RU2352817C1 - Шнекоцентробежный насос - Google Patents

Шнекоцентробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2352817C1
RU2352817C1 RU2007137183/06A RU2007137183A RU2352817C1 RU 2352817 C1 RU2352817 C1 RU 2352817C1 RU 2007137183/06 A RU2007137183/06 A RU 2007137183/06A RU 2007137183 A RU2007137183 A RU 2007137183A RU 2352817 C1 RU2352817 C1 RU 2352817C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screw
impeller
shaft
auger
pump
Prior art date
Application number
RU2007137183/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Борисович Болотин (RU)
Николай Борисович Болотин
Original Assignee
Николай Борисович Болотин
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 Николай Борисович Болотин filed Critical Николай Борисович Болотин
Priority to RU2007137183/06A priority Critical patent/RU2352817C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352817C1 publication Critical patent/RU2352817C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно в турбонасосных агрегатах ЖРД. Шнекоцентробежный насос содержит корпус и установленные на валу шнек и крыльчатку. Между шнеком и крыльчаткой выполнена магнитная муфта, а между валом и шнеком установлены два магнитных подшипника. Шнек выполнен с втулкой, входящей в ступицу крыльчатки с возможностью осевого перемещения, и подпружинен в сторону, противоположную входу. Пружина установлена внутри ступицы крыльчатки и упирается с одной стороны в торец ступицы, а с другой во фланец шнека. Ступица крыльчатки закреплена на валу посредством фланца, в котором проделаны сквозные отверстия. Изобретение направлено на улучшение кавитационных свойств насоса. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей ЖРД.
Известен шнекоцентробежный насос, содержащий разъемный корпус, центробежные рабочие колеса (крыльчатки), шнек, вал и опорные узлы в виде подшипников скольжения и качения (RU 2094660 С1, 27.10.1997). Однако известный насос не предназначен для системы топливопитания ЖРД.
Наиболее близким к изобретению является шнекоцентробежный насос, содержащий корпус, крыльчатку и шнек, установленные на валу (RU 2106534 С1, 10.03.1998). В известном насосе шнек повышает кавитационные свойства насоса, т.к. он обладает лучшими кавитационными свойствами, чем центробежная крыльчатка, но он механически связан с рабочим колесом насоса и имеет с ним одинаковую угловую скорость вращения. Это не позволяет эксплуатировать насос на очень больших оборотах, например 40…100 тыс. об/мин, поэтому такие насосы не применимы в ракетной технике.
Задачей изобретения является улучшение кавитационных свойств насоса.
Технический результат достигается за счет того, что в шнекоцентробежном насосе, содержащем корпус и установленные на валу шнек и крыльчатку, согласно изобретению между шнеком и крыльчаткой выполнена магнитная муфта, а между валом и шнеком установлены два магнитных подшипника, при этом шнек выполнен с втулкой, входящей в ступицу крыльчатки с возможностью осевого перемещения, и подпружинен в сторону, противоположную входу. Пружина может быть установлена внутри ступицы крыльчатки с упором с одной стороны в торец ступицы, а с другой во фланец шнека. Ступица крыльчатки может быть закреплена на валу посредством фланца, в котором проделаны сквозные отверстия.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично изображен шнекоцентробежный насос, продольный разрез.
Шнекоцентробежный насос содержит установленные на валу 1 крыльчатку 2 со ступицей 3, шнек 4 с втулкой 5, образующие ротор, который установлен консольно на подшипнике 6 внутри корпуса 7. Корпус 7 содержит входной патрубок 8 и выходной патрубок 9. Между крыльчаткой 2 и шнеком 4 (между их торцами) выполнена магнитная муфта 10, которая содержит ведущие магниты 11 на торце крыльчатки 2 и ведомые магниты 12 на торце шнека 4. Шнек 4 установлен на валу 1 на двух магнитных подшипниках 13. Магнитный подшипник 13 содержит магниты 14 вала 1 и магниты 15 шнека 4, обращенные друг к другу одноименными магнитными полюсами. Шнек 4 подпружинен со стороны, противоположной входу и магнитной муфте 10, пружиной 16. Внутри входного патрубка 8 выполнена полость «А». За шнеком 4 по потоку жидкости образована полость «Б». Внутри выходного патрубка выполнена полость «В».
Пружина 16 упирается одним торцом в ступицу 3, а другим во фланец 17, закрепленный на втулке 5 при помощи винтов 18. Ступица 3 крепится к силовому фланцу 19 болтами 20. Крыльчатка 2 имеет уплотнение 21. При проектировании насоса следует выполнить расчеты шнека 4 таким образом, чтобы обеспечить на расчетном режиме проскальзывание шнека 4 относительно вала 1 до 5…10%, что позволит обеспечить его окружную скорость вращения в 10…20 раз меньше, чем скорость вращения крыльчатки 2. Это значительно улучшит кавитационные свойства насоса, например, при частоте вращения вала 100000 об/мин можно получить скорость вращения шнека 4 порядка 5000…10000 об/мин, т.е. предельную по кавитационным свойствам шнека 4 скорость. При этом на одной ступени центробежного насоса будет получено максимально возможное повышение давления при минимальном весе и габаритах насоса, что имеет решающее значение для ракетных двигателей.
Регулирование работы шнека 4 происходит автоматически. При увеличении давления в полости «Б» до уровня, достаточного, чтобы на входе в крыльчатку 2 не происходила кавитация, шнек 4 под действием осевого усилия передвигается в сторону входа насоса, сжимая пружину 16. При этом зазор δ между ведомыми и ведущими магнитами 12, 11 магнитной муфты 10 увеличивается, магнитная связь между ними ослабевает, и частота вращения шнека 4 снижается, что благоприятно с точки зрения предотвращения кавитации на входе в шнек 4. При этом шнек 4 будет вращаться со скоростью в 5…10 раз меньшей, чем крыльчатка 2.
Применение изобретения позволяет:
1. Значительно улучшить кавитационные свойства насоса за счет уменьшения скорости вращения шнека, применения консольной схемы и размещения пружины внутри ступицы.
2. Предотвратить срыв потока перекачиваемого компонента в насосе вследствие кавитации на его входе.
3. Создать насос с минимальным весом и габаритами при большом напоре и производительности, что имеет первостепенное значение в ракетной технике.
4. Обеспечить автоматическое регулирование кавитационных свойств насоса.

Claims (3)

1. Шнекоцентробежный насос, содержащий корпус и установленные на валу шнек и крыльчатку, отличающийся тем, что между шнеком и крыльчаткой выполнена магнитная муфта, а между валом и шнеком установлены два магнитных подшипника, при этом шнек выполнен с втулкой, входящей в ступицу крыльчатки с возможностью осевого перемещения, и подпружинен в сторону, противоположную входу.
2. Шнекоцентробежный насос по п.1, отличающийся тем, что пружина установлена внутри ступицы крыльчатки и упирается с одной стороны в торец ступицы, а с другой - во фланец шнека.
3. Шнекоцентробежный насос по п.1 или 2, отличающийся тем, что ступица крыльчатки закреплена на валу посредством фланца, в котором проделаны сквозные отверстия.
RU2007137183/06A 2007-10-08 2007-10-08 Шнекоцентробежный насос RU2352817C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007137183/06A RU2352817C1 (ru) 2007-10-08 2007-10-08 Шнекоцентробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007137183/06A RU2352817C1 (ru) 2007-10-08 2007-10-08 Шнекоцентробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2352817C1 true RU2352817C1 (ru) 2009-04-20

Family

ID=41017829

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007137183/06A RU2352817C1 (ru) 2007-10-08 2007-10-08 Шнекоцентробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2352817C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2351804C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2352817C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2418194C1 (ru) Турбонасосный агрегат ракетного двигателя
RU2357101C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2481489C1 (ru) Турбонасосный агрегат ракетного двигателя
RU2352820C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2409753C1 (ru) Турбонасосный агрегат жрд
RU2466299C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2314436C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2391563C1 (ru) Центробежный насос
RU2352819C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2418987C1 (ru) Турбонасосный агрегат
RU2382236C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2370672C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2384742C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2391561C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2384740C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2366836C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2359156C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2423621C1 (ru) Турбонасосный агрегат
RU2384741C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2412375C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2418988C1 (ru) Турбонасосный агрегат
RU2445514C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2366837C1 (ru) Шнекоцентробежный насос с двумя входами