RU2280243C1 - Bench for testing bearings - Google Patents

Bench for testing bearings Download PDF

Info

Publication number
RU2280243C1
RU2280243C1 RU2005101393/28A RU2005101393A RU2280243C1 RU 2280243 C1 RU2280243 C1 RU 2280243C1 RU 2005101393/28 A RU2005101393/28 A RU 2005101393/28A RU 2005101393 A RU2005101393 A RU 2005101393A RU 2280243 C1 RU2280243 C1 RU 2280243C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
turbine
test
bearings
shaft
Prior art date
Application number
RU2005101393/28A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Валентин Владимирович Гаврилов (RU)
Валентин Владимирович Гаврилов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2005101393/28A priority Critical patent/RU2280243C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2280243C1 publication Critical patent/RU2280243C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: testing of machine parts.
SUBSTANCE: bench comprises shaft with is provided with driving pulse turbine and is mounted in the housing provided with passages for supplying fluid to the turbine wheel and discharging it from the turbine and bearing to be tested provided with the coating to be tested. The bearing is mounted in the race mounted on the shaft of the pulse turbine and on flexible members. The bench is provided with loading device, temperature sensor, and pickup for measuring torque. The reference bearing is set in the race that is suspended inside the housing by means of flexible members. The driving pulse turbine is mounted on the shaft in its central part. The shaft is set on two bearing that receive the reference and tested bearings symmetrically to the pulse turbine. The loading device is connected to the bottom section of the races of the reference and tested bearings to provide the same load on both of the bearings. The separating heat screen is interposed between the turbine and tested bearing. The reference bearing may be additionally provided with heater and temperature sensor, and it may be provided with a tested coating. The structures of the tested and reference bearing may be the same, or different.
EFFECT: enhanced reliability and simplified structure.
4 cl, 3 dwg

Description

Изобретение относится к области исследования работоспособности покрытий для пар трения в узлах вращения, например пары: вращающийся вал и неподвижный лепестковый элемент газодинамического подшипника или вращающийся вал и неподвижная втулка и т.п.The invention relates to the field of research of the operability of coatings for friction pairs in rotation nodes, for example, pairs: a rotating shaft and a fixed flap element of a gas-dynamic bearing or a rotating shaft and a fixed sleeve, etc.

Изобретение позволяет определить сравнительную работоспособность испытуемых покрытий в паре трения газового подшипника, например, в газодинамическом лепестковом подшипнике - между валом и лепестком при различных рабочих температурах и нагрузках по отношению к «стандартному» известному покрытию в стандартных условиях, например, при 15°С.The invention allows us to determine the comparative performance of the test coatings in a friction pair of a gas bearing, for example, in a gas-dynamic flap bearing - between the shaft and the flap at different operating temperatures and loads with respect to the "standard" known coating under standard conditions, for example, at 15 ° C.

Известен стенд, приведенный в статье «Some Composite Bearing and Seal Materials for Gas Turbine Arpplications - A Review. Sliney. E. Transections of the ASME, v.112 oct., pp.486-488, 1990», содержащий вращающийся диск и неподвижный палец, которые образуют пару трения, нагревательный элемент, электрический фидер, карданный шарнир.There is a well-known stand given in the article “Some Composite Bearing and Seal Materials for Gas Turbine Arpplications - A Review. Sliney. E. Transections of the ASME, v.112 oct., Pp. 486-488, 1990 ”, comprising a rotating disk and a fixed finger that form a friction pair, a heating element, an electric feeder, and a universal joint.

Недостатком данного стенда является то, что противоизносные свойства покрытий в паре трения исследуются на образцах, имеющих простые формы, не соответствующие конфигурации пары трения реальных конструкций тонкого лепесткового элемента газодинамического подшипника, претерпевающего в процессе работы механические и тепловые деформации. Поскольку поверхность трения имеет простую форму, то невозможно пересчитать полученные результаты на реальные условия работы подшипника в турбомашинах при динамических процессах, имеющих место на переходных режимах их запуска - остановки.The disadvantage of this stand is that the anti-wear properties of coatings in a friction pair are studied on samples that have simple shapes that do not match the configuration of a friction pair of real structures of a thin flap element of a gas-dynamic bearing, which undergoes mechanical and thermal deformations during operation. Since the friction surface has a simple shape, it is impossible to recalculate the results obtained on the actual operating conditions of the bearing in turbomachines during dynamic processes occurring in transitional modes of their start-stop.

Известен стенд, принятый за прототип, приведенный в статье «Performance and Durability of High Temperature Foil Air Bearings for Oil-Free Turbomachinary» C.Della Corte, V.Lukashevicz, M.J.Walco, H.Heshmat, NASA /TM-2000-209187/ REV1, pp.1, 3, 10, 2000», содержащий испытуемый газовый подшипник, импульсную воздушную турбину, вал привода, установленный на шариковых подшипниках, смазываемых маслом, нагреватель, нагружающее устройство, систему подвески и систему измерения крутящего момента.A well-known stand adopted for the prototype described in the article “Performance and Durability of High Temperature Foil Air Bearings for Oil-Free Turbomachinary” by C. Della Corte, V. Lukashevicz, MJWalco, H. Heshmat, NASA / TM-2000-209187 / REV1, pp.1, 3, 10, 2000 ”, comprising a test gas bearing, a pulsed air turbine, a drive shaft mounted on oil-lubricated ball bearings, a heater, a loading device, a suspension system and a torque measuring system.

Стенд позволяет испытывать покрытия непосредственно в конструкции подшипника при деформации элементов, имеющей место в реальных условиях его работы.The stand allows you to test the coating directly in the design of the bearing during the deformation of the elements, which takes place in the real conditions of its operation.

Недостатками данного стенда являются:The disadvantages of this stand are:

- испытанию подвергается только один подшипник;- only one bearing is tested;

- требуется пересчет полученных при испытаниях результатов для сравнения с результатов испытаний других пар трения;- recalculation of the test results is required to compare with the test results of other friction pairs;

- конструктивная сложность стенда, заключающаяся в необходимости применения дополнительной консольной системы подвески ротора турбины на шариковых подшипниках и системы для их смазки маслом.- the structural complexity of the stand, consisting in the need to use an additional cantilever suspension system of the turbine rotor on ball bearings and a system for lubricating them with oil.

Задачей настоящего изобретения является повышение достоверности проводимых испытаний подшипников с различными покрытиями, упрощение конструкции стенда для испытаний подшипников различных форм и размеров.The objective of the present invention is to increase the reliability of the tests of bearings with various coatings, simplifying the design of the test bench for testing bearings of various shapes and sizes.

Технический результат достигается на стенде для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях, содержащем вал с приводной импульсной турбиной, который установлен в корпусе с каналами для подачи рабочего тела на колесо турбины и отвода его из турбины, испытуемый подшипник с нанесенным на него испытуемым покрытием, установленный в обойме, расположенный на валу импульсной турбины и снабженный нагревателем, обойма испытуемого подшипника подвешена внутри корпуса на упругих элементах, кроме того, стенд снабжен нагрузочным устройством, термодатчиком и датчиком измерения крутящего момента, причем в стенд введен контрольный подшипник, установленный в обойме, которая подвешена внутри корпуса на упругих элементах, при этом приводная импульсная турбина расположена на валу в его средней части, который установлен на двух опорах, внутри которых симметрично по отношению к импульсной турбине расположены контрольный и испытуемый подшипники, причем нагрузочное устройство подсоединено к нижней части обойм испытуемого и контрольного подшипников с возможностью обеспечения одинаковой нагрузки на оба подшипника, а между турбиной и испытуемым подшипником размещен разделительный тепловой экран.The technical result is achieved on a test bench for bearings in simulated operating conditions, containing a shaft with a pulse drive turbine, which is installed in a housing with channels for supplying a working fluid to the turbine wheel and withdrawing it from the turbine, a test bearing with a test coating applied to it, installed in the cage, located on the shaft of the pulse turbine and equipped with a heater, the cage of the test bearing is suspended inside the housing on elastic elements, in addition, the stand is equipped with load a device, a temperature sensor and a torque measurement sensor, and a control bearing mounted in a cage, which is suspended inside the housing on elastic elements, is introduced into the stand, while the drive pulse turbine is located on the shaft in its middle part, which is mounted on two bearings, inside of which are symmetrically in relation to the impulse turbine, the control and test bearings are located, and the load device is connected to the bottom of the cages of the test and control bearings with the possibility of baking the same load on both bearings, and between the turbine and the test bearing is situated separating the heat shield.

Также контрольный подшипник может быть дополнительно снабжен нагревателем и термодатчиком.Also, the control bearing can be additionally equipped with a heater and a temperature sensor.

Также на контрольный подшипник может быть нанесено испытуемое покрытие.A test coating may also be applied to the test bearing.

Также конструкции испытуемого и контрольного подшипников могут быть одинаковыми или различными.Also, the designs of the test and control bearings may be the same or different.

Сущность изобретения заключается в том, что приводная импульсная турбина установлена на валу в его средней части и симметрично по отношению к импульсной турбине расположены испытуемый и контрольный подшипники (в частном случае одинаковой конструкции и геометрии). Стенд снабжен нагрузочным устройством, которое установлено так, что нагрузки на испытуемый и контрольный подшипники одинаковы, и измерителем крутящего момента. Испытуемый подшипник установлен в обойме, которая подвешена внутри корпуса на упругих элементах, и снабжен нагревателем для обеспечения требуемого его теплового режима. Контроль состояния осуществляется с помощью термодатчика, например термопары.The essence of the invention lies in the fact that the drive pulse turbine is mounted on the shaft in its middle part and the test and control bearings are located symmetrically with respect to the pulse turbine (in the particular case of the same design and geometry). The stand is equipped with a loading device, which is installed so that the loads on the test and control bearings are the same, and a torque meter. The test bearing is mounted in a cage, which is suspended inside the housing on elastic elements, and is equipped with a heater to ensure its required thermal regime. Status monitoring is carried out using a temperature sensor, such as a thermocouple.

Техническим результатом применения данного стенда для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях является возможность проведения одновременных сравнительных испытаний, например, газодинамических подшипников с различными покрытиями в имитирующих условиях рабочей температуры в опоре ГТД, например ~500-600°С и «стандартных, нормализованных» условиях при t=15°С, и упрощение конструкции стенда, поскольку не требуется система смазки маслом.The technical result of using this test bench for bearing tests under simulated operating conditions is the possibility of simultaneous comparative tests, for example, gas-dynamic bearings with different coatings under simulated operating temperature conditions in the support of a gas turbine engine, for example, ~ 500-600 ° C and “standard, normalized” conditions at t = 15 ° С, and simplification of the stand design, since an oil lubrication system is not required.

Технический результат достигается введением новых элементов. К ним относится контрольный подшипник одинаковой с испытуемым подшипником конструкции, они симметрично расположены по отношению к приводной импульсной турбине. При этом устраняется необходимость в установке приводной импульсной турбины на дополнительной опоре со смазываемыми маслом шариковыми подшипниками, как показано в прототипе.The technical result is achieved by the introduction of new elements. These include a control bearing of the same design as the test bearing, they are symmetrically located with respect to the drive pulse turbine. This eliminates the need to install a drive impulse turbine on an additional support with oil-lubricated ball bearings, as shown in the prototype.

Стенд для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях содержит корпус с валом и приводную импульсную турбину, расположенную в его средней части. Вал установлен на двух опорах, внутри которых размещены, например, два газовых подшипника в обоймах одинаковой конструкции и размеров. На поверхности трения одного из подшипников, например испытуемого подшипника, нанесены испытуемые покрытия. Другой подшипник, контрольный, имеет «стандартные» покрытия. Обойма испытуемого подшипника с испытуемым покрытием снабжена нагревателем, обеспечивающим нагрев испытуемого подшипника до имитируемой рабочей температуры. Стенд снабжен системой нагружения (нагрузочным устройством) обоих подшипников одинаковой регулируемой рабочей нагрузкой. Испытуемый и контрольный подшипники установлены внутри обойм на упругих элементах. Испытуемый подшипник отделен от приводной импульсной турбины тепловым экраном.The test bench for bearings in simulated operating conditions includes a housing with a shaft and a pulse drive turbine located in its middle part. The shaft is mounted on two bearings, inside of which, for example, two gas bearings are housed in cages of the same design and size. On the friction surface of one of the bearings, for example a test bearing, test coatings are applied. Another bearing, control, has a "standard" coating. The cage of the test bearing with the test coating is equipped with a heater that heats the test bearing to a simulated operating temperature. The stand is equipped with a loading system (load device) of both bearings with the same adjustable working load. The test and control bearings are installed inside the cages on the elastic elements. The test bearing is separated from the drive pulse turbine by a heat shield.

Суть изобретения поясняется чертежами.The essence of the invention is illustrated by drawings.

На фиг.1 изображена схема продольного разреза заявляемого стенда для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях.Figure 1 shows a diagram of a longitudinal section of the inventive stand for testing bearings in simulated operating conditions.

На фиг.2 изображено поперечное сечение А-А стенда фиг.1.Figure 2 shows a cross section aa of the stand of figure 1.

На фиг.3 изображено сечение Б-Б стенда фиг.1.Figure 3 shows a section bB of the stand of figure 1.

Стенд для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях (см. фиг.1) содержит вал 1 с приводной импульсной турбиной 2, испытуемый подшипник 3 и контрольный подшипник 4. На испытуемый подшипник 3 нанесено испытуемое покрытие (не показано). Испытуемый подшипник 3 снабжен нагревателем 5. Приводную импульсную турбину 2 устанавливают на валу 1, испытуемый и контрольный подшипники 3 и 4 размещают в корпусе 6 и устанавливают в обойме 16. Обойма 16 каждого подшипника 3 и 4 установлена внутри корпуса 6 на упругих элементах 8. Вал 1 снабжен датчиком 9 измерения крутящего момента. К нижней части обоймы 16 обоих подшипников 3 и 4 подсоединено нагрузочное устройство 10. Обойма 16 испытуемого подшипника 3 снабжена термодатчиком 11. На испытуемый подшипник 3 нанесено испытуемое покрытие. В корпусе 6 имеется канал 12 (см. фиг.2) для подачи рабочего тела на колесо турбины 2 и канал 13 для выхода рабочего тела из турбины 2. Корпус 6 испытуемого подшипника 3 отделен от турбины 2 тепловым экраном 14. Рабочее тело, например сжатый воздух, подается через канал 12 на колесо турбины 2 в импульсном режиме в количестве и с периодичностью, обеспечивающими разгон и останов колеса приводной импульсной турбины 2 от оборотов выбега до оборотов «всплытия» вала 1, при котором образуется несущая газовая пленка в испытуемом подшипнике 3 и исчезает сухое трение в испытуемом подшипнике 3 и исчезает сухое трение в исследуемой паре покрытий.The test bench for bearings under simulated operating conditions (see Fig. 1) contains a shaft 1 with a pulse drive turbine 2, a test bearing 3 and a control bearing 4. A test coating (not shown) is applied to the test bearing 3. The test bearing 3 is equipped with a heater 5. The impulse drive turbine 2 is installed on the shaft 1, the test and control bearings 3 and 4 are placed in the housing 6 and installed in the cage 16. A cage 16 of each bearing 3 and 4 is mounted inside the housing 6 on the elastic elements 8. The shaft 1 is equipped with a torque measuring sensor 9. A load device 10 is connected to the bottom of the cage 16 of both bearings 3 and 4. The cage 16 of the test bearing 3 is provided with a temperature sensor 11. A test coating is applied to the test bearing 3. In the housing 6 there is a channel 12 (see FIG. 2) for supplying the working fluid to the turbine wheel 2 and a channel 13 for the working fluid to exit the turbine 2. The housing 6 of the test bearing 3 is separated from the turbine 2 by a heat shield 14. The working fluid, for example, a compressed one air is supplied through the channel 12 to the wheel of the turbine 2 in a pulsed mode in an amount and with a frequency that accelerates and stops the wheel of the drive pulse turbine 2 from the run-out speed to the speed of "ascent" of the shaft 1, in which a carrier gas film is formed in the test bearing 3 and dry tr disappears test in bearing 3 and dry friction disappears in the test pair of coatings.

Стенд для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях работает следующим образом.The stand for testing bearings in simulated operating conditions is as follows.

На вал 1 турбины 2 устанавливают, например, газовые подшипники 3 и 4, соответственно испытуемый и контрольный. С помощью нагрузочного устройства 10 устанавливают требуемую величину нагрузки на оба подшипника 3 и 4. Вследствие симметричности конструкции нагрузки на оба подшипника 3 и 4 одинаковы. Включают нагреватель 5 и устанавливают требуемое тепловое состояние деталей испытуемого подшипника 3, контролируемое с помощью термодатчика 11. Затем подается сжатый воздух на приводную импульсную турбину 2. При вращении приводной импульсной турбины 2 возникает сухое трение в контактируемой паре, например, испытуемого подшипника 3, что приводит к износу испытуемого покрытия в месте контакта. По мере увеличения частоты вращения приводной импульсной турбины 2 возрастает подъемная сила в клиновом воздушном зазоре между лепестком 15 (фиг.3) испытуемого подшипника 3 и валом 1. При достижении подъемной силой величины, равной величине приложенной нагрузки устройством 10, вал 1 «всплывает», т.е. достигаются «обороты всплытия» и при сохранении или дальнейшем увеличении частоты вращения износ покрытия в паре контакта прекращается. При отключении подачи рабочего тела на приводную импульсную турбину 2 частота ее вращения уменьшается, воздушный клин исчезает и вновь возникает сухое трение в паре контакта. Испытания испытуемого подшипника 3 с исследуемым покрытием по такой программе изменения частоты вращения продолжаются до тех пор, пока не будет достигнуто намеченное число циклов «пуск-останов» или износ поверхности исследуемой пары трения достигнет основного материала подшипника.On the shaft 1 of the turbine 2 is installed, for example, gas bearings 3 and 4, respectively, the test and control. Using the load device 10, the required load on both bearings 3 and 4 is set. Due to the symmetrical design of the load, both bearings 3 and 4 are identical. The heater 5 is turned on and the required thermal state of the parts of the test bearing 3 is set, controlled by the temperature sensor 11. Then, compressed air is supplied to the drive pulse turbine 2. When the drive pulse turbine 2 rotates, dry friction occurs in the contact pair, for example, the test bearing 3, which leads wear of the test coating at the point of contact. As the rotational speed of the drive impulse turbine 2 increases, the lifting force increases in the wedge air gap between the lobe 15 (Fig. 3) of the test bearing 3 and the shaft 1. When the lifting force reaches a value equal to the applied load by the device 10, the shaft 1 "pops up", those. “ascent speeds” are achieved and, while maintaining or further increasing the rotational speed, the wear of the coating in the contact pair ceases. When you turn off the supply of the working fluid to the drive pulse turbine 2, its rotation frequency decreases, the air wedge disappears and dry friction occurs again in the contact pair. Tests of the test bearing 3 with the test coating according to such a program for changing the rotational speed continue until the intended number of start-stop cycles is reached or surface wear of the test friction pair reaches the main bearing material.

Результаты испытаний на износ испытуемого покрытия на испытуемом подшипнике 3 сравнивают с износом, полученным на контрольном подшипнике 4 при «стандартной» температуре, в качестве которой может быть выбрана, например, t=15°С.The results of the wear test of the test coating on the test bearing 3 are compared with the wear obtained on the control bearing 4 at a “standard” temperature, for example, t = 15 ° C.

При необходимости контрольный подшипник 4 может быть также дополнительно снабжен своим нагревателем. На контрольный подшипник может быть нанесено испытуемое покрытие. В этом случае становится возможным проведение сравнительных испытаний 2-х различных комбинаций испытуемых покрытий в паре трения при одинаковых условиях для подшипников по нагрузке и по температуре.If necessary, the control bearing 4 can also be additionally equipped with its own heater. A test coating may be applied to the test bearing. In this case, it becomes possible to conduct comparative tests of 2 different combinations of the tested coatings in a friction pair under the same conditions for bearings in terms of load and temperature.

В таблице приведены примеры сравнения результатов испытаний.The table shows examples of comparison of test results.

ТаблицаTable Подшипник, покрытиеBearing coating Температура, °СTemperature ° C Статическая нагрузка, кПаStatic load, kPa Износ лепестка/вала, мкмWear of the blade / shaft, microns Число цикловNumber of cycles испытуемый, покрытие №1test subject No. 1 650650 10,110.1 18/518/5 3000030000 контрольный, покрытие №1control coating No. 1 15fifteen 10,110.1 10/2010/20 3000030000 контрольный, покрытие №1control coating No. 1 427427 10,110.1 18/7,618 / 7.6 3000030000

Изобретение позволяет определить сравнительную работоспособность испытуемых покрытий в паре трения, например газового подшипника, например, в газодинамическом лепестковом - между валом и лепестком, при различных рабочих температурах и нагрузках по отношению к «стандартному» известному покрытию в стандартных условиях, например при 15°С.The invention allows to determine the comparative performance of the tested coatings in a friction pair, for example, a gas bearing, for example, in a gas-dynamic flap - between the shaft and the flap, at different operating temperatures and loads in relation to the "standard" known coating under standard conditions, for example at 15 ° C.

Применение заявляемого стенда для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях позволяет проводить сравнительные испытания подшипников с различными покрытиями в опоре ГТД, повышает точность и достоверность получения результатов испытаний и упрощает конструкцию стенда.The use of the inventive stand for testing bearings in simulated operating conditions allows comparative testing of bearings with various coatings in the support of the turbine engine, improves the accuracy and reliability of obtaining test results and simplifies the design of the stand.

Claims (4)

1. Стенд для проведения испытаний подшипников в имитируемых рабочих условиях, содержащий вал с приводной импульсной турбиной, который установлен в корпусе с каналами для подачи рабочего тела на колесо турбины и отвода его из турбины, испытуемый подшипник с нанесенным на него испытуемым покрытием, установленный в обойме, расположенный на валу импульсной турбины и снабженный нагревателем, обойма испытуемого подшипника подвешена внутри корпуса на упругих элементах, кроме того, стенд снабжен нагрузочным устройством, термодатчиком и датчиком измерения крутящего момента, отличающийся тем, что в него введен контрольный подшипник, установленный в обойме, которая подвешена внутри корпуса на упругих элементах, при этом приводная импульсная турбина расположена на валу в его средней части, который установлен на двух опорах, внутри которых симметрично по отношению к импульсной турбине расположены контрольный и испытуемый подшипники, причем нагрузочное устройство подсоединено к нижней части обойм контрольного и испытуемого подшипников с возможностью обеспечения одинаковой нагрузки на оба подшипника, а между турбиной и испытуемым подшипником размещен разделительный тепловой экран.1. A stand for testing bearings in simulated operating conditions, comprising a shaft with a drive pulse turbine, which is installed in a housing with channels for supplying a working fluid to the turbine wheel and withdrawing it from the turbine, a test bearing with a test coating applied to it, mounted in a cage located on the shaft of the impulse turbine and equipped with a heater, the cage of the test bearing is suspended inside the housing on elastic elements, in addition, the stand is equipped with a loading device, a temperature sensor and a sensor m of torque measurement, characterized in that a control bearing is inserted in it, mounted in a cage, which is suspended inside the housing on elastic elements, while the drive impulse turbine is located on the shaft in its middle part, which is mounted on two bearings, inside of which are symmetrically aligned relative to the pulse turbine are the control and test bearings, and the load device is connected to the bottom of the cage of the control and test bearings with the possibility of ensuring the same load narrow at both bearings, and between the turbine and the test bearing is situated separating the heat shield. 2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что контрольный подшипник дополнительно снабжен нагревателем и термодатчиком.2. The stand according to claim 1, characterized in that the control bearing is additionally equipped with a heater and a temperature sensor. 3. Стенд по п.1, отличающийся тем, что на контрольный подшипник нанесено испытуемое покрытие.3. The stand according to claim 1, characterized in that the test coating is applied to the control bearing. 4. Стенд по п.1, отличающийся тем, что конструкции испытуемого и контрольного подшипников могут быть одинаковыми, или различными.4. The stand according to claim 1, characterized in that the design of the test and control bearings can be the same or different.
RU2005101393/28A 2005-01-24 2005-01-24 Bench for testing bearings RU2280243C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101393/28A RU2280243C1 (en) 2005-01-24 2005-01-24 Bench for testing bearings

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005101393/28A RU2280243C1 (en) 2005-01-24 2005-01-24 Bench for testing bearings

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2280243C1 true RU2280243C1 (en) 2006-07-20

Family

ID=37028779

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101393/28A RU2280243C1 (en) 2005-01-24 2005-01-24 Bench for testing bearings

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2280243C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556304C1 (en) * 2014-04-04 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Stand for testing gas-dynamic bearings
RU2587758C1 (en) * 2015-06-01 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Test bench for cyclic tests of gas-dynamic bearings

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PERFOMANCE AND DURABILITY OF HIGH TEMPERATURE FOIL AIR BEARINGS FOR OIL-FREE TURBOMACHINARY@ C.DELLA CORTE, V.LUKASHEVICZ, MJ.WALCO, H.HESHMAT, NASA (TM-2000-209187) REV1, pp.1, 3, 10, 2000. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2556304C1 (en) * 2014-04-04 2015-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Stand for testing gas-dynamic bearings
RU2587758C1 (en) * 2015-06-01 2016-06-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Test bench for cyclic tests of gas-dynamic bearings

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2007006210A1 (en) Rolling contact fatigue tester for inspecting the simulated working condition
US20080168823A1 (en) Roller fatigue test apparatus
CN105547697B (en) A kind of ultrahigh speed rolling bearing performance tester
Balducchi et al. Experimental analysis of the unbalance response of rigid rotors supported on aerodynamic foil bearings
CN101226103A (en) Device for testing elastic foil tablet transverse bearing departure rotary speed
CN101865772A (en) Test device for testing performance of compliant foil gas journal bearing
CN105716851A (en) Rotating bending fatigue testing machine for valves
BR102019018444A2 (en) DOUBLE-DISC TRIBOMETER SET AND METHOD FOR OPERATING A TRIBOMETER
CN1316236C (en) Measuring test table for turbocharger friction power
RU2280243C1 (en) Bench for testing bearings
KR101408330B1 (en) lubricating and cooling test apparatus for high temperature turbines air foil bearing
CN114136645A (en) Inlet flow field measuring device for turbine component tester
JP2001502807A (en) How to detect the functional effectiveness of a lubricating oil
RU2587758C1 (en) Test bench for cyclic tests of gas-dynamic bearings
CN108760311A (en) A kind of thrust ball bearing fatigue life experimental provision under vacuum environment
LaTray et al. A high speed test rig capable of running at 190,000 rpm to characterize gas foil thrust bearings
CN107907216B (en) Brush seal dynamic temperature field measurement device
CN109238709B (en) Device and method for measuring equivalent friction coefficient of rolling bearing
JP3283357B2 (en) Thrust bearing life test equipment
RU2556304C1 (en) Stand for testing gas-dynamic bearings
Slaney Hybrid ceramic bearing development for gas turbine engines
Reddy et al. Experimental investigation on the performance characteristics of tilting pad journal bearings for small LD ratios
SU1594361A1 (en) Bed for testing rolling-contact bearings
Jung Evaluation of Coated Top Foil Bearings: Drag Friction Coefficient, Operating Drag Torque and Lift-Off Speed, and Dynamic Force Coefficients
EP4269827A1 (en) Bearing lubrication monitoring probe device, system, method and assembly

Legal Events

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

Effective date: 20130125