RU2016310C1 - Магнитожидкостное уплотнение - Google Patents

Магнитожидкостное уплотнение Download PDF

Info

Publication number
RU2016310C1
RU2016310C1 SU4926924A RU2016310C1 RU 2016310 C1 RU2016310 C1 RU 2016310C1 SU 4926924 A SU4926924 A SU 4926924A RU 2016310 C1 RU2016310 C1 RU 2016310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
pole pieces
magnetic
shaft
sliding bearing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Засухин
Г.А. Лекомцев
Original Assignee
Центральное специализированное конструкторское бюро
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 Центральное специализированное конструкторское бюро filed Critical Центральное специализированное конструкторское бюро
Priority to SU4926924 priority Critical patent/RU2016310C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2016310C1 publication Critical patent/RU2016310C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
  • Sliding-Contact Bearings (AREA)

Abstract

Использование: для герметизации вращающихся валов при передаче давления в газовые или жидкостные среды. Сущность изобретения: полюсные наконечники охватывают вращающийся вал. Подшипник скольжения установлен между магнитными узлами. Кольцевой магнитопровод установлен между внутренними полюсными наконечниками осевого намагничивания магнитных узлов, образующих с валом рабочие зазоры, заполненные ферромагнитной жидкостью. Поверхности внутренних наконечников, примыкающие к подшипнику скольжения, выполнены коническими с противоположным направлением вершин конусов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к уплотнительной технике и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства для герметизации вращающихся валов при передаче движения в газовые или жидкостные среды. Известно магнито-жидкостное уплотнение (МЖУ). В немагнитном корпусе указанного МЖУ установлен охватывающий вал, магнитный узел в виде постоянного магнита с полюсными наконечниками. Для уменьшения вибрации вала в зоне уплотнителя в последний помещен подшипник скольжения, опирающийся наружной поверхностью в выточки, выполненные на торцовых поверхностях полюсных наконечников, и защищенный от влияния внешней среды ферромагнитной жидкостью (ФЖ), являющейся одновременно и смазкой подшипника.
Известно также МЖУ, содержащее два магнитных узла в виде постоянных магнитов осевого намагничивания с полюсными наконечниками, охватывающими вращающийся вал, ФЖ и подшипники скольжения, установленный между магнитными узлами.
В нем для обеспечения смазки подшипника ферромагнитной жидкостью торцовые поверхности полюсных наконечников, примыкающих к подшипнику, выполнены клинообразными или гиперболическими.
Недостатками указанного МЖУ являются низкая несущая способность подшипника, и ненадежная смазка подшипника.
Несущая способность подшипника определяется в соответствии с выражением
p=
Figure 00000001
·10-5·d3(l/d)2·η·n, (1), где m - коэффициент, значение которого определяется посадкой вала в подшипнике;
d - диаметр вала;
l - длина подшипника;
η - динамическая вязкость масла - ФЖ;
n - частота вращения.
Как видно из (1), Р пропорциональна квадрату отношения l/d. Увеличение l/d возможно за счет увеличения длины подшипника l. Однако, максимальная величина l в МЖУ ограничена магнитными силами, которые втягивают ФЖ как смазку в зону трения. Необходимо учесть, что указанные силы незначительны, так как они создаются только потоками рассеивания в магнитной системе "вал - магнитные узлы" в зоне подшипника. Надежная смазка подшипника возможна только в случае принудительной подачи ФЖ, как смазки, в зону трения за счет неравномерного магнитного поля в осевом направлении. В указанном МЖУ неравномерное (градиентное) магнитное поле в зоне трения предлагается создавать за счет выполнения торцовых поверхностей полюсных наконечников, примыкающих к подшипнику, клинообразными или гиперболическими.
Однако, такое выполнение торцовых поверхностей полюсных наконечников приводит к появлению кольцевой пробки ФЖ между полюсными наконечниками на участке минимального расстояния между ними, которая препятствует поступлению ФЖ в зону трения. В случае, если минимальное расстояние между полюсными наконечниками равно или меньше толщины подшипника, принудительная подача ФЖ в зону трения за счет неравномерного (градиентного) магнитного поля исключена.
Цель изобретения - повышение несущей способности подшипника, а также надежности его смазки.
Поставленная цель достигается тем, что указанное МЖУ снабжено кольцевым магнитопроводом, установленным между внутренними полюсными наконечниками магнитных узлов и неподвижно соединенным с ними, а подшипник скольжения установлен между другими полюсными наконечниками магнитных узлов, образующих с валом рабочие зазоры. В нем поверхности внутренних полюсных наконечников, примыкающие к подшипнику скольжения, выполнены коническими с противоположным направлением вершин конусов.
На чертеже приведена конструкция предлагаемого МЖУ.
МЖУ включает в себя два магнитных узла в виде постоянных магнитов 1 и 2 осевого намагничивания с полюсными наконечниками 3,4 и 5,6, магнитопровод 7, образующий неподвижные соединения с наконечниками 4 и 5, уплотняемый вал 8, подшипник 9 скольжения из антифрикционного материала, который центрируется по наружному диаметру в выточках полюсных наконечников 3 и 6, ФЖ 10 в рабочих зазорах и в зазоре между подшипником 9 и валом, а также кольцевой проточке-емкости 11 в середине подшипника.
Для создания неравномерного магнитного поля в рабочих зазорах б1 и б2 на полюсных наконечниках 3 и 6 выполнены кольцевые канавки. Для создания неравномерного магнитного поля в осевом направлении в зоне подшипника 9 поверхности полюсных наконечников 4 и 5, примыкающие к подшипнику, выполнены коническими и с противоположным направлением вершин конусов. Для обеспечения принудительной подачи ФЖ 10 из проточки-емкости 11 в зону трения под действием неравномерного магнитного поля в зоне подшипника 9 ширина кольцевой проточки-емкости 11 превышает ширину магнитопровода 7. Постоянные магниты 1 и 2 с полюсными наконечниками 3,4 и 5,6, магнитопровод 7, вал 8 и ФЖ 10 в уплотняемых зазорах б1 и б2 образуют замкнутую магнитную цепь, соответствующих потоку Ф на чертеже. Магнитная сила, возникающая в результате взаимодействия ФЖ 10 с полем постоянных магнитов 1 и 2, препятствует вытеканию ФЖ под действием перепада давления из зазоров б1 и б2. Величина этой силы зависит от магнитных характеристик ФЖ, индукции в зазорах б1 и б2 и пропорциональна градиенту магнитного поля в указанных зазорах.
Под действием неравномерного магнитного поля с осевом направлении ФЖ 10 принудительно поступает из проточки-емкости 11 в зону трения, обеспечивая надежную смазку подшипника 9. Это позволяет увеличить ресурс подшипника и уплотнения в целом.
Технико-экономический эффект предложенного технического решения в сравнении с прототипом заключается в повышении несущей способности подшипника, а также надежности его смазки. Несущая способность подшипника скольжения, как видно из (1), пропорциональна квадрату отношения l/d. Увеличение l/d возможно за счет увеличения длины подшипника l. В предлагаемом МЖУ длина подшипника составляет
L= l+2(lп.м.+lп.н), (2) где l - максимальная длина подшипника в прототипе, соответствующая расстоянию между магнитными узлами;
lп.м. - длина постоянная магнита 1 (или 2);
lп.н. - длина полюсного наконечника 4 (или 5).
Так как L>l, то несущая способность подшипника предлагаемого МЖУ значительно превосходит несущую способность подшипника в прототипе.
Надежная смазка подшипника возможна только в случае принудительной подачи ФЖ как смазки в зону трения за счет неравномерного магнитного поля в осевом направлении в зоне подшипника. В прототипе неравномерное магнитное поле предлагается создать за счет выполнения торцовых поверхностей полюсных наконечников, примыкающих к подшипнику, клинообразными или гиперболическими. Клинообразная форма образуется выполнением полюсных наконечников по наружному диаметру коническими. Однако такое выполнение торцовых поверхностей полюсных наконечников приводит к появлению кольцевой пробки ФЖ на участке минимального расстояния между ними, которая препятствует поступлению ФЖ в зону трения. В случае, если минимальное расстояние между полюсными наконечниками равно или меньше толщины подшипника, принудительная подача ФЖ в зону трения за счет неравномерного магнитного поля исключена.
В предлагаемом МЖУ поверхности внутренних полюсных наконечников, примыкающие к подшипнику скольжения, выполнены коническими с противоположным направлением вершин конусов. Это позволяет создать неравномерное магнитное поле в осевом направлении в зоне подшипника. Последнее, в свою очередь, обеспечивает принудительную подачу ФЖ в зону трения из проточки-емкости 11. Таким образом, в предлагаемом МЖУ осуществлена надежная смазка подшипника. Это позволяет увеличить ресурс подшипника и уплотнения в целом.

Claims (2)

1. МАГНИТОЖИДКОСТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ, содержащее два магнитных узла в виде постоянных магнитов осевого намагничивания с полюсными наконечниками, охватывающих вращающийся вал, ферромагнитную жидкость и подшипник скольжения, установленный между магнитными узлами, отличающееся тем, что оно снабжено кольцевым магнитопроводом, установленным между внутренними полюсными наконечниками магнитных узлов и неподвижно соединенным с ними, а подшипник скольжения установлен между другими полюсными наконечниками магнитных узлов, образующих с валом рабочие зазоры.
2. Уплотнение по п.1, отличающееся тем, что поверхности внутренних полюсных наконечников, примыкающие к подшипнику скольжения, выполнены коническими с противоположным направлением вершин конусов.
SU4926924 1991-04-11 1991-04-11 Магнитожидкостное уплотнение RU2016310C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926924 RU2016310C1 (ru) 1991-04-11 1991-04-11 Магнитожидкостное уплотнение

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4926924 RU2016310C1 (ru) 1991-04-11 1991-04-11 Магнитожидкостное уплотнение

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2016310C1 true RU2016310C1 (ru) 1994-07-15

Family

ID=21569440

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4926924 RU2016310C1 (ru) 1991-04-11 1991-04-11 Магнитожидкостное уплотнение

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2016310C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1013675, кл. F 16J 15/40, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4043616A (en) Bearing cartridge assembly
US4043612A (en) Bearing structure
KR970013574A (ko) 차량용 교류발전기
US2488827A (en) Magnetic coupling
JPH0681840A (ja) 磁性流体軸受シール組立体
US5078411A (en) Variable magnetic rotary seal
US4526381A (en) Magnetic disc liquid supporting
Miyake et al. Sliding bearing lubricated with ferromagnetic fluid
RU2016310C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
EP0249319A2 (en) Low friction ferrofluid bearing arrangement
CN206320304U (zh) 同心多轴磁流体密封结构
SU1737202A2 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
JPS5843633B2 (ja) シ−ル装置
SU1176123A2 (ru) Магнитно-жидкостное уплотнение
SU1732095A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
SU1737203A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
US3365248A (en) Magnetic bearing loading
SU954688A1 (ru) Магнитно-жидкостное уплотнение
RU1800180C (ru) Магнитожидкостное уплотнение
SU1275145A1 (ru) Подшипниковый узел
RU1800181C (ru) Магнитожидкостное уплотнение
JPH0328519A (ja) 磁性スライド軸受
US3625318A (en) Friction brake
SU929937A2 (ru) Магнитно-жидкостное уплотнение
SU1013675A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение