RU2250388C1 - Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины - Google Patents

Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины Download PDF

Info

Publication number
RU2250388C1
RU2250388C1 RU2003124934/06A RU2003124934A RU2250388C1 RU 2250388 C1 RU2250388 C1 RU 2250388C1 RU 2003124934/06 A RU2003124934/06 A RU 2003124934/06A RU 2003124934 A RU2003124934 A RU 2003124934A RU 2250388 C1 RU2250388 C1 RU 2250388C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
ring
corrosion
resistant steel
bearing housing
Prior art date
Application number
RU2003124934/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003124934A (ru
Inventor
В.Н. Гаврилова (RU)
В.Н. Гаврилова
А.А. Зайцев (RU)
А.А. Зайцев
Г.Л. Михайлова (RU)
Г.Л. Михайлова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация"
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 "Энергомашкорпорация" filed Critical Открытое акционерное общество "Энергомашкорпорация"
Priority to RU2003124934/06A priority Critical patent/RU2250388C1/ru
Publication of RU2003124934A publication Critical patent/RU2003124934A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2250388C1 publication Critical patent/RU2250388C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Hydraulic Turbines (AREA)

Abstract

Устройство предназначено для создания конструкций гидравлических турбин. В опорном узле лопатки направляющего аппарата гидротурбины, включающем направляющую лопатку с цапфами, помещенными в корпуса подшипников, упорный элемент, ограничивающий осевое смещение лопатки с возможностью ее вращения за счет контактирующего с ним кольца из коррозионностойкой стали. При этом упорный элемент и кольцо установлены в корпусе подшипника, по крайней мере, одной из цапф лопатки, охватывают ее, причем упорный элемент выполнен в виде отдельного цельного кольца с антифрикционным слоем. Конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата позволяет повысить технологичность изготовления и надежность эксплуатации. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к гидроэнергетике и может быть применено при создании конструкций гидравлических турбин.
Известна конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата гидравлической турбины (см. заявку номер Сева 53-115428 (Япония) от 7 октября 1978 года), в которой положение лопатки с цапфами, помещенными в корпуса подшипников, фиксируется за счет упорного кольца, установленного в кольцевом пазу на цапфе лопатки, свободной от рычага, которым обеспечивается поворот лопатки. Этот упор препятствует смещению лопатки в одном направлении. Смещению лопатки в противоположном направлении в этой конструкции препятствует второй упор, установленный на цапфе с рычагом, и этим упором служит сам рычаг. Недостатком такой конструкции является то, что в конструкции не учтено направление действие веса лопатки или действие давления воды в проточном тракте гидротурбины на лопатку, т.е. направление сил, смещающих лопатку вдоль ее оси, и упоры для предотвращения смещения лопатки установлены в обоих направлениях. Кроме того, эти упоры выполнены из частей и для обеспечения их качественного прилегания к поверхности, по которой они скользят при повороте лопатки, в технологию их изготовления должны быть внесены дополнительные требования по устранению уступов на стыках частей.
Известна конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата гидравлической турбины (см. “Справочник конструктора гидротурбин”, стр.155, Л.Я.Бронштейн и др., Машиностроение, 1971), принятая нами за прототип, где положение лопатки с цапфами, помещенными в корпуса подшипников, фиксируется упорным кольцом из двух частей, охватывающим рычаг лопатки и прижимающим его к корпусу подшипника лопатки с обеспечением проворачиваемости рычага. Цапфа лопатки выходит в свободное от воды пространство, и лопатка может смещаться вдоль своей оси или под действием своего веса, или под действием выталкивающей силы давления воды в проточной части турбины. На рычаге, изготовленном из углеродистой стали, выполнен кольцевой выступ. Рычаг жестко связывают с лопаткой направляющего аппарата после того, как она выставлена с необходимыми торцевыми зазорами в проточном тракте, и упорное кольцо через рычаг фиксирует положение лопатки. Упорное кольцо выполнено из коррозионностойкой стали.
