RU2094635C1 - Микротурбина - Google Patents

Микротурбина Download PDF

Info

Publication number
RU2094635C1
RU2094635C1 RU94017873A RU94017873A RU2094635C1 RU 2094635 C1 RU2094635 C1 RU 2094635C1 RU 94017873 A RU94017873 A RU 94017873A RU 94017873 A RU94017873 A RU 94017873A RU 2094635 C1 RU2094635 C1 RU 2094635C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
disk
annular
microturbine
sliding surfaces
Prior art date
Application number
RU94017873A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94017873A (ru
Inventor
С.Н. Манич
А.И. Самсонов
Original Assignee
Дальневосточный 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 Дальневосточный государственный технический университет filed Critical Дальневосточный государственный технический университет
Priority to RU94017873A priority Critical patent/RU2094635C1/ru
Publication of RU94017873A publication Critical patent/RU94017873A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2094635C1 publication Critical patent/RU2094635C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Использование: в турбинах малой мощности. Сущность изобретения: на диске ротора выполнена по меньшей мере одна кольцевая опорная проточка, концентричная относительно оси ротора и имеющая в поперечном сечении форму трапеции, боковые стороны которой образуют поверхности скольжения, а основания перпендикулярны геометрической оси ротора. В проточке помещены соответствующие им по форме выступы, выполненные на корпусе. Выступ и проточка взаимодействуют посредством поверхностей скольжения со смазочными зазорами. 2 з. п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к турбиностроению, в частности к турбинам малой мощности (микротурбинам) и может быть использовано в пневмошпиделях, микротурбодетандерах, в воздушном и газовом турбоприводе вспомогательных устройств различного назначения.
Известна микротурбина, содержащая расположенный в корпусе ротор, выполненный в виде дисков, кольцевые элементы с поверхностями скольжения со смазочными зазорами, выполненную в корпусе полость связанную со смазочными зазорами каналами для подвода сжатого газа. Кольцевыми элементами в данной конструкции микротурбины являются: упорный газостатический подшипник - уплотнение и диск [1]
Однако данная микротурбина не обладает достаточной надежностью, т.к. консольно расположенный диск ротора позволяет ему при определенной частоте вращения испытывать самовозбуждающие колебания в газостатических подшипниках, при этом ось ротора совершает прецессионные круговые движения, т.н. синхронный или полускоростной вихри, что приводит к потере устойчивости ротора и возникновению его вибрации.
Наиболее близкий по технической сущности к предлагаемой является микротурбина, содержащая расположенный в корпусе ротор, выполненный в виде диска, кольцевой выступ с боковыми поверхностями скольжения, образующими с соответствующими поверхностями скольжения кольцевой опорной проточки смазочные зазоры, выполненную в корпусе полость, связанную со смазочными зазорами каналами для подвода сжатого газа, кольцевую паразитную пазуху, выполненную в проточке и соединенную посредством расположенных в диске выхлопных отверстий с лопаточной частью турбины [2]
Данная микротурбина не обладает достаточной надежностью, т.к. для соединения ротора указанной конструкции с приводимыми им потребителями (рабочее колесо компрессора, шлифкруг и др.) необходима деталь в виде барабана, прикрепленная к ротору на диаметре, большем диаметра расположения кольцевого клиновидного выступа, либо выполненная в виде общего бандажа. Причем барабан достаточно тонкостенен вследствие выполнения клинового выступа на сравнительно большом радиусе (чтобы обеспечить достаточную несущую способность газостатического подшипника) либо вследствие очевидности тонкостенности бандажа. Учитывая высокие окружные скорости вращения ротора и, следовательно, значительные центробежные силы, могущие возникнуть в барабане, можно утверждать, что его тонкостенность определяет и достаточно высокие значения напряжений растяжения в барабане, что обеспечивает весьма низкую его прочность и снижает надежность микротурбины.
Кроме того, ротор, приобретая барабан, получает дополнительно одностороннюю консольную нагрузку, причем на диаметре, большем диаметра цапфы. Это обеспечивает условия возникновения синхронного и полускоростного вихря, что приводит к потере устойчивости ротора и возникновению его вибрации.
Постановка потребителей (рабочее колесо компрессора, детандера, шлифкруга и др. ) на свои подшипники сопряжена с выполнением требования сделать барабан гибким, т. к. при жестком барабане для обеспечения равномерности смазочных зазоров подшипников микротурбины и потребителя, учитывая небольшие их размеры и высокие скорости вращения, необходима высокая степень соосности указанных подшипников. Требование соосности выполнить в данных условиях затруднительно, учитывая сборку подшипников на разных посадочных местах. Погрешности же соосности установки подшипников микротурбины и потребителя приводят к нерасчетным условиям работы кромочных областей подшипников и, как следствие, к интенсивному их износу, что резко снижает надежность микротурбины.
Конструкция гибкого барабана предопределяет добавку к уже имеющимся значительным по величине напряжениям растяжения знакопеременной составляющей. Последнее понижает прочностные характеристики барабана, что снижает надежность микротурбины.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое решение, является повышение надежности микротурбины.
Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в следующем:
ротор значительно меньше подвержен возникновению синхронного и полускоростного вихря и потере устойчивости при нагрузке;
обеспечивается возможность отсутствия дополнительной консольной нагрузки в виде барабана для присоединения потребителей;
обеспечивается более интенсивный отвод газов в лопаточную часть, что повышает несущую способность газостатического подшипника;
обеспечивается уменьшение вредного воздействия появляющихся вторичных течений в межлопаточных каналах на устойчивую работу ротора.
Поставленная задача решается тем, что в микротурбине, содержащей расположенный в корпусе ротор, выполненный в виде диска, кольцевой выступ с боковыми поверхностями скольжения, образующими с соответствующими поверхностями скольжения кольцевой опорной проточки смазочные зазоры, выполненную в корпусе полость, связанную со смазочными зазорами каналами для подвода сжатого газа, кольцевую паразитную пазуху, выполненную в проточке и соединенную посредством расположенных в диске выхлопных отверстий с лопаточной частью турбины, введены следующие изменения: проточка выполнена на торцевой поверхности диска, с поперечным сечением в виде трапеции, ось проточки расположена параллельно оси двигателя, боковые поверхности трапеции являются поверхностями скольжения, а основание перпендикулярно геометрической оси ротора, причем каналы для подвода сжатого газа расположены в выступе, последний выполнен в корпусе, а паразитная пазуха в поперечном сечении ограничена одним из оснований трапеции и концом выступа.
Кроме того, микротурбина снабжена дополнительными проточками и дополнительными отверстиями, соединяющими между собой кольцевые паразитные пазухи, а проточки расположены, по крайней мере, на одной торцевой поверхности диска.
Поставленная задача решается также тем, что ротор выполнен полым, а в диске выполнены отверстия, соединяющие ближайшую к оси вращения кольцевую паразитную пазуху с внутренней полостью ротора.
На фиг. 1 изображена предлагаемая микротурбина в разрезе; на фиг. 2 - узел I на фиг. 1; на фиг. 3 узел II на фиг. 1; на фиг. 4 и 5 узлы I и II, в которых отсутствуют кольцевые выступы корпуса.
Микротурбина содержит диск 1 ротора и центральную вращающуюся часть вал 2, корпус 3, лопаточную часть 4. В корпусе выполнены кольцевые выступы 5 и 6, которые помещены в соответствующие кольцевые опорные проточки 7 и 8, выполненные в диске ротора со стороны обоих торцевых поверхностей диска. Оси указанных проточек параллельны оси микротурбины. Каждая проточка имеет в поперечном сечении форму трапеции с основаниями 10 13 и боковыми сторонами 14 17. Основания перпендикулярны геометрической оси 9 ротора. Боковые стороны образуют поверхности скольжения, между которыми и сопряженными с ними поверхностями скольжения выступов 5 и 6 образованы кольцевые смазочные зазоры 18 21. Корпус 3 и вместе с ним кольцевые выступы 5 и 6 снабжены полостью, состоящей из двух частей 22 и 23 и находящейся под давлением сжатого газа. В кольцевых выступах выполнены каналы 24 27 для подвода сжатого газа из полости в смазочные зазоры. В кольцевых опорных проточках 7 и 8 диска ротора выполнены кольцевые паразитные пазухи 28 и 29, каждая из которых ограничена в поперечном сечении одним из оснований 10 и 12 трапеции и концом 30 и 31 соответствующего выступа. В диске 1 ротора выполнены выхлопные отверстия 32, соединяющие кольцевую паразитную пазуху 29 с лопаточной частью 4. В диске выполнены также дополнительные отверстия 33, соединяющие паразитную пазуху 28 с паразитной пазухой 29. Кроме того в диске выполнены дополнительные отверстия 34, соединяющие паразитную пазуху 28 с внутренней полостью 35 ротора.
Микротурбина работает следующим образом.
Активный поток рабочего тела, проходя лопаточную часть 4, приводит диск 1 ротора во вращение. Сжатый газ из обоих частей 22 и 23 полости, проходя через каналы 24 27, попадает в кольцевые смазочные зазоры 18 21, обеспечивая несущую способность кольцевых газостатических подшипников микротурбины, образованных поверхностями скольжения. Отработанный из смазочных зазоров газ попадает в кольцевые паразитные пазухи 28 и 29, откуда отводится через выхлопные отверстия 33 и 32 в лопаточную часть 4. При определенных режимах работы газостатического подшипника с паразитной пазухой 29 излишек отработанного газа отводится через отверстия 34 во внутреннюю полость 35 ротора. Диск 1 охватывает подшипники, что в значительной мере снижает возможность появления синхронного вихря. Соединение ротора с приводимыми им потребителями производится с помощью центральной вращающейся части вала 2, так как указанное выше расположение и форма выступов и проточек позволяют это выполнить. Это избавляет ротор от односторонней дополнительной консольной нагрузки и, следовательно, уменьшает возможность появления синхронного и полускоростного вихрей, что приводит к повышению устойчивости ротора. Во вращающихся паразитных пазухах 28 и 29, расположенных в соответствующих проточках 7 и 8, диска 1, возникают центробежные силы, действующие на выходящие из смазочных зазоров 18 21 газы дополнительно к центробежным силам, действующим на выходящие газы в выхлопных отверстиях 32 и 33. Это способствует более интенсивному отводу газов в лопаточную часть 4, что повышает несущую способность газостатических подшипников, образованных поверхностями скольжения выступов и проточек. Расположение паразитной пазухи 29 в диске 1 позволяет выполнить отверстия 32 таким образом, что последние соединяют паразитную пазуху 29 с межлопаточными каналами второй ступени скорости, которая, имея меньшую скорость активного потока и принимая меньшее участие в создании полезной работы, обеспечивает меньшее вредное влияние появляющихся вторичных течений на устойчивую работу ротора. Вторичные же течения в межлопаточных каналах лопаточной части 4 образуются главным образом вследствие того, что газы из выхлопных отверстий 32, встречаясь с активным потоком, тормозят его, повышают его энтропию и обеспечивают неравномерное поле скоростей. Указанное явление усиливает окружную неравномерность потока и, следовательно, газодинамическую неуравновешенность ротора, способствуя тем самым появлению синхронного вихря.

Claims (3)

1. Микротурбина, содержащая расположенный в корпусе ротор, выполненный в виде диска, кольцевой выступ с боковыми поверхностями скольжения, образующими с соответствующими поверхностями скольжения кольцевой опорной проточки смазочные зазоры, выполненную в корпусе полость, связанную со смазочными зазорами каналами для подвода сжатого газа, кольцевую паразитную пазуху, выполненную в проточке и соединенную посредством расположенных в диске выхлопных отверстий с лопаточной частью турбины, отличающаяся тем, что проточка выполнена на торцевой поверхности диска, с поперечным сечением в виде трапеции, ось проточки расположена параллельно оси двигателя, боковые поверхности трапеции являются поверхностями скольжения, а основание перпендикулярно геометрической оси ротора, причем каналы для подвода сжатого газа расположены в выступе, последний выполнен в корпусе, а паразитная пазуха в поперечном сечении ограничена одним из оснований трапеции и концом выступа.
2. Микротурбина по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена дополнительными проточками и дополнительными отверстиями, соединяющими между собой кольцевые паразитные пазухи, а проточки расположены по крайней мере на одной торцевой поверхности диска.
3. Микротурбина по п.1, отличающаяся, тем, что ротор выполнен полым, а в диске выполнены отверстия, соединяющие ближайшую к оси вращения кольцевую паразитную пазуху с внутренней полостью ротора.
RU94017873A 1994-05-13 1994-05-13 Микротурбина RU2094635C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017873A RU2094635C1 (ru) 1994-05-13 1994-05-13 Микротурбина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017873A RU2094635C1 (ru) 1994-05-13 1994-05-13 Микротурбина

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94017873A RU94017873A (ru) 1996-01-20
RU2094635C1 true RU2094635C1 (ru) 1997-10-27

Family

ID=20155950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94017873A RU2094635C1 (ru) 1994-05-13 1994-05-13 Микротурбина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2094635C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000017491A1 (en) * 1998-09-21 2000-03-30 Bezrukov, Alexandr Mikhailovich High temperature gas turbine, preferably of a gas turbine engine
RU2354836C1 (ru) * 2007-09-24 2009-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Микроразмерный газотурбинный двигатель
RU2380557C2 (ru) * 2005-11-09 2010-01-27 Онера (Оффис Насьональ Д`Этюд Э Де Решерш Аэроспасьяль) Тепловой двигатель с высоким кпд
RU2386828C1 (ru) * 2008-08-15 2010-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Микроразмерный двухконтурный газотурбинный микродвигатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Котляр И.В. и др. Высокоскоростные турбошлифовальные машинки. - Машиностроение, N 2, 1978, с. 44, рис. 1. 2. SU, авторское свидетельство, 515880, кл. F 02 C 7/06, 1976. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000017491A1 (en) * 1998-09-21 2000-03-30 Bezrukov, Alexandr Mikhailovich High temperature gas turbine, preferably of a gas turbine engine
RU2380557C2 (ru) * 2005-11-09 2010-01-27 Онера (Оффис Насьональ Д`Этюд Э Де Решерш Аэроспасьяль) Тепловой двигатель с высоким кпд
RU2354836C1 (ru) * 2007-09-24 2009-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Микроразмерный газотурбинный двигатель
RU2386828C1 (ru) * 2008-08-15 2010-04-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Микроразмерный двухконтурный газотурбинный микродвигатель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5156528A (en) Vibration damping of gas turbine engine buckets
RU2419724C1 (ru) Ротор газовой турбины и тепловая лопаточная машина с таким ротором
US5181728A (en) Trenched brush seal
US5562419A (en) Shrouded fan blisk
US9726189B2 (en) Turbocharger and method of manufacturing floating bush
EP1867837B1 (en) Bucket vibration damper system
US5785492A (en) Method and apparatus for sealing a gas turbine stator vane assembly
KR101263021B1 (ko) 가스 터빈 엔진용 분할 슈라우드 시스템
JPS60263723A (ja) 圧搾フイルム・ダンパ
KR20040097938A (ko) 터빈 휠용 버킷의 조립체
CN115030821B (zh) 一种航空发动机轴承腔篦齿封严结构
JP2016035209A (ja) 軸流圧縮機、及び軸流圧縮機を備えたガスタービン
Armentrout et al. Rotordynamic characteristics of flexure-pivot tilting-pad journal bearings
US4430011A (en) Integral bearing system
RU2094635C1 (ru) Микротурбина
US3063673A (en) Centripetal turbine
JP6712873B2 (ja) シール構造及びターボ機械
CN113090556A (zh) 离心压缩机及空调设备
CN111042923A (zh) 一种转子系统及微型燃气轮机发电机组
KR100723040B1 (ko) 고속 회전체용 베어링 조립체
CN211343140U (zh) 一种转子系统及微型燃气轮机发电机组
RU2005890C1 (ru) Ступень турбомашины б.и.стрикицы
JPS58143104A (ja) 軸流流体機械の漏洩防止装置
JPS58180831A (ja) ガス軸受構造
CN211715530U (zh) 动压气体轴承和旋转机械