RU2087210C1 - Вибровозбудитель - Google Patents

Вибровозбудитель Download PDF

Info

Publication number
RU2087210C1
RU2087210C1 RU93048138A RU93048138A RU2087210C1 RU 2087210 C1 RU2087210 C1 RU 2087210C1 RU 93048138 A RU93048138 A RU 93048138A RU 93048138 A RU93048138 A RU 93048138A RU 2087210 C1 RU2087210 C1 RU 2087210C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
chamber
partition
housing
bearing
Prior art date
Application number
RU93048138A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048138A (ru
Inventor
Анатолий Васильевич Мирошниченко
Василий Иванович Яськив
Original Assignee
Анатолий Васильевич Мирошниченко
Василий Иванович Яськив
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 Анатолий Васильевич Мирошниченко, Василий Иванович Яськив filed Critical Анатолий Васильевич Мирошниченко
Priority to RU93048138A priority Critical patent/RU2087210C1/ru
Publication of RU93048138A publication Critical patent/RU93048138A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2087210C1 publication Critical patent/RU2087210C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Использование: в вибрационных устройствах для уплотнения различных сред, применяемых в строительстве, горной промышленности. Сущность: дебалансный цилиндрический ротор установлен на неподвижной оси, связанной с одной из крышек корпуса вибровозбудителя, посредством радиального гидростатического подшипника. Полость корпуса разделена перегородкой на две камеры. Ось имеет канал для подвода жидкости в камеру упомянутого подшипника и в камеру корпуса, расположенного между перегородкой и второй крышкой. Привод ротора выполнен в виде установленных на нем лопаток осевой турбины и сопел, размещенных в перегородке. Камера подшипника образована кольцевыми проточками, выполненными в роторе и на оси. Длина камеры составляет 0,4oC0,6 длины ротора, а глубина - 0,4oC0,6 мм. Указанные размеры обеспечивают сглаживание пульсаций давления жидкости. Устойчивое осевое положение ротора обеспечивается двумя упорными гидростатическими подшипниками. Благодаря сообщению камеры радиального подшипника и камеры корпуса с одним источником давления обеспечивается адаптация жесткости опор ротора к изменению нагрузки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к вибрационной технике, а именно к дебалансным вибровозбудителям, и может быть использовано в вибрационных устройствах для уплотнения различных сред, применяемых в строительстве, горной и других отраслях промышленности.
Известен вибровозбудитель, в котором в качестве привода дебалансного ротора применена осевая турбина [1]
Известный вибровозбудитель имеет низкий ресурс, обусловленный разрушением подшипников вала ротора.
Известен также вибровозбудитель, содержащий полый корпус с крышками, размещенный в нем дебалансный цилиндрический ротор с опорами в виде подшипников скольжения с подачей рабочей среды под давлением, два из которых упорные и привод ротора [2] В этом вибровозбудителе ротор закреплен на валу, установленном в двух упорных и двух радиальных аэростатических подшипниках, и приводится во вращение электродвигателем.
Благодаря использованию аэростатических подшипников повышается ресурс вибровозбудителя. Однако, вследствие сравнительно малого диаметра цапф вала ротора несущая способность подшипников оказывается недостаточной для восприятия больших инерционных сил, возникающих при высоких частотах вращения ротора. Кроме того, подшипники чувствительны к пульсациям давления рабочей среды.
Техническими результатами, на достижение которых направлено изобретение, являются повышение несущей способности опор дебалансного ротора, исключение влияния пульсаций давления рабочей среды на работу вибровозбудителя, а также обеспечение адаптации жесткости опор ротора к изменению нагрузки, возникающему при изменении частоты вращения ротора.
