RU2484322C1 - Гидростатическая опора - Google Patents

Гидростатическая опора Download PDF

Info

Publication number
RU2484322C1
RU2484322C1 RU2011143184/11A RU2011143184A RU2484322C1 RU 2484322 C1 RU2484322 C1 RU 2484322C1 RU 2011143184/11 A RU2011143184/11 A RU 2011143184/11A RU 2011143184 A RU2011143184 A RU 2011143184A RU 2484322 C1 RU2484322 C1 RU 2484322C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
plunger
housing
throttling
communicated
Prior art date
Application number
RU2011143184/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011143184A (ru
Inventor
Сергей Станиславович Шатохин
Сергей Павлович Ереско
Татьяна Трофимовна Ереско
Станислав Николаевич Шатохин
Лариса Владимировна Шатохина
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ)
Priority to RU2011143184/11A priority Critical patent/RU2484322C1/ru
Publication of RU2011143184A publication Critical patent/RU2011143184A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484322C1 publication Critical patent/RU2484322C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и может найти применение в станкостроении в качестве адаптивных опорных модулей незамкнутых гидростатических направляющих, а также в других ответственных гидростатических опорах с плоскими рабочими поверхностями скольжения. Гидростатическая опора состоит из направляющей (1) и корпуса (2), рабочие поверхности которых разделяет щелевой дросселирующий зазор, образующий несущий слой опоры. В корпусе (2) выполнены несущий карман (4), подводящий канал (5), соединенный с источником нагнетания рабочей жидкости, и сливной канал (6). Карман (4) имеет ступенчатое углубление. Верхняя ступень углубления в нижней ее части сообщена с подводящим каналом (5), а нижняя ступень сообщена с каналом (6). В углублении размещен ступенчатой формы плунжер (7), с образованием щелевых дросселирующих зазоров (8, 9), ступенчато сужающихся по направлению течения рабочей жидкости благодаря кольцевым выступам (15, 16) на боковых поверхностях плунжера (7). Плунжер (7) имеет дросселирующий канал (10) и сообщающийся с ним управляющий карман (11) на торцевой рабочей поверхности, сопряженной с частью рабочей поверхности направляющей (1) через щелевой дросселирующий зазор (12). Верхняя и нижняя ступени ограничены сопряженными поверхностями корпуса (2) и плунжера (7). В нижней ступени образована дренажная полость (13), сообщающаяся с каналом (6), а в верхней ступени образована напорная полость (14), сообщающаяся с каналами (5 и 10). Технический результат: улучшение характеристик гидростатической опоры путем исключения потока рабочей жидкости, поступающего в несущий карман и имеющего уменьшающийся при нагружении опоры расход. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения, и может найти применение в станкостроении в качестве адаптивных опорных модулей незамкнутых гидростатических направляющих, а также в других ответственных гидростатических опорах с плоскими рабочими поверхностями скольжения.
Известны незамкнутые гидростатические опоры, имеющие упругие (мембранные, кольцевые с разрезными упругими кольцами, с эластичными элементами и другие) регуляторы расхода рабочей жидкости, обеспечивающие управление расходом рабочей жидкости через несущий слой в зависимости от внешней нагрузки на опору (Бушуев В.В. «Гидростатическая смазка в станках», М., «Машиностроение», 1989, рис.36а, б на стр.72; патент Великобритании №1027395, кл. F2A2 (F16c 17/16)). Основными недостатками данных опор являются: необходимость точной и трудоемкой гидравлической настройки системы опора-регулятор, что, как правило, не позволяет обеспечить достаточную точность взаимного положения рабочих поверхностей опоры и регулятора, а также сложность конструкции и повышенные габаритные размеры регулятора.
Известны также незамкнутые гидростатические опоры с регуляторами расхода, имеющими подвижные элементы, контактирующие с подвижной частью опоры (А.С. СССР №435397, F16c 17/16). Однако эти конструкции реализуют обратную связь по положению подвижной части, а не по давлению рабочей жидкости в несущем кармане, и поэтому не позволяют обеспечить опоре нулевую и отрицательную податливость.
Наиболее близким аналогом изобретения является гидростатическая опора (патент РФ №2325565, F16C 32/06, B23Q 1/38), содержащая направляющую, корпус с подводящим каналом для нагнетания рабочей жидкости, в котором расположен плавающий элемент. На рабочей поверхности корпуса на выходе подводящего канала выполнен несущий карман, на торцах плавающего элемента выполнены управляющие карманы, соединенные дросселирующим каналом, наружные поверхности плавающего элемента имеют кольцевые выступы и образуют с сопряженными поверхностями корпуса и направляющей щелевые дросселирующие зазоры.
Недостатком данной гидростатической опоры является неблагоприятное изменение расходов параллельных потоков рабочей жидкости, поступающих в несущий карман опоры, при нагружении которой увеличение расхода в одном потоке неизбежно вызывает уменьшение расхода в другом потоке. При нагружении опоры всегда имеет место уменьшение расхода какого-либо одного потока, либо обоих потоков одновременно. Это обстоятельство является обязательным условием работоспособности конструкции опоры-прототипа и следует из необходимости обеспечения равновесного положения плавающего элемента. В результате этого пределы регулирования общего (т.е. суммарного) расхода рабочей жидкости через несущий карман недостаточны, что не позволяет уменьшить податливость несущего смазочного слоя опоры до необходимых значений.
Задачей изобретения является улучшение характеристик гидростатической опоры путем исключения потока рабочей жидкости, поступающего в несущий карман и имеющего уменьшающийся при нагружении опоры расход.
Поставленная задача достигается тем, что в гидростатической опоре, содержащей направляющую, корпус с несущим карманом и подводящим каналом для нагнетания рабочей жидкости, с установленным внутри корпуса плавающим элементом, имеющим управляющий карман на торцевой поверхности, сопряженной с поверхностью направляющей, связанный с дросселирующим каналом, а наружные поверхности плавающего элемента образуют с сопряженными поверхностями корпуса и направляющей ступенчатые щелевые дросселирующие зазоры, согласно техническому решению, в несущем кармане выполнено ступенчатое углубление, в котором размещен плавающий элемент в виде ступенчатого плунжера с образованием дренажной и напорной полостей, ограничиваемых наружными поверхностями плунжера и внутренними поверхностями корпуса, причем корпус имеет сливной канал, сообщающийся с дренажной полостью, а напорная полость сообщается с дросселирующим и подводящим каналами.
На фиг.1 показан продольный разрез заявляемой гидростатической опоры.
На фиг.2 представлены теоретические нагрузочные характеристики заявляемой опоры и опоры-прототипа.
Гидростатическая опора состоит из направляющей 1 и корпуса 2, рабочие поверхности которых разделяет щелевой дросселирующий зазор 3, образующий несущий слой опоры. В корпусе 2 выполнены несущий карман 4, подводящий канал 5, соединенный с источником нагнетания рабочей жидкости (не показан), а также сливной канал 6. Несущий карман 4 имеет ступенчатое углубление цилиндрической формы, верхняя ступень которого в нижней ее части сообщена с подводящим каналом 5, а нижняя ступень сообщена со сливным каналом 6. Плунжер 7 имеет ступенчатую цилиндрическую форму и установлен в ступенчатом углублении несущего кармана 4 корпуса 2 с образованием щелевых дросселирующих зазоров 8, 9, ступенчато сужающихся по направлению течения рабочей жидкости благодаря кольцевым выступам 15, 16 на боковых поверхностях плунжера и обеспечивающих его свободные осевые перемещения и радиальное центрирование. Плунжер 7 имеет дросселирующий канал 10 и сообщающийся с ним управляющий карман 11 на торцевой рабочей поверхности, сопряженной с частью рабочей поверхности направляющей 1 через щелевой дросселирущий зазор 12. В нижней ступени углубления образована дренажная полость 13, ограниченная сопряженными поверхностями корпуса и плунжера и сообщающаяся со сливным каналом 6. В верхней ступени углубления, также ограниченная поверхностями корпуса и плунжера, образована напорная полость 14, сообщающаяся с подводящим каналом 5 и с дросселирующим каналом 10.
Работает гидростатическая опора следующим образом.
Основной поток рабочей жидкости от источника через подводящий канал 5 нагнетается в напорную полость 14, откуда через дросселирущий канал 10 поступает в управляющий карман 11. Далее через щелевой дросселирующий зазор 12 поступает в несущий карман 4 опоры, откуда через щелевой дросселирующий зазор 3 опоры поступает на слив. Верхний дополнительный поток через ступенчатый щелевой дросселирующий зазор 8 также поступает в несущий карман 4, обеспечивая при этом радиальное центрирование верхней части плунжера и работоспособность опоры при малом нагружении, когда плунжер находится в крайнем верхнем (ближайшем к направляющей) положении. Нижний дополнительный поток из напорной полости 14 через ступенчатый щелевой дросселирующий зазор 9 перетекает в дренажную полость 13, обеспечивая радиальное центрирование нижней части плунжера 7, и далее поступает на слив в сливной канал 6.
При отсутствии внешнего нагружения направляющую 1 к корпусу 2 прижимает только сила тяжести направляющей, которая уравновешивается силой гидростатического взаимодействия рабочих поверхностей направляющей 1 и корпуса 2. При этом давление рабочей жидкости на торцевую дросселирующую поверхность плунжера 7 минимально и он занимает ближайшее к направляющей 1 положение. Расход рабочей жидкости через несущий карман 4 при этом минимален и определяется, в основном, дополнительным потоком через щелевой дросселирующий зазор 8.
При нагружении опоры возрастает действующее на дросселирующую торцевую поверхность плунжера 7 давление и поэтому плунжер перемещается в осевом направлении «от направляющей» до его равновесного положения, обеспечиваемого отношением площадей напорной и дренажной полостей 14 и 13, а также параметрами гидростатических подвесов плунжера 7 и направляющей 1. Перемещение плунжера 7 приводит к увеличению щелевого дросселирующего зазора 12 и вызывает необходимое значительное увеличение расхода рабочей жидкости через несущий карман 4 опоры. В то же время осевое перемещение плунжера не приводит к изменению щелевых дросселирующих зазоров 8 и 9, определяющих параметры дополнительных потоков, имеющих при этом значительно меньшие расходы.
Радиальное центрирование, и, следовательно, полноценное плавающее состояние плунжера обеспечивает ступенчатое дросселирование рабочей жидкости в щелевых зазорах 8 и 9 за счет наличия кольцевых выступов 15 и 16 на наружных поверхностях плунжера.
Сравнительные исследования нагрузочных характеристик (зависимость рабочего зазора гидростатической опоры h от нагрузки F) заявляемой опоры и опоры-прототипа показали, что пределы регулирования расхода рабочей жидкости, обеспечиваемые в прототипе, позволяют обеспечить только положительную податливость несущего смазочного слоя (кривая 2 на фиг.2.). В то время как пределы регулирования расхода заявляемой опоры способны обеспечить нулевую и даже существенную отрицательную податливость несущего слоя (кривая 1 на фиг.2) в активном диапазоне нагружения (при подвижном плунжере) при сохранении полноценного плавающего состояния плунжера. Кроме того, при малых нагрузках заявляемая опора имеет значительно более высокую расходную экономичность.
Это объясняется тем, что, положение плунжера, определяющее основной расход через несущий карман, во-первых, не ограничено дополнительной «гидростатической пружиной», связывающей плавающий элемент с корпусом как в опоре-прототипе, и, во-вторых, не оказывает влияния на величину щелевого дросселирующего зазора другого потока, поступающего в несущий карман и являющегося верхним дополнительным потоком и имеющим при этом небольшой расход рабочей жидкости. Поэтому в заявляемой опоре обеспечивается весьма значительное и достаточное для необходимого уменьшения податливости несущего смазочного слоя увеличение общего расхода рабочей жидкости через несущий карман при нагружении опоры.
При этом в функцию нижнего дополнительного потока рабочей жидкости из напорной полости в дренажную входит только центрирование нижней части плунжера, обеспечение достаточной «герметизации» напорной полости и подвижности плунжера. Поэтому щелевой дросселирующий зазор 9 и расход через него малы (по сравнению с расходом рабочей жидкости через зазор 8) и не оказывают существенного влияния на характеристики опоры.
Следует отметить, что обеспечение равновесного плавающего состояния плунжера «без дополнительной пружины» становится возможным только при наличии его ступенчатой формы, а также дренажной и напорной полостей. При этом отношение площадей дренажной и напорной ступеней плунжера является весьма важной характеристикой, определяющей его активность и значительно влияющей на основные характеристики гидростатической опоры.

Claims (1)

  1. Гидростатическая опора, содержащая направляющую, корпус с несущим карманом и подводящим каналом для нагнетания рабочей жидкости, с установленным внутри корпуса плавающим элементом, имеющим управляющий карман на торцевой поверхности, сопряженной с поверхностью направляющей, связанный с дросселирующим каналом, а наружные поверхности плавающего элемента образуют с сопряженными поверхностями корпуса и направляющей ступенчатые щелевые дросселирующие зазоры, отличающаяся тем, что в несущем кармане выполнено ступенчатое углубление, в котором размещен плавающий элемент в виде ступенчатого плунжера с образованием дренажной и напорной полостей, ограничиваемых наружными поверхностями плунжера и внутренними поверхностями корпуса, причем корпус имеет сливной канал, сообщающийся с дренажной полостью, а напорная полость сообщается с дросселирующим и подводящим каналами.
RU2011143184/11A 2011-10-25 2011-10-25 Гидростатическая опора RU2484322C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143184/11A RU2484322C1 (ru) 2011-10-25 2011-10-25 Гидростатическая опора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011143184/11A RU2484322C1 (ru) 2011-10-25 2011-10-25 Гидростатическая опора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011143184A RU2011143184A (ru) 2013-04-27
RU2484322C1 true RU2484322C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011143184/11A RU2484322C1 (ru) 2011-10-25 2011-10-25 Гидростатическая опора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484322C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4479681A (en) * 1982-07-24 1984-10-30 Nippon Seiko Kabushiki Kaisha Track guide bearing assembly
JPH03265713A (ja) * 1990-03-12 1991-11-26 Sodick Co Ltd 静圧摺動装置
RU2178351C2 (ru) * 2000-03-28 2002-01-20 Тверской государственный технический университет Гидростатическая опора
RU2325565C1 (ru) * 2006-09-13 2008-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Гидростатическая опора
RU2362058C1 (ru) * 2008-01-28 2009-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Гидростатическая опора

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4479681A (en) * 1982-07-24 1984-10-30 Nippon Seiko Kabushiki Kaisha Track guide bearing assembly
JPH03265713A (ja) * 1990-03-12 1991-11-26 Sodick Co Ltd 静圧摺動装置
RU2178351C2 (ru) * 2000-03-28 2002-01-20 Тверской государственный технический университет Гидростатическая опора
RU2325565C1 (ru) * 2006-09-13 2008-05-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский федеральный университет" (СФУ) Гидростатическая опора
RU2362058C1 (ru) * 2008-01-28 2009-07-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет (СФУ) Гидростатическая опора

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011143184A (ru) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2251556B1 (en) Self-compensating hydrostatic planar bearing device and the method thereof
EP2587080A1 (en) Variable flow-rate hydrostatic bearing
CN105370958B (zh) 一种压电陶瓷驱动薄膜式伺服阀
CN103075416B (zh) 楔形燕尾腔动静压圆锥轴承
CN103016445B (zh) 卸气槽均压式气悬浮无摩擦气缸
US8944089B2 (en) Balanced valve port for fluid regulator
CN102562828A (zh) 可控节流器
CN109296794A (zh) 一种预压可调滑阀节流器
KR20170074009A (ko) 수소 연료전지 차량의 고압 레귤레이터
EP3109528A1 (en) Directional control valve
CN104863924A (zh) 三腔动力液压缸
RU2484322C1 (ru) Гидростатическая опора
CN106762926B (zh) 可调压和卸荷的电液控制机构
US20160003237A1 (en) Pump discharge flow-rate control device
CN203962344U (zh) 一种空压机用最小压力阀
RU2362058C1 (ru) Гидростатическая опора
JP5438554B2 (ja) 可変容量型ベーンポンプ
RU2654453C1 (ru) Гидростатический подшипник
RU2534100C2 (ru) Гидростатическая опора
RU2325565C1 (ru) Гидростатическая опора
CN206112222U (zh) 一种两位三通电磁换向零泄漏阀
RU2487280C1 (ru) Регулятор для гидростатических опор
RU2280789C1 (ru) Гидростатический подшипник
RU2349438C2 (ru) Регулятор для гидростатических опор
RU2537217C2 (ru) Гидростатический подшипник

Legal Events

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

Effective date: 20151026