RU2129677C1 - Подшипник скольжения - Google Patents

Подшипник скольжения Download PDF

Info

Publication number
RU2129677C1
RU2129677C1 RU97114068A RU97114068A RU2129677C1 RU 2129677 C1 RU2129677 C1 RU 2129677C1 RU 97114068 A RU97114068 A RU 97114068A RU 97114068 A RU97114068 A RU 97114068A RU 2129677 C1 RU2129677 C1 RU 2129677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
layer
sleeve
bearing
housing
contact
Prior art date
Application number
RU97114068A
Other languages
English (en)
Inventor
А.А. Двинин
Д.С. Ившин
Original Assignee
Тюменский государственный нефтегазовый 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 Тюменский государственный нефтегазовый университет filed Critical Тюменский государственный нефтегазовый университет
Priority to RU97114068A priority Critical patent/RU2129677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2129677C1 publication Critical patent/RU2129677C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях быстроходных компрессоров, газовых и паровых турбин насосов и других роторных машин. Технический результат - повышение долговечности и надежности подшипника скольжения. Сущность изобретения - на втулке выполнено шесть пазов, в которых размещены текстолитовые пластины, входящие в контакт с корпусом подшипника, причем втулка выполнена с возможностью скольжения по слою смазки, не входя в контакт с корпусом. 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях быстроходных компрессоров, газовых и паровых турбин насосов и других роторных машин.
Известен способ образования гидродинамического слоя жидкой или газовой среды [1].
Сущность: при движении одной или обеих образующих гидродинамический слой жидкой или газовой среды поверхностей изменяют давление в слое посредством создания в нем переменных по величине сил вязкости трения и соответствующих вязкостных напряжений между средой и этими поверхностями внутри слоя. Кроме этого, увеличивают вязкостные напряжения, действующие на слой со стороны большей части поверхности, только ограничивающей слой. В зонах, расположенных вдоль выходной и боковых граней или только выходной грани, или при снижении давления в слое только входной грани слоя, обеспечивают повышенные и переменные по высоте слоя вязкостные напряжения, уменьшающие вытекание среды из слоя так, что между вязкостными напряжениями у одной из поверхностей в этих зонах и вязкостными напряжениями у остальных частей поверхностей, образующих слой, соблюдается соответствующее неравенство. Для этого в указанных зонах слоя создают повышенную и переменную по толщине слоя вязкость среды, или вводят в слой твердые тела, имеющие максимальный размер больше минимального и меньше максимального размера слоя, или твердые тела выполняют в виде цилиндрических втулок, у которых максимальный размер равен максимальному слою, и обеспечивают движение образующих слой поверхностей только в одном направлении.
Недостатком известного способа образования гидродинамического слоя жидкой или газовой среды является сложность конструкции, что не позволяет использовать данный способ при больших мощностях (например 16 МВт) и больших крутящих моментах.
Известна конструкция опоры скольжения, выбранная в качестве прототипа [2] . Опора выполнена в виде размещенной в корпусе цапфы вала, которую обхватывает втулка с тремя симметрично расположенными прорезями с каждой стороны, причем прорези с одной стороны втулки смещены относительно прорезей другой стороны на угол 60o. На внешних сторонах секторов, образованных прорезями, выполнены выступы, которые контактируют с конусными втулками, размещенными в корпусе. Конусные втулки поджаты к выступам с помощью пружин, закрепленных в корпусе с помощью колец с резьбой, в результате чего создается контакт между секторами втулки и цапфой вала в трех точках с каждой стороны втулки. Для подбора необходимой жесткости секторов и ее согласования с жесткостью пружины на наружной цилиндрической поверхности секторов выполнены канавки. Обеспечивается постоянная радиальная жесткость в процессе эксплуатации.
Недостатком предлагаемой опоры скольжения является то, что предлагаемая опора представляется работоспособной лишь при небольших мощностях, т.е. малых крутящих моментах и не может обеспечить достаточно длительный срок эксплуатации.
Задачей изобретения является повышение долговечности и надежности подшипника скольжения.
Технический результат достигается тем, что на втулке выполнено шесть пазов, в которых размещены текстолитовые пластины, входящие в контакт с корпусом подшипника, причем втулка выполнена с возможностью скольжения по слою смазки, не входя в контакт с корпусом.
На чертеже изображен предлагаемый подшипник скольжения.
В предлагаемом подшипнике скольжения на втулке 1 имеется шесть пазов 2, в которые помещаются текстолитовые пластины 3. Втулка напрессована на цапфу вала и для усиления передачи вращательного момента имеет шпонку 5. Втулка 1 помещается в корпус 6 подшипника. Смазка к трущейся паре подается через радиальные отверстия 7.
Подшипник работает следующим образом: при вращении вала 4 за счет центробежной силы текстолитовые пластины 3 выходят из пазов 2 и постоянно находятся в поджатом состоянии к внутренней расточке корпуса 6. Так как в верхней части между наружной поверхностью и внутренней поверхностью расточки корпуса имеется зазор, то смазка перед пластиной имеет больший объем, чем объем в нижней части подшипника. Следовательно при перемещении объема смазки перед пластиной происходит постепенное уменьшение объема, а следовательно увеличивается давление. Поэтому при подходе пластины к нижнему положению это давление достигает величины, достаточной для создания силы гидростатического давления, необходимой для отрыва втулки вверх от корпуса подшипника.
Таким образом нижняя часть вращающейся втулки скользит по слою смазки, не входя в контакт с корпусом подшипника. При прохождении нижней точки пластины пространство перед ней увеличивается, жидкость расширяется, давление в ней снижается. Таким образом компенсируются утечки масла из подшипника.
Источники информации, принятые во внимание
1. Патент N 2002135, БИ 39-40, опубл. 30.10.93.
2. Патент N 1817821, БИ 19, опубл. 23.05.93 (прототип).

