RU2578942C1 - Опорный подшипниковый узел - Google Patents
Опорный подшипниковый узел Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2015
- 2015-01-19 RU RU2015101390/11A patent/RU2578942C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
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)
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 |