз);
15 - резьбовое соединение (на изображениях резьбовые соединения показаны различными символами, употребляемыми для данного типа соединений, удобными для использования в конкретном месте изображения).
Согласно полезной модели, заявленный подшипниковый узел содержит неподвижную опору 3, устанавливаемую в корпусе 1 насосного агрегата (Фиг. 1) посредством, например, резьбовых соединений 15 (Фиг. 3). В опоре 3 размещена неподвижная полая цилиндрическая втулка 4, зафиксированная, например, резьбовыми соединениями 15 (Фиг. 2), имеющая внутреннюю 5 и торцовую 6 поверхности скольжения. Во втулку 4 вставлена цилиндрическая втулка 7 из карбида кремния, закрепляемая на валу 2 насосного агрегата (посредством, например, шпоночного соединения, шлицевого соединения, соединения внатяг и т.п.) с возможностью совместного с ним вращения, при этом наружная поверхность скольжения 8 втулки 7 скользит по внутренней поверхности скольжения 5 неподвижной втулки 4. К торцовой поверхности скольжения 6 втулки 4 примыкает торцовая поверхность скольжения 11 кольцевого вкладыша 10 пяты 9. Пята 9 закрепляется на валу 2 насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения посредством, например, шпоночного соединения 14 (Фиг. 4), кольцевой вкладыш 10 фиксируется в пяте 9 посредством, например, резьбовых соединений 15 (Фиг. 2, 4), специальные требования к материалу вкладыша 10 не предъявляются, он может быть выполнен как из карбида кремния, так и тз антифрикционного графита, без потери своих функциональных качеств.
Взаимная фиксация элементов подшипникового узла в осевом направлении обеспечена ответными/примыкающими поверхностями корпуса 1, вала 2 и закрепленных на нем концевых функциональных элементов насосного агрегата (как это показано на Фиг. 1).
В отличие от прототипа неподвижная втулка 4 была изготовлена из антифрикционного графита с коэффициентом теплового расширения большим коэффициента теплового расширения карбида кремния. Параметры некоторых марок карбидов кремния (Сиремикс, Вириал) и антифрикционных графитов (АГ-1500, АГ-1500 Б83) представлены ниже в табличной форме.
Figure 00000001
Кроме того, каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к поверхностям скольжения представляют собой Г-образные канавки 12 радиусного профиля, стойки и полки которых выполнены соответственно на внутренней 5 и торцовой 6 поверхностях скольжения неподвижной полой цилиндрической втулки 4 так, что плоскость симметрии 13 каждой из упомянутых Г-образных канавок 12 является диаметральной плоскостью неподвижной полой цилиндрической втулки 4, при этом марка антифрикционного графита и геометрические параметры радиусного профиля Г-образных канавок 12 подбираются с соблюдением условия: Гдк/Lдвнввв±0…40%, где Lдк - длина дуги радиусного профиля канавки; Lдв - длина дуги цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата, на участке, прилегающем к радиусной канавке; λнв - коэффициент теплопроводности материала неподвижной втулки; λвв - коэффициент теплопроводности материала цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата.
Заявленные признаки были получены в ходе экспериментальной проработки подшипникового узла, исходя из следующего. Поскольку радиальная пара трения карбид кремния - карбид кремния в условиях описанной выше нештатной ситуации (прекращение подачи смазывающей охлаждающей жидкости - прокачиваемой среды - воды, нефти и т.п.) чрезвычайно быстро выходит из строя, было предложено заменить материал неподвижной втулки на антифрикционный графит (опробовано несколько марок, в частности: АГ-1500, АГ-1500 Б83, АГ-2500 и ряд других), удовлетворяющий перечисленным выше условиям. Результат - время работы подшипникового узла увеличилось до 3 часов и более. Объяснить полученный эффект можно следующим образом. Антифрикционный графит обладает эффектом самосмазывания, но лишь в том случае, если в зону трения поступает жидкая и/или газовая среда, стабилизирующая оксидную пленку на поверхности трения. Предложенные Г-образные канавки 12 радиусного профиля полностью обеспечивают такое условие. При этом, как видно из Фиг. 5 Lдк - это длина дуги АВ4С, Lдв - это длина дуги АВ7С, определяющие площади теплопередачи соответственно от втулки 4 и втулки 7 к прокачиваемой среде (или наоборот), и, как легко подсчитать, соответствуют для данной пары материалов (карбид кремния - антифрикционный графит) условию Lдк/Lдвиввв±0…40%, которое было получено экспериментально и является условием обеспечения равномерного теплообмена (стабильного зазора между трущимися поверхностями 5 и 8) в контактной зоне при нормальных условиях (в присутствии прокачиваемой жидкости - воды, нефти и т.п.). Для выбранной пары материалов в предложенном конструкторском исполнении так же характерно (за счет того, что коэффициент теплового расширения антифрикционного графита больше коэффициента теплового расширения карбида кремния), что в случае начала катастрофического износа (как следствие некой внештатной ситуации, в том числе и описанной выше), сопровождающегося повышением температуры, втулка 4 будет расширяться больше, нежели втулка 7, увеличивая тем самым зазор между ними, уменьшая тем самым взаимодействие между втулками и устраняя причину катастрофического износа.
Проведенные многократные опыты показали, что стойкость заявленного подшипникового узла в условиях присутствия прокачиваемой среды по сравнению с прототипом не уменьшилась, а стойкость в условиях отсутствия прокачиваемой среды увеличилась до 3 часов и более.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что техническая проблема, на решение которой направлена полезная модель - решена, а заявленный технический результат - повышение надежности подшипникового узла - достигнут.

Claims (5)

  1. Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата, содержащий неподвижную опору, устанавливаемую в корпусе насосного агрегата, с размещенной в ней неподвижной полой цилиндрической втулкой, имеющей внутреннюю и торцовую поверхности скольжения, цилиндрическую втулку из карбида кремния, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, наружная поверхность скольжения которой взаимодействует с внутренней поверхностью скольжения неподвижной втулки, пяту, закрепляемую на валу насосного агрегата с возможностью совместного с ним вращения, снабженную кольцевым вкладышем, образующим торцовую поверхность скольжения пяты, взаимодействующую с торцовой поверхностью скольжения неподвижной втулки, и каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к указанным поверхностям скольжения, отличающийся тем, что неподвижная полая цилиндрическая втулка выполнена из антифрикционного графита с коэффициентом теплового расширения, большим коэффициента теплового расширения карбида кремния, а каналы подведения прокачиваемой насосным агрегатом среды к поверхностям скольжения представляют собой Г-образные канавки радиусного профиля, стойки и полки которых выполнены соответственно на внутренней и торцевой поверхностях скольжения неподвижной полой цилиндрической втулки так, что плоскость симметрии каждой из упомянутых Г-образных канавок является диаметральной плоскостью неподвижной полой цилиндрической втулки, при этом марка антифрикционного графита и геометрические параметры радиусного профиля Г-образных канавок подбираются с соблюдением условия:
  2. Lдк/Lдвнввв±0…40%, где Lдк - длина дуги радиусного профиля канавки;
  3. Lдв - длина дуги цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата, на участке, прилегающем к радиусной канавке;
  4. λнв - коэффициент теплопроводности материала неподвижной втулки;
  5. λвв - коэффициент теплопроводности материала цилиндрической втулки, закрепляемой на валу насосного агрегата.
RU2020122344U 2020-06-30 2020-06-30 Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата RU200208U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122344U RU200208U1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020122344U RU200208U1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200208U1 true RU200208U1 (ru) 2020-10-13

Family

ID=72882751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020122344U RU200208U1 (ru) 2020-06-30 2020-06-30 Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200208U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6565257B1 (en) * 1998-09-23 2003-05-20 Steven C. Kennedy Submergible pumping system with thermal sprayed polymeric wear surfaces
RU84076U1 (ru) * 2008-03-11 2009-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПМО-Инжиниринг" Промежуточный подшипник погружного центробежного насоса с гибкой системой радиальной опоры
RU2368808C2 (ru) * 2007-11-06 2009-09-27 Открытое акционерное общество Ливенское производственное объединение гидравлических машин (ОАО "Ливгидромаш") Осевая опора для погружных винтовых насосов
RU2573150C1 (ru) * 2014-09-29 2016-01-20 Александр Николаевич Михайлов Опорный узел

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6565257B1 (en) * 1998-09-23 2003-05-20 Steven C. Kennedy Submergible pumping system with thermal sprayed polymeric wear surfaces
RU2368808C2 (ru) * 2007-11-06 2009-09-27 Открытое акционерное общество Ливенское производственное объединение гидравлических машин (ОАО "Ливгидромаш") Осевая опора для погружных винтовых насосов
RU84076U1 (ru) * 2008-03-11 2009-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "ПМО-Инжиниринг" Промежуточный подшипник погружного центробежного насоса с гибкой системой радиальной опоры
RU2573150C1 (ru) * 2014-09-29 2016-01-20 Александр Николаевич Михайлов Опорный узел

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9638326B2 (en) Arch-bound ring seal and ring seal system including an arch-bound ring seal
US9068571B2 (en) Seal for oil-free rotary displacement compressor
CA2890196C (en) High temperature radial bearing for electrical submersible pump assembly
EP3112713A1 (en) Main shaft device
US20100253005A1 (en) Seal for oil-free rotary displacement compressor
JP5837595B2 (ja) 密封装置
KR880014267A (ko) 스크류 압축기
JP2016050653A (ja) 水中ポンプ用メカニカルシール
RU200208U1 (ru) Подшипниковый узел приводного вала насосного агрегата
BRPI0708582A2 (pt) vedação mecánica com estabilidade de face acentuada
JP5801033B2 (ja) シール構造
RU2596608C2 (ru) Электродвигатель
RU2589735C2 (ru) Насос для перекачки расплавленного металла
US10385921B2 (en) Combination bearing and seal assembly for rotatable shafts
JP5807095B2 (ja) シールリング及びシール装置
RU2298117C1 (ru) Гидростатический подшипник
RU2463492C1 (ru) Подшипник скольжения
RU2598966C1 (ru) Торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора турбомашины
GB2560375A (en) Rotating machine and rotors for use therein
RU2424453C1 (ru) Гидростатический подшипник
RU2402690C1 (ru) Осевой героторный насос
RU2682294C1 (ru) Устройство для смазки подшипников роторной машины
RU183419U1 (ru) Уплотнение турбомашины
RU2442034C2 (ru) Сегментный подшипник
RU212223U1 (ru) Гидравлическое разгрузочное устройство центробежного секционного насоса с непрерывно возобновляемым смазочным слоем