Claims (1)

  1. Подшипник скольжения, содержащий корпус, втулку, насаженную на цапфу вала, отличающийся тем, что на втулке выполнено шесть пазов, в которых размещены текстолитовые пластины, входящие в контакт с корпусом подшипника, причем втулка выполнена с возможностью скольжения по слою смазки, не входя в контакт с корпусом.
RU97114068A 1997-08-13 1997-08-13 Подшипник скольжения RU2129677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114068A RU2129677C1 (ru) 1997-08-13 1997-08-13 Подшипник скольжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97114068A RU2129677C1 (ru) 1997-08-13 1997-08-13 Подшипник скольжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2129677C1 true RU2129677C1 (ru) 1999-04-27

Family

ID=20196425

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97114068A RU2129677C1 (ru) 1997-08-13 1997-08-13 Подшипник скольжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2129677C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0327638B1 (en) Hydrodynamic bearing and a method for introducing lubricant into the bearing
US5215384A (en) Self-centering squeeze film damper bearing
US6446976B1 (en) Hydrodynamic face seal with grooved sealing dam for zero-leakage
US4496251A (en) Pad-type hydrodynamic bearing
EP1261819A1 (en) Lubricated seals having micropores
JPS5936081B2 (ja) 容積式流体装置
KR910010080A (ko) 동압형 유체베어링장치
EA035325B1 (ru) Гибридный газодинамический радиальный подшипник
US20050135714A1 (en) Grooves on both the moving and the stationary mating fluid dynamic bearing surfaces for performance enhancement
CN207470604U (zh) 一种径向滑动轴承
CN108869532A (zh) 基于向心增压原理的新型动压气体推力轴承
US4668107A (en) Engine bearings
EP1165979B1 (en) Hybrid bearing
RU2129677C1 (ru) Подшипник скольжения
US3841720A (en) Thrust bearing assembly
Etsion Squeeze effects in radial face seals
CN100532871C (zh) 三油楔变曲率滑动轴承
EP0733165B1 (en) Radial journal bearing with slide shoe, and slide shoe for a radial journal bearing
US11767831B2 (en) Hydraulic radial piston device
RU2336441C1 (ru) Конический подшипник скольжения
US3804474A (en) Journal bearings
CN111601949B (zh) 旋转滑动叶片机器
RU2656747C1 (ru) Упорный подшипник скольжения
RU2053371C1 (ru) Радиальное лабиринтное уплотнение турбомашины
Ren et al. Water film stiffness and damping analysis of water lubricated bearings with multiple axial grooves for hydro turbines