Это достигается, согласно изобретению, благодаря тому, что в вибровозбудитете, содержащем полый корпус с крышками, размещенный в нем дебалансный цилиндрический ротор с опорами в виде подшипников скольжения с подачей рабочей среды под давлением, два из которых упорные, и привод ротора, подшипники скольжения выполнены гидростатическими, корпус снабжен перегородкой, разделяющей его полость на две камеры, ротор установлен посредством радиального гидростатического подшипника на неподвижной оси, связанной с одной из крышек и с перегородкой и имеющей канал для подвода жидкости в радиальный гидростатический подшипник и камеру корпуса, расположенную между перегородкой и второй крышкой, камера радиального подшипника образована кольцевыми проточками, выполненными в роторе и на оси, длина камеры составляет 0,4-0,6 длины ротора, а глубина 0,4-0,6 мм, при этом привод ротора выполнен в виде лопаток осевой турбины, размещенных на роторе, и сопел, выполненных в перегородке, а крышка, связанная с осью, имеет каналы для подвода и отвода жидкости.
На фигуре 1 изображен вибровозбудитель в продольном разрезе, на фигуре 2 сечение А-А на фигуре 1, а на фигуре 3 фрагмент сечения Б-Б на фигуре 1.
Вибровозбудитель содержит полый корпус 1 с крышками 2 и 3. С крышкой 2 связана (в частности, выполнена за одно целое) неподвижная ось 4, на которой установлен дебалансный цилиндрический ротор 5. Полость корпуса 1 разделена перегородкой 6 на две камеры, из которых камера 7, расположенная между перегородкой 6 и крышкой 3, служит для подачи в нее рабочей среды (жидкости) по каналу 8, выполненному в крышке 2 и оси 4. Ротор 5 размещен в другой камере корпуса 1, сообщенной через выполненный в крышке 3 канал 9 отвода жидкости со сливом. Между торцами ротора 5, крышки 2 и перегородки 6 предусмотрены зазоры 10, 11 в несколько мкм, благодаря чему при подаче в эти зазоры жидкости под давлением образуются два упорных гидростатических подшипника. Установка ротора 5 на оси 4 осуществляется с помощью одного радиального гидростатического подшипника, включающего кольцевую камеру 12, образованную кольцевыми проточками, выполненными в роторе 5 и на оси 4, и зазоры 13 между ротором 5 и осью 4. Камера 12 через одно или несколько радиальных отверстий 14 сообщена с каналом 8 и через зазоры 13 с зазорами 10, 11 упорных подшипников. Длина камеры 12 составляет 0,4-0,6 длины ротора 5. Конкретная величина выбирается в зависимости от рабочего давления и массы ротора из условия обеспечения необходимой подъемной силы. Глубина камеры 12 применительно к реальным условиям выбирается из диапазона 0,4-0,6 мм. Экспериментально установлено, что при указанных выше размерах камеры 12 обеспечивается сглаживание неизбежных пульсаций давления жидкости и надежная работа при использовании жидкостей с различной вязкостью (вода, масла, дизельное топливо и т. п.).
Привод ротора выполнен в виде лопаток 15 осевой турбины, размещенных на роторе у перегородки 6, и сопел 16, выполненных в перегородке 6.
При подаче жидкости из источника давления в канал 8 она одновременно поступает в камеру 12 радиального гидростатического подшипника и камеру 7. Давлением жидкости ротор 5 вывешивается. Ввиду малой величины зазоров 13, 10, 11 протекание жидкости через них в начальный момент не происходит, и давление пара в камере 12 равно входному, что определяет соответствующую жесткость радиального подшипника. Струи жидкости, истекающие из камеры 7 через сопла 16, воздействуют на лопатки 15, в результате чего ротор 5 приводится во вращение. При вращении дебалансного ротора возникает возмущающая сила, действующая через ось 4 на корпус 1 и вызывающая его колебания. Благодаря сообщению камеры 12 радиального подшипника и камеры 7 с одним источником давления при применении частоты вращения ротора и, следовательно, возмущающей силы одновременно изменяется и жесткость подшипника. Таким образом, исключается биение ротора об ось. Пульсации давления жидкости, возникающие, например, вследствие неравномерной работы насоса, сглаживаются за счет оптимального выбора размеров камеры 12 радиального подшипника. Камера 12 выполняет роль ресивера. Протекание жидкости через зазоры 10, 11 создает устойчивое осевое положение ротора.

