RU2441178C2 - Газовый подшипник и способ его изготовления - Google Patents

Газовый подшипник и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2441178C2
RU2441178C2 RU2009119392/11A RU2009119392A RU2441178C2 RU 2441178 C2 RU2441178 C2 RU 2441178C2 RU 2009119392/11 A RU2009119392/11 A RU 2009119392/11A RU 2009119392 A RU2009119392 A RU 2009119392A RU 2441178 C2 RU2441178 C2 RU 2441178C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
grooves
gas bearing
gas
bearing
Prior art date
Application number
RU2009119392/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009119392A (ru
Inventor
Ян-Григор ШУБЕРТ (DE)
Ян-Григор ШУБЕРТ
Марко ДЖИАККИ (DE)
Марко ДЖИАККИ
Клаус ЛЕРХЕНМЮЛЛЕР (DE)
Клаус ЛЕРХЕНМЮЛЛЕР
Original Assignee
Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
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 Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх filed Critical Бсх Бош Унд Сименс Хаусгерете Гмбх
Publication of RU2009119392A publication Critical patent/RU2009119392A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2441178C2 publication Critical patent/RU2441178C2/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
    • F16C29/00Bearings for parts moving only linearly
    • F16C29/02Sliding-contact bearings
    • F16C29/025Hydrostatic or aerostatic
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B39/00Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00
    • F04B39/0005Component parts, details, or accessories, of pumps or pumping systems specially adapted for elastic fluids, not otherwise provided for in, or of interest apart from, groups F04B25/00 - F04B37/00 adaptations of pistons
    • 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
    • F16C32/00Bearings not otherwise provided for
    • F16C32/06Bearings not otherwise provided for with moving member supported by a fluid cushion formed, at least to a large extent, otherwise than by movement of the shaft, e.g. hydrostatic air-cushion bearings
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49636Process for making bearing or component thereof
    • Y10T29/49639Fluid bearing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовому подшипнику, способу изготовления такого подшипника и линейному компрессору. Газовый подшипник содержит подшипниковую втулку (23), которая окружает полость (22) для принятия опираемого в ней тела (34) и в стенках которой имеется множество подающих каналов (32, 33), выполненных с возможностью подачи через них снаружи сжатого газа. Подшипниковая втулка (23) составлена из множества элементов (24, 25, 26, 27, 28). По меньшей мере некоторые из подающих каналов (32, 33) образованы посредством канавок (32) в обращенных друг к другу поверхностях (29) соседних элементов (24, 25, 26, 27, 28). Также заявлен способ изготовления упомянутого газового подшипника, который содержит следующие этапы: а) подготовка множества элементов (24, 25, 26, 27, 28), выполненных с возможностью соединения с образованием подшипниковой втулки (23), окружающей полость (22); б) создание канавок (32, 33) по меньшей мере в одной поверхности (29) по меньшей мере одного из элементов (25; 27), поверхность которого в собранном состоянии обращена к поверхности соседнего элемента (24; 26; 28); и в) соединение элементов (24, 25, 26, 27, 28) с образованием подшипниковой втулки (23). Технический результат: создание газового подшипника с небольшим поперечным сечением питающих отверстий с высокой устойчивостью формы. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к газовому подшипнику с подшипниковой втулкой, которая ограничивает полость для принятия опираемого в нем тела и в стенке которой имеется множество каналов, выполненных с возможностью подачи через них снаружи сжатого газа. Кроме того, настоящее изобретение относится к способу изготовления такого газового подшипника.
Уровень техники
Такой газовый подшипник и способ изготовления известны из ЕР 0708262 А1.
Действие газового подшипника основано на том, что сжатый газ через каналы попадает в зазор между подшипниковой втулкой и опирающимся там телом и создает в этом зазоре избыточное давление. Этот зазор должен быть узким, чтобы получить достаточное сопротивление потока, необходимое для создания избыточного давления. Также и подающие каналы должны быть небольшими, во-первых, чтобы ограничить расход сжатого газа подшипника, а с другой стороны, чтобы предотвратить ситуацию, состоящую в том, что когда отклонение опираемого тела приводит локально к уменьшению зазора между телом и подшипниковой втулкой и тем самым к сжатию газа в суженной области, то это увеличение давления уменьшается вследствие оттока газа из зазора через подающие каналы наружу.
Создание узких подающих каналов, в особенности с диаметром в диапазоне 25 мкм и менее, вызывает существенные технические трудности. Вышеуказанный ЕР 0708262 А1 предлагает сверлить такие отверстия с помощью лазерного луча. Такое решение является по многим причинам неудовлетворительным. Во-первых, каждое отверстие должно длительное время сверлиться по отдельности, что ведет к увеличению стоимости изготовления. Во-вторых, хотя с точки зрения предотвращения турбулентности и является желательным достичь высокого отношения длины каналов к их диаметру, толщина слоя, которая может сверлиться лазером, ограничена, с одной стороны, тем, что значения диаметра лазерного луча перед фокусом и после фокуса отличаются тем сильнее, чем точнее сфокусирован луч. Таким образом, при слишком большой глубине сверления небольшой диаметр сверления не может контролируемым образом поддерживаться на всей длине канала. К тому же материал, снимаемый лазером, имеет склонность при слишком большой глубине сверления откладываться на боковых стенках сверлильного отверстия. Поэтому на стенках подшипниковой втулки требуется образовывать предварительно утонченные участки, которые достаточно тонкие, чтобы в них можно было сверлить лазером. Однако эти участки существенно ухудшают допускаемую нагрузку и устойчивость формы подшипника.
Раскрытие изобретения
Цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы создать газовый подшипник и способ его изготовления, которые способствуют экономичному изготовлению газового подшипника с небольшим поперечным сечением питающих отверстий с высокой устойчивостью формы.
Задача решается, во-первых, посредством того, что в газовом подшипнике с подшипниковой втулкой, которая окружает полость для принятия опираемого в ней тела и в стенках которой имеется множество подающих каналов, выполненных с возможностью подачи через них снаружи сжатого газа, подшипниковая втулка составлена из множества элементов, и по меньшей мере некоторые из подающих каналов выполнены посредством канавок в обращенных друг к другу поверхностях соседних элементов. Вследствие того что каналы сперва выполняются в виде поверхностных канавок, возможно поддерживать очень узкое поперечное сечение сквозных отверстий по большой, в принципе любой, длине. Поэтому элементы могут иметь значительную толщину стенок и, в соответствии с этим, высокую устойчивость по форме.
Чтобы дополнить канавки до подающих каналов, может быть предусмотрено, чтобы обращенные друг к другу поверхности соседних элементов касались друг друга.
Альтернативно этому между обращенными друг к другу поверхностями также может быть размещена уплотнительная прокладка предпочтительно прямоугольного поперечного сечения. Такая уплотнительная прокладка может обладать определенной пластической деформируемостью, которая позволяет выровнять по большой площади неровности небольшой глубины на лежащих друг напротив друга поверхностях, не попадая при этом в канавки, не закрывая и не уменьшая их размер.
Предпочтительно, элементы расположены друг за другом в продольном направлении подшипниковой втулки.
Чтобы облегчить правильную сборку элементов, может быть предусмотрено, чтобы расположенные рядом друг с другом элементы входили друг в друга с геометрическим замыканием.
В особенности, предпочтительно, если один из несущих канавки торцов одного из элементов вставлен в выемку другого элемента.
Чтобы гарантировать надежную подачу газа к канавкам на торце, канавки целесообразно проходят, в целом, изогнутыми через торец и через боковую поверхность полого цилиндрического элемента по меньшей мере на одной части его осевой длины.
Сцепление отдельных элементов простым образом гарантируется посредством того, что подшипниковая втулка держится в трубчатом корпусе.
Число элементов подшипниковой втулки составляет предпочтительно по меньшей мере три, и, таким образом, имеется по меньшей мере две пары лежащих друг напротив друга поверхностей элементов, на которых могут быть выполнены проходы. Далее, число элементов подшипниковой втулки предпочтительно нечетное, и, таким образом, может существовать одна или несколько групп трех соседних элементов. В такой группе предпочтительно средний элемент имеет меньший внешний габарит по сравнению с обоими другими элементами, которые касаются этого среднего элемента. Таким образом, вокруг среднего элемента имеется место для питающего канала, который снабжает сжатым газом подающие каналы, проходящие между средним элементом и двумя соседними с ним элементами.
Чтобы снабжать сжатым газом подающие каналы из продольного конца газового подшипника, может быть предусмотрен канал питания сжатым газом, причем этот канал питания сжатым газом проходит в продольном направлении и ограничен элементами подшипниковой втулки и корпусом. Альтернативно этому может быть предусмотрена также трубка питания сжатым газом, проходящая через корпус, один конец которой находится на торце корпуса, а другой конец находится на уровне среднего элемента.
Канавки могут быть выполнены простым и экономичным образом посредством деформации. Это способствует созданию всех канавок, предусмотренных на одной из двух обращенных друг к другу поверхностей, с минимальными затратами времени и средств, с использованием простых инструментов с высоким сроком службы.
Далее, задача решается с помощью способа изготовления газового подшипника, причем способ содержит следующие шаги:
а) подготовка множества элементов, выполненных с возможностью соединения с образованием подшипниковой втулки, окружающей полость;
б) создание канавок по меньшей мере в одной поверхности по меньшей мере одного из элементов, поверхность которого в собранном состоянии обращена к поверхности соседнего элемента; и
в) соединение элементов с образованием подшипниковой втулки.
Обращенные друг к другу поверхности могут быть приведены друг с другом в контакт напрямую, или же между ними может быть помещена уплотнительная прокладка.
Канавки создаются предпочтительно посредством выдавливания.
Следующим технологическим шагом может быть введение элементов в трубчатый корпус.
Краткое описание чертежей
Другие признаки и преимущества изобретения вытекают из нижеследующего описания вариантов реализации со ссылкой на прилагаемые фигуры. На них показано следующее.
Фиг.1: схематичный осевой разрез компрессора с газовым подшипником согласно настоящему изобретению.
Фиг.2: разрез компрессора из фиг.1 вдоль плоскости, обозначенной II-II на фиг.1.
Фиг.3: вид элемента подшипниковой втулки из фиг.1 с торца.
Фиг.4: осевой разрез элемента, показанного на фиг.3.
Фиг.5: аналогичный фиг.1 разрез компрессора с газовым подшипником согласно второму варианту реализации изобретения.
Фиг.6: разрез вдоль плоскости, обозначенной VI-VI на фиг.5.
Фиг.7: схематичный вид приводного агрегата для компрессора.
Осуществление изобретения
Показанный на фиг.1 в осевом разрезе и на фиг.2 в радиальном разрезе компрессор, который в данном случае выполнен в виде линейного компрессора, имеет корпус 21, в который входит полая цилиндрическая подшипниковая втулка 23, ограничивающая рабочую камеру 22. Подшипниковая втулка 23 составлена из нечетного числа, в данном случае из пяти штук, кольцевых или полых цилиндрических элементов 24, 25, 26, 27, 28, следующих друг за другом в осевом направлении. Оба внешних элемента 24, 28 и средний элемент 26 конструкции имеют на противоположных друг другу торцах 29 кольцевые выемки, в которые входят концевые участки лежащих между ними элементов 25, 27. Внутренний диаметр всех элементов 24-28 в точности одинаковый, и, таким образом, их внутренние поверхности заподлицо примыкают друг к другу. Внешний диаметр элементов 25, 27 меньше, чем диаметр соседних элементов 24, 26, 28, и, таким образом, подшипниковая втулка 23 имеет на своей внешней поверхности по окружности два паза 30 на уровне элементов 25, 27.
