RU2578942C1 - Опорный подшипниковый узел - Google Patents

Опорный подшипниковый узел Download PDF

Info

Publication number
RU2578942C1
RU2578942C1 RU2015101390/11A RU2015101390A RU2578942C1 RU 2578942 C1 RU2578942 C1 RU 2578942C1 RU 2015101390/11 A RU2015101390/11 A RU 2015101390/11A RU 2015101390 A RU2015101390 A RU 2015101390A RU 2578942 C1 RU2578942 C1 RU 2578942C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
shaft
gas
gap
support
Prior art date
Application number
RU2015101390/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Матвей Валерьевич Грибиниченко
Алексей Владимирович Куренский
Наталья Владимировна Куценко
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
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 Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу)
Priority to RU2015101390/11A priority Critical patent/RU2578942C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578942C1 publication Critical patent/RU2578942C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sliding-Contact Bearings (AREA)
  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в высокоскоростных механизмах. Опорный подшипниковый узел включает вал (2), подшипник, в зазоре между которыми размещены лепестки, выполненные с возможностью газодинамического формирования газовой смазки, снабженный средством подвода сжатого газа в зазор (3) между валом (2) и рабочей поверхностью подшипника. Использован лепестковый подшипник, включающий, по меньшей мере, опорную (4) и несущую (5) платы, выполненные в виде втулок из упругого материала, последняя (5) из которых образует рабочую поверхность подшипника. Средство подвода сжатого газа в зазор (3) между валом (2) и рабочей поверхностью подшипника выполнено в виде сквозных каналов (6), сформированных в валу (2), выпускные отверстия (7) которых распределены по поверхности вала (2), обращенной в рабочий зазор, а приемное отверстие сквозного канала (6), расположенного в валу (2), выполнено с возможностью приема сжатого газа от внешнего источника при вращении вала (2). Технический результат: дополнительное повышение несущей способности лепесткового подшипника, в результате подачи сжатого газа от внешнего источника, а также увеличение эффективности охлаждения рабочей поверхности смазочным газом. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в высокоскоростных механизмах.
Известны газодинамические опорные лепестковые подшипники, содержащие втулку с размещенными внутри нее упругими многогранными подложками и несущими лепестками. Лепестки установлены поверх подложек и подвижно закреплены во втулке подшипника. Такое крепление позволяет свободно перемещаться подложке и лепестку друг относительно друга, что демпфирует колебания ротора. Все это ведет к снижению неравномерности износа лепестков (см. патент РФ №2204064, 10.05.2003).
Недостатком таких подшипников является низкая несущая способность, особенно на пусковых режимах работы механизма, а также недостаточное охлаждение рабочих поверхностей.
Известен также опорный подшипниковый узел, включающий вал, подшипник, в зазоре между которыми размещены лепестки, выполненные с возможностью газодинамического формирования газовой смазки, снабженный средством подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника (см. патент РФ №2440519, 20.01.2012).
Недостатком этих конструкций является то, что жесткая рабочая поверхность не позволяет автоматически формировать смазочный зазор.
Задачей, на решение которой направлено предлагаемое техническое решение, является повышение надежности и увеличение несущей способности подшипника.
Технический результат, который достигается при решении поставленной задачи, выражается в дополнительном повышении несущей способности лепесткового подшипника, в результате подачи сжатого газа от внешнего источника, а также увеличении эффективности охлаждения рабочей поверхности смазочным газом.
Поставленная задача решается тем, что опорный подшипниковый узел, включающий вал, подшипник, в зазоре между которыми размещены лепестки, выполненные с возможностью газодинамического формирования газовой смазки, снабженный средством подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника, отличается тем, что использован лепестковый подшипник, включающий, по меньшей мере, опорную и несущую платы, выполненные в виде втулок из упругого материала, последняя из которых образует рабочую поверхность подшипника, при этом средство подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника выполнено в виде сквозных каналов, сформированных в валу, выпускные отверстия которых распределены по поверхности вала, обращенной в рабочий зазор, а приемное отверстие сквозного канала, расположенного в валу, выполнено с возможностью приема сжатого газа от внешнего источника при вращении вала.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения и признаков прототипа свидетельствует о его соответствии критерию «новизна».
Признаки отличительной части формулы изобретения решает следующие функциональные задачи.
Признак: «…использован лепестковый подшипник, включающий, по меньшей мере, опорную и несущую платы…» - позволяет автоматически формировать смазочный зазор, отслеживая колебания вала, за счет использования особенностей работы лепестковых подшипников, и тем самым обеспечивается возможность существенного повышения рабочих скоростей вращения подшипника.
Признаки «…средство подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника выполнено в виде сквозных каналов, сформированных в валу, выпускные отверстия которых распределены по поверхности вала, обращенной в рабочий зазор…» обеспечивают подвод сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника, и тем самым придание газодинамическому подшипниковому узлу способности газостатического поддержания вала, обеспечивают повышение несущей способности подшипникового узла, особенно на пусковых режимах работы механизма (когда газодинамический эффект поддержания еще не проявляется в достаточной мере).
Признаки «…приемные отверстия выполнены с возможностью приема сжатого газа от внешнего источника при вращении вала…» обеспечивают возможность подачи сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника и после выхода подшипникового узла на газодинамический режим работы, и тем самым обеспечивает возможность повышения общей несущей способности подшипникового узла и эффективный отвод тепла из рабочего зазора подшипника.
Предлагаемое техническое решение поясняется чертежами. На фиг. 1 представлен вид в плане опорного подшипникового узла; на фиг. 2 представлено сечение А-А опорного подшипникового узла; на фиг. 3 представлен общий вид лепесткового подшипника.
На чертежах показаны обойма 1, вал 2, зазор 3, опорная 4 и несущая 5 платы, сквозной канал 6, выпускные отверстия 7.
Опорный подшипниковый узел состоит из обоймы 1, вала 2, в зазоре между которыми размещен подшипник, выполненный с возможностью газодинамического формирования газовой смазки, снабженный средством подвода сжатого газа в зазор 3 между валом 2 и рабочей поверхностью подшипника. В качестве подшипника использован лепестковый подшипник, включающий, по меньшей мере, опорную 4 и несущую 5 платы, выполненные из упругого материала, последняя из которых образует рабочую поверхность подшипника. Опорная плата 4 выполнена в виде пружинной конструкции (например, гофрированной ленты). Опорную плату 4 и несущую плату 5 закрепляют в обойме 1. Средство подвода сжатого газа в зазор 3 между валом 2 и рабочей поверхностью подшипника выполнено в виде сквозного канала 6, сформированного в валу 2, выпускные отверстия 7, которые распределены по поверхности вала 2, обращенной в рабочий зазор. Отверстие 6 выполнено с возможностью приема сжатого газа от внешнего источника при вращении вала 2.
Предлагаемый подшипниковый узел работает следующим образом.
Опорная 4 и несущая платы 5 совместно с валом 2 образуют смазочный зазор 3. При вращении в клиновидном зазоре повышается давление газа. Повышенное давление обеспечивает несущую способность подшипника, благодаря которой он воспринимает радиальную нагрузку. Под действием давления опорная 4 и несущая 5 платы деформируются, автоматически отслеживая колебания вала 2.
Для дополнительного повышения давления в смазочном слое и охлаждения рабочих поверхностей подшипникового узла, в смазочный зазор 3 через отверстия 7 подается сжатый газ. В этом случае газ сжимается от внешнего источника (например, компрессора, на чертежах не показан).
Таким образом, давление в смазочном слое (а значит, и несущая способность подшипника) повышается в результате сжатия газа на клиновидном участке при вращении вала 2, а также в результате дополнительного нагнетания газа сжатого от внешнего источника.
Такое решение увеличивает несущую способность подшипника и надежность. В лаборатории ДВФУ были выполнены и испытаны опорные подшипники, работающие по такому принципу.

Claims (1)

  1. Опорный подшипниковый узел, включающий вал, подшипник, в зазоре между которыми размещены лепестки, выполненные с возможностью газодинамического формирования газовой смазки, снабженный средством подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника, отличающийся тем, что использован лепестковый подшипник, включающий, по меньшей мере, опорную и несущую платы, выполненные в виде втулок из упругого материала, последняя из которых образует рабочую поверхность подшипника, при этом средство подвода сжатого газа в зазор между валом и рабочей поверхностью подшипника выполнено в виде сквозных каналов, сформированных в валу, выпускные отверстия которых распределены по поверхности вала, обращенной в рабочий зазор, а приемное отверстие сквозного канала, расположенного в валу, выполнено с возможностью приема сжатого газа от внешнего источника при вращении вала.
RU2015101390/11A 2015-01-19 2015-01-19 Опорный подшипниковый узел RU2578942C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101390/11A RU2578942C1 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Опорный подшипниковый узел

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015101390/11A RU2578942C1 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Опорный подшипниковый узел

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578942C1 true RU2578942C1 (ru) 2016-03-27

Family

ID=55656945

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015101390/11A RU2578942C1 (ru) 2015-01-19 2015-01-19 Опорный подшипниковый узел

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578942C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169646U1 (ru) * 2016-06-08 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
RU185487U1 (ru) * 2018-09-21 2018-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
RU210092U1 (ru) * 2021-09-09 2022-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Устройство для управления электроприводом переменного тока

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1656214A1 (ru) * 1988-09-26 1991-06-15 Институт ядерной энергетики АН БССР Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
US5988885A (en) * 1997-03-28 1999-11-23 Mohawk Innovative Technology, Inc. High load capacity compliant foil hydrodynamic journal bearing
RU2192569C2 (ru) * 1995-06-05 2002-11-10 Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн Гидродинамический опорный подшипник
RU2362921C2 (ru) * 2004-02-14 2009-07-27 Ктурбо, Инк. Радиальный ленточный подшипник
RU2440519C1 (ru) * 2010-08-06 2012-01-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Радиальный газостатический подшипник

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1656214A1 (ru) * 1988-09-26 1991-06-15 Институт ядерной энергетики АН БССР Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
RU2192569C2 (ru) * 1995-06-05 2002-11-10 Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн Гидродинамический опорный подшипник
US5988885A (en) * 1997-03-28 1999-11-23 Mohawk Innovative Technology, Inc. High load capacity compliant foil hydrodynamic journal bearing
RU2362921C2 (ru) * 2004-02-14 2009-07-27 Ктурбо, Инк. Радиальный ленточный подшипник
RU2440519C1 (ru) * 2010-08-06 2012-01-20 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Радиальный газостатический подшипник

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU169646U1 (ru) * 2016-06-08 2017-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
RU185487U1 (ru) * 2018-09-21 2018-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" Радиальный лепестковый газодинамический подшипник
RU210092U1 (ru) * 2021-09-09 2022-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Липецкий государственный технический университет" (ЛГТУ) Устройство для управления электроприводом переменного тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2578942C1 (ru) Опорный подшипниковый узел
US8834032B2 (en) Tilting pad journal bearing and rotating machine provided with the same
US10125812B2 (en) Rotary-table bearing assembly
JP2012072851A (ja) 転がり軸受の潤滑装置
JP2017194117A (ja) ジャーナルガス軸受
JP6762943B2 (ja) 真空ポンプ潤滑油供給システム
KR20100045253A (ko) 외부 정압 공급원을 갖는 하이브리드 공기 포일 저어널 베어링
CN203114894U (zh) 推力球轴承
RU2449184C1 (ru) Упорный подшипниковый узел
US20040066991A1 (en) High load capacity foil thrust bearings
RU2658752C1 (ru) Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой
US10508565B2 (en) Journal bearing and rotary machine
US10738822B2 (en) Journal device and rotary machine
US20180328410A1 (en) Lubrication of gears in twin-shaft pumps
RU2440519C1 (ru) Радиальный газостатический подшипник
RU170012U1 (ru) Осевой лепестковый газодинамический подшипник
US9435327B2 (en) Shoe
RU101512U1 (ru) Упорный подшипниковый узел
RU2605658C2 (ru) Комбинированный радиально-осевой газодинамический лепестковый подшипник скольжения
JP2007120767A (ja) 工作機械
CN102384350A (zh) 一种滚动轴承及其润滑机构
RU2708409C1 (ru) Лепестковый мехатронный газодинамический подшипник
KR100782374B1 (ko) 정밀 래디알 포일 베어링
RU2007124964A (ru) Упорный подшипник скольжения для валов погружных центробежных электронасосов
RU2605703C2 (ru) Комбинированная опора

Legal Events

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

Effective date: 20200120