RU2533610C1 - Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38 - Google Patents

Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38 Download PDF

Info

Publication number
RU2533610C1
RU2533610C1 RU2013127363/06A RU2013127363A RU2533610C1 RU 2533610 C1 RU2533610 C1 RU 2533610C1 RU 2013127363/06 A RU2013127363/06 A RU 2013127363/06A RU 2013127363 A RU2013127363 A RU 2013127363A RU 2533610 C1 RU2533610 C1 RU 2533610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
shaft
seal
magnetic fluid
fluid seal
Prior art date
Application number
RU2013127363/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Михайлович Перминов
Анастасия Сергеевна Перминова
Юрий Иосифович Страдомский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
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 "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ)
Priority to RU2013127363/06A priority Critical patent/RU2533610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2533610C1 publication Critical patent/RU2533610C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)

Abstract

Изобретение относится к уплотнительной технике и может использоваться для уплотнения немагнитных валов, работающих в условиях перепада давлений. Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала содержит магнитную систему, помещенную в немагнитный корпус и состоящую из обращенных друг к другу одноименными полюсами кольцевых постоянных магнитов и полюсных приставок, поверхности которых выполнены заподлицо с поверхностями магнитов, охватывающую вал и образующую с валом зазор, заполненный магнитной жидкостью. Устройство снабжено герметичным упругим сильфоном, один конец которого соединен с корпусом уплотнения, а второй - с корпусом уплотняемого устройства. Технический результат: повышение удерживающей способности магнитожидкостного уплотнения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к уплотнительной технике и может использоваться для уплотнения немагнитных валов, работающих в условиях перепада давлений.
Известно магнитно-жидкостное уплотнение (Авторское свидетельство СССР №987242, МПК F16J 15/40, 1983 г.), содержащее кольцевой постоянный магнит, полюсы, образующие с валом зазор, заполненный магнитной жидкостью, при этом уплотнение снабжено охватывающим магнитную систему магнитопроводом, который выполнен в виде установленной концентрично магниту и отделенной от него немагнитной проставкой втулки из магнитомягкого материала и примыкающих к ее торцам полюсных наконечников, образующих с полюсами магнитной системы и валом дополнительные рабочие зазоры.
Недостатками указанного уплотнения являются сложность конструкции и недостаточно невысокий удерживаемый перепад давлений. Последний недостаток обусловлен высокими потоками рассеяния магнитной системы.
Известно магнитожидкостное уплотнение (Авторское свидетельство СССР №1308803, МПК F16J 15/40, 1987 г.), принятое за прототип, в котором магнитная система состоит из постоянных магнитов, обращенных друг к другу одноименными полюсами и разделенных полюсными приставками, поверхность последних, обращенная к валу, выполнена заподлицо с поверхностями магнитов.
Недостатками указанного магнитожидкостного уплотнения являются недостаточная удерживающая способность и большие габариты.
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении удерживающей способности магнитожидкостных уплотнений.
Технический результат достигается тем, что магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, помещенную в немагнитный корпус, состоящую из обращенных друг к другу одноименными полюсами кольцевых постоянных магнитов и полюсных приставок, поверхности которых выполнены заподлицо с поверхностями магнитов, охватывающую вал и образующую с валом зазор, заполненный магнитной жидкостью, снабжено герметичным упругим сильфоном, один конец которого соединен с корпусом уплотнения, а второй - с корпусом уплотняемого устройства.
На фиг.1 показано предлагаемое магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала.
Магнитожидкостное уплотнение состоит из магнитной системы, помещенной в немагнитный корпус 1, содержащей кольцевые постоянные магниты 2, которые обращены друг к другу одноименными полюсами, и между которыми установлены кольцевые полюсные приставки 3. Наружные и внутренние поверхности полюсных приставок выполнены заподлицо с поверхностями магнитов. Магнитная система охватывает немагнитный вал 4 и образует с валом рабочий зазор 5, в который помещена магнитная жидкость 6. Зазор 5 выполняется минимально допустимых размеров. Корпус 1 магнитожидкостного уплотнения соединен герметичным упругим сильфоном 8 с корпусом уплотняемого устройства 7.
Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала работает следующим образом.
Кольцевые постоянные магниты 2 в уплотнении служат источником магнитного поля. Создаваемый двумя соседними магнитами магнитный поток полюсными приставками 3 подводится к зазору 5 между полюсными приставками 3 и немагнитным валом 4, проходит через зазор 5, разделяется на две части, замыкается на соседние полюсные приставки, примыкающие к противоположным полюсам магнитов. В зазоре 5 напротив полюсных приставок создается магнитное поле высокой напряженности, куда втягивается магнитная жидкость 6 и образует герметичные кольцевые пробки с повышенным внутренним давлением. Каждая магнитожидкостная пробка способна воспринимать определенный перепад давлений, зависящий от максимальной индукции под полюсной приставкой в зазоре. Перепад давлений, удерживаемый уплотнением, определяется суммой перепадов всех магнитожидкостных пробок в зазоре 5.
Выполнение полюсных приставок 3 заподлицо с постоянными магнитами способствует уменьшению поверхностей, с которых выходит магнитный поток, и увеличению концентрации магнитного потока в зазоре, т.е. увеличению максимальной напряженности поля. Малая величина ширины полюсных приставок (t≈δ, где t - толщина полюсной приставки, δ - величина рабочего зазора) позволяет достичь высокой напряженности поля в рабочих зазорах и, соответственно, высокого удерживаемого уплотнением перепада давлений.
Магнитожидкостные пробки обладают свойством отталкивать немагнитные тела. Если немагнитный вал зафиксирован, допустим, в подшипниках качения, а магнитная система не закреплена на корпусе уплотняемого устройства, и имеет возможность перемещаться в радиальном направлении, то магнитожидкостные пробки будут центрировать магнитную систему относительно вала, т.е. магнитная система будет находиться в левитирующем состоянии. Герметичный упругий сильфон 8 позволяет совершать магнитожидкостному уплотнению радиальные и аксиальные перемещения, обеспечивая герметичность соединения с корпусом уплотняемого устройства 7. Это обстоятельство позволяет существенно снизить величину рабочего зазора, так как исключаются технологические факторы, влияющие на точность выполнения рабочего зазора - точность выполнения посадочных поверхностей деталей магнитной системы, класс точности применяемых подшипников и посадочных мест под них, изменения зазора за счет износа подшипников во время работы. Допустимую величину рабочего зазора уплотнения можно снизить в несколько раз. В то же время, удерживающая способность уплотнения немагнитного вала существенно зависит от величины рабочего зазора (фиг.2). Так, уменьшение величины рабочего зазора от 0.1 до 0.01 мм увеличивает удерживающую способность уплотнения в 3,5 раза.
Таким образом, использование герметичного упругого сильфона в уплотнении немагнитного вала и способности магнитной системы самостоятельно центрироваться на валу с помощью магнитной жидкости позволяет существенно снизить величину рабочего зазора и повысить удерживаемый перепад давлений или при заданном перепаде снизить габариты уплотнения.

Claims (1)

  1. Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала, содержащее магнитную систему, помещенную в немагнитный корпус, состоящую из обращенных друг к другу одноименными полюсами кольцевых постоянных магнитов и полюсных приставок, поверхности которых выполнены заподлицо с поверхностями магнитов, охватывающую вал и образующую с валом зазор, заполненный магнитной жидкостью, отличающееся тем, что уплотнение снабжено герметичным упругим сильфоном, один конец которого соединен с корпусом уплотнения, а второй - с корпусом уплотняемого устройства.
RU2013127363/06A 2013-06-14 2013-06-14 Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38 RU2533610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127363/06A RU2533610C1 (ru) 2013-06-14 2013-06-14 Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127363/06A RU2533610C1 (ru) 2013-06-14 2013-06-14 Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2533610C1 true RU2533610C1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53382777

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127363/06A RU2533610C1 (ru) 2013-06-14 2013-06-14 Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2533610C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3612549A (en) * 1970-05-25 1971-10-12 Melvin H Berkowitz Pressure seal
SU934106A1 (ru) * 1980-11-03 1982-06-07 Ивановский Ордена "Знак Почета" Энергетический Институт Им.В.И.Ленина Магнитно-жидкостное уплотнение
SU1308803A1 (ru) * 1985-07-22 1987-05-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Полюс" При Ивановском Энергетическом Институте Им.В.И.Ленина Магнитожидкостное уплотнение
US6672592B1 (en) * 1999-07-09 2004-01-06 Nok Corporation Magnetic fluid seal
RU2302573C2 (ru) * 2004-12-20 2007-07-10 Ивановский государственный энергетический университет Магнитожидкостное уплотнение вала
RU2458271C2 (ru) * 2010-04-26 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3612549A (en) * 1970-05-25 1971-10-12 Melvin H Berkowitz Pressure seal
SU934106A1 (ru) * 1980-11-03 1982-06-07 Ивановский Ордена "Знак Почета" Энергетический Институт Им.В.И.Ленина Магнитно-жидкостное уплотнение
SU1308803A1 (ru) * 1985-07-22 1987-05-07 Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро "Полюс" При Ивановском Энергетическом Институте Им.В.И.Ленина Магнитожидкостное уплотнение
US6672592B1 (en) * 1999-07-09 2004-01-06 Nok Corporation Magnetic fluid seal
RU2302573C2 (ru) * 2004-12-20 2007-07-10 Ивановский государственный энергетический университет Магнитожидкостное уплотнение вала
RU2458271C2 (ru) * 2010-04-26 2012-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина" (ИГЭУ) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
4 л. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20110210519A1 (en) Ferrofluid sealing apparatus with small diameter used in low temperature
CN110748647B (zh) 一种凸台式磁性液体密封装置
RU2533610C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс38
PL438268A1 (pl) Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych elementów o ruchu posuwisto -zwrotnym lub obrotowym
RU2296903C2 (ru) Магнитожидкостное уплотнение вала
RU2582718C2 (ru) Комбинированное уплотнение вала
RU148871U1 (ru) Комбинированное магнитожидкостное уплотнение
RU197088U1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение вала
CN206320304U (zh) 同心多轴磁流体密封结构
CN202301966U (zh) 一种防尘式磁流体密封装置
RU2531482C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение вала пс36
SU653470A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
RU135048U1 (ru) Комбинированное магнитожидкостное уплотнение вала
RU2296900C2 (ru) Магнитожидкостное уплотнение вала
SU892075A1 (ru) Магнитно-жидкостное уплотнение
RU2407936C2 (ru) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала
RU2219400C2 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
RU184858U1 (ru) Торцевое магнитожидкостное уплотнение
RU2531007C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала
SU962707A1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
RU167895U1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение
RU2663438C1 (ru) Комбинированное магнитожидкостное уплотнение
RU2532456C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала пс37
RU2534194C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение немагнитного вала с регулируемой удерживающей способностью пс39
RU2351829C1 (ru) Магнитожидкостное уплотнение вала

Legal Events

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

Effective date: 20160615