RU2222741C2 - Стояночное уплотнение вала - Google Patents

Стояночное уплотнение вала Download PDF

Info

Publication number
RU2222741C2
RU2222741C2 RU2001133059/06A RU2001133059A RU2222741C2 RU 2222741 C2 RU2222741 C2 RU 2222741C2 RU 2001133059/06 A RU2001133059/06 A RU 2001133059/06A RU 2001133059 A RU2001133059 A RU 2001133059A RU 2222741 C2 RU2222741 C2 RU 2222741C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
flanges
pair
sleeve
bushing
Prior art date
Application number
RU2001133059/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001133059A (ru
Inventor
Г.А. Голубев
А.Н. Добрынин
Г.С. Дюжев
А.Т. Лавриков
Е.В. Маркина
Ю.А. Плохов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "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 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им. акад. В.П. Глушко" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение энергетического машиностроения им. акад. В.П. Глушко"
Priority to RU2001133059/06A priority Critical patent/RU2222741C2/ru
Publication of RU2001133059A publication Critical patent/RU2001133059A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222741C2 publication Critical patent/RU2222741C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mechanical Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области техники, а именно к стояночным уплотнениям гидромашин. Стояночное уплотнение вала включает контактную уплотняющую пару, механизм размыкания контактной уплотняющей пары, образованный двумя фланцами. Один из фланцев неподвижен относительно вала, а другой установлен с возможностью осевого смещения под действием грузов, размещенных между внутренними коническими поверхностями фланцев. Механизм стыковки элементов пары выполнен в виде пружин сжатия, воздействующих на подвижный фланец. Вал неподвижно установлен вдоль оси машины. Устройство дополнительно снабжено промежуточным корпусом, установленным на валу и выполненным в виде двух концентричных соосных втулок, внутренней и внешней, соединенных днищем. Механизм размыкания и стыковки заключен в промежуточный корпус. Подпружиненный подвижный фланец герметично установлен на внутренней втулке. Неподвижный фланец герметичен относительно внешней втулки. Неподвижный элемент уплотняющей пары выполнен в виде эластичного уплотнения радиального действия, например манжеты. Подвижный элемент выполнен в виде соосной втулки, разгруженной от воздействия давления рабочей среды и скрепленной с подвижным в осевом направлении фланцем. Между фланцами механизма размыкания контактной уплотняющей пары размещена кольцевая сепарирующая втулка с радиальными ребрами, между которыми расположены грузы. Изобретение повышает надежность уплотнения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области техники, а именно к стояночным уплотнениям гидромашин.
Известно стояночное уплотнение манжетного типа (например, а.с. СССР № 1393970, кл. F 16 J 15/32, опубл. 08.01.1988), содержащее манжету S-образной формы с пружиной, размещённой на губке манжеты со стороны дренажной полости, средства для поджатия губки к неподвижному кольцевому выступу корпуса машины в статике и отключения ее при вращении машины, установленной во вращающейся совместно с валом втулке, а также ограничитель радиальной деформации губки и опорное кольцо.
Недостатком конструкции является необходимость создания сложной пресс-формы для изготовления манжеты, а также проведения экспериментальных работ для оптимизации размеров губки и других элементов манжеты в зависимости от оборотов вала и давления среды в рабочей полости машины.
Известно стояночное уплотнение торцового типа (см. а.с. СССР № 514977, кл. F 16 J 15/32, опубл. 16.09.1976) с центробежным размыкающим устройством, которое выполнено в виде герметично закреплённого на валу упругого и эластичного сильфонообразного гофра, внутри которого расположено разрезное пружинное массивное кольцо. Неподвижный элемент торцового уплотнения закреплен на корпусе машины, а подвижный на свободном торце гофра.
Наличие эластичного гофра ограничивает возможности использования уплотнения для герметизации агрессивных жидкостей, сужает диапазон допустимых значений температуры и давления узла.
Наиболее близким к заявляемому является стояночное уплотнительное устройство торцового типа (см. кн.: Уплотнения и уплотнительная техника. - М.: Машиностроение, 1986, с.432, рис. 12, 76), в котором одно кольцо торцовой пары неподвижно установлено в корпусе машины, а второе кольцо закреплено на валу. Особенностью конструкции является наличие подвижного в осевом направлении вала. Перемещение вала обеспечивается центробежным устройством и приводит к размыканию колец торцового уплотнения. Устройство выполнено в виде четырёх грузов, взаимодействующих при вращении вала с двумя фланцами, обращёнными в сторону грузов внутренними коническими поверхностями. Один фланец закреплён в корпусе машины, а другой на подвижном валу, диски подпружинены один к другому.
Устройство имеет существенный недостаток, заключающийся в наличии подвижного вала, что вызвано только необходимостью отключения торцового уплотнения. Такая конструкция может найти лишь ограниченное применение, так как перемещение вала приводит к нежелательному изменению осевых зазоров между вращающимися элементами машины.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое устройство, является разработка конструкции, позволяющей устранить недостатки указанных стояночных уплотнений манжетного и торцового типов.
Технический результат, который может быть получен при использовании данной конструкции состоит в возможности применения стандартной эластичной манжеты с пружиной на губке, центробежного механизма отключения уплотнения, характерного для стояночного уплотнения торцового типа.
Изобретение объединяет некоторые признаки стояночного уплотнения манжетного и торцового типа.
Сущность изобретения состоит в том, что в известном уплотнении, включающем контактную уплотняющую пару, один элемент которой, являющийся неподвижным, закреплён в корпусе машины, а второй, подвижный, установлен с возможностью размыкания пары при вращении вала, механизм размыкания контактной уплотняющей пары, образованный двумя фланцами, один из которых неподвижен относительно вала, а другой установлен с возможностью осевого смещения под действием грузов, размещённых между внутренними коническими поверхностями фланцев, а также механизм стыковки элементов пары в виде пружин сжатия, воздействующих на подвижный фланец, вал неподвижно установлен вдоль оси машины, устройство дополнительно снабжено промежуточным корпусом, установленным на валу и выполненным в виде двух концентричных соосных втулок, внутренней и внешней, соединенных днищем, механизм размыкания и стыковки заключён в промежуточный корпус, при этом подпружиненный подвижный фланец герметично установлен на внутренней втулке, а неподвижный герметичен относительно внешней втулки, неподвижный элемент уплотняющей пары выполнен в виде эластичного уплотнения радиального действия, например манжеты, а подвижный - в виде соосной втулки, разгруженной от воздействия давления рабочей среды и скрепленной с подвижным в осевом направлении фланцем, а между фланцами механизма размыкания контактной уплотняющей пары размещена кольцевая сепарирующая втулка с радиальными ребрами, между которыми расположены грузы.
Уплотнение изображено на чертеже (продольный разрез).
Вал 1 закреплён в корпусе 2 машины и не имеет свободы осевого перемещения.
На валу 1 (или в закрепленной на нём кольцевой втулке 3) установлен, например запрессован, промежуточный корпус 4, вращающийся совместно с валом 1 и втулкой 3. Корпус 4 образован двумя концентричными соосными втулками 5 и 6, соединенными днищем 7.
Внутри промежуточного корпуса 4 на внутренней втулке 5 установлен подвижный фланец 8, а во внешней втулке 6 - неподвижный фланец 9. Фланец 8 герметизирован относительно втулки 5, например, посредством уплотнительного кольца 10, а промежуточный корпус 4 - посредством кольца 11.
Между внутренними коническими поверхностями 12 и 13 фланцев 8 и 9 размещены грузы 14, например, в форме шариков. Необходимое количество грузов 14 и их масса подбираются опытным путем в зависимости от условий работы машины. Грузы 14 размещены между ребрами 15 сепарирующей кольцевой втулки 16.
Фланец 9 может быть установлен во втулке 6 посредством резьбы 17 и закреплён пружинным кольцом 18. Фланец 8 подпружинен к днищу 7 пружиной 19 и перемещается в осевом направлении по направляющим штифтам 20, одному или нескольким, которые входят в отверстия 21 фланца 8.
Для удобства монтажа на промежуточном корпусе 4 выполнены по диаметру плоские площадки 22, а во фланце 9 - отверстия 23.
Неподвижный элемент уплотняющей пары выполнен в виде стандартной манжеты 24 (например, с эластичной губкой и пружиной), закрепленной в неподвижном корпусе 2 машины, а подвижный элемент пары - в виде соосной втулки 25, скрепленной с подвижным фланцем 8 и составляющей с ним единую деталь, причем втулка 25 выполнена разгруженной от действия на неё давления рабочей среды.
Детали 8, 9, 14, 15, 16 образуют центробежный механизм размыкания уплотняющей пары 24 и 25 при вращении вала 1, а детали 8, 9, 19 образуют механизм стыковки пары 24 и 25 в статике.
Устройство работает следующим образом.
В статике (вал не вращается) герметичность обеспечивается манжетой 24, контактирующей с соосной втулкой 25. Известны рекомендации по использованию манжет вращающихся валов, гарантирующие высокую эффективность уплотнения.
В статическом положении втулка 25 максимально выдвинута в сторону манжеты 24 под действием пружин 19, а фланцы 8 и 9 сопряжены между собой по конической поверхности.
При вращении вала 1 срабатывает центробежный механизм размыкания элементов пары 24 и 25 под действием осевой составляющей центробежной силы, превышающей силу трения манжеты 24 при смещении втулки 25, силу трения между уплотнительным кольцом 10 и фланцем 8, а также силу, необходимую для сжатия пружины 19. Необходимое значение осевой силы может быть определено расчетным путем по известным формулам механики и достигается варьированием количества и массы шариков 14, выбором характеристики пружины 19 и геометрических параметров конических поверхностей 12 и 13 фланцев 8 и 9.
При этом фланец 8 с втулкой 25 перемещаются в сторону днища 7 корпуса 4 на максимальное расстояние. Происходит размыкание элементов уплотняющей пары 24 и 25. При остановке вала втулка 25 вновь входят в контакт с манжетой 24 под действием указанного выше механизма стыковки. При этом пружина 19 преодолевает трение между уплотнительным кольцом 10 и манжетой 24, фланцем 8 и втулкой 25.
Весь цикл может повторяться многократно.
Таким образом, стояночное уплотнение надежно обеспечивает герметизацию вала 1 в статическом положении и размыкание при вращении вала 1, обладает высокой работоспособностью и долговечностью в широком диапазоне параметров рабочей среды, при этом отпадает необходимость проектирования и изготовления специальных стояночных (вращающихся) манжет. Предложенное стояночное уплотнение может найти широкое применение в различных агрегатах - в насосостроении, авиационной технике и т.д.

Claims (1)

  1. Стояночное уплотнение вала, включающее контактную уплотняющую пару, один элемент которой, являющийся неподвижным, закреплен в корпусе машины, а второй, подвижный, установлен с возможностью размыкания пары при вращении вала, механизм размыкания контактной уплотняющей пары, образованный двумя фланцами, один из которых неподвижен относительно вала, а другой установлен с возможностью осевого смещения под действием грузов, размещенных между внутренними коническими поверхностями фланцев, а также механизм стыковки элементов пары в виде пружин сжатия, воздействующих на подвижный фланец, отличающееся тем, что вал неподвижно установлен вдоль оси машины, устройство дополнительно снабжено промежуточным корпусом, установленным на валу и выполненным в виде двух концентричных соосных втулок, внутренней и внешней, соединенных днищем, механизм размыкания и стыковки заключен в промежуточный корпус, при этом подпружиненный подвижный фланец герметично установлен на внутренней втулке, а неподвижный герметичен относительно внешней втулки, неподвижный элемент уплотняющей пары выполнен в виде эластичного уплотнения радиального действия, например, манжеты, а подвижный - в виде соосной втулки, разгруженной от воздействия давления рабочей среды и скрепленной с подвижным в осевом направлении фланцем, а между фланцами механизма размыкания контактной уплотняющей пары размещена кольцевая сепарирующая втулка с радиальными ребрами, между которыми расположены грузы.
RU2001133059/06A 2001-12-10 2001-12-10 Стояночное уплотнение вала RU2222741C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133059/06A RU2222741C2 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Стояночное уплотнение вала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001133059/06A RU2222741C2 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Стояночное уплотнение вала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001133059A RU2001133059A (ru) 2003-08-10
RU2222741C2 true RU2222741C2 (ru) 2004-01-27

Family

ID=32090505

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001133059/06A RU2222741C2 (ru) 2001-12-10 2001-12-10 Стояночное уплотнение вала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2222741C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128269A (zh) * 2011-02-25 2011-07-20 西华大学 锥面机械密封装置
RU2482363C1 (ru) * 2012-03-28 2013-05-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Стояночное уплотнение центробежного компрессора

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОЛУБЕВ А.И. Уплотнения и уплотнительная техника. - М.: Машиностроение, 1986, с. 432, рис. 12.76. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102128269A (zh) * 2011-02-25 2011-07-20 西华大学 锥面机械密封装置
RU2482363C1 (ru) * 2012-03-28 2013-05-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Стояночное уплотнение центробежного компрессора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2179676C2 (ru) Механическое торцевое уплотнение
US5954341A (en) Bellows seal with drive collar for reverse pressure capability
KR900702238A (ko) 임펠러 펌프에 대한 운동용 밀봉장치
JPH083349B2 (ja) シール装置
US3475033A (en) Liquid sensing seal for rotating shaft
RU2222741C2 (ru) Стояночное уплотнение вала
JPH05502712A (ja) チルトピストン用シールの環状支持体
JPH09292034A (ja) メカニカルシール
EP3643950B1 (en) Mechanical seal
JP2002061752A (ja) 軸封装置
US2714025A (en) Rotary seal
EP0250040B1 (en) Pressure tight sealing arrangement for rotary shafts
WO1989002555A1 (en) A mechanical seal
US4854918A (en) Speed changer pulley
RU2001133059A (ru) Стояночное уплотнение вала
RU200437U1 (ru) Торцевое уплотнение
SU832193A1 (ru) Торцовое уплотнение вращающегос вала
RU2168087C2 (ru) Гидродинамическое торцовое уплотнение
US4337952A (en) Hermetic sealing apparatus for a rotating shaft
CN218761408U (zh) 耐磨机械密封
JPS5920057B2 (ja) 耐圧用シ−ル
RU2118729C1 (ru) Торцевое уплотнение
RU2145020C1 (ru) Торцовое уплотнение
RU2159884C1 (ru) Торцовое уплотнение
RU2140031C1 (ru) Торцовое уплотнение

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181211