RU2319045C2 - Подшипник для ротора вращающейся машины - Google Patents

Подшипник для ротора вращающейся машины Download PDF

Info

Publication number
RU2319045C2
RU2319045C2 RU2005101078/11A RU2005101078A RU2319045C2 RU 2319045 C2 RU2319045 C2 RU 2319045C2 RU 2005101078/11 A RU2005101078/11 A RU 2005101078/11A RU 2005101078 A RU2005101078 A RU 2005101078A RU 2319045 C2 RU2319045 C2 RU 2319045C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
radial
axial
sliding
rotor
Prior art date
Application number
RU2005101078/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005101078A (ru
Inventor
Аксель Гюнтер Альберт ФЮРСТ
Камиль МАТИШАК
Original Assignee
Альстом Текнолоджи Лтд
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 Альстом Текнолоджи Лтд filed Critical Альстом Текнолоджи Лтд
Publication of RU2005101078A publication Critical patent/RU2005101078A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2319045C2 publication Critical patent/RU2319045C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/02Parts of sliding-contact bearings
    • F16C33/04Brasses; Bushes; Linings
    • F16C33/06Sliding surface mainly made of metal
    • F16C33/10Construction relative to lubrication
    • F16C33/1025Construction relative to lubrication with liquid, e.g. oil, as lubricant
    • F16C33/106Details of distribution or circulation inside the bearings, e.g. details of the bearing surfaces to affect flow or pressure of the liquid
    • F16C33/1065Grooves on a bearing surface for distributing or collecting the liquid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C17/00Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement
    • F16C17/10Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement for both radial and axial load
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/08Structural association with bearings