Внешние поверхности элементов 24, 26, 28 держатся радиально без зазора в контакте с внутренней поверхностью трубчатого корпуса 21, а в осевом направлении зафиксированы с фрикционным замыканием, например посредством корпуса 21 на элементы 24, 26, 28. Элементы 25, 27, в свою очередь, зафиксированы посредством не имеющего зазора зацепления в выемки элементов 24, 26, 28.
Как видно из фиг.3, элементы 25, 27 на своих торцах 29 снабжены множеством радиальных канавок 32, внутренний конец которых входит в рабочую камеру 22, а внешний конец переходит в канавку 33, проходящую в осевом направлении через внешнюю поверхность элемента 25 или 27. Ширина и глубина канавок 32, 33 составляет максимум несколько десятков микрон, а их длина может достигать нескольких миллиметров. Когда элементы 24-28 соединены, то осевые канавки 33 выходят из выемок элементов 24, 26 или 28. Таким образом, пазы 32, 33 вместе с лежащими друг напротив друга торцами 29 элементов 24, 26, 28 образуют подающие каналы, через которые пазы 30 соединяются с рабочей камерой 22.
В рабочей камере 22 расположен поршень 34, выполненный с возможностью осевого сдвига. Диаметр поршня 34 составляет примерно 30 мм и примерно на 10-20 мкм меньше, чем внутренний диаметр элементов 24-28, и, таким образом, когда поршень 34 расположен концентрично к подшипниковой втулке 23, зазор 35, составляющий 5-10 мкм, отделяет поршень 34 по окружности от внутренней поверхности подшипниковой втулки 23. В этот зазор 35 входят некоторые из канавок 32.
Рабочая камера 22 закрыта на торце пружинной пластиной 36, приваренной к проходящему по окружности фланцу корпуса 21. В пружинной пластине 36 выполнены обратные клапаны 37, 38, пропускающие в противоположных направлениях. На обращенной от рабочей камеры 22 стороне пружинной пластины 36 смонтирована крышка 39, в которой выполнены две камеры 40, 41. Движение поршня 34 в направлении от пружинной пластины 36 приводит к всасыванию газа из камеры 40 через клапан 38 в рабочую камеру 22. Заключительное движение поршня 34 в направлении на пружинную пластину 36 приводит к сжатию газа в рабочей камере 22 и нагнетает его затем через клапан 38 в камеру 41.
От камеры 41 через пружинную пластину 36 и трубчатый корпус 31 к пазам 30 отходят просверленные трубки 42, 43 питания сжатым газом. Избыточное давление в камере 41 расширяется через трубки 42, 43 питания сжатым газом до пазов 30, и, таким образом, газ через канавки 33, 32 течет обратно в рабочую камеру 22 и образует таким образом газовую подушку, которая направляет поршень 34 без контакта с подшипниковой втулкой 23.
Как легко можно увидеть, компрессор с уменьшенной длиной или уменьшенным числом питающих проходов может быть легко реализован посредством того, что элементы 26, 27 могут быть отброшены, а элемент 25 вводится прямо в выемку элемента 28. Соответственно, введением дополнительных пар 26, 27 элементов и созданием трубок питания сжатым газом, снабжающих газом получающиеся пазы 30, может быть создан компрессор с большей длиной и/или с большим числом питающих проходов.
