RU2357122C2 - Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала - Google Patents

Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала Download PDF

Info

Publication number
RU2357122C2
RU2357122C2 RU2007126420/11A RU2007126420A RU2357122C2 RU 2357122 C2 RU2357122 C2 RU 2357122C2 RU 2007126420/11 A RU2007126420/11 A RU 2007126420/11A RU 2007126420 A RU2007126420 A RU 2007126420A RU 2357122 C2 RU2357122 C2 RU 2357122C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
feeders
bearing
shaft
disk
thrust
Prior art date
Application number
RU2007126420/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007126420A (ru
Inventor
Георгий Павлович Степанов (RU)
Георгий Павлович Степанов
Анатолий Анатольевич Белуков (RU)
Анатолий Анатольевич Белуков
Александр Александрович Петухов (RU)
Александр Александрович Петухов
Сергей Георгиевич Степанов (RU)
Сергей Георгиевич Степанов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени 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 имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2007126420/11A priority Critical patent/RU2357122C2/ru
Publication of RU2007126420A publication Critical patent/RU2007126420A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2357122C2 publication Critical patent/RU2357122C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к пневматически регулируемым упорно-осевым газостатическим подшипникам скольжения и может быть использовано в турбинах. Подшипник содержит корпус, вал (2), упорный диск (1), жестко посаженный на вал (2) подшипника и размещенный между фиксированными упорами (3, 4) корпуса с двух сторон диска (1), группу парных дросселей (7-14) питателей, противолежащих соосно и разделенных диском (1). Входные каналы регулятора (21) управления положением вала (2) соединены коммуникационными трубопроводами (17, 18) с индикаторными соплами (5, 6), выполненными в том же корпусе. При этом индикаторные сопла (5, 6) противолежат соосно, разделены диском (1), размещены диаметрально ближе к центру подшипника, чем парные дроссели питателей (7-14), и создают с диском (1) элементы сопло-заслонка. Выходные каналы (22, 23) регулятора соединены коммуникационными трубопроводами с мембранно-тарельчатыми узлами (26, 27), выполненными с самоустанавливающимися тарелками (30, 31), которые имеют направляющую поверхность. Выходы узлов (26, 27) соединены коммуникационными трубопроводами с соответствующей группой парных дросселей (7-14) питателей. Решение направлено на повышение надежности. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к упорным газостатическим осевым подшипникам, и может быть использовано в различных областях техники общепромышленного назначения, в том числе на силовых турбоустановках авиационных и других двигателях.
Известен управляемый газовый упорный подшипник, описанный в патенте США№6,851,862 В2 от 8.02.2005 г., заявитель Corac Group PLC. В качестве параметра управления положения вала в осевом направлении предлагается использовать температуру нагрева вкладышей, установленных с обеих сторон вспомогательного вращаемого валом диска, которая изменяется в зависимости от величины зазоров между вкладышами и плоскостями диска. Изменение температуры вкладышей используется регулятором для управления двумя кранами подачи воздуха под давлением из аккумуляторной емкости к двум противоположным полостям рабочего второго установленного на валу диска. При увеличении на вкладыше температуры выше допустимого значения, соответствующий кран приоткрывается, увеличивая давление в соответствующей полости рабочего диска для перемещения вала в сторону увеличения зазора между соответствующим вкладышем и вспомогательным диском. Основным недостатком изобретения является существенное его усложнение с присутствием электрических, механических гидравлических элементов конструкции, что не позволяет рассчитывать на обеспечение высокодинамичных характеристик системы при использовании в качестве параметра управления температуры нагрева вкладышей.
Наиболее близким по техническому решению к заявленному является патент США №5,578,881А от 26.11.1996 г., в котором рассматривается устройство демпфирования колебаний в осевом направлении с использованием гидравлических бистабильных элементов струйной техники.
В заявляемом техническом решении решается задача автоматического управления положением вала в осевом направлении при воздействии на него внешних нагрузок от подсоединенных агрегатов (турбины, компрессора, вентилятора), а также от инерционных сил при маневрах движущегося объекта.
Технический результат достигается в заявляемом газостатическом упорно-осевом подшипнике с пневматическим регулятором положения вала, который содержит корпус, вал, упорный диск, жестко посаженный на вал подшипника, размещенный между фиксированными упорами корпуса с двух сторон диска, группу парных дросселей питателей, противолежащих соосно и разделенных диском, регулятор управления положением вала, коммуникационные трубопроводы и дроссели настройки, регулятор, входные каналы которого соединены коммуникационными трубопроводами с индикаторными соплами, противолежащими соосно и разделенные диском, создающими с диском элементы «сопло-заслонка», и выполненными в том же корпусе, при этом выходные каналы регулятора соединены коммуникационными трубопроводами с мембранно-тарельчатыми узлами, выполненными с самоустанавливающимися летающими подвешенными тарелками, которые имеют боковую сферическую направляющую поверхность, причем выходы мембранно-тарельчатых узлов соединены коммуникационными трубопроводами с соответствующей группой парных дросселей питателей.
В газостатическом упорно-осевом подшипнике с пневматическим регулятором положения вала на оконечных частях обеих плоскостей упорного диска выполнены шнековые борозды лопаточного профиля.
В оконечных частях фиксированных упоров корпуса выполнены отверстия сброса отработанного воздуха.
Для решения данной задачи на валу газового подшипника размещают упорный диск, плоскости которого с обеих его сторон перпендикулярны оси вращения вала и параллельны двум фиксированным упорным плоскостям на корпусе с противоположных сторон диска. Для регистрации положения вала и его перемещения от расчетного положения с заданным зазором между диском и фиксированными упорами на корпусе устанавливают пару индикаторных сопел, противолежащих соосно друг другу и разделенных упорным диском, которые в сочетании с плоскостями диска создают элементы «сопло-заслонка». Каждое индикаторное сопло связано коммуникационными трубопроводами с системой питания воздухом и с каналами управления струйного регулятора. Струйный регулятор вырабатывает выходные команды изменения давления, подаваемого в группы парных дросселей питателей, количество которых зависит от размеров диска, также противолежащих друг другу и разделенных диском. При этом индикаторные сопла размещают диаметрально ближе к центру подшипника, чем парные дроссели питатели, которые подают воздух в циркуляционные зазоры, чтобы избежать влияния центробежного потока воздуха на показания индикаторных сопел.
Конструктивно влияние подачи воздуха через парные дроссели питатели на показания индикаторных сопел может быть обеспечено размещением на валу дополнительного диска, предназначенного для регистрации положения вала с соответствующей при нем пары индикаторных сопел.
Особенностью управления положением вала газостатического упорно-осевого подшипника в осевом направлении является то, что используется развязанная система подачи воздуха непосредственно в циркуляционные зазоры подшипника, а избыток давления воздуха, вызывающий смещение вала от расчетного его положения, снимается сбросом воздуха в атмосферу из соответствующих каналов подачи воздуха в подшипник.
Эта конструктивная особенность обеспечивается введением в систему мембранно-тарельчатого узла, в котором самоустанавливающаяся летающая мембрана тарельчатого типа с боковой сферической поверхностью при положении вала в расчетной зоне нечувствительности закрывает сопло сброса воздуха, положение - "нормально закрыто" из коммуникационного трубопровода, подсоединенного к дросселям питателям. При выходе вала из расчетной зоны нечувствительности при внешних возмущениях мембрана раскрывает сопло мембранного узла, обеспечивая при этом сброс воздуха из подсоединенного коммуникационного трубопровода с дросселями питателями и в соответствующей части циркуляционного зазора подшипника, возвращая вал в исходное положение в зоне нечувствительности.
Для уменьшения расхода воздуха в системе на периферийной части плоскостей с обеих сторон диска выполнены шнековые борозды лопаточного профиля, создающие противоток основному потоку воздуха в зазорах между диском и упорами корпуса. Отработанный воздух в подшипнике сбрасывают через серию отверстий в оконечной части фиксированных упорных плоскостей корпуса.
На фиг.1 представлена схема газостатического упорно-осевого подшипника с пневматическим регулятором положения вала в осевом направлении с системой управления положением вала.
На фиг.2 представлен упорный диск со шнековыми бороздами лопаточного профиля, создающими противоток основному потоку воздуха в циркуляционном зазоре.
На фиг.3 представлена конструктивная схема мембранно-тарельчатого узла с самоустанавливающимися летающими подвешенными тарелками.
На фиг.4 показана характеристика работы струйного блока регулятора, отражающая зависимость изменения выходных давлений от величины перепада давления в его каналах управления.
Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала на фиг.1 и фиг.2 содержит следующие элементы: упорный диск 1, жестко посаженный на вал 2. Плоскости диска 1 параллельны плоскостям фиксированных упоров 3, 4 корпуса. Противостоящие индикаторные сопла 5, 6 выполнены в упорах 3, 4 корпуса. Группы парных дросселей питателей 7, 9, 11 13, с противостоящими соответственно дросселями питателями 8, 10, 12, 14, с размещенным между ними диском 1, также размещены в упорах 3, 4 корпуса и объединены между собой коммуникационными трубопроводами 15, 16. Индикаторные сопла 5, 6 соединенные коммуникационными трубопроводами 17, 18 с входами каналов управления 19, 20 струйного регулятора 21, а его выходные каналы 22, 23 подсоединены соответственно к глухим камерам 24, 25 мембранно-тарельчатых узлов 26, 27. Сопла 28, 29 в сочетании с мембранами 30, 31 образуют элементы «Сопла-Заслонки», при том входы сопел 28, 29 соединены коммуникационными трубопроводами с кольцевыми магистралями 15, 16 подачи воздуха к дросселям питателям 7, 9, 11, 13 и 8, 10, 12, 14 соответственно.
Отработанный воздух в циркуляционных зазорах между упорным диском 1 и упорами 3, 4 сбрасывают в атмосферу через серию отверстий 32 в оконечной части упоров.
На режимах запуска и останова двигателя питание воздухом системы под давлением осуществляется от аккумулятора 33 через кран 34 и обратный клапан 35 при закрытии крана 36, который связывает систему управления с компрессором 37 двигателя.
После режима запуска двигателя с повышением частоты вращения вала и давления воздуха от компрессора, при котором обеспечивается нормальное функционирование струйного регулятора, открывается кран 36. При этом, если давление воздуха от компрессора 37 более высокое, чем это требуется, вступает в работу редукционный клапан 38. В магистрали питания воздухом от компрессора предусматривается размещение фильтра 39 для очистки воздуха. Для обеспечения необходимого функционирования газостатического упорно-осевого подшипника с его САУ при применении на объектах с вращающимися валами различной размерности, а также для учета производственных отклонений в размерах, в пределах назначенных допусков, в систему введены дроссели настройки 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.
Для уменьшения расхода воздуха в системе на периферийной части плоскостей диска с обеих его сторон выполнены шнековые борозды 47 лопаточного профиля, создающие противоток основному потоку воздуха в зазорах между диском 1 и упорами 3, 4. Отработанный воздух в подшипнике сбрасывается через серию отверстий 32, выполненных в оконечной части фиксированных упорных плоскостей 3, 4 корпуса.
Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала работает следующим образом.
При возникновении внешних возмущений происходит изменение положения упорного диска 1 относительно упоров 3, 4 корпуса.
При сокращении зазора между упором 3 корпуса и упорным диском 1 давление в индикаторном сопле 5 и, соответственно, в магистрали 17, входном канале 19 струйного регулятора 21 повышается, что вызывает уменьшение давления в выходном канале 23. При уменьшении давления в глухой камере 25 мембранного-тарельчатого узла 27 мембрана 31 откроет сопло 29, уменьшая давление в магистрали 15 перед дросселями 7, 9, 11, 13, не допуская движение упорного диска 1 к упору 3.
При движении упорного 1 диска к упору 4, аналогичная картина работы системы происходит с мембранным узлом 26, который уменьшает давление перед дросселями 8, 10, 12, 14, не допуская перемещения упорного диска 1 к упору 4.
Система управления газостатическим упорно-осевым подшипником обладает достаточно высоким быстродействием, определяемым скоростью распределения звука в воздухе.
Применение заявляемого технического решения позволяет автоматически управлять перемещением вала при переменных нагрузках на вал подшипника в осевом направлении и обеспечивать необходимый зазор между упорным диском и упорами корпуса, что дает возможность использовать его на турбоустановках различного назначения. Применение газостатического упорно-осевого подшипника с предлагаемой системой управления позволяет существенно повысить надежность и ресурс работы силовой установки, в том числе автоматической системы управления в связи с тем, что в ней отсутствуют подвижные детали, и выполнена на элементах струйной техники, не подверженной влиянию температуры, электромагнитных и радиационных возмущений, а также при ударных и внешних вибрационных нагрузках.

Claims (3)

1. Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала, содержит корпус, вал, упорный диск, жестко посаженный на вал подшипника, размещенный между фиксированными упорами корпуса с двух сторон упорного диска, группу парных дросселей питателей, противолежащих соосно и разделенных упорным диском, коммуникационные трубопроводы и дроссели настройки, регулятор управления положением вала, входные каналы которого соединены коммуникационными трубопроводами с индикаторными соплами, выполненными в том же корпусе, отличающийся тем, что индикаторные сопла противолежат соосно, разделены упорным диском и создают с упорным диском элементы сопло-заслонка, причем выходные каналы регулятора соединены коммуникационными трубопроводами с мембранно-тарельчатыми узлами, выполненными с самоустанавливающимися тарелками, которые имеют направляющую поверхность, при этом выходы мембранно-тарельчатых узлов соединены коммуникационными трубопроводами с соответствующей группой парных дросселей питателей, причем индикаторные сопла размещены диаметрально ближе к центру подшипника, чем парные дроссели питателей.
2. Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала по п.1, отличающийся тем, что на оконечных частях обеих плоскостей упорного диска выполнены шнековые борозды лопаточного профиля.
3. Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала по п.1, отличающийся тем, что в оконечных частях фиксированных упоров корпуса выполнены отверстия сброса отработанного воздуха.
RU2007126420/11A 2007-07-12 2007-07-12 Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала RU2357122C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007126420/11A RU2357122C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007126420/11A RU2357122C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007126420A RU2007126420A (ru) 2009-01-20
RU2357122C2 true RU2357122C2 (ru) 2009-05-27

Family

ID=40375616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007126420/11A RU2357122C2 (ru) 2007-07-12 2007-07-12 Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2357122C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445470C1 (ru) * 2010-09-20 2012-03-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Осевой газостатический подшипник

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112128246B (zh) * 2020-09-22 2022-08-12 东南大学 一种轴向小孔常压供水动静压螺旋槽推力轴承

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2445470C1 (ru) * 2010-09-20 2012-03-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Осевой газостатический подшипник

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007126420A (ru) 2009-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2960906C (en) Translating inlet for adjusting airflow distortion in gas turbine engine
US9494048B1 (en) Active system for bearing oil damper supply and vibration control
US8079808B2 (en) Geared inlet guide vane for a centrifugal compressor
CN112343668B (zh) 超临界二氧化碳tac机组推力平衡系统及控制方法
KR101996685B1 (ko) 레이디얼 유동 터빈, 특히 보조 파워 공급원의 터빈용 가변-피치 노즐
US5658125A (en) Magnetic bearings as actuation for active compressor stability control
CN101311554B (zh) 叶片式流体机械的导叶、静叶、转速可调三因素匹配方法
CN102076974B (zh) 具有用于控制间隙的系统的轴向离心压缩机
US10563589B2 (en) Engine overspeed protection with thrust control
WO2015148853A2 (en) Hydraulic turbine system with auxiliary nozzles
EP3450781A1 (en) Bearing assembly comprising damper with adjustable seal
JP2015523485A (ja) ベーン型ロータリアクチュエータに駆動される空気弁
SE465527B (sv) Skruvrotormaskin med organ foer axialbalansering
US20130343867A1 (en) Gas turbine engine with reverse-flow core having a bypass flow splitter
RU2357122C2 (ru) Газостатический упорно-осевой подшипник с пневматическим регулятором положения вала
EP3306093B1 (en) Gear pump bearing
EP2941538B1 (en) Method for balancing thrust, turbine and turbine engine
CN103062131B (zh) 柔性非轴对称机匣处理流动控制方法
RU2704056C2 (ru) Турбина двухконтурного газотурбинного двигателя с активным тепловым регулированием радиального зазора в турбине, способ активного теплового регулирования радиального зазора в турбине двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2347961C1 (ru) Газостатический радиально-опорный подшипник с регулятором положения вала
RU134602U1 (ru) Подшипник газостатический
RU2453741C1 (ru) Газостатический подшипник со струйным регулятором положения вала
CN203925753U (zh) 用于燃气轮机的二次流动控制结构
US2871672A (en) Refrigeration systems
CN111255521A (zh) 涡轮机械、用于涡轮机械的平衡系统和方法

Legal Events

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

Effective date: 20150713