Claims (1)

  1. Вибровозбудитель, содержащий полый корпус с крышками, размещенный в нем дебалансный цилиндрический ротор с опорами в виде подшипников скольжения с подачей рабочей среды под давлением, два из которых упорные, и привод ротора, отличающийся тем, что подшипники скольжения выполнены гидростатическими, корпус снабжен перегородкой, разделяющей его полость на две камеры, ротор установлен посредством радиального гидростатического подшипника на неподвижной оси, связанной с одной из крышек и перегородкой и имеющей канал для подвода жидкости в радиальный гидростатический подшипник и камеру корпуса, расположенную между перегородкой и второй крышкой, камера радиального подшипника образована кольцевыми проточками, выполненными в роторе и на оси, длина камеры составляет 0,4 0,6 длины ротора, а глубина 0,4 0,6 мм, при этом привод ротора выполнен в виде лопаток осевой турбины, размещенных на роторе, и сопл, выполненных в перегородке, а крышка, связанная с осью, имеет каналы для подвода и отвода жидкости.
RU93048138A 1993-10-14 1993-10-14 Вибровозбудитель RU2087210C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048138A RU2087210C1 (ru) 1993-10-14 1993-10-14 Вибровозбудитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93048138A RU2087210C1 (ru) 1993-10-14 1993-10-14 Вибровозбудитель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048138A RU93048138A (ru) 1997-03-10
RU2087210C1 true RU2087210C1 (ru) 1997-08-20

Family

ID=20148283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93048138A RU2087210C1 (ru) 1993-10-14 1993-10-14 Вибровозбудитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2087210C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 143966, кл. B 25 D 27/08, 1962. 2. Авторское свидетельство СССР N 344898, кл. B 06 B 1/18, 1972. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4834559A (en) Multiple-face radial plain bearing
GB2466998A (en) A gas bearing spindle and a gas bearing assembly for a gas bearing spindle
KR950033142A (ko) 터보기계의 로우터에 높은 정역학적 및 낮은 동역학적 강성을 제공하는 유체 정역학적 베어링 지지체
FI71981C (fi) Lagersystem.
DK0659237T3 (da) Vingecellemaskine
RU2087210C1 (ru) Вибровозбудитель
US20010004438A1 (en) Turbo-vibrator
KR20200103106A (ko) 베인용 피벗 베어링 및 슬라이드 베어링을 구비한 회전식 슬라이딩 베인 기계
US3043497A (en) Means for the support of the rotor in liquid ring rotary pumps
SU868158A1 (ru) Упруго-демпферна опора вала
US5368313A (en) Bushing for trapped bushing seal
RU2130812C1 (ru) Гидравлический вибровозбудитель
US4249860A (en) Pumping apparatus for fluids containing abrasive particulates
SU715824A1 (ru) Центробежный насос
SU1078140A1 (ru) Подшипниковый узел насоса
KR20200099202A (ko) 베인용 정수압 슬라이드 베어링을 구비한 회전식 슬라이딩 베인 기계
SU1599594A1 (ru) Двухсторонн коническа опора скольжени
SU671864A1 (ru) Вибратор
SU1200007A1 (ru) Вибронесуща газостатическа опора /ее варианты/
RU2368822C2 (ru) Способ динамического гашения и динамический гаситель колебаний ротора
SU1353940A1 (ru) Центробежный насос
SU661136A1 (ru) Аксиально-поршнева гидромашина
SU966348A1 (ru) Двусторонн осева опора
SU372385A1 (ru) Опора вала
RU2287086C2 (ru) Многоступенчатый центробежный насос с устройством для уравновешивания радиальных сил