RU2600219C1 - Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины - Google Patents

Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2600219C1
RU2600219C1 RU2015133376/06A RU2015133376A RU2600219C1 RU 2600219 C1 RU2600219 C1 RU 2600219C1 RU 2015133376/06 A RU2015133376/06 A RU 2015133376/06A RU 2015133376 A RU2015133376 A RU 2015133376A RU 2600219 C1 RU2600219 C1 RU 2600219C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
ring
elastic element
bearing housing
rotor
Prior art date
Application number
RU2015133376/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Грозов
Галина Анатольевна Жидкова
Александр Васильевич Шкредов
Лариса Ивановна Деева
Маргарита Викторовна Шкредова
Лариса Владимировна Жарова
Original Assignee
Заваруев Сергей Александрович
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 Заваруев Сергей Александрович filed Critical Заваруев Сергей Александрович
Priority to RU2015133376/06A priority Critical patent/RU2600219C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600219C1 publication Critical patent/RU2600219C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/16Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings
    • F01D25/162Bearing supports
    • F01D25/164Flexible supports; Vibration damping means associated with the bearing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Support Of The Bearing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газотурбинным установкам авиационного и наземного применения, а именно к конструкции опор компрессора или турбины. Радиальная упругодемпферная опора ротора турбомашины содержит шариковый подшипник, а также последовательно установленные на цапфе ротора турбомашины со стороны рабочих колес ротора турбомашины лабиринтное уплотнение, контактное кольцо, с которым взаимодействует контактное графитовое уплотнение, и роликовый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе роликового подшипника. На торце цапфы ротора турбомашины установлено и жестко закреплено упорное кольцо, контактирующее с торцом внутреннего кольца роликового подшипника. Корпусы всех упомянутых уплотнений жестко соединены с корпусом опоры через упругий элемент типа «беличье колесо». Наружное кольцо шарикового подшипника установлено в корпусе шарикового подшипника, выполненного зацело с корпусом роликового подшипника с образованием общего корпуса подшипников, а внутреннее кольцо закреплено на наружном диаметре вспомогательной втулки. Вспомогательная втулка соединена с упорным кольцом посредством расположенных по окружности шарнирных V-образных механизмов, каждый из которых образован двумя качалками, соединенными друг с другом посредством шарнирного соединения. В месте соединения качалок установлен груз, расположенный на диаметре, меньшем, чем диаметр внутреннего кольца вспомогательной втулки, а свободные концы качалок соединены со вспомогательной втулкой и упорным кольцом посредством шарнирных соединений. Общий корпус подшипников установлен в упругом элементе типа «беличье колесо», причем между упругим элементом и расположенным непосредственно под ним участком общего корпуса подшипников образована кольцевая полость, в которой установлена осевая пружина. Общий корпус подшипников выполнен с возможностью осевого смещения, относительно упругого элемента, ограниченного с одной стороны торцом корпуса контактного графитового уплотнения, а с другой стороны торцом упругого элемента. Торец упругого элемента типа «беличье колесо» и ответная торцевая поверхность общего корпуса подшипников выполнены коническими относительно продольной оси опоры, где основание конуса расположено со стороны рабочих колес ротора турбомашины. Изобретение позволяет расширить диапазон работы турбомашины с низким уровнем вибраций. 2 ил.

Description

Изобретение относится к газотурбинным установкам (ГТУ) авиационного и наземного применения, а именно к конструкции опор компрессора или турбины.
Наиболее близким техническим решением к заявленному является передняя опора компрессора газотурбинного двигателя, содержащая последовательно установленные на цапфе ротора турбомашины со стороны рабочих колес ротора турбомашины, по меньшей мере, одно лабиринтное уплотнение, контактное кольцо и взаимодействующее с ним графитовое кольцо, образующие контактное уплотнение, роликовый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе подшипника, при этом корпусы всех упомянутых уплотнений жестко соединены между собой, а с корпусом опоры корпуса уплотнений соединены через податливый элемент - беличье колесо (RU 2318136).
Такое конструктивное выполнение не позволяет изменять ее податливость во время работы турбомашины в целях исключения критических частот вращения ротора во всем диапазоне рабочих частот вращения для снижения динамических напряжений в роторе и опоре турбомашины. Как следствие, диапазон работы турбомашины с низким уровнем вибраций может быть недостаточно широким.
Техническим результатом, достигаемым при работе заявленного изобретения, является расширение диапазона работы турбомашины с низким уровнем вибраций.
Указанный технический результат достигается тем, что радиальная упругодемпферная опора ротора турбомашины, содержащая последовательно установленные на цапфе ротора турбомашины со стороны рабочих колес ротора турбомашины лабиринтное уплотнение, контактное кольцо, с которым взаимодействует контактное графитовое уплотнение, образующие контактное уплотнение, роликовый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе роликового подшипника, при этом на торце цапфы ротора турбомашины установлено и жестко закреплено на ней упорное кольцо, контактирующее с торцом внутреннего кольца роликового подшипника, с целью фиксации внутреннего кольца шарикового подшипника, контактного кольца и лабиринтного уплотнения в осевом направлении, а корпусы всех упомянутых уплотнений жестко соединены с корпусом опоры через упругий элемент типа «беличье колесо», при этом согласно настоящему изобретению заявленная опора дополнительно содержит шариковый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе шарикового подшипника, выполненного зацело с корпусом роликового подшипника с образованием общего корпуса подшипников, а внутреннее кольцо закреплено на наружном диаметре вспомогательной втулки, которая соединена с упорным кольцом посредством расположенных по окружности шарнирных V-образных механизмов, каждый из которых образован двумя качалками, соединенными друг с другом посредством шарнирного соединения, при этом в месте их соединения установлен груз, расположенный на диаметре, меньшем, чем диаметр внутреннего кольца вспомогательной втулки, а свободные концы качалок соединены со вспомогательной втулкой и упомянутым упорным кольцом соответственно посредством шарнирных соединений, при этом общий корпус подшипников установлен в упомянутом упругом элементе типа «беличье колесо», причем между упругим элементом и расположенным непосредственно под ним участком общего корпуса подшипников образована кольцевая полость, в которой установлена осевая пружина, а общий корпус подшипников выполнен с возможностью осевого смещения, относительно упругого элемента, ограниченного с одной стороны торцом корпуса контактного графитового уплотнения, а с другой стороны торцом упругого элемента, причем упомянутый торец упругого элемента и ответная торцевая поверхность общего корпуса подшипников выполнены коническими относительно продольной оси опоры, где основание конуса расположено со стороны рабочих колес ротора турбомашины.
Такое конструктивное решение позволяет изменять жесткостные характеристики заявленной опоры при изменении частоты вращения ротора турбомашины за счет создания (на высоких рабочих оборотах ротора) или разрыва (на низких рабочих оборотах ротора) контакта по коническим поверхностям между общим корпусом подшипников и упругим элементом типа «беличье колесо», осуществляемого путем осевого смещения общего корпуса подшипников до обеспечения или устранения его контакта по коническим поверхностям с торцом упругого элемента. Перемещение общего корпуса подшипников осуществляется за счет трансформации радиальной нагрузки от грузов через качалки в осевую нагрузку, воздействующую на общий корпус подшипников и смещающую его в осевом направлении через шариковый подшипник. На высоких рабочих оборотах ротора имеется контакт по коническим поверхностям между общим корпусом подшипников и упругим элементом, и радиальная нагрузка от ротора воспринимается непосредственно статором, минуя упругий элемент типа «беличье колесо», при этом жесткость опоры повышается, обеспечивая снижение уровня вибрационных напряжений в конструкции турбомашины за счет увеличения частоты проявления высокочастотного резонанса сверх частоты высоких рабочих оборотов ротора. На низких рабочих оборотах ротора отсутствует контакт по коническим поверхностям между общего корпуса подшипников и упругим элементом, и радиальная нагрузка от ротора воспринимается статором через упругий элемент типа «беличье колесо», обладающий повышенной податливостью, при этом жесткость опоры снижается, обеспечивая снижение уровня вибрационных напряжений в конструкции турбомашины за счет уменьшения частоты возникновения низкочастотного резонанса ниже частоты низких рабочих оборотов ротора.
На фиг. 1 представлен продольный разрез заявленной опоры в режиме с низкой жесткостью.
На фиг. 2 представлен продольный разрез заявленной опоры в режиме с высокой жесткостью.
Радиальная упругодемпферная опора ротора турбомашины содержит последовательно установленные на цапфе ротора турбомашины 1 со стороны рабочих колес ротора турбомашины лабиринтное уплотнение 2, контактное кольцо 3, с которым взаимодействует контактное графитовое уплотнение 4, роликовый подшипник 5, наружное кольцо 6 которого установлено в корпусе роликового подшипника 7, при этом на торце цапфы ротора турбомашины 1 установлено и жестко закреплено на ней упорное кольцо 8, контактирующее с торцом внутреннего кольца роликового подшипника 9, а корпусы 10, 11 всех упомянутых уплотнений 2 и 4 жестко соединены (посредством фланцевых соединений) с корпусом опоры 12 через упругий элемент типа «беличье колесо» 13.
Также заявленная опора содержит шариковый подшипник 14, наружное кольцо 15 которого установлено в корпусе шарикового подшипника 16, выполненного зацело с корпусом роликового подшипника 7 с образованием общего корпуса подшипников, а внутреннее кольцо шарикового подшипника 17 закреплено на наружном диаметре вспомогательной втулки 18, которая соединена с закрепленным на торце цапфы ротора турбомашины 1 упорным кольцом 8 посредством расположенных по окружности шарнирных V-образных механизмов, каждый из которых образован двумя качалками 19, соединенными друг с другом посредством шарнирного соединения 20, при этом в месте их соединения установлен груз (не показан), расположенный на диаметре, меньшем, чем диаметр внутреннего кольца вспомогательной втулки 18, а свободные концы качалок 19 соединены со вспомогательной втулкой 18 и упорным кольцом 8 соответственно посредством шарнирных соединений 21, 22, при этом упомянутый общий корпус подшипников установлен в упомянутом упругом элементе типа «беличье колесо» 13, причем между упругим элементом типа «беличье колесо» 13 и расположенным непосредственно под ним участком общего корпуса подшипников образована кольцевая полость 23, в которой установлена осевая пружина 24, а общий корпус подшипников выполнен с возможностью осевого смещения, относительно упругого элемента типа «беличье колесо» 13, причем осевое смещение общего корпуса подшипников ограничено с одной стороны торцом корпуса контактного графитового уплотнения 11, а с другой стороны торцом упругого элемента типа «беличье колесо» 13, причем упомянутый торец упругого элемента типа «беличье колесо» 13 и ответная торцевая поверхность общего корпуса подшипников выполнены коническими относительно продольной оси поры, где основание конуса расположено со стороны рабочих колес ротора турбомашины.
При работе турбомашины с малыми оборотами ротора центробежная сила от грузиков слишком мала и не может противодействовать через шарнирные V-образные механизмы и шариковый подшипник 14 осевой силе пружины 24. При этом общий корпус подшипников смещен до упора в корпус контактного графитового уплотнения 11 и радиальные усилия от ротора передаются на корпус опоры 12 и статор через упругий элемент типа "беличье колесо" 13. В указанном режиме работы жесткость опоры становится минимальной, при которой частота резонансных колебаний ротора становится ниже частоты его рабочих оборотов. Вследствие устранения резонанса на рабочих оборотах ротора вибрационные нагрузки в роторе и опоре сводятся к минимуму.
При работе турбомашины с высокими оборотами ротора центробежная сила от грузов превышает усилие от пружины 24. При этом общий корпус подшипников смещается до упора в коническую поверхность упругого элемента типа «беличье колесо» 13 и радиальные усилия от ротора передаются на корпус опоры 12 и статор через стык конических поверхностей, не задействуя упругий элемент типа «беличье колесо» 13. В указанном режиме работы жесткость опоры становится максимальной, при которой частота резонансных колебаний ротора становится выше частоты его рабочих оборотов. Вследствие устранения резонанса на рабочих оборотах ротора вибрационные нагрузки в роторе и опоре сводятся к минимуму.

Claims (1)

  1. Радиальная упругодемпферная опора ротора турбомашины, содержащая последовательно установленные на цапфе ротора турбомашины со стороны рабочих колес ротора турбомашины лабиринтное уплотнение, контактное кольцо, с которым взаимодействует контактное графитовое уплотнение, роликовый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе роликового подшипника, при этом на торце цапфы ротора турбомашины установлено и жестко закреплено упорное кольцо, контактирующее с торцом внутреннего кольца роликового подшипника, а корпусы всех упомянутых уплотнений жестко соединены с корпусом опоры через упругий элемент типа «беличье колесо», отличающаяся тем, что содержит шариковый подшипник, наружное кольцо которого установлено в корпусе шарикового подшипника, выполненного зацело с корпусом роликового подшипника с образованием общего корпуса подшипников, а внутреннее кольцо закреплено на наружном диаметре вспомогательной втулки, которая соединена с упомянутым упорным кольцом посредством расположенных по окружности шарнирных V-образных механизмов, каждый из которых образован двумя качалками, соединенными друг с другом посредством шарнирного соединения, при этом в месте их соединения установлен груз, расположенный на диаметре, меньшем, чем диаметр внутреннего кольца вспомогательной втулки, а свободные концы качалок соединены со вспомогательной втулкой и упомянутым упорным кольцом соответственно посредством шарнирных соединений, при этом общий корпус подшипников установлен в упомянутом упругом элементе типа «беличье колесо», причем между упругим элементом и расположенным непосредственно под ним участком общего корпуса подшипников образована кольцевая полость, в которой установлена осевая пружина, а общий корпус подшипников выполнен с возможностью осевого смещения, относительно упругого элемента, ограниченного с одной стороны торцом корпуса контактного графитового уплотнения, а с другой стороны торцом упругого элемента, причем упомянутый торец упругого элемента типа «беличье колесо» и ответная торцевая поверхность общего корпуса подшипников выполнены коническими относительно продольной оси опоры, где основание конуса расположено со стороны рабочих колес ротора турбомашины.
RU2015133376/06A 2015-08-11 2015-08-11 Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины RU2600219C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133376/06A RU2600219C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133376/06A RU2600219C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2600219C1 true RU2600219C1 (ru) 2016-10-20

Family

ID=57138501

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133376/06A RU2600219C1 (ru) 2015-08-11 2015-08-11 Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2600219C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819103C1 (ru) * 2023-03-09 2024-05-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Контактное радиально-торцевое уплотнение опоры компрессора газотурбинного двигателя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4214796A (en) * 1978-10-19 1980-07-29 General Electric Company Bearing assembly with multiple squeeze film damper apparatus
US4453783A (en) * 1981-12-28 1984-06-12 United Technologies Corporation Bearing support structure
DE10258528A1 (de) * 2002-12-14 2004-07-08 Mtu Aero Engines Gmbh Lageranordnung für eine rotierende Welle, insbesondere eine Gasturbinenwelle
RU2318136C1 (ru) * 2006-08-31 2008-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Передняя опора вентилятора газотурбинного двигателя
RU2541623C1 (ru) * 2014-01-29 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Упругая опора ротора турбомашины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4214796A (en) * 1978-10-19 1980-07-29 General Electric Company Bearing assembly with multiple squeeze film damper apparatus
US4453783A (en) * 1981-12-28 1984-06-12 United Technologies Corporation Bearing support structure
DE10258528A1 (de) * 2002-12-14 2004-07-08 Mtu Aero Engines Gmbh Lageranordnung für eine rotierende Welle, insbesondere eine Gasturbinenwelle
RU2318136C1 (ru) * 2006-08-31 2008-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Передняя опора вентилятора газотурбинного двигателя
RU2541623C1 (ru) * 2014-01-29 2015-02-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Упругая опора ротора турбомашины

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2819103C1 (ru) * 2023-03-09 2024-05-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Контактное радиально-торцевое уплотнение опоры компрессора газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4046430A (en) Damped intershaft bearing and stabilizer
US5201585A (en) Fluid film journal bearing with squeeze film damper for turbomachinery
EP3011194B1 (en) Nonlinear rolling bearing radial support stiffness
CA1219150A (en) Squeeze film damper
CA2964653C (en) Bearing damper with external support spring systems and methods
EP2989336B1 (en) Rotating machinery with adaptive bearing journals and methods of operating
TWI583864B (zh) 具有寬頻阻尼系統之燃氣渦輪發動機及其製作方法
US10309256B2 (en) Non-linear bumper bearings
US9404534B2 (en) Rotating assemblies of turbomachinery, foil journal bearing assemblies thereof, and methods for producing journals of the foil journal bearing assemblies
WO2006098806A1 (en) Compact resilient anisotropic support for bearing
JP2009057973A (ja) ガスタービンロータ−ステータ支持システム
KR20140142319A (ko) 통합된 저널 및 스러스트 베어링 기능을 제공하는 스러스트 베어링을 구비한 터보차저
US9212665B2 (en) Planetary-type auxiliary bearing for a hydrostatic primary bearing
CN103867571A (zh) 具有轴向可变刚度和粘弹性结构的动压气体径向轴承
US10746050B2 (en) Variable stiffness bearing suspension device
JP6469716B2 (ja) 排気ガスターボチャージャーのための軸受装置および排気ガスターボチャージャー
RU2600219C1 (ru) Радиальная упруго-демпферная опора ротора турбомашины
RU2600190C1 (ru) Радиальная упругая опора ротора турбомашины
WO2010135135A2 (en) Hydrodynamic bearing
US20210381435A1 (en) Power transmission system and gas turbine engine comprising the same
RU2318136C1 (ru) Передняя опора вентилятора газотурбинного двигателя
RU2525373C1 (ru) Упругодемпферная опора ротора турбомашины
JP6767720B2 (ja) ターボ機械
RU2563952C1 (ru) Упругодемпферная опора ротора турбомашины
RU2649280C1 (ru) Комбинированный радиальный подшипник с широким диапазоном рабочих скоростей и нагрузок (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20170812