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Sliding-Contact Bearings (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Applications Or Details Of Rotary Compressors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области вращающихся машин. Подшипник, вращающийся вокруг вертикальной оси вращения, выполнен в виде подшипника скольжения и содержит первые средства для осевого опирания в виде несущего подшипника, вторые средства для радиального опирания. Первые и вторые средства объединены в один комбинированный радиально-осевой подшипник. Радиально-осевой подшипник имеет одновременно горизонтальные осевые и радиальные поверхности скольжения и поддерживается в осевом направлении осевой опорой. Радиально-осевой подшипник также содержит несколько отдельных сегментов, которые имеют форму секторов кругового кольца и расположены кольцеобразно на расстоянии друг от друга вокруг оси вращения. На каждом из подшипниковых сегментов выполнены одна осевая и одна радиальная поверхности скольжения. Подшипниковые сегменты имеют отверстия с присоединительным патрубком и соединительными каналами для подачи смазочного масла. Смазочное масло подается через выходные отверстия на осевые и радиальные поверхности скольжения подшипниковых сегментов. Технический результат направлен на упрощение конструкции и уменьшение потерь на трение. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области вращающихся машин. Оно касается подшипника для ротора вращающейся машины, согласно ограничительной части п.1 формулы.
Такой подшипник известен, например, из СН-А5-651362.
Уровень техники
Роторы больших вращающихся машин, например гидрогенераторов, опираются, как правило, на гидродинамические подшипники скольжения. В этих подшипниках осевое и радиальное направляющие действия воспринимаются отдельными подшипниками разной конструктивной формы. Частичное объединение этих самих по себе отдельных подшипников возможно за счет того, что вращающееся в упорном подшипнике кольцо дополнительно воспринимает радиальные усилия за счет расположения вокруг него радиальных направляющих сегментов. Такая конструкция, известная из СН-А5-651362, в сильно упрощенном виде изображена на фиг.1. У вращающейся машины 10' на фиг.1 ротор с валом 12 установлен с возможностью вращения вокруг вертикальной оси 11. Для этого на валу 12 ротора посредством фланца 13 закреплено подшипниковое кольцо 14', которое нижней стороной скользит по поверхности 20 скольжения состоящего из отдельных сегментов осевого или опорного подшипника 17 (вертикальные стрелки на фиг.1). Осевой подшипник 17, в свою очередь, опирается в осевом направлении посредством опоры 18. Наружной стороной подшипниковое кольцо 14' скользит по поверхности 19 скольжения радиального или направляющего подшипника 15 (горизонтальные стрелки на фиг.1). Радиальный подшипник 15, в свою очередь, опирается в радиальном направлении посредством опор 16.
Осевой подшипник 17 и радиальный или направляющий подшипники 15 функционируют в этой известной конструкции независимо друг от друга. Оба подшипника вращаются в масляной ванне. Функцию «опоры ротора» выполняет осевой подшипник 17, а функцию «ведение ротора» - направляющий или радиальный подшипник 15. Оба подшипника содержат собственные, согласованные с соответствующей функцией сегменты.
Недостаток известной опоры с раздельными функциями в том, что толщина подшипникового кольца в осевом направлении должна быть выбрана достаточно большой для обеспечения расположенной сбоку на подшипниковом кольце радиальной опоры. Из-за этого машина в осевом направлении становится, в целом, длиннее.
Недостаток также в том, что радиальная опора размещена по наружной стороне подшипникового кольца. В этом месте окружные скорости сравнительно велики, что приводит к соответственно высоким потерям на трение.
Наконец, для обоих подшипников приходится изготавливать и устанавливать отдельные сегменты, что значительно повышает, в целом, затраты на изготовление и монтаж опоры.
Изложение изобретения
Задачей изобретения является поэтому создание подшипника для вращающейся машины, который устраняет недостатки известных подшипников, отличается, в частности, упрощенной компактной конструкцией и приводит при работе к значительно меньшим потерям на трение.
Эта задача решается посредством совокупности признаков п.1 формулы. Сущность изобретения состоит в объединении отдельных до сих пор радиальных и осевых подшипников (или их сегментов) в один комбинированный радиально-осевой подшипник, имеющий одновременно осевые и радиальные поверхности скольжения. Иначе чем в уровне техники на фиг.1, где, правда, для обоих подшипников на роторе закреплено одно общее подшипниковое кольцо, однако для обоих подшипников использованы отдельные сегменты, здесь обе поверхности скольжения расположены на одном и том же подшипнике (или сегменте). Благодаря этому создана упрощенная, более компактная конструкция подшипника, у которой за счет умелого расположения поверхностей скольжения можно одновременно уменьшить потери на трение.
Первое предпочтительное выполнение изобретения отличается тем, что комбинированный радиально-осевой подшипник содержит несколько отдельных сегментов, которые имеют форму секторов кругового кольца и расположены кольцеобразно на расстоянии друг от друга вокруг оси вращения, на каждом из подшипниковых сегментов выполнены одна осевая и одна радиальная поверхности скольжения, и каждый подшипниковый сегмент имеет собственную радиальную опору.
При этом, согласно одной альтернативе, комбинированный радиально-осевой подшипник расположен в масляной ванне.
