RU2474710C1 - Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины - Google Patents

Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2474710C1
RU2474710C1 RU2011143448/06A RU2011143448A RU2474710C1 RU 2474710 C1 RU2474710 C1 RU 2474710C1 RU 2011143448/06 A RU2011143448/06 A RU 2011143448/06A RU 2011143448 A RU2011143448 A RU 2011143448A RU 2474710 C1 RU2474710 C1 RU 2474710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
stator
angular contact
parts
axial
Prior art date
Application number
RU2011143448/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Иванович Петров
Сергей Александрович Марков
Виктор Филимонович Зверев
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 RU2011143448/06A priority Critical patent/RU2474710C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474710C1 publication Critical patent/RU2474710C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к системе регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины и позволяет уменьшить воздействие осевой силы на радиально-упорный подшипник передней части составного ротора турбомашины путем перераспределения по заданному закону избыточной силы на радиально-упорный подшипник задней части ротора. Указанный технический результат достигается тем, что ротор выполнен составным из передней и задней автономных частей. Каждая часть ротора установлена в статоре на радиально-упорном и радиальном подшипниках. Части ротора соединены друг с другом с возможностью относительного осевого перемещения. Наружные кольца подшипников размещены в статоре, а внутренние кольца закреплены на валах частей ротора. Устройство регулирования осевых сил содержит тензокольца, связанные электрически с блоком управления. Тензокольца расположены между торцами наружных колец радиально-упорных подшипников обеих частей ротора и статором с противоположных сторон приложения к наружным кольцам осевых сил. Между тензокольцом радиально-упорного подшипника передней части ротора и статором дополнительно установлено упругое кольцо. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано в системах регулирования, перераспределения и уравновешивания осевых сил, действующих на радиально-упорные подшипники качения составных роторов турбомашин и ступеней роторов турбомашин ГТД и ГТУ.
Ротор турбомашины состоит из ротора компрессора и ротора турбины. Соединение роторов компрессора и турбины или ступеней компрессора (турбины) в составном роторе между собой должно обеспечить передачу крутящего момента и осевого усилия. Для этого предусматривается осевая фиксация роторов (ступеней).
Радиально-упорный подшипник ротора турбомашины воспринимает разность осевых сил, возникающих на роторах компрессора и турбины (они направлены в противоположные стороны). Несмотря на это, неуравновешенная осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, может быть больше допустимой для него нагрузки. Для снижения осевой силы предусматриваются конструктивные различные разгрузочные схемы.
Известна принципиальная схема разгрузки радиально-упорного подшипника ротора ГТД (А.А.Гарькавый и др. Двигатели летательных аппаратов. М., Машиностроение, 1987, с.217, Рис.7.57) от осевой силы. Для снижения осевой силы в полость А по трубопроводу проводится воздух с повышенным давлением от одной из промежуточных ступеней компрессора, а полость Б соединяется патрубком с атмосферой. Вследствие этого возрастает сила, действующая на передний торец ротора, и уменьшается осевая сила, действующая на задний торец ротора и радиально-упорный подшипник ротора. Это повышает ресурс подшипника. Однако отбор воздуха из проточного тракта компрессора ведет к снижению его кпд.
Известно автоматическое регулирующее устройство уравновешивания осевых сил ротора (патент US 4578018, U.S. 415/14, Mar.25, 1986). Осевые силы на роторе возникают вследствие газодинамического и газостатического воздействия потока на рабочие лопатки ротора. Устройство уравновешивания ротора, включающего вал с радиально-упорным подшипником, содержит гидравлическое устройство, установленное в корпусе ГТД, и электромеханическое устройство. Гидравлическое устройство включает источник давления жидкости (масла) и кольцевую камеру, подключенную к источнику. Корпус ГТД и ротор сопряжены между собой через соосную ротору кольцевую камеру. Внутреннее кольцо подшипника установлено на роторе, а наружное кольцо расположено в корпусе ГТД. Электромеханическое устройство содержит тензодатчик, установленный на наружном кольце подшипника, усилитель сигнала тензодатчика и управляющее устройство. Выход тензодатчика через усилитель сигнала и управляющее устройство подключен к источнику давления жидкости. При осевой нагрузке на подшипник выше заданной с тензодатчика через усилитель и управляющее устройство подают сигнал на включение источника давления жидкости. Из источника жидкость под давлением направляют в кольцевую камеру и создают на роторе противодействующую нагрузку, которая разгружает подшипник. Это устройство уравновешивания осевых сил обеспечивает достижение заданного ресурса ГТД. Недостатком такого устройства является наличие уплотнений, контактирующих с высокооборотными деталями двигателя. Работоспособность уплотнений может влиять на снижение ресурса ГТД.
