RU2608512C2 - Межроторная опора газотурбинного двигателя - Google Patents

Межроторная опора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2608512C2
RU2608512C2 RU2015112581A RU2015112581A RU2608512C2 RU 2608512 C2 RU2608512 C2 RU 2608512C2 RU 2015112581 A RU2015112581 A RU 2015112581A RU 2015112581 A RU2015112581 A RU 2015112581A RU 2608512 C2 RU2608512 C2 RU 2608512C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
bearing
gas turbine
inner ring
turbine engine
Prior art date
Application number
RU2015112581A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015112581A (ru
Inventor
Алексей Игоревич Зубко
Виктор Александрович Лукин
Original Assignee
Виктор Александрович Лукин
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 Виктор Александрович Лукин filed Critical Виктор Александрович Лукин
Priority to RU2015112581A priority Critical patent/RU2608512C2/ru
Publication of RU2015112581A publication Critical patent/RU2015112581A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608512C2 publication Critical patent/RU2608512C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/66Special parts or details in view of lubrication
    • F16C33/6637Special parts or details in view of lubrication with liquid lubricant
    • F16C33/6681Details of distribution or circulation inside the bearing, e.g. grooves on the cage or passages in the rolling elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/06Arrangements of bearings; Lubricating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C37/00Cooling of bearings
    • F16C37/007Cooling of bearings of rolling bearings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C19/00Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
    • F16C19/22Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings
    • F16C19/24Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly
    • F16C19/26Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing rollers essentially of the same size in one or more circular rows, e.g. needle bearings for radial load mainly with a single row of rollers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C2360/00Engines or pumps
    • F16C2360/23Gas turbine engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C33/00Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
    • F16C33/30Parts of ball or roller bearings
    • F16C33/66Special parts or details in view of lubrication

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Опора двухвального газотурбинного двигателя, содержащая роликоподшипник, установленный между валами роторов низкого и высокого давлений, масляную подводящую полость под внутренним кольцом, маслоподводящие отверстия, выполненные во внутреннем кольце подшипника, сепаратор, центрированный по наружному кольцу, причём на беговых дорожках внутреннего и наружного колец выполнены одна или несколько радиальных маслоотводящих канавок произвольного профиля. Изобретение позволяет существенно ослабить влияние масляного клина на ролики и кольца роликоподшипников, позволяет уменьшить рабочую температуру с уменьшением потребного количества охлаждающего масла, а также позволяет увеличить ресурс подшипника. 2 ил.

Description

Изобретение относится к газотурбинным двухконтурным двигателям, имеющим два независимо вращающихся ротора низкого и высокого давления. Направление вращения роторов может совпадать или быть противоположным. В конструкции одной из опор может использоваться роликоподшипник, установленный между валами роторов низкого и высокого давления. Опора содержит роликоподшипник, масляную подводящую полость, расположенную под внутренним кольцом, специальные отверстия во внутреннем кольце для подачи масла в область качения роликов.
Являясь узлом энергообмена, опора работает в условиях воздействия радиальных нагрузок, высоких температур и перепадов давления из-за воздействия «масляных клиньев» возникающих при качении роликов.
При качении между роликом и кольцом в нагруженной зоне образуется сжатие масляной прослойки (клина) с большим удельным давлением. Эпюра результирующей силы клина стремится отжать ролик от поверхности и повернуть его в направлении, противоположном вращению. При небольших или околонулевых радиальных нагрузках имеет место проскальзывание роликов, а следовательно, выделение тепла[1].
Работа роликоподшипника в частично затопленном состоянии также способствует повышенному тепловыделению из-за внутреннего трения в слоях масла и увеличению температуры узла опоры в целом.
При определенных условиях гидродинамические процессы, протекающие в «масляных клиньях», могут способствовать появлению кавитационных форм, отрