RU2129670C1 - Бесконтактное уплотнение вала - Google Patents

Бесконтактное уплотнение вала Download PDF

Info

Publication number
RU2129670C1
RU2129670C1 RU97106260A RU97106260A RU2129670C1 RU 2129670 C1 RU2129670 C1 RU 2129670C1 RU 97106260 A RU97106260 A RU 97106260A RU 97106260 A RU97106260 A RU 97106260A RU 2129670 C1 RU2129670 C1 RU 2129670C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
cavities
housing
axis
seal
Prior art date
Application number
RU97106260A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97106260A (ru
Inventor
Г.А. Голубев
А.Н. Добрынин
Г.С. Дюжев
Е.В. Маркина
В.А. Смирнов
Ю.А. Плохов
Original Assignee
Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
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 Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко filed Critical Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им.акад.В.П.Глушко
Priority to RU97106260A priority Critical patent/RU2129670C1/ru
Publication of RU97106260A publication Critical patent/RU97106260A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129670C1 publication Critical patent/RU2129670C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)

Abstract

Бесконтактное уплотнение относится к технике герметизации валов машин. В бесконтактном уплотнении вала 2 желоба 5 выполнены перфорированными с образованием ряда последовательно размещенных на поверхности 4 вала 2 изолированных друг от друга каверн 6. Каверны разнятся формой, и/или объемом, и/или расположены под различными углами относительно оси вала 2. При этом каверны 6 могут быть выполнены в виде радиальных цилиндрических впадин 8. Изобретение повышает эффективность герметизации. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к технике герметизации валов машин посредством бесконтактных уплотнений, винтовых или лабиринтных.
Из анализа уровня техники известны (см.кн. Э.А.Васильцов "Бесконтактные уплотнения". Л. , Машиностроение, 1974, с.14, 15) винтовые и лабиринтные уплотнения валов.
В качестве наиболее близкого аналога (прототип) может быть принято бесконтактное уплотнение вала (источник тот же, рис. 56 и 46 ), содержащее корпус и вал, размещенный с радиальным зазором в цилиндрическом отверстии корпуса. На наружной поверхности вала выполнен желоб, ориентированный по винтовой линии или представляющий собой замкнутую кольцевую проточку.
Недостаток конструкции, общий для лабиринтных и винтовых уплотнений валов, заключается в наличии значительной утечки при повышенном давлении рабочей среды (более 1 мПа) и невысокой окружной скорости вала (менее 10 м/с) при работе на маловязких жидкостях типа керосина.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является усовершенствование конструкции бесконтактного уплотнения.
Технический результат от использования предлагаемого изобретения заключается в повышении эффективности герметизации.
Средство достижения указанного технического результата состоит в том, что в известном бесконтактном уплотнении вала, содержащем корпус и размещенный с радиальным зазором в цилиндрическом отверстии корпуса вал с выполненными на его наружной поверхности желобами, одним или несколькими, образующими с корпусом гидравлический тракт с зонами сужения и расширения потока, желоба выполнены перфорированными с образованием ряда последовательно размещенных на поверхности вала изолированных друг от друга каверн, разнящихся формой и/или объемом и/или расположенных под различными углами относительно оси вала, при этом каверны могут быть выполнены в виде радиальных цилиндрических впадин.
Существо конструкции поясняется фиг. 1 (продольный разрез) и фиг.2 (сечение по А-А на фиг. 1), где изображено в качестве примера предлагаемое лабиринтное уплотнение, на фиг.5 и фиг.4 изображен продольный разрез вала бесконтактного уплотнения (лабиринтного и винтового) с желобом в виде ряда радиальных впадин.
Устройство состоит из корпуса 1 и вала 2. В цилиндрическом отверстии 3 корпуса 1 с радиальным зазором установлен вал 2, на наружной поверхности 4 которого выполнен желоб 5, причем форма расположения желоба 5 на валу 2 может быть различной, известной в технике герметизации, т.е. ориентированной по винтовой линии (фиг.3), в виде замкнутого кольца ( в плоскости, перпендикулярной к оси вала или наклонной - угол β, фиг.4) или другой конфигурации. Желоб 5 выполнен перфорированным в виде последовательно размещенных на поверхности вала 2 каверн 6, изолированных друг от друга, например, перемычками (перегородками) 7. На фиг.3 и 4 изображены варианты уплотнения с кавернами, выполненными в виде радиальных впадин 8 цилиндрической формы, оси которых перпендикулярны к оси вала 2. Центральные углы α1, α2, α3 на фиг.2 между осями могут быть различными, кроме того, каверны 6 (фиг.2) могут отличаться по форме и/или объему своих полостей, впадины 8 (фиг.3 и 4) могут также отличаться между собой по диаметру и/или глубине, т.е. по объему.
Устройство работает следующим образом. В лабиринтном и винтовом уплотнении поток в желобах изменяет направление течения, испытывает воздействие стенок желоба, происходит образование вихрей, локальные кавитационные явления, интенсивная турбулизация потока, что, как известно, связано с потерей энергии и увеличением гидравлического сопротивления тракта. В предлагаемом устройстве к этим процессам добавляются центробежные эффекты, поскольку перемычки 7 между кавернами 6 действуют подобно лопаточной машине. Порции рабочей среды выбрасываются из каверн 6 в зазор между корпусом 1 и валом 2, способствуя увеличению турбулизации потока. Выполнение устройства с различными по объему кавернами 6 и размещение их на валу 2 с различными центральными углами (фиг.2) усиливает этот процесс. В результате увеличивается сопротивление тракта, что способствует уменьшению утечки через уплотнение. Таким образом достигается технический результат.
Устройство не представляет технических трудностей для изготовления известными приемами металлообработки, пайки, сварки и др. Кроме того, устройство может быть выполнено в виде комплекта размещенных на валу втулок, образующих в сборе перфорированные желоба с кавернами.

Claims (2)

1. Бесконтактное уплотнение вала, содержащее корпус и размещенный с радиальным зазором в цилиндрическом отверстии корпуса вал с выполненными на его наружной поверхности желобами, одним или несколькими, образующими с корпусом гидравлический тракт с зонами сужения и расширения потока, отличающееся тем, что желоба выполнены перфорированными с образованием ряда последовательно размещенных на поверхности вала изолированных друг от друга каверн, разнящихся формой, и/или объемом, и/или расположенных под различными углами относительно оси вала.
2. Уплотнение по п.1, отличающееся тем, что каверны выполнены в виде радиальных цилиндрических впадин.
RU97106260A 1997-04-17 1997-04-17 Бесконтактное уплотнение вала RU2129670C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106260A RU2129670C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Бесконтактное уплотнение вала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106260A RU2129670C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Бесконтактное уплотнение вала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97106260A RU97106260A (ru) 1999-03-27
RU2129670C1 true RU2129670C1 (ru) 1999-04-27

Family

ID=20192096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97106260A RU2129670C1 (ru) 1997-04-17 1997-04-17 Бесконтактное уплотнение вала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129670C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Васильцов Э.А. Бесконтактные уплотнения. - Л.: Машиностроение, 1974, с.14. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7089886B2 (en) Apparatus and method for heating fluids
KR100533495B1 (ko) 회전자와고정자간에형성된분리갭을비접촉식으로밀봉하기위한방법및장치
US4750250A (en) Method of fastening drive elements of a hollow shaft
KR900700801A (ko) 높은 증기압 액체용 스파이럴-그루우브 실(spiral-groove seal)시스템
KR960705163A (ko) 경사, 환상 그로브를 가진 면실링체
SU504513A3 (ru) Пара трени
CA2128761A1 (en) Downhole radial flow steam generator for oil wells
EP2918945A1 (en) Method and apparatus for heating liquids
NO875298D0 (no) Roterende deplasementsmaskin for et kompressibelt arbeidsfluidum.
JPS56106088A (en) Rotary type fluid equipment
US3466052A (en) Foil seal
US7318553B2 (en) Apparatus and method for heating fluids
RU2129670C1 (ru) Бесконтактное уплотнение вала
CN100357620C (zh) 流体动压轴承
KR850002876A (ko) 루트스 송풍기의 2중 시일시스템
CN110713225B (zh) 一种角型迷宫式空化发生器
US3404632A (en) Rotary volumetric pump
CN201047443Y (zh) 离心机的差速浮动式传输密封装置
SU1694999A1 (ru) Роторный пульсатор
RU2065111C1 (ru) Лабиринтное уплотнение
SU1341429A1 (ru) Уплотнение вала
RU2308648C1 (ru) Теплогенератор роторного типа
KR960041806A (ko) 액체 가스켓 밀폐구조체
RU2195375C2 (ru) Способ очистки внутренних полостей
RU2084731C1 (ru) Бесконтактное уплотнительное устройство