Недостатком такой конструкции является то, что поскольку рычаг выполнен из углеродистой стали, то поверхность кольцевого выступа будет подвергаться коррозии и это устраняет возможность применения на упорном кольце антифрикционного слоя, снижающего трение в этом узле. Эта конструкция не позволяет сделать рычаг разрезным с приваркой кольца из коррозионностойкой стали, трущегося по антифрикционному слою, что значительно упростило бы изготовление и настройку всего направляющего аппарата и снизило усилия для поворота лопатки. Это объясняется тем, что в этом случае вследствие разнородности сталей в корпусе сварного рычага будут иметь место внутренние напряжения, которые исказят плоскостность поверхности, трущейся по детали с антифрикционным слоем, т.е. трущиеся поверхности будут соприкасаться по отдельным точкам и это приведет к ускоренному истиранию антифрикционного слоя. Кроме этого, эта плоскостность поверхности будет нарушаться и при обтяжке рычагов на цапфах лопаток.
Техническим результатом заявляемого решения является повышение технологичности конструкции за счет создания опорного узла лопатки направляющего аппарата без использования рычага для фиксации положения лопатки в проточной части, что позволяет выполнить этот рычаг разрезным и ввести в узел пару трения “коррозионно-стойкая сталь - антифрикционный слой”.
Технический результат достигается тем, что в опорном узле лопатки направляющего аппарата гидротурбины, включающем направляющую лопатку с цапфами, помещенными в корпуса подшипников, упорный элемент, ограничивающий осевое смещение лопатки с возможностью ее вращения за счет контактирующего с ним кольца из коррозионно-стойкой стали, согласно изобретению, упорный элемент и кольцо установлены в корпусе подшипника, по крайней мере, одной из цапф лопатки, охватывают ее, причем упорный элемент выполнен в виде отдельного цельного кольца с антифрикционным слоем.
Ниже излагаются возможные конкретные варианты исполнения.
В одном из конкретных вариантов кольцо из коррозионно-стойкой стали может быть установлено на кольцевом выступе цапфы лопатки, а упорный элемент на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
В другом варианте упорный элемент может быть установлен на кольцевом выступе цапфы лопатки, а кольцо из коррозионно-стойкой стали на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
Кольцо из коррозионно-стойкой стали может быть установлено на торце цапфы лопатки, а упорный элемент на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
Упорный элемент может быть установлен на торце цапфы лопатки, а кольцо из коррозионно-стойкой стали на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
Упорный элемент может быть установлен под торцем цапфы лопатки, а кольцо из коррозионно-стойкой стали на плоскости корпуса подшипника.
Кольцо из коррозионно-стойкой стали может быть установлено под торцем цапфы лопатки, а упорный элемент на плоскости корпуса подшипника.
Упорные элементы могут быть установлены в корпусах двух подшипников лопатки и одновременно контактировать своими антифрикционными слоями с кольцами из антикоррозионной стали, установленными на обеих цапфах лопатки.
Сущность изобретения заключается в том, что с учетом определенной направленности смещающей лопатку силы упорный элемент с антифрикционным слоем установлен с необходимой точностью в корпусе подшипника лопатки и, контактируя с цельным кольцом из коррозионно-стойкой стали, установленным на цапфе лопатки, препятствует смещению лопатки. При повороте лопатки кольцо из коррозионно-стойкой стали скользит по антифрикционному слою упорного элемента.
Сущность заявляемого технического решения поясняется примером конкретного исполнения, показанном на фиг.1-8.
На фиг.1 показано в разрезе место расположения опорного узла лопатки направляющего аппарата с доступом к цапфам лопаток, свободным от рычагов, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
2 - лопатка направляющего аппарата,
3 - уплотнительная манжета,
4 - рычаг.
На фиг.2 показана в разрезе конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата, примененная по фиг.1, где
5 - цапфа лопатки направляющего аппарата, свободная от рычага,
6 - уплотнительная манжета,
7 - крышка корпуса подшипника лопатки,
8 - корпус подшипника лопатки,
9 - кольцо из коррозионно-стойкой стали,
10 - кольцо с антифрикционным слоем.
Цапфа 1 лопатки 2, выставленной с зазорами “а” относительно неподвижных поверхностей проточного тракта, выходит за пределы проточного тракта через уплотнительную манжету 3. На этой цапфе крепится рычаг 4. Цапфа 5 лопатки 2, диаметр которой меньше диаметра цапфы 1, располагается в закрытой манжетой 6 и крышкой 7 зоне корпуса 8 подшипника лопатки. Действие на лопатку силы давления воды, стремящейся сместить лопатку вдоль ее оси, из-за разности диаметров цапф направлено в сторону цапфы 1. Для ограничения этого смещения к цапфе 5 крепится кольцо 9 из коррозионно-стойкой стали, которое прижимается к упорному кольцу 10 с антифрикционным слоем, установленному в корпусе 8 подшипника лопатки 2. При повороте лопатки 2 кольцо 9 вращается вместе с ней и скользит по антифрикционной поверхности кольца 10.
На фиг.3 показано в разрезе место расположения опорного узла лопатки направляющего аппарата без доступа к цапфам лопаток, свободным от рычагов, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
2 - лопатка направляющего аппарата,
4 - рычаг,
5 - цапфа лопатки направляющего аппарата, свободная от рычага,
6 - нижнее кольцо направляющего аппарата.
На фиг.4 показана в разрезе конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата, примененная по фиг.3, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
3 - уплотнительная манжета,
7 - корпус подшипника лопатки,
9 - кольцо из коррозионно-стойкой стали,
10 - кольцо с антифрикционным слоем.
Цапфа 1 лопатки 2, выставленной с зазорами “а” относительно неподвижных поверхностей проточного тракта, выходит за пределы проточного тракта через уплотнительную манжету 3. На этой цапфе крепится рычаг 4. Цапфа 5 лопатки 2, диаметр которой меньше диаметра цапфы 1, располагается в нижнем кольце 6 направляющего аппарата. Действие на лопатку силы давления воды, стремящейся сместить лопатку вдоль ее оси, из-за разности диаметров цапф направлено в сторону цапфы 1. Для ограничения этого смещения на цапфе 1 выполняется уступ, на котором располагается кольцо 9 из коррозионно-стойкой стали, прижимающееся к кольцу 10 с антифрикционным слоем, установленному в корпусе подшипника 7 лопатки 2. При повороте лопатки 2 кольцо 9 вращается вместе с ней и скользит по антифрикционной поверхности кольца 10.
На фиг.5 показано в разрезе место расположения опорного узла лопатки направляющего аппарата, вес лопаток которого больше выталкивающей силы воды, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
2 - лопатка направляющего аппарата,
3 - уплотнительная манжета,
4 - рычаг.
На фиг.6 показана в разрезе конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата, примененная по фиг.5, где
2 - лопатка направляющего аппарата,
5 - цапфа лопатки направляющего аппарата, свободная от рычага,
6 - нижнее кольцо направляющего аппарата.
8 - кольцо с антифрикционным слоем,
9 - кольцо из коррозионно-стойкой стали.
Цапфа 1 лопатки 2, выставленной с зазорами “а” относительно неподвижных поверхностей проточного тракта, выходит за пределы проточного тракта через уплотнительную манжету 3. На этой цапфе крепится рычаг 4. Цапфа 5 лопатки 2 располагается в нижнем кольце 6. Вес лопатки 2 больше выталкивающей силы воды и смещение лопатки будет направлено в сторону цапфы 5. Для ограничения этого смещения на торце цапфы 5 лопатки 2 устанавливается кольцо 9 из коррозионно-стойкой стали, которое прижимается к упорному кольцу 8 с антифрикционным покрытием, установленному в полости нижнего кольца 6. При повороте лопатки 2 кольцо 9 вращается вместе с ней и скользит по антифрикционной поверхности кольца 8.
На фиг.7 показано в разрезе место расположения опорного узла лопатки направляющего аппарата гидротурбины с горизонтальной осью, вес лопаток которого больше выталкивающей силы воды, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
2 - лопатка направляющего аппарата,
4 - рычаг.
На фиг.8 показана в разрезе конструкция опорного узла лопатки направляющего аппарата, примененная по фиг.7, где
1 - цапфа лопатки направляющего аппарата, на которой установлен рычаг,
3 - уплотнительная манжета,
5 - цапфа лопатки направляющего аппарата, свободная от рычага,
6 - корпус внутреннего подшипника лопатки,
7 - корпус наружного подшипника лопатки,
9 - кольцо из коррозионно-стойкой стали,
10 - кольцо с антифрикционным слоем,
11 - кольцо из коррозионно-стойкой стали,
12 - кольцо с антифрикционным слоем.
Цапфа 1 лопатки 2, выставленной с зазорами “а” относительно неподвижных поверхностей проточного тракта, выходит за пределы проточного тракта через уплотнительную манжету 3. Смещающая лопатку сила в случае, когда вес лопатки больше выталкивающей силы воды, из-за конструкции направляющего аппарата будет направлена для верхних лопаток 2 в сторону цапфы 5, а для нижних лопаток в сторону цапфы 1. Для обеспечения одинаковой конструкции ограничителя для всех лопаток такого направляющего аппарата на выступе цапфы 1 лопатки 2 устанавливается кольцо 11 из коррозионно-стойкой стали, которое прижимается к кольцу 12 с антифрикционным слоем, установленным в корпусе 7 наружного подшипника лопатки 2, а под цапфой 5 лопатки 2 устанавливается кольцо 9 из коррозионно-стойкой стали, которое прижимается к кольцу 10 с антифрикционным слоем, установленным в корпусе 6 внутреннего подшипника лопатки 2.
Таким образом, благодаря новому конструктивному решению получен комплексный результат.
1. По сравнению с прототипом достигнуто
- повышение технологичности изготовления опорного узла лопатки направляющего аппарата за счет упрощения конструкции упорного кольца, т.к. устраняется изготовление его из частей,
- устранение применения крепежа для крепления упорного кольца к корпусу подшипника.
2. Повышение технологичности изготовления направляющего аппарата по сравнению с другими известными решениями, например, с разрезными рычагами и промежуточными втулками из коррозионно-стойкой стали, расположенными между рычагами и цапфами для обеспечения качественного прилегания к упорному кольцу с антифрикционным слоем за счет
уменьшения габаритов рычага,
устранения изготовления втулок,
устранения штифтовки этих втулок с лопатками,
устранения применения штифтов.
3. Повышение надежности при эксплуатации опорного узла лопатки направляющего аппарата за счет перемещения расположения упорного кольца в защищенную от загрязнения зону, где трущиеся поверхности смазываются водой, что увеличит срок работоспособности этих деталей.
4. Повышение надежности при эксплуатации направляющего аппарата за счет постоянной сохранности проектных торцевых зазоров по всем лопаткам направляющего аппарата при проведении каких-либо работ по ремонту деталей аппарата.
5. Сокращение сроков простоя гидроагрегата при замене уплотнительных манжет на цапфах лопаток за счет устранения повторения операции по выставлению лопаток в проектное положение с необходимыми торцевыми зазорами.

Claims (8)

1. Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины, включающий направляющую лопатку с цапфами, помещенными в корпуса подшипников, упорный элемент, ограничивающий осевое смещение лопатки с возможностью ее вращения за счет контактирующего с ним кольца из коррозионностойкой стали, отличающийся тем, что упорный элемент и кольцо установлены в корпусе подшипника, по крайней мере, одной из цапф лопатки, охватывают ее, причем упорный элемент выполнен в виде отдельного цельного кольца с антифрикционным слоем.
2. Узел по п.1, в котором кольцо из коррозионностойкой стали установлено на кольцевом выступе цапфы лопатки, а упорный элемент установлен на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
3. Узел по п.1, в котором упорный элемент установлен на кольцевом выступе цапфы лопатки, а кольцо из коррозионностойкой стали установлено на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
4. Узел по п.1, в котором кольцо из коррозионностойкой стали установлено на торце цапфы лопатки, а упорный элемент установлен на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
5. Узел по п.1, в котором упорный элемент установлен на торце цапфы лопатки, а кольцо из коррозионностойкой стали установлено на кольцевой плоскости корпуса подшипника.
6. Узел по п.1, в котором упорный элемент установлен под торцом цапфы лопатки, а кольцо из коррозионностойкой стали установлено на плоскости корпуса подшипника.
7. Узел по п.1, в котором кольцо из коррозионностойкой стали установлено под торцом цапфы лопатки, а упорный элемент установлен на плоскости корпуса подшипника.
8. Узел по п.1, в котором упорные элементы установлены в корпусах двух подшипников лопатки и одновременно контактируют своими антифрикционными слоями с кольцами из антикоррозионной стали, установленными на обеих цапфах лопатки.
RU2003124934/06A 2003-08-08 2003-08-08 Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины RU2250388C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124934/06A RU2250388C1 (ru) 2003-08-08 2003-08-08 Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003124934/06A RU2250388C1 (ru) 2003-08-08 2003-08-08 Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003124934A RU2003124934A (ru) 2005-02-27
RU2250388C1 true RU2250388C1 (ru) 2005-04-20

Family

ID=35285975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003124934/06A RU2250388C1 (ru) 2003-08-08 2003-08-08 Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2250388C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187326U1 (ru) * 2018-10-08 2019-03-01 Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (ПАО "Силовые машины") Втулка нижней цапфы лопатки направляющего аппарата гидротурбины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БРОНШТЕЙН Л.Я. и др., Справочник конструктора гидротурбин, Москва, МАШИНОСТРОЕНИЕ, 1971, с. 155. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU187326U1 (ru) * 2018-10-08 2019-03-01 Публичное акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" (ПАО "Силовые машины") Втулка нижней цапфы лопатки направляющего аппарата гидротурбины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2003124934A (ru) 2005-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10859113B2 (en) Bearing arrangement for fluid machinery application
US9297414B2 (en) Bearing unit for fluid machinery application
US20130315516A1 (en) Bearing assembly for a marine turbine shaft, and marine turbine including such a bearing assembley
JP2016084937A (ja) 可撓性フィルムライディングシール
KR20110084958A (ko) 풍력 발전 장치
WO2011105090A1 (ja) 可変容量型ターボチャージャ
US11193528B2 (en) Bearing pad for tilting-pad bearing, tilting-pad bearing, and rotary machine
JP4929223B2 (ja) 軸受装置及び回転機械
JP2015224793A (ja) 新規の円錐ころ軸受および当該軸受を用いた新規のシャフトシステム
JP2014202268A (ja) 軸受装置及び回転機械
JP5922809B1 (ja) ティルティングパッド軸受および回転機械
RU2250388C1 (ru) Опорный узел лопатки направляющего аппарата гидротурбины
ES2965725T3 (es) Cojinete de deslizamiento esférico para un tren de potencia de turbina eólica
US3610711A (en) Tilting pad bearing and seal
US4474484A (en) Semi-floating bearing
FI67436C (fi) Anordning foer aostadkommande av axiel foerspaenning i ett axialrullager samt axiell roerlighet och radiell glappfrihet ho lagret relativt ett lagersaete
CN109253159A (zh) 燃气轮机动力涡轮反向支撑中支点可倾瓦滑动推力轴承
JP4816562B2 (ja) オイルシール構造
CN208982482U (zh) 燃气轮机动力涡轮反向支撑中支点可倾瓦滑动推力轴承
JP5922808B1 (ja) 軸受装置および軸受装置の据付方法
RU2614456C1 (ru) Регулируемый направляющий аппарат осевого компрессора турбомашины
CN106662109B (zh) 立轴泵
JP2012007686A (ja) 転がり軸受装置
EP2327893B1 (fr) Ensemble de palier pour arbre d'hydrolienne et hydrolienne comprenant un tel ensemble de palier
JP5812973B2 (ja) ジャーナル軸受及び蒸気タービン

Legal Events

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

Effective date: 20120809