Другая альтернатива отличается тем, что в подшипниковых сегментах предусмотрены средства для подачи смазочного масла, которое через выходные отверстия на осевых и радиальных поверхностях скольжения попадает на них, причем преимущественно в каждом подшипниковом сегменте на осевой поверхности скольжения выполнено первое выходное отверстие, которое имеет форму проходящего в радиальном направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале осевой поверхности скольжения, и причем в каждом подшипниковом сегменте выполнено второе выходное отверстие на радиальной поверхности скольжения, которое имеет форму проходящего в осевом направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале радиальной поверхности скольжения. Выходные отверстия каждого подшипникового сегмента предпочтительно через соединительные каналы сообщены с общим маслоподающим отверстием.
Опора, согласно изобретению, дополнительно упрощена и отличается меньшими потерями на трение, если, согласно другому предпочтительному выполнению, ротор содержит вал, на валу ротора закреплено концентрично охватывающее вал ротора подшипниковое кольцо, которым ротор скользит по осевым поверхностям скольжения комбинированного радиально-осевого подшипника и с самим валом - по радиальным поверхностям скольжения комбинированного радиально-осевого подшипника.
Краткое описание фигур
Изобретение более подробно поясняется ниже с помощью примеров выполнения и чертежей, на которых
фиг.1 схематично изображает в упрощенном виде, частично в продольном разрезе опору ротора вертикально стоящего гидрогенератора с раздельными радиальным и осевым подшипниками в соответствии с уровнем техники;
фиг.2 - сравнимое с фиг.1 изображение опоры с комбинированным радиально-осевым подшипником, согласно предпочтительному примеру выполнения изобретения;
фиг.3 - в перспективе в радиальном направлении отдельный подшипниковый сегмент опоры на фиг.2, у которого к поверхностям скольжения целенаправленно внутри него подается смазочное масло.
Пути реализации изобретения
На фиг.2 в сравнимом с фиг.1 виде изображена опора с комбинированным радиально-осевым подшипником, согласно предпочтительному примеру выполнения изобретения. Одинаковые детали обозначены при этом, в основном, одинаковыми ссылочными позициями. Машина 10 вращается вокруг вертикальной оси 11 ротора, из которого на фиг.2 показан элемент вала 12. На валу 12 ротора посредством фланца 13 закреплено подшипниковое кольцо 14, которое служит исключительно осевой опорой.
Поэтому по своей осевой толщине оно может быть значительно уменьшено по сравнению с подшипниковым кольцом 14' на фиг.1.
Ротор скользит подшипниковым кольцом 14 по верхней осевой (горизонтальной) поверхности 24 скольжения комбинированного (составленного из подшипниковых сегментов) радиально-осевого подшипника 21, который, в свою очередь, поддерживается в осевом направлении осевой опорой 23. Комбинированный радиально-осевой подшипник 21 продлен в радиальном направлении к валу 12 ротора с возможностью образования радиальной (вертикальной) поверхности 25 скольжения, по которой направляется вал 12 ротора. Комбинированный радиально-осевой подшипник 21 поддерживается для этого в радиальном направлении радиальной опорой 22. Поскольку радиальная поверхность 25 скольжения лежит намного дальше внутри, чем радиальная поверхность 19 скольжения известного подшипника на фиг.1, при равной частоте вращения ротора возникает намного меньшая окружная скорость, что вызывает меньшие потери на трение и, тем самым, меньший нагрев.
Комбинированный радиально-осевой подшипник 21 состоит преимущественно из отдельных подшипниковых сегментов 26 на фиг.3, которые имеют форму секторов кругового кольца и расположены кольцеобразно на расстоянии друг от друга вокруг оси 11 вращения или вала 12 ротора. На каждом из подшипниковых сегментов 26 выполнены при этом одна осевая и одна радиальная поверхности 24, 25, соответственно, скольжения. Каждый из подшипниковых сегментов имеет собственную радиальную опору 22, поверхность ввода усилий которой обозначена на фиг.3 кружком.
Комбинированный радиально-осевой подшипник 21 может быть расположен, в принципе, в масляной ванне. Предпочтительно, однако, в подшипниковых сегментах 26 на фиг.3 предусмотрены средства 29-32 для подачи смазочного масла, причем смазочное масло через выходные отверстия 27, 28 на осевых 24 и радиальных 25 поверхностях скольжения попадает на них. Средства имеют на осевой поверхности 24 скольжения первое выходное отверстие 27, которое имеет форму проходящего в радиальном направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале осевой поверхности 24 скольжения. Выходящее из шлица смазочное масло распределяется, таким образом, посредством скользящего по поверхности 24 скольжения подшипникового кольца 14 в виде смазочной пленки по поверхности 24 скольжения. Аналогично на радиальной поверхности 25 скольжения выполнено второе выходное отверстие 28, которое имеет форму проходящего в осевом направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале радиальной поверхности 25 скольжения.
Выходящее из выходных отверстий 27, 28 смазочное масло подводится через расположенное внутри подшипникового сегмента 26 радиальное маслоподающее отверстие 31 от заднего присоединительного патрубка 32 и распределяется через соединительные каналы 29, 30 по выходным отверстиям 27, 28. У сравнительно длинного выходного отверстия 27 предусмотрено при этом несколько распределенных по длине соединительных каналов.
Изобретение пояснялось на примере вертикально стоящего гидрогенератора. Понятно, что применение комбинированного, согласно изобретению, радиально-осевого подшипника не ограничено подобными гидрогенераторами.
В целом, благодаря изобретению создан комбинированный радиально-осевой подшипник, отличающийся следующими преимуществами:
- подшипник требует в осевом направлении меньше места. Вся машина может быть, следовательно, сконструирована более низкой;
- радиальный подшипник имеет в направлении вала меньший радиус. Это означает меньшую окружную скорость и за счет этого меньшие потери на трение;
- в целом, подшипник требует меньше деталей.

Claims (6)

1. Подшипник для ротора гидрогенератора, вращающегося вокруг вертикальной оси (11) вращения, выполненный в виде подшипника скольжения и содержащий первые средства для осевого опирания в виде несущего подшипника, а также вторые средства для радиального опирания, первые и вторые средства объединены в один комбинированный радиально-осевой подшипник (21), который имеет одновременно горизонтальные осевые и радиальные поверхности (24, 25) скольжения и поддерживается в осевом направлении осевой опорой (23), а также содержит несколько отдельных сегментов (26), которые имеют форму секторов кругового кольца и расположены кольцеобразно на расстоянии друг от друга вокруг оси (11) вращения, при этом на каждом из подшипниковых сегментов (26) выполнены одна осевая (24) и одна радиальная (25) поверхности скольжения, отличающийся тем, что подшипниковые сегменты (26) имеют отверстия (31) с присоединительным патрубком (32) и соединительными каналами (29, 30) для подачи смазочного масла, причем смазочное масло через выходные отверстия (27, 28) направляется на осевые (24) и радиальные (25) поверхности скольжения подшипниковых сегментов (26).
2. Подшипник по п.1, отличающийся тем, что каждый подшипниковый сегмент (26) имеет собственную радиальную опору (22).
3. Подшипник по п.1 или 2, отличающийся тем, что комбинированный радиально-осевой подшипник (21) расположен в масляной ванне.
4. Подшипник по пп.1-3, отличающийся тем, что в каждом подшипниковом сегменте (26) на осевой поверхности (24) скольжения выполнено первое выходное отверстие (27), которое имеет форму проходящего в радиальном направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале осевой поверхности (24) скольжения, при этом в каждом подшипниковом сегменте (26) на радиальной поверхности (25) скольжения выполнено второе выходное отверстие (28), которое имеет форму проходящего в осевом направлении удлиненного шлица и расположено, если смотреть в направлении вращения, в начале радиальной поверхности (25) скольжения.
5. Подшипник по п.4, отличающийся тем, что выходные отверстия (27, 28) каждого подшипникового сегмента (26) сообщены через соединительные каналы (29, 30) с общим маслоподающим отверстием (31).
6. Подшипник по одному из пп.1-5, отличающийся тем, что ротор содержит вал (12), на валу (12) ротора закреплено концентрично охватывающее вал (12) подшипниковое кольцо (14), которым ротор скользит по осевым поверхностям (24) скольжения комбинированного радиально-осевого подшипника (21), при этом ротор с самим валом (12) скользит по радиальным поверхностям (25) скольжения комбинированного радиально-осевого подшипника (21).
RU2005101078/11A 2002-06-19 2003-06-06 Подшипник для ротора вращающейся машины RU2319045C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH20021043/02 2002-06-19
CH10432002 2002-06-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005101078A RU2005101078A (ru) 2006-01-20
RU2319045C2 true RU2319045C2 (ru) 2008-03-10

Family

ID=29783960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101078/11A RU2319045C2 (ru) 2002-06-19 2003-06-06 Подшипник для ротора вращающейся машины

Country Status (10)

Country Link
EP (1) EP1514033B1 (ru)
CN (1) CN100460696C (ru)
AT (1) ATE389120T1 (ru)
AU (1) AU2003233114A1 (ru)
BR (1) BR0312431A (ru)
CA (1) CA2489699A1 (ru)
DE (1) DE50309372D1 (ru)
ES (1) ES2301796T3 (ru)
RU (1) RU2319045C2 (ru)
WO (1) WO2004001241A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE202009014649U1 (de) 2009-10-29 2010-02-25 Alstom Technology Ltd. Gleitlager für den Rotor einer rotierenden Maschine, insbesondere eines Hydrogenerators, sowie für ein solches Lager geeignetes Lagersegment
DE102011013692B4 (de) * 2011-03-11 2015-06-18 Voith Patent Gmbh Lageranordnung zum Aufnehmen des Axialschubes einer Welle
EP3276191B1 (en) 2016-07-28 2020-11-11 GE Renewable Technologies Hydrodynamic bearing pad construction
WO2019106404A1 (en) 2017-12-01 2019-06-06 Ge Renewable Technologies Bearing pad for a hydro-generating unit and hydro-generating unit with such a bearing pad

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2901297A (en) * 1956-07-16 1959-08-25 Gen Electric Bearings
US3583778A (en) * 1968-10-03 1971-06-08 Hideo Mori Combination thrust-radial bearing
CH651362A5 (de) * 1983-08-31 1985-09-13 Bbc Brown Boveri & Cie Selbstpumpendes hydrodynamisches gleitlager.
FR2608700B1 (fr) * 1986-12-23 1989-04-28 Graffenstaden Engrenages Coussinet a patin radial et axial combine
DK169927B1 (da) * 1992-02-19 1995-04-03 Man B & W Diesel Gmbh Stempelmotor med et trykleje af Michell-typen
US5626470A (en) * 1996-04-10 1997-05-06 Ingersoll-Rand Company Method for providing lubricant to thrust bearing
DE19641673B4 (de) * 1996-10-11 2005-09-01 Abb Turbo Systems Ag Axialgleitlager
US6017184A (en) * 1997-08-06 2000-01-25 Allied Signal Inc. Turbocharger integrated bearing system

Also Published As

Publication number Publication date
ES2301796T3 (es) 2008-07-01
ATE389120T1 (de) 2008-03-15
EP1514033B1 (de) 2008-03-12
CA2489699A1 (en) 2003-12-31
DE50309372D1 (de) 2008-04-24
AU2003233114A1 (en) 2004-01-06
CN100460696C (zh) 2009-02-11
EP1514033A1 (de) 2005-03-16
BR0312431A (pt) 2005-04-19
RU2005101078A (ru) 2006-01-20
CN1675476A (zh) 2005-09-28
WO2004001241A1 (de) 2003-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5226790B2 (ja) 流体式のアキシャル軸受
US7377870B2 (en) Planetary gear lubrication unit
US4629050A (en) Multidisk clutch featuring improved lubrication and cooling
EP2878837B1 (en) Tilting-pad thrust bearing and rotary machine having the same
US20080267545A1 (en) Hydrodynamic bearing assembly
RU2319045C2 (ru) Подшипник для ротора вращающейся машины
EP0289610B1 (en) Bearing structure of high speed motor
JP2007211934A (ja) ラジアルニードル軸受用保持器
US4327950A (en) Bearing and lubrication system
US3929393A (en) Water-rubber bearing high speed drill spindle
JP2009299693A (ja) 横軸型回転機
RU2005127670A (ru) Установка для разделения жидкостей по плотностям методом центрифугирования и способ ее изготовления
JP2015158212A (ja) スラスト軸受
CN100365920C (zh) 双转子单定子型电动马达的轴承润滑结构
CN101746037B (zh) 螺旋式机器
US3981135A (en) Spinning ring supported by a slider bearing
JP2022505497A (ja) 通気導管を有する真空ポンプ用のオイル供給組立体
CN214007791U (zh) 气体轴承及压缩机
US4055940A (en) Internal friction twist device
US20240039360A1 (en) Rotary electric machine and o-ring for rotary electric machine
JPH0416254A (ja) 高速駆動機構の潤滑冷却装置
GB2043843A (en) Hydrodynamic torque converter
JP2011062799A (ja) 主軸装置
CN100432464C (zh) 马达轴承的导油构造
WO2014162594A1 (ja) スラスト軸受装置及びその潤滑油供給方法並びに回転機械と蒸気タービン

Legal Events

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

Effective date: 20110607