RU2079014C1 - Газодинамический подшипник - Google Patents

Газодинамический подшипник Download PDF

Info

Publication number
RU2079014C1
RU2079014C1 RU93040433A RU93040433A RU2079014C1 RU 2079014 C1 RU2079014 C1 RU 2079014C1 RU 93040433 A RU93040433 A RU 93040433A RU 93040433 A RU93040433 A RU 93040433A RU 2079014 C1 RU2079014 C1 RU 2079014C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
bearing
shaft
sleeve
dynamic bearing
Prior art date
Application number
RU93040433A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93040433A (ru
Inventor
Л.А. Савин
А.П. Шевченко
Original Assignee
Орловский государственный технический университет
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 Орловский государственный технический университет filed Critical Орловский государственный технический университет
Priority to RU93040433A priority Critical patent/RU2079014C1/ru
Publication of RU93040433A publication Critical patent/RU93040433A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079014C1 publication Critical patent/RU2079014C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Использование: в машиностроении для трубоагрегатов и высокоскоростных роторных систем. Сущность: газодинамический подшипник содержит электроизолированную от корпуса втулку и электрическую систему искрового разряда. За точкой подвижного контакта поверхностей вала и втулки происходит искровой разряд и формируется зона повышенного давления газа и соответственно отталкивающая сила. Это обеспечивает уменьшение истирания опорных поверхностей на режимах пуска и останова. 3 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в высокоскоростных роторных системах.
Известен газодинамический подшипник, содержащий корпус и втулку /1/.
Недостаток известного подшипника заключается в повышенном износе на режимах пуска и останова при ударных нагрузках.
Технический результат изобретения заключается в снижении износа на режимах пуска и останова и при ударных нагрузках.
Это достигается тем, что газодинамический подшипник, содержащий корпус и втулку, снабжен электрической системой, обеспечивающей искровой разряд в зоне подвижного контакта или минимального зазора между опорными поверхностями втулки и вала, при этом втулка электроизолирована от корпуса подшипника.
На фиг. 1 представлен электрогазодинамический подшипник в момент пуска, поперечный разрез; на фиг.2 электрогазодинамический подшипник на основном режиме; на фиг.3 ротор на электрогазодинамических подшипниках.
Электрогазодинамический подшипник /ЭГДП/ содержит корпус 1 и смонтированную в нем на электроизоляторе 2 втулку 3. Подшипник имеет электрическую систему 5, обеспечивающую искровой разряд в зоне подвижного контакта или минимального зазора между опорными поверхностями втулки 3 и вала 4.
При неподвижном вале 4 электрическая система 5 замкнута.
С увеличением скорости вращения происходит подъем вала 4 на газовом слое и цепь размывается. Искровой разряд будет формироваться за точкой подвижного контакта /фиг.1/ или в зоне минимального зазора (фиг.2) между опорными поверхностями втулки 3 и вала 4. В зоне разряда газ не имеет возможности свободно расширяться, поэтому давление в несущем газовом слое будет резко возрастать, создавая подъемную силу и крутящий момент.
Работа электрогазодинамического подшипника осуществляется следующим образом. В момент начала вращения вала включается электрическая система 5. За точкой подвижного контакта поверхностей вала 4 и втулки 3 происходит искровой разряд и формируется зона повышенного давления /фиг.1/. В это время равнодействующая эпюры давлений будет направлена на отрыв вала от подшипника и увеличение крутящего момента на валу. После подъема вала происходит размывание цепи. При этом возможна работа ЭГДП в режиме ограничителя радиальных перемещений вала. При нарастании амплитуды колебаний происходит уменьшение зазора между опорными поверхностями. В точках их наибольшего сближения будет происходить разряд с последующим повышением давления газа в этой зоне и соответственно отталкивающей силы. В данном случае ЭГДП можно рассматривать как адаптивную систему.

Claims (1)

  1. Газодинамический подшипник, содержащий корпус и втулку, отличающийся тем, что он снабжен электрической системой, обеспечивающей искровой разряд в зоне подвижного контакта или минимального зазора между опорными поверхностями втулки и вала, при этом втулка электроизолирована от корпуса подшипника.
RU93040433A 1993-08-10 1993-08-10 Газодинамический подшипник RU2079014C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93040433A RU2079014C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Газодинамический подшипник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93040433A RU2079014C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Газодинамический подшипник

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93040433A RU93040433A (ru) 1996-12-20
RU2079014C1 true RU2079014C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20146365

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93040433A RU2079014C1 (ru) 1993-08-10 1993-08-10 Газодинамический подшипник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079014C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007091916A1 (fr) * 2006-02-08 2007-08-16 Juriy Olegovich Chaplygin Procédé économique pour transporter le gaz naturel dans un pipeline longue distance
RU2568005C1 (ru) * 2014-06-04 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Лепестковый газодинамический подшипник с активным управлением
RU2581101C1 (ru) * 2014-11-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Многолепестковый газодинамический подшипник с активным управлением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GB , № 1581565, кл. F 15 С 17/02, 1980. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007091916A1 (fr) * 2006-02-08 2007-08-16 Juriy Olegovich Chaplygin Procédé économique pour transporter le gaz naturel dans un pipeline longue distance
RU2568005C1 (ru) * 2014-06-04 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Лепестковый газодинамический подшипник с активным управлением
RU2581101C1 (ru) * 2014-11-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет-учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-УНПК") Многолепестковый газодинамический подшипник с активным управлением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2001086151A3 (de) Magnetlagerung mit dämpfung
KR100613016B1 (ko) 레이디얼 피스톤 펌프
JPS5620828A (en) Rotating device
KR870009134A (ko) 스크롤 압축기
US4306166A (en) Bearing and drive arrangement for an open-end spinning turbine
RU2079014C1 (ru) Газодинамический подшипник
US6469411B2 (en) Compliant foil fluid film bearing with eddy current damper
US4820945A (en) Dynamoelectric machine rotor with superconducting winding
JPS6426027A (en) Bearing bush, especially for cross shaft of universal joint
US4387936A (en) Magnetic bearing for high-speed rotation
JP2000145768A (ja) スクィーズフィルムダンパ軸受
ES8501501A1 (es) Un dispositivo de envolvente de casquillo de cojinete en una maquina rotatoria
CA2185482A1 (en) Pump with improved bearing arrangement for axial position control
RU2073801C1 (ru) Комбинированная опора
JPH06123310A (ja) 軸受装置
JPH09238441A (ja) 小型モータの軸支承構造
JPS576549A (en) Induction motor
JPH0988950A (ja) フォイルガス軸受
JPS6165908A (ja) 動圧形スラスト軸受
RU93040433A (ru) Электрогазодинамический подшипник
RU1810954C (ru) Электродвигатель
WO2002093030A3 (en) Resiliently mounted bearing
KR100273025B1 (ko) 로타리압축기의 소음저감구조
WO2001028070A3 (de) Elektrischer motor mit einem einseitig gelagerten läufer
RU2162975C2 (ru) Торцовое уплотнение