Фиг.4 показывает увеличенный осевой разрез одного из элементов 25, 27. Из этого разреза видно, что глубина канавок 33, проходящих через внешнюю поверхность элементов 25, 27, уменьшается с увеличением расстояния от торца 29, от которого они отходят. Такая форма канавок имеет два преимущества. Во-первых, она способствует тому, чтобы выполнять канавки 32, 33 во время единого рабочего шага посредством выдавливания с помощью (непоказанных) пуансонов, которые надавливают на торцы 29 элемента 25, 27. Во-вторых, посредством того, что канавки 32, 33 подходят друг к другу под тупым углом, предотвращается без необходимости крутое отклонение газового потока на переходе между канавками 32, 33, приводящее к турбулентности и к снижению давления.
Фиг.5 показывает аналогичный фиг.1 разрез газового подшипника согласно второму варианту реализации, причем второй вариант реализации отличается от представленного на фиг.1 двумя независимо друг от друга реализуемыми аспектами. Первым аспектом является наличие уплотнительных прокладок 44 с прямоугольным поперечным сечением, которые расположены в выемках элементов 24, 26, 28 и покрывают торцы 29 входящих элементов 25, 27. Уплотнительные прокладки 44 выполнены с возможностью небольшой пластичной деформации, так что они хоть и не входят в канавки 32 и не уменьшают их поперечное сечение, но могут сгладить обширные неровности небольшой амплитуды между лежащими друг напротив друга торцами элементов. Таким образом, предотвращается ситуация, когда сжатый газ через зазоры, проходящие в стороне от канавок 32, 33, попадает из одного из пазов 30 в рабочую камеру 22.
Второй аспект состоит в том, что элементы 24-28, образующие подшипниковую втулку, помещены в снабженную прорезью цилиндрическую гильзу 45, которая, со своей стороны, прилегает к внутренней поверхности трубчатого корпуса 31. Посредством того, что прорезь 46 гильзы 45 соосна с проходом 47 пружинной пластины 36 и герметично закрыта на конце, обращенном от пружинной пластины 36, например заглушкой 48 из синтетической смолы, сжатый газ может попасть из камеры 41 ко всем пазам 30 подшипниковой втулки 23, и при этом каждый из них не обязан иметь отдельные отверстия для доступа к камерам 40 или 41, как показано на фиг.1. Представленная на фиг.5 конструкция особенно целесообразна в том случае, когда подшипниковая втулка 23 составлена из большого числа следующих друг за другом элементов.
Фиг.7 показывает схематично приводной агрегат, выполненный с возможностью приведения в осциллирующее движение поршня 36. Приводной агрегат содержит две Е-образных опоры 1 с тремя плечами 3, 4, 5, попарно лежащими друг напротив друга. Обращенные друг к другу концы плеч 3, 4, 5 образуют полюсные наконечники 7, ограничивающие воздушный зазор 2. Вокруг средних плеч 4 расположено по возбуждающей обмотке 8. Две возбуждающие обмотки 8 выполнены с возможностью подачи на них тока с помощью управляющей схемы, причем направление тока в обеих возбуждающих обмотках 8 установлено так, что противоположные друг другу полюсные наконечники 7 средних плеч 4 образуют разноименные магнитные полюса. Полюсные наконечники внешних плеч 3 и 5 образуют с соседним средним плечом 4 разноименные магнитные полюса.
В воздушном зазоре 2 якорь 10 подвижно подвешен с возможностью реверсирующего движения на двух пружинах 11 между верхней и нижней точками возврата (или правой и левой точками возврата по фиг.7). Положение якоря 10 в верхней точке возврата представлено сплошной линией, а положение в нижней точке возврата представлено пунктирной линией. Пружины 11 являются пластинчатыми пружинами, выштампованными из куска листового металла, с множеством зигзагообразно проходящих плеч 12. Плечи 12 пружины 11 проходят зеркально друг другу от центральной точки приложения силы на якоре 10 к точкам 13 подвеса на непоказанном жестком каркасе, на котором закреплены также опоры 1 и компрессор. Посредством такой конструкции, пружины 11 могут легко деформироваться в продольном направлении якоря 10 и трудно деформироваться в любом ортогональном ему направлении, и, таким образом, пружины 11 реверсирующим образом направляют якорь 10 в его продольном направлении. По существу стержневидный якорь 10 содержит в своей средней области четырехполюсный постоянный магнит 14. В то время как в ненапряженном состоянии пружин 11, в котором плечи 12 каждой пружины 11 лежат по существу в одной плоскости, магнит 14 расположен по центру в воздушном зазоре 2, и граничная линия 15 между его левыми и правыми полюсами по фиг.1 проходит посередине через средние плечи 4, при подачи тока на обмотки 8 якорь 10 в зависимости от направления тока отклоняется влево или вправо.

Claims (19)

1. Газовый подшипник с подшипниковой втулкой (23), которая окружает полость (22) для принятия опираемого тела (34), и в стенках которой имеется множество подающих каналов (32, 33), выполненных с возможностью подачи через них снаружи сжатого газа, отличающийся тем, что подшипниковая втулка (23) составлена из множества элементов (24, 25, 26, 27, 28), и по меньшей мере некоторые из подающих каналов (32, 33) образованы посредством канавок (32) по меньшей мере в одной из обращенных друг к другу поверхностей соседних элементов (24, 25, 26, 27, 28).
2. Газовый подшипник по п.1, отличающийся тем, что канавки (32) выполнены в обращенных друг к другу поверхностях (29) соседних элементов (24, 25, 26, 27, 28).
3. Газовый подшипник по п.1 или 2, отличающийся тем, что обращенные друг к другу поверхности (29) соседних элементов (24, 25, 26, 27, 28) касаются друг друга.
4. Газовый подшипник по п.1 или 2, отличающийся тем, что между обращенными друг к другу поверхностями (29) соседних элементов (24, 25, 26, 27, 28) размещена уплотнительная прокладка (44).
5. Газовый подшипник по п.1 или 2, отличающийся тем, что элементы (24, 25, 26, 27, 28) расположены друг за другом в продольном направлении подшипниковой втулки (13).
6. Газовый подшипник по п.1, отличающийся тем, что расположенные рядом друг с другом элементы (24, 25; 25, 26; …; 27, 28) входят друг в друга с геометрическим замыканием.
7. Газовый подшипник по п.6, отличающийся тем, что один из несущих канавки (32) торцов (29) одного из элементов (25, 27) вставлен в выемку другого элемента (24, 26, 28).
8. Газовый подшипник по п.7, отличающийся тем, что канавки (32, 33) проходят изогнутыми через торец (29) и через боковую поверхность полого цилиндрического элемента (25, 27).
9. Газовый подшипник по п.1, отличающийся тем, что подшипниковая втулка (23) держится в трубчатом корпусе (21).
10. Газовый подшипник по п.9, отличающийся тем, что число элементов (24, 25, 26, 27, 28) подшипниковой втулки (23) составляет по меньшей мере три, причем в группе (24, 25, 26; 26, 27, 28) из трех элементов средний элемент (25; 27) имеет меньший внешний габарит по сравнению с обоими другими элементами (24, 26; 26, 28), которые касаются этого среднего элемента (25; 27).
11. Газовый подшипник по п.9 или 10, отличающийся тем, что в продольном направлении проходит по меньшей мере один канал (46) подачи сжатого газа, причем канал (46) подачи сжатого газа ограничен корпусом (21) и элементами (24, 25, 26, 27, 28) подшипниковой втулки (23).
12. Газовый подшипник по п.9 или 10, отличающийся тем, что у трубки (42, 43) питания сжатым газом, проходящей через корпус (21), один конец находится на торце корпуса (21), а другой конец находится на уровне среднего элемента (25; 27).
13. Газовый подшипник по п.1, отличающийся тем, что канавки (32, 33) выполнены посредством деформации.
14. Линейный компрессор с газовым подшипником, заявленным в одном из пп.1-13.
15. Способ изготовления газового подшипника, содержащий следующие шаги:
а) подготовка множества элементов (24, 25, 26, 27, 28), выполненных с возможностью соединения с образованием подшипниковой втулки (23), окружающей полость (22);
б) создание канавок (32, 33) по меньшей мере в одной поверхности (29) по меньшей мере одного из элементов (25; 27), поверхность которого в собранном состоянии обращена к поверхности соседнего элемента (24; 26; 28);и
в) соединение элементов (24, 25, 26, 27, 28) с образованием подшипниковой втулки (23).
16. Способ по п.15, отличающийся тем, что на шаге в) обращенные друг к другу поверхности (29) приводят друг с другом в контакт.
17. Способ по п.15, отличающийся тем, что на шаге в) между обращенными друг к другу поверхностями (29) помещают уплотнительную прокладку (44).
18. Способ по п.15, отличающийся тем, что канавки (32, 33) создают посредством выдавливания.
19. Способ по одному из пп.15-18, отличающийся тем, что дополнительно содержит шаг г), состоящий в том, что элементы (24, 25, 26, 27, 28) вводят в трубчатый корпус (21).
RU2009119392/11A 2006-11-07 2007-10-29 Газовый подшипник и способ его изготовления RU2441178C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102006052450A DE102006052450A1 (de) 2006-11-07 2006-11-07 Gasdrucklager und Verfahren zu seiner Herstellung
DE102006052450.0 2006-11-07

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009119392A RU2009119392A (ru) 2010-12-20
RU2441178C2 true RU2441178C2 (ru) 2012-01-27

Family

ID=38962679

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119392/11A RU2441178C2 (ru) 2006-11-07 2007-10-29 Газовый подшипник и способ его изготовления

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20100098356A1 (ru)
EP (1) EP2084414B1 (ru)
CN (1) CN101535667B (ru)
AT (1) ATE453810T1 (ru)
DE (2) DE102006052450A1 (ru)
ES (1) ES2336509T3 (ru)
RU (1) RU2441178C2 (ru)
WO (1) WO2008055799A1 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101769336B (zh) * 2009-01-05 2013-02-13 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 空气导轨
CN102168720B (zh) * 2011-04-02 2012-11-28 上海理工大学 一种用于自由活塞的静压气体轴承
KR101299553B1 (ko) * 2011-09-06 2013-08-23 엘지전자 주식회사 가스베어링을 구비한 왕복동식 압축기
KR101860340B1 (ko) * 2011-09-06 2018-05-23 엘지전자 주식회사 왕복동식 압축기
BRPI1105471A2 (pt) * 2011-11-16 2015-11-10 Whirlpool Sa restritor e processo de produção de um restritor de vazão de um fluido para mancais aerostáticos
BRPI1105470A2 (pt) * 2011-11-16 2015-11-10 Whirlpool Sa luva de vedação para um cilindro de um compressor, compressor e aparelho de refrigeração
BR102013003056A2 (pt) * 2013-02-07 2014-09-16 Whirlpool Sa Restritor de fluxo e compressor de gás
DE102013213380A1 (de) * 2013-07-09 2015-01-15 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Linearverdichter für ein Haushaltsgerät und Haushaltskältegerät
KR102257479B1 (ko) * 2016-05-03 2021-05-31 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
