RU2370672C1 - Шнекоцентробежный насос - Google Patents

Шнекоцентробежный насос Download PDF

Info

Publication number
RU2370672C1
RU2370672C1 RU2008113628/06A RU2008113628A RU2370672C1 RU 2370672 C1 RU2370672 C1 RU 2370672C1 RU 2008113628/06 A RU2008113628/06 A RU 2008113628/06A RU 2008113628 A RU2008113628 A RU 2008113628A RU 2370672 C1 RU2370672 C1 RU 2370672C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
impeller
shaft
pump
screw
auger
Prior art date
Application number
RU2008113628/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Борисович Болотин (RU)
Николай Борисович Болотин
Дмитрий Валентинович Моисеев (RU)
Дмитрий Валентинович Моисеев
Original Assignee
Николай Борисович Болотин
Дмитрий Валентинович Моисеев
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, Дмитрий Валентинович Моисеев filed Critical Николай Борисович Болотин
Priority to RU2008113628/06A priority Critical patent/RU2370672C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2370672C1 publication Critical patent/RU2370672C1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Rotary Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано преимущественно в турбонасосных агрегатах ЖРД. Шнекоцентробежный насос содержит корпус 16, крыльчатку 2 со ступицей 3, установленные на валу 1, и шнек 5. Шнек 5 установлен на дополнительном валу 6. Вал 6 установлен с возможностью осевого перемещения и подпружинен в торец со стороны выхода насоса пружиной 15, установленной на дополнительном валу 6. Внутри ступицы 3 крыльчатки 2 выполнена внутренняя полость 10, в которой размещены сопловой аппарат 9 и рабочее колесо 8 гидротурбины, соединенное через магнитную муфту 14 с дополнительным валом 6. Изобретение направлено на улучшение антикавитационных свойств насоса. 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). Известный насос не предназначен для системы топливопитания ЖРД.
Наиболее близким к изобретению является шнекоцентробежный насос, содержащий корпус и установленные на валу крыльчатку со ступицей и шнек (RU 2106534 С1, 10.03.1998).
Шнек улучшает антикавитационные свойства насоса, т.к. он обладает лучшими антикавитационными свойствами, чем центробежная крыльчатка. Шнек обеспечивает повышение антикавитационных свойств насоса, но он механически связан с рабочим колесом насоса и имеет с ним одинаковую угловую скорость вращения. Однако стремление уменьшить вес и габариты насосов, особенно в ракетной технике, потребовало значительного увеличения частоты вращения ротора, при этом антикавитационные свойства насосов ухудшились. Это не позволяет эксплуатировать насос при очень больших угловых скоростях вращения ротора, например 40…100 тыс. об/мин. Применение редукторных схем увеличило бы вес насоса и усложнило его конструкцию.
Задачей создания изобретения является улучшение антикавитационных свойств насоса.
Технический результат достигается за счет того, что в шнекоцентробежном насосе, содержащем корпус и установленные на валу крыльчатку со ступицей и шнек, согласно изобретению шнек установлен на дополнительном валу, он установлен с возможностью осевого перемещения и подпружинен в торец со стороны выхода насоса пружиной, установленной на дополнительном валу, внутри ступицы крыльчатки выполнена внутренняя полость, в которой размещены сопловой аппарат и рабочее колесо гидротурбины, соединенной через магнитную муфту с дополнительным валом.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором схематично изображен шнекоцентробежный насос в разрезе.
Шнекоцентробежный насос содержит установленную на валу 1 крыльчатку 2 со ступицей 3. Вал 1 установлен на подшипнике 4. Шнек 5 установлен на дополнительном валу 6. Крыльчатка 3 жестко связана с валом 1, например, посредством шпонки или шлицевого соединения. Дополнительный вал 6 выполнен внутри вала 1 с возможностью проскальзывания, т.е. вращения с различной частотой. Концентрично дополнительному валу 6 установлена втулка 7, на которой выполнено рабочее колесо 8 гидротурбины. Перед рабочим колесом 8 гидротурбины установлен сопловой аппарат 9 гидротурбины, который крепится внутри вала 1 во внутренней полости 10. Внутренняя полость 10 отверстиями 11, выполненными радиально в валу 1, сообщается с разгрузочной полостью 12. Внутренняя полость 10 сообщается также при помощи отверстий 13 с полостью крыльчатки 2.
Между дополнительным валом 6 и втулкой 7 выполнена магнитная муфта 14. Дополнительный вал 6 подпружинен с торца пружиной 15.
Подшипник 4 установлен в корпусе 16. К корпусу 16 подстыкован входной корпус 17 с входной полостью 18 и выходной корпус 19 с выходной полостью 20. Между шнеком 5 и крыльчаткой 2 выполнена полость 21. На заднем торце ступицы 3 крыльчатки 2 выполнено заднее уплотнение 22, отделяющее выходную полость 20 от разгрузочной полости 12. Разгрузочная полость 12 позволяет уменьшить осевое усилие на основной подшипник 4.
При запуске насоса шнек 5 вращается практически с той же скоростью, что и крыльчатка 2 за счет поджатия пружины 15, что благоприятно сказывается на антикавитационных свойствах насоса. При выходе шнекоцентробежного насоса на максимальный режим давление перекачиваемого продукта в полости 21 будет больше, чем это необходимо из условия отсутствия кавитации на входе в шнек 5. Повышенное давление в полости 21 создаст осевое усилие и переместит шнек 5 в сторону входа в насос, при этом сожмется пружина 15, и дальнейшее перемещение шнека 5 прекратится, но дополнительный вал 6 будет вращаться с меньшим числом оборотов, чем вал 1.
При падении давления в полости 21 происходит обратный процесс, т.е. шнек 5 перемещается в сторону крыльчатки 2, тем самым процесс регулирования нагрузки будет полностью автоматизирован. Это значительно улучшит антикавитационные свойства насоса, например, при частоте вращения вала 100000 об/мин можно получить скорость вращения шнека 5 порядка 5000…10000 об/мин, т.е предельную по кавитационным свойствам шнека 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.
Применение изобретения позволяет:
1. Значительно улучшить кавитационные свойства насоса за счет уменьшения скорости вращения шнека, применения консольной схемы и размещения пружины автомата управления нагрузкой шнека внутри стакана на валу.
2. Повысить КПД насоса за счет уменьшения утечек в зазорах.
3. Предотвратить срыв потока перекачиваемого компонента в насосе вследствие кавитации на его входе.
4. Создать насос с минимальным весом и габаритами при большом напоре и производительности, что имеет первостепенное значение в ракетной технике.
5. Обеспечить автоматическое регулирование антикавитационных свойств насоса.
6. Разгрузить осевые силы, действующие на ротор насоса.

Claims (1)

  1. Шнекоцентробежный насос, содержащий корпус и установленные на валу крыльчатку со ступицей и шнек, отличающийся тем, что шнек установлен на дополнительном валу, он установлен с возможностью осевого перемещения и подпружинен в торец со стороны выхода насоса пружиной, установленной на дополнительном валу, внутри ступицы крыльчатки выполнена внутренняя полость, в которой размещены сопловой аппарат и рабочее колесо гидротурбины, соединенной через магнитную муфту с дополнительным валом.
RU2008113628/06A 2008-04-07 2008-04-07 Шнекоцентробежный насос RU2370672C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113628/06A RU2370672C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Шнекоцентробежный насос

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008113628/06A RU2370672C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Шнекоцентробежный насос

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2370672C1 true RU2370672C1 (ru) 2009-10-20

Family

ID=41263001

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008113628/06A RU2370672C1 (ru) 2008-04-07 2008-04-07 Шнекоцентробежный насос

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2370672C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10138816B2 (en) Fuel pumping unit
WO2016152892A1 (ja) 多段ポンプ
RU2370672C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2466299C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2391561C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2384741C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2412375C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2418194C1 (ru) Турбонасосный агрегат ракетного двигателя
RU2352820C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2382236C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2351804C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2481489C1 (ru) Турбонасосный агрегат ракетного двигателя
RU2409753C1 (ru) Турбонасосный агрегат жрд
RU2384742C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2358160C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2352817C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2383782C2 (ru) Шнекоцентробежный насос
CA2762453A1 (en) Concentric multi-stage centrifugal pump with start stage
RU2418987C1 (ru) Турбонасосный агрегат
RU2352819C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2357101C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2366836C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2359156C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2388939C1 (ru) Шнекоцентробежный насос
RU2314436C1 (ru) Шнекоцентробежный насос