Наиболее близкими из известных устройств по технической сущности и достигаемому результату являются способ и система управления осевой силой на упорном подшипнике ротора газотурбинного двигателя (патент US 5735666, НКИ U.S. 415/34, Apr.7, 1998). Система содержит электромагнитное устройство, обеспечивающее компенсацию осевой нагрузки на упорном подшипнике, блок управления этим устройством, а также датчик, определяющий скорость вращения сепаратора упорного подшипника. Если отношение скорости вращения сепаратора к скорости вращения ротора турбины падает ниже определенной величины, то этот датчик выдает на блок управления соответствующий сигнал, по которому компенсирующее устройство системы создает определенную дополнительную нагрузку на упорном подшипнике. В результате величина результирующей нагрузки сохраняется в пределах заданного диапазона. Система позволяет отказаться от торцевых и радиальных уплотнений, применяемых при установке гидравлических и пневматических устройств. Однако при такой схеме измерения - по частоте вращения сепаратора - не учитывается возможность проскальзывания шариков в подшипнике и, как следствие, неточность измерения частоты вращения. Для работы такой системы необходим дополнительный источник питания. Данная система регулирует осевую силу только одного упорного подшипника.
В основу предлагаемого изобретения для составных роторов турбомашин и ступеней роторов турбомашин положено решение следующих задач:
- уменьшение воздействия осевой силы на радиально-упорный подшипник передней части составного ротора турбомашины путем передачи избыточной величины осевой силы на радиально-упорный подшипник задней части ротора;
- перераспределение осевых сил между радиально-упорными подшипниками передней и задней частей составного ротора турбомашины в соответствии с заданными требованиями;
- уравновешивание осевых сил, воздействующих на каждый радиально-упорный подшипник передней и задней частей составного ротора турбомашины по заданному закону с помощью уравновешивающего устройства.
Для решения поставленных задач необходима разгрузка радиально-упорных подшипников составного ротора от избыточных осевых сил.
Поставленные задачи решаются тем, что система регулирования осевых сил на упорном подшипнике ротора турбомашины, содержит устройства регулирования и уравновешивания осевых сил ротора и блок управления регулирующего и уравновешивающего устройств. Ротор турбомашины включает вал с дисками, установленный в статоре на радиально-упорном и радиальном подшипниках качения.
Согласно изобретению ротор выполнен составным из передней и задней автономных частей. Каждая часть ротора установлена в статоре на радиально-упорном и радиальном подшипниках. Притом части ротора соединены друг с другом с возможностью относительного осевого перемещения. Причем наружные кольца подшипников размещены в статоре, а внутренние кольца закреплены на валах частей ротора. Кроме того, устройство регулирования осевых сил содержит тензокольца, связанные электрически с блоком управления. При этом тензокольца расположены между торцами наружных колец радиально-упорных подшипников обеих частей ротора и статором с противоположных сторон приложения к наружным кольцам осевых сил. Между тензокольцом радиально-упорного подшипника передней части ротора и статором дополнительно установлено упругое кольцо.
При такой системе регулирования осевых сил:
- выполнение ротора составным из передней и задней автономных частей, где каждая часть ротора установлена в статоре автономно на радиально-упорном и радиальном подшипнике, обеспечивает до заданного уровня раздельное восприятие осевых нагрузок, действующих на радиально упорные подшипники передней и задней частей ротора;
- соединение частей ротора друг с другом с возможностью относительного осевого перемещения, где наружные кольца подшипников размещены в статоре, а внутренние кольца закреплены на валах частей ротора, позволяет обеспечить перераспределение осевых нагрузок между передней и задней частями ротора в соответствие с заданными требованиями;
- наличие в устройстве регулирования осевых сил тензоколец, связанных электрически с блоком управления, где тензокольца расположены между торцами наружных колец радиально-упорных подшипников обеих частей ротора и статором с противоположных сторон приложения к наружным кольцам осевых сил, обеспечивает контроль осевых сил, которые воспринимают подшипники передней и задней частей ротора, а через устройство уравновешивания и перераспределение осевых сил - между радиально-упорными подшипниками передней и задней частей составного ротора;
- установка между тензокольцом радиально-упорного подшипника передней части ротора и статором упругого кольца обеспечивает перемещение передней части ротора под действием осевой силы на величину зазора между Г-образными кольцевыми гребешками смежных дисков передней и задней частей ротора.
Существенные признаки изобретения могут иметь дополнение и развитие:
- устройство уравновешивания осевых сил ротора может быть выполнено в виде стендового силового привода со штоком, жестко соединенным с внутренним кольцом радиально-упорного подшипника задней части ротора. Силовой привод может быть выполнен в виде гидроцилиндра, электродвигателя с шариковинтовой передачей, пневмопривода и другого силового устройства подобного типа. Это позволяет разгружать и уравновешивать по заданному закону осевые силы, действующие на радиально-упорные подшипники задней и передней частей ротора;
- устройство уравновешивания осевых силы ротора может быть выполнено в виде электромагнита (см. например, патент US №5735666, FIG 2). Электромагнит содержит ряд установленных соосно в статоре с осевым зазором кольцевых сердечников из магнитных материалов с канавками, катушек с токопроводящими обмотками, размещенных в канавках кольцевых сердечников и расположенного на роторе якоря. Якорь может быть выполнен в виде набора кольцевых гребешков из магнитных материалов, где каждый гребешок соответственно сопряжен через зазор с отдельным кольцевым сердечником в статоре. Причем якорь жестко соединен по оси с внутренним кольцом радиально-упорного подшипника задней части ротора. Это обеспечивает заданный закон уравновешивания осевых сил, воздействующих на радиально-упорные подшипники передней и задней частей ротора турбомашины;
- тензокольца могут быть установлены с обоих торцов наружных колец радиально-упорных подшипников передней и/или задней частей ротора. Это позволяет определять пульсации осевых нагрузок на подшипники в противоположных направлениях;
- части ротора могут быть соединены друг с другом соосно центральной муфтой. Соединение частей ротора центральной муфтой обеспечивает возможность передачи крутящего момента с вала задней части ротора на вал передней части ротора;
- части ротора могут быть дополнительно соединены взаимосцепляющимися через зазор по оси органами, расположенными на обращенных друг к другу поверхностях смежных дисков передней и задней частей ротора. Взаимосцепляющиеся органы передней и задней частей ротора могут быть выполнены в виде Г-образных кольцевых гребешков с радиальными пазами на торцах гребешков. Установка взаимосцепляющихся кольцевых гребешков позволяет, при осевом перемещении вперед передней части ротора от действия осевой силы и выборке осевого зазора между Г-образными кольцевыми гребешками, передавать избыточную осевую силу на радиально-упорный подшипник задней части ротора, т.е. регулировать, перераспределять и уравновешивать осевые нагрузки на радиально-упорных подшипниках передней и задней частей ротора. Причем осевое перемещение передней части ротора происходит за счет деформации упругого кольца, установленного между тензокольцом радиально-упорного подшипника передней части ротора и статором с противоположной стороны приложения осевой силы на подшипник.
Таким образом, решены поставленные в изобретении задачи для составных роторов и ступеней роторов турбомашин:
- уменьшено воздействие осевой силы на радиально-упорный подшипник передней части составного ротора турбомашины путем передачи избыточной величины осевого усилия на радиально-упорный подшипник задней части ротора;
- осевые силы между радиально-упорными подшипниками передней и задней частей составного ротора турбомашины перераспределяются в соответствии с заданными требованиями;
- осевые силы, воздействующие на каждый радиально-упорный подшипник передней и задней частей составного ротора турбомашины, уравновешиваются по заданному закону с помощью уравновешивающего устройства.
Настоящее изобретение поясняется последующим подробным описанием системы регулирования осевых сил ротора турбомашины и ее работы со ссылкой на иллюстрации, представленные на фиг.1-4, где:
на фиг.1 изображена система регулирования осевых сил ротора турбомашины, где устройство уравновешивания выполнено в виде стендового силового привода со штоком;
на фиг.2 - система регулирования осевых сил ротора турбомашины, где устройство уравновешивания выполнено в виде электромагнита;
на фиг.3 - элемент I на фиг.1;
на фиг.4 - элемент II на фиг.1.
Система регулирования осевых сил на радиально-упорные подшипники качения ротора турбомашины содержит (см. фиг.1) устройства регулирования и уравновешивания осевых сил ротора и блок 1 управления регулирующего и уравновешивающего устройств. Ротор турбомашины включает вал с дисками, установленный в статоре 2 на радиально-упорных и радиальных подшипниках качения. Ротор выполнен составным из передней 3 и задней 4 автономных частей. Каждая часть 3, 4 ротора установлена в статоре 2 соответственно на радиально-упорных 5, 6 и радиальных 7, 8 подшипниках. Наружные кольца подшипников 5, 6, 7, 8 размещены в статоре 2. Внутренние кольца подшипников 5, 6, 7, 8 закреплены соответственно на валах частей 3, 4 ротора. При этом части 3, 4 ротора соединены друг с другом с возможностью относительного осевого перемещения. Контроль величины осевого усилия на радиально-упорном подшипнике 5 передней части 3 ротора осуществляется с помощью тензокольца 9, связанном электрически (не показано) с блоком 1 управления. Контроль величины осевого усилия на радиально-упорном подшипнике 6 задней части 4 ротора осуществляется с помощью тензокольца 10, связанном электрически (не показано) с блоком 1 управления. При этом тензокольцо 9 расположено между торцом наружного кольца радиально-упорного подшипника 5 передней части 3 ротора и упругим кольцом 11 (см. фиг.3), а тензокольцо 10 (см. фиг.1) - между торцом наружного кольца радиально-упорного подшипника 6 задней части 4 ротора и статором 2. Тензокольца 9, 10 расположены с противоположных сторон приложения осевых сил соответственно к наружным кольцам подшипников 5, 6.
Устройство уравновешивания осевой силы ротора (см. фиг.1) выполнено в виде стендового гидроцилиндра со штоком 12, жестко соединенным с внутренним кольцом радиально-упорного подшипника 6 задней части 4 ротора.
Устройство уравновешивания осевой силы ротора может быть выполнено (см. фиг.2) в виде электромагнита. Электромагнит содержит ряд установленных соосно в статоре 2 с осевым зазором кольцевых сердечников 13 из намагничиваемого материала с канавками, катушек 14 с токопроводящими обмотками, размещенных в канавках кольцевых сердечников 13 и расположенного на задней части 4 ротора якоря. Якорь выполнен в виде набора кольцевых гребешков 15. Каждый гребешок 15 якоря соответственно сопряжен через зазор с отдельным кольцевым сердечником 13 в статоре 2. Причем якорь жестко соединен по оси с внутренним кольцом радиально-упорного подшипника 6 задней части 4 ротора.
Тензокольца 9, 10 могут быть установлены соответственно с обеих сторон наружных колец радиально-упорных подшипников 5, 6 передней и/или задней частей ротора (не показано).
Части 3, 4 ротора (см. фиг.1) соединены друг с другом соосно центральной шлицевой муфтой 16 и взаимосцепляющимися по оси органами, расположенными на обращенных к другу поверхностях смежных дисков передней и задней частей ротора.
Взаимосцепляющиеся органы передней и задней частей ротора (см. фиг.4) могут быть выполнены в виде Г-образных кольцевых гребешков 17, 18 с радиальными пазами (не показано) на торцах гребешков. Радиальные пазы обеспечивают сборку с поворотом Г-образных гребешков 17, 18 передней 3 и задней 4 частей ротора. После установки ротора в статор 2 Г-образные гребешки 17, 18 передней 3 и задней 4 частей ротора расположены напротив друг друга с возможностью относительного осевого перемещения в пределах зазора А и зафиксированы от поворота шлицами центральной муфты 16.
При проведении аэродинамических испытаний турбомашин система регулирования осевых сил, действующих на радиально-упорные подшипники составных роторов или ступеней роторов, работает следующим образом.
Соединение передней 3 и задней 4 частей ротора центральной шлицевой муфтой 16 обеспечивает передачу крутящего момента с вала ротора задней части 4 на вал ротора передней части 3. Установка взаимосцепляющихся Г-образных гребешков 17, 18 позволяет, при осевом перемещении передней части 3 ротора от действия осевой силы и выборке осевого зазора А, предавать избыточную осевую силу (свыше 1500 кг) на радиально-упорный подшипник 6 задней части 4 ротора. Осевое перемещение передней части 3 ротора происходит за счет упругой деформации кольца 11. При достижении заданной величины осевой нагрузки на радиально-упорный подшипник 5 кольцо 11 упруго деформируется на величину осевого зазора А между Г-образными кольцевыми гребешками 17, 18. При выборке осевого зазора А происходит передача избыточной осевой силы с передней части 3 ротора на заднюю часть 4 ротора, которая воспринимается ее радиально-упорным подшипником 6. Сигнал от тензокольца 10 через блок 1 управления поступает (не показано) в устройство уравновешивания осевой силы, которое выполнено в виде гидроцилиндра со штоком 12 или электромагнита с якорем.

Claims (6)

1. Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины, содержащая устройства регулирования и уравновешивания осевых сил ротора и блок управления регулирующего и уравновешивающего устройств, где ротор турбомашины включает вал с дисками, установленный в статоре на радиально-упорном и радиальном подшипниках качения, отличающаяся тем, что ротор выполнен составным из передней и задней автономных частей, где каждая часть ротора установлена в статоре на радиально-упорном и радиальном подшипниках, притом части ротора соединены друг с другом с возможностью относительного осевого перемещения, причем наружные кольца подшипников размещены в статоре, а внутренние кольца закреплены на валах частей ротора, устройство регулирования осевых сил содержит тензокольца, связанные электрически с блоком управления, при этом тензокольца расположены между торцами наружных колец радиально-упорных подшипников обеих частей ротора и статором с противоположных сторон приложения к наружным кольцам осевых сил, а между тензокольцом радиально-упорного подшипника передней части ротора и статором дополнительно установлено упругое кольцо.
2. Система регулирования осевых сил по п.1, отличающаяся тем, что устройство уравновешивания осевой силы ротора выполнено в виде стендового силового привода со штоком, жестко соединенным с внутренним кольцом радиально-упорного подшипника задней части ротора.
3. Система регулирования осевых сил по п.1, отличающаяся тем, что устройство уравновешивания осевой силы ротора выполнено в виде электромагнита, содержащего ряд установленных соосно в статоре с осевым зазором кольцевых сердечников с канавками, катушек с токопроводящими обмотками, размещенных в канавках кольцевых сердечников, и расположенного на задней части ротора якоря, выполненного в виде набора кольцевых гребешков, где каждый гребешок якоря соответственно сопряжен через зазор с отдельным кольцевым сердечником в статоре, причем якорь жестко соединен по оси с внутреннем кольцом радиально-упорного подшипника задней части ротора.
4. Система регулирования осевых сил по п.1, отличающаяся тем, что тензокольца установлены с обоих торцов наружных колец радиально-упорных подшипников передней и/или задней частей ротора.
5. Система регулирования осевых сил по п.1, отличающаяся тем, что части ротора соединены друг с другом соосно центральной муфтой и взаимосцепляющимися через зазор по оси органами, расположенными на обращенных друг к другу поверхностях смежных дисков передней и задней частей ротора.
6. Система регулирования осевых сил по п.5, отличающаяся тем, что взаимосцепляющиеся органы передней и задней частей ротора выполнены в виде Г-образных кольцевых гребешков с радиальными пазами на торцах гребешков.
RU2011143448/06A 2011-10-28 2011-10-28 Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины RU2474710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143448/06A RU2474710C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143448/06A RU2474710C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474710C1 true RU2474710C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143448/06A RU2474710C1 (ru) 2011-10-28 2011-10-28 Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474710C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640463C1 (ru) * 2017-02-14 2018-01-09 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, на которых осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, принимает минимальные и максимальное значения
RU186443U1 (ru) * 2017-10-31 2019-01-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Корум Майнинг" Система разгрузки давления в корпусе подшипникового узла осевой турбомашины
RU2782484C2 (ru) * 2021-03-24 2022-10-28 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство и способ распределения осевой силы ротора
CN115355193A (zh) * 2022-10-24 2022-11-18 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种加温加压条件下压气机轴向力的动态调控方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4578018A (en) * 1983-06-20 1986-03-25 General Electric Company Rotor thrust balancing
SU1434283A1 (ru) * 1985-08-28 1988-10-30 Предприятие П/Я А-1469 Способ измерени осевого усили ,действующего на радиально-упорный подшипник ротора турбомашины,и устройство дл его осуществлени
RU1775624C (ru) * 1991-01-14 1992-11-15 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте им.адм.С.О.Макарова Устройство дл измерени осевых усилий
US5735666A (en) * 1996-12-31 1998-04-07 General Electric Company System and method of controlling thrust forces on a thrust bearing in a rotating structure of a gas turbine engine
RU2269006C1 (ru) * 2004-04-05 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Энергетическая газотурбинная установка
RU2420668C1 (ru) * 2009-11-24 2011-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Двухконтурный газотурбинный двигатель

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4578018A (en) * 1983-06-20 1986-03-25 General Electric Company Rotor thrust balancing
SU1434283A1 (ru) * 1985-08-28 1988-10-30 Предприятие П/Я А-1469 Способ измерени осевого усили ,действующего на радиально-упорный подшипник ротора турбомашины,и устройство дл его осуществлени
RU1775624C (ru) * 1991-01-14 1992-11-15 Научно-производственный центр при Николаевском кораблестроительном институте им.адм.С.О.Макарова Устройство дл измерени осевых усилий
US5735666A (en) * 1996-12-31 1998-04-07 General Electric Company System and method of controlling thrust forces on a thrust bearing in a rotating structure of a gas turbine engine
RU2269006C1 (ru) * 2004-04-05 2006-01-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Энергетическая газотурбинная установка
RU2420668C1 (ru) * 2009-11-24 2011-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Двухконтурный газотурбинный двигатель

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640463C1 (ru) * 2017-02-14 2018-01-09 Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" Способ определения режимов работы газотурбинного двигателя, на которых осевая сила, действующая на радиально-упорный подшипник, принимает минимальные и максимальное значения
RU186443U1 (ru) * 2017-10-31 2019-01-21 Общество С Ограниченной Ответственностью "Корум Майнинг" Система разгрузки давления в корпусе подшипникового узла осевой турбомашины
RU2782484C2 (ru) * 2021-03-24 2022-10-28 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Устройство и способ распределения осевой силы ротора
CN115355193A (zh) * 2022-10-24 2022-11-18 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种加温加压条件下压气机轴向力的动态调控方法
CN115355193B (zh) * 2022-10-24 2023-03-07 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种加温加压条件下压气机轴向力的动态调控方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6455975B1 (en) Regulated permanent magnet generator
US8104972B2 (en) Bearing arrangement
EP2236771B1 (en) Method and apparatus for clearance control
US8113798B2 (en) Turbomachine with tilt-segment bearing and force measurement arrangemment
EP2719875B1 (en) Structure and method for adjusting balance of supercharger built into electric motor
CN101514933B (zh) 用于涡轮增压器的轴承和轴轮组件平衡技术和设备
EP3480938A1 (en) Resonance vibration control method and system
RU2474710C1 (ru) Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины
CN112343668B (zh) 超临界二氧化碳tac机组推力平衡系统及控制方法
JP4447866B2 (ja) 排気タービン過給機
KR20160034322A (ko) 터보 압축기용 릴리프 밸브를 구동하기 위한 전자기 액추에이터
EP3523506B1 (en) Method of assembling an electrified turbocharger
US10174788B2 (en) Bearing arrangements
CA2920610C (en) System for braking a low pressure spool in a gas turbine engine
US11698027B2 (en) System for vibration management in rotating machinery
WO2008026268A1 (fr) Generateur et installation de production d'energie par turbines a gaz
US20110225978A1 (en) Turbomachine drive arrangement
Park et al. Design and evaluation of hybrid magnetic bearings for turbo compressors
RU2630966C1 (ru) Электропривод летательного аппарата (варианты)
GB2547008A (en) Balancing of axial thrust forces within a gas turbine engine
RU2730209C1 (ru) Поворотное устройство для турбомашины
CN219551859U (zh) 一种用于氢泵高速齿轮振动噪声测试平台
CN220770093U (zh) 用于空气压缩机的行星减速机
RU2528889C1 (ru) Газотурбинный двигатель
RU2655378C1 (ru) Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель для привода поточных линий

Legal Events

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

Effective date: 20181029