CN108343589A (zh) * 2016-07-21 2018-07-31 陕西仙童科技有限公司 一种新型活塞组件、压缩单元及无油润滑线性压缩机
KR102100674B1 (ko) * 2018-07-03 2020-04-14 엘지전자 주식회사 리니어 압축기
CN108894954B (zh) * 2018-07-12 2020-01-07 安徽思源三轻智能制造有限公司 一种空压机活塞

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3368850A (en) * 1965-05-27 1968-02-13 Wilcox Roy Milton Slot type hydrostatic bearings
FR1545910A (fr) * 1967-10-06 1968-11-15 Vide Soc Gen Du Perfectionnements aux dispositifs de guidage par paliers hydrostatiques
US3606500A (en) * 1968-10-15 1971-09-20 William C Dee Gas bearing assembly
CH507449A (de) * 1969-04-24 1971-05-15 Sulzer Ag Kolbenkompressor mit im wesentlichen berührungsfrei im Zylinder arbeitendem Kolben
FR2081969A5 (ru) * 1969-10-10 1971-12-10 Gerard Paul
US3647272A (en) * 1969-11-07 1972-03-07 Aerostatic Ltd Fluid bearings
AU445469B2 (en) * 1970-03-03 1974-02-05 Evanwoods Limited Improvements in or relating to bearings
JPS59164823U (ja) * 1983-04-20 1984-11-05 大同メタル工業株式会社 外周面に斜め油溝を有する巻きブシユ軸受
DE4436156C1 (de) 1994-10-10 1996-03-21 Heinzl Joachim Aerostatisches Lager und Verfahren zur Herstellung eines aerostatischen Lagers
JPH11159697A (ja) * 1997-09-29 1999-06-15 Nippon Seiko Kk オイルエア潤滑装置
DE102004061940A1 (de) * 2004-12-22 2006-07-06 Aerolas Gmbh, Aerostatische Lager- Lasertechnik Kolben-Zylinder-Einheit
DE102004061941B4 (de) * 2004-12-22 2014-02-13 AeroLas GmbH Aerostatische Lager- Lasertechnik Axial angetriebene Kolben-Zylinder-Einheit

Also Published As

Publication number Publication date
EP2084414A1 (de) 2009-08-05
ES2336509T3 (es) 2010-04-13
ATE453810T1 (de) 2010-01-15
US20100098356A1 (en) 2010-04-22
DE102006052450A1 (de) 2008-05-08
DE502007002514D1 (de) 2010-02-11
CN101535667B (zh) 2011-01-26
CN101535667A (zh) 2009-09-16
RU2009119392A (ru) 2010-12-20
EP2084414B1 (de) 2009-12-30
WO2008055799A1 (de) 2008-05-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2441178C2 (ru) Газовый подшипник и способ его изготовления
CN101324289B (zh) 电磁阀
KR100906597B1 (ko) 유압밸브를 작동하기 위한 비례자석 등의 전자석
MX2014005837A (es) Compresor de gas que tiene formacion de cojinete aerostatico.
US7007917B2 (en) Electromagnetic control valve
JP6400356B2 (ja) 調整可能な減衰弁装置
KR20070086475A (ko) 피스톤-실린더 유닛
KR20010092280A (ko) 전자기 구동장치, 전자기 구동장치를 구비한 유체제어밸브 및 전자기 구동장치 제조 방법
US20050098031A1 (en) Abrasion preventive structure of reciprocating compressor
JPH11273946A (ja) 電磁石
US10288063B2 (en) Flow restrictor and gas compressor
KR101547520B1 (ko) 전자식 다이어프램 펌프
JP2009503353A (ja) 燃料噴射弁および噴射開口を加工成形するための方法
JP2010065780A (ja) 電磁開閉弁
MX2014005835A (es) Restrictor de flujo y compresor de gas.
CN112837886A (zh) 电磁的操纵装置
WO2006051838A1 (ja) アクチュエータ
JP2019173877A (ja) 電動弁
KR20180074595A (ko) 연료 분사 밸브
JP4813812B2 (ja) マグネット式ロッドレスシリンダ
CN102753872B (zh) 电磁阀
JP5253326B2 (ja) ピストン
JP2016532041A (ja) カム軸アジャスタ用のロータ、カム軸アジャスタ用のロータを製造するための組部品、好ましくはカム軸アジャスタ用のロータである接合された構成要素の製造方法
KR100494691B1 (ko) 전자 밸브 및 3방 전자 밸브
JP7129861B2 (ja) 電磁ポンプ

Legal Events

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

Effective date: 20181030