RU2585002C1 - Магнитная опора вертикального ротора - Google Patents
Магнитная опора вертикального ротора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2585002C1 RU2585002C1 RU2015100918/05A RU2015100918A RU2585002C1 RU 2585002 C1 RU2585002 C1 RU 2585002C1 RU 2015100918/05 A RU2015100918/05 A RU 2015100918/05A RU 2015100918 A RU2015100918 A RU 2015100918A RU 2585002 C1 RU2585002 C1 RU 2585002C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic support
- vertical rotor
- sleeve
- magnet
- ferromagnetic
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C32/00—Bearings not otherwise provided for
- F16C32/04—Bearings not otherwise provided for using magnetic or electric supporting means
- F16C32/0406—Magnetic bearings
- F16C32/0408—Passive magnetic bearings
- F16C32/041—Passive magnetic bearings with permanent magnets on one part attracting the other part
- F16C32/0417—Passive magnetic bearings with permanent magnets on one part attracting the other part for axial load mainly
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04B—CENTRIFUGES
- B04B9/00—Drives specially designed for centrifuges; Arrangement or disposition of transmission gearing; Suspending or balancing rotary bowls
- B04B9/12—Suspending rotary bowls ; Bearings; Packings for bearings
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)
- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к машиностроению и преимущественно, к опорам высокооборотных роторов с вертикальной осью вращения, например, роторов газовых центрифуг, накопителей энергии, гироскопов и подобных устройств. Магнитная опора вертикального ротора содержит установленные соосно вертикальному ротору аксиально намагниченный кольцевой магнит с полюсным наконечником, расположенные на крышке герметичного корпуса, и расположенную напротив нижнего торца магнита ферромагнитную втулку, установленную на верхней крышке тонкостенного вертикального ротора. У нижнего торца ферромагнитной втулки выполнен радиальный кольцевой выступ, выше которого расположена коническая образующая поверхность в форме обратного усеченного конуса. Техническим результатом является создание эффективной конструкции верхней магнитной опоры, обеспечивающей ее радиальную жесткость и прочность, а также повышение надежности работы центрифуги. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Description
Изобретение относится к машиностроению и преимущественно к опорам высокооборотных роторов с вертикальной осью вращения, например, роторов газовых центрифуг, накопителей энергии, гироскопов и подобных устройств.
Известна опора ротора газовой центрифуги, опирающегося на подпятник, содержащая ферромагнитную втулку, закрепленную соосно ротору на его верхней крышке, кольцевой аксиально намагниченный магнит, установленный в корпусе над втулкой соосно с ней, и полюсный наконечник, выполненный в виде кольца с радиальной полкой у торца, примыкающеего к нижнему торцу магнита.
Патент ФРГ №1071593, В04В 9/12, опубл. 09.06.1960 г.
Данная магнитная опора обеспечивает вращение ротора без механических контактов с элементами верхней части корпуса, разгружает подпятник действием осевой силы притяжения магнита и стабилизирует положение оси вращения ротора за счет радиальной жесткости, обусловленной действием симметричного магнитного поля. Однако конструкция элементов данной магнитной опоры не позволяет эффективно использовать всю энергию магнита для повышения несущей способности и жесткости опоры. В этой опоре увеличение осевой силы притяжения ротора и повышение радиальной жесткости может быть достигнуто за счет увеличения массы и габаритов магнита, что существенно увеличивает стоимость.
Известна магнитная опора вертикального ротора, содержащая ферромагнитную втулку, закрепленную соосно с ротором на его верхней крышке, кольцевой аксиально намагниченный магнит, установленный в корпусе над втулкой соосно с ней, и полюсный наконечник, выполненный в виде кольца с радиальной полкой у торца, примыкающего к нижнему торцу магнита, при этом ферромагнитная втулка в верхней части снабжена кольцевым радиальным выступом, толщина которого оптимизирована с шириной нижнего торца полюсного наконечника, а наружный диаметр наконечника оптимизирован со средним диаметром магнита (Патент России №2054334, МПК В04В 9/12, опубл. 20.02.96 г. ).
Данная магнитная опора позволяет одновременно повысить бесконтактную радиальную жесткую связь магнитной опоры на 10% и уменьшить давление на подпятник на 5%, однако этого недостаточно для более тяжелых роторов
Известна магнитная опора вертикального ротора, содержащая кольцевой аксиально намагниченный магнит с полюсным наконечником в виде кольца, примыкающего к нижнему торцу магнита, и размещенную соосно на роторе напротив нижнего торца магнита ферромагнитную втулку с кольцевым радиальным выступом, при этом кольцевой аксиально намагниченный магнит с полюсным наконечником, выполненным с поперечным сечением в форме прямоугольника, установлен на корпусе, внутренний диаметр наконечника составляет 0,8…0,9 от внутреннего диаметра ферромагнитной втулки, а толщина наконечника составляет 0,5…1,2 от толщины верхнего торца ферромагнитной втулки (Патент России №2272676 МПК B04B 9/12, F16C 32/04 опубл. 27.03.2006).
Известна магнитная опора вертикального ротора, содержащая кольцевой аксиально намагниченный магнит с полюсным наконечником на нижнем торце, установленный на корпусе над ферромагнитной втулкой, закрепленной соосно с ротором на его верхней крышке, на верхнем торце магнита установлено ферромагнитное кольцо, толщина которого равна 0,1…0,4 толщины магнита, причем внутренний диаметр ферромагнитного кольца совпадает с внутренним диаметром магнита, а его наружный диаметр составляет 1,2…1,5 среднего диаметра магнита.
Патент России №2265757, МПК В04В 9/12, F16C 32/04, опубл. 10.12.2005.
Данные магнитные опоры позволяют уменьшить давление на нижнюю опору и уменьшить массу и габариты магнитной опоры, но не обеспечивают ее достаточную радиальную жесткость и прочность.
Задача, которая решается настоящим изобретением, состоит в создании простой и одновременно более эффективной конструкции верхней магнитной опоры, обеспечивающей ее радиальную жесткость и прочность, и надежность работы газовой центрифуги.
Поставленная задача достигается тем, что в магнитной опоре вертикального ротора, включающей установленные соосно вертикальному ротору аксиально намагниченный кольцевой магнит с полюсным наконечником, расположенные на крышке герметичного корпуса и расположенную напротив нижнего торца магнита ферромагнитную втулку, установленную на верхней крышке тонкостенного вертикального ротора, у нижнего торца ферромагнитной втулки выполнен радиальный кольцевой выступ, выше которого расположена коническая образующая поверхность в форме обратного усеченного конуса.
Кроме того, на конической части образующей выполнена одна или несколько винтовых канавок, направление которых выбрано в зависимости от направления вращения ротора.
Кроме того, винтовые канавки выполнены переменной глубины, уменьшающейся от верхней части ферромагнитной втулки к ее низу.
Кроме того, ферромагнитная втулка выполнена состоящей из основной гладкой втулки и напрессованной конической втулки, при этом коническая втулка может иметь различное количество винтовых канавок и различный угол их наклона.
Кроме того, установлен дополнительный многополюсный магнит, охватывающий с зазором ферромагнитную втулку.
Изобретение поясняется чертежами.
Фиг. 1 - продольный разрез ротора с магнитной опорой.
Фиг. 2 - продольный разрез ротора с дополнительной магнитной опорой.
Фиг. 3 - ферромагнитная втулка.
Фиг. 4 - разрез А-А.
Полый тонкостенный вертикальный ротор 1, установленный в герметичном корпусе 2, опирается на нижний механический подшипник, включающий иглу 3, опирающуюся на подпятник 4.
Магнитная опора включает установленные соосно вертикальному ротору 1 аксиально намагниченный кольцевой магнит 5 с полюсным наконечником 6, расположенные на крышке герметичного корпуса 2, и расположенную напротив нижнего торца магнита 5 коническую ферромагнитную втулку 7 высотой Н, установленную на верхней крышке тонкостенного вертикального ротора 1.
Внутри герметичного корпуса 2 соосно ротору 1 расположено осевое уплотнение 8 молекулярного насоса, охватывающее с зазором ферромагнитную втулку 7.
У нижнего торца ферромагнитной втулки 7 выполнен радиальный кольцевой выступ, выше которого расположена коническая образующая поверхность в форме обратного усеченного конуса.
На конической части образующей ферромагнитной втулки 7 выполнена одна или несколько винтовых канавок, с различным углом наклона, имеющих левое или правое направление, в зависимости от направления вращения ротора газовой центрифуги. Винтовые канавки имеют переменную глубину, уменьшающуюся от верхней части ферромагнитной втулки к ее низу.
Ферромагнитная втулка может быть выполнена составной из основной гладкой втулки и напрессованной конической втулки, при этом коническая втулка может иметь различное количество винтовых канавок и различный угол их наклона.
В магнитной опоре может быть установлен дополнительный многополюсный магнит 9, охватывающий с зазором ферромагнитную втулку 7.
Магнитная опора работает следующим образом.
Коническая форма ферромагнитной втулки 7 наилучшим образом соответствует распределению магнитной индукции в магнитной опоре, при этом не нарушаются существующие габариты изделия, сложившиеся в результате эксплуатации.
В случае установки магнитной опоры в газовой центрифуге и при выполнении одной или нескольких винтовых канавок на конической части ферромагнитной втулки, например, левого направления при существующем направлении вращения газовой центрифуги, происходит ускоренная откачка из-за роторного пространства, и этот длительный процесс сокращается в несколько раз. При откачке имеется несколько режимов течения газа. При высоких давлениях имеет место вязкостный режим течения, когда поток существует только в направлении отрицательного градиента давления и определяющим является внутреннее трение в газе. При дальнейшем уменьшении давления явление внутреннего трения исчезает, поскольку молекулы чаще сталкиваются со стенками втулки и корпуса, чем между собой. Длина свободного пробега молекул возрастает. При достаточно низком давлении молекулы передвигаются независимо друг от друга. Благодаря тому, что отражение молекул от стенок системы имеет существенно диффузный характер, часть столкнувшихся со стенками молекул отразится обратно и таким образом возникает обратный поток. Молекулы газа при соударении с вращающейся втулкой за счет трения получают дополнительный импульс количества движения и перемещаются внутрь ротора. Глубина паза на роторной втулке уменьшается сверху вниз, что препятствует проникновению газа в обратном направлении и уменьшает противоток.
Благодаря наличию конусной части роторной ферромагнитной втулки, повышается ее жесткость и прочность и повышается надежность центрифуги.
Применение дополнительного многополюсного магнита обеспечивает дополнительную разгрузку нижней опоры.
Использование составной втулки экономически выгодно при необходимости изменения режима работы или при проведении различных испытаний.
Claims (5)
1. Магнитная опора вертикального ротора, включающая установленные соосно вертикальному ротору аксиально намагниченный кольцевой магнит с полюсным наконечником, расположенные на крышке герметичного корпуса, и расположенную напротив нижнего торца магнита ферромагнитную втулку, установленную на верхней крышке тонкостенного вертикального ротора, отличающаяся тем, что у нижнего торца ферромагнитной втулки выполнен радиальный кольцевой выступ, выше которого расположена коническая образующая поверхность в форме обратного усеченного конуса.
2. Магнитная опора вертикального ротора по п. 1, отличающаяся тем, что на конической части образующей выполнена одна или несколько винтовых канавок, направление которых выбрано в зависимости от направления вращения ротора.
3. Магнитная опора вертикального ротора по п.2, отличающаяся тем, что винтовые канавки выполнены переменной глубины, уменьшающейся от верхней части ферромагнитной втулки к ее низу.
4. Магнитная опора вертикального ротора по п. 1, отличающаяся тем, что ферромагнитная втулка выполнена состоящей из основной гладкой втулки и напрессованной конической втулки, при этом коническая втулка может иметь одну или несколько винтовых канавок и различный угол их наклона.
5. Магнитная опора вертикального ротора по п. 1, отличающаяся тем, что установлен дополнительный многополюсный магнит, охватывающий с зазором ферромагнитную втулку.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100918/05A RU2585002C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Магнитная опора вертикального ротора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100918/05A RU2585002C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Магнитная опора вертикального ротора |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2585002C1 true RU2585002C1 (ru) | 2016-05-27 |
Family
ID=56095865
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015100918/05A RU2585002C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Магнитная опора вертикального ротора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2585002C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3289925A (en) * | 1957-11-14 | 1966-12-06 | Degussa | Centrifugal separators |
RU2054334C1 (ru) * | 1992-11-11 | 1996-02-20 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Магнитная опора ротора газовой центрифуги |
RU2115481C1 (ru) * | 1997-01-22 | 1998-07-20 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Газовая центрифуга |
RU2161538C1 (ru) * | 1999-12-06 | 2001-01-10 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Газовая центрифуга |
RU2355478C2 (ru) * | 2007-02-14 | 2009-05-20 | Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод"(ОАО"ПО ЭХЗ") | Верхняя магнитная опора ротора газовой центрифуги |
RU2398977C1 (ru) * | 2009-03-17 | 2010-09-10 | Борис Иосифович Кантин | Регулируемая магнитодинамическая опора вертикального ротора |
-
2015
- 2015-01-12 RU RU2015100918/05A patent/RU2585002C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3289925A (en) * | 1957-11-14 | 1966-12-06 | Degussa | Centrifugal separators |
RU2054334C1 (ru) * | 1992-11-11 | 1996-02-20 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Магнитная опора ротора газовой центрифуги |
RU2115481C1 (ru) * | 1997-01-22 | 1998-07-20 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Газовая центрифуга |
RU2161538C1 (ru) * | 1999-12-06 | 2001-01-10 | Центральное конструкторское бюро машиностроения | Газовая центрифуга |
RU2355478C2 (ru) * | 2007-02-14 | 2009-05-20 | Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Электрохимический завод"(ОАО"ПО ЭХЗ") | Верхняя магнитная опора ротора газовой центрифуги |
RU2398977C1 (ru) * | 2009-03-17 | 2010-09-10 | Борис Иосифович Кантин | Регулируемая магнитодинамическая опора вертикального ротора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9995310B2 (en) | Rotary pump comprising a rotor and delivery elements | |
US11596954B2 (en) | Separator | |
CN203836075U (zh) | 一种Halbach阵列磁悬浮轴承与转子支撑系统 | |
JP2006226527A (ja) | 動圧空気軸受装置 | |
US10424992B2 (en) | Fluid-dynamic bearing system | |
EP3243006B1 (en) | Vacuum pump lubricant supply systems | |
US10408260B2 (en) | Bearing structure and turbocharger | |
US20190046704A1 (en) | Blood pump, preferably for supporting a heart | |
US10400777B2 (en) | Pump lubricant supply systems | |
CN102510197A (zh) | 锥形无轴承异步电机 | |
US9030069B2 (en) | Hydrodynamic bearing assembly and spindle motor having the same | |
CN105169504B (zh) | 一种磁液耦合式被动悬浮轴流血泵 | |
CN103291648A (zh) | 一种磁力泵 | |
RU2585002C1 (ru) | Магнитная опора вертикального ротора | |
RU2663411C1 (ru) | Стиральная машина и балансировочное кольцо для использования в стиральной машине | |
JP2018526274A (ja) | 宇宙機の姿勢安定化のためのフライホイール装置 | |
US20040174078A1 (en) | Spindle motor for hard disk drives having a hydrodynamic bearing arrangement | |
EP3825563B1 (en) | Magnetic bearing | |
CN105570149A (zh) | 氟塑料磁力泵 | |
RU2593450C1 (ru) | Магнитная опора составного типа | |
RU2115481C1 (ru) | Газовая центрифуга | |
RU2585797C1 (ru) | Магнитная опора вертикального ротора | |
RU2638392C2 (ru) | Магнитная опора с дополнительной магнитной системой | |
US20130009500A1 (en) | Spindle motor | |
EP3314125B1 (en) | Mechanical automotive vacuum pump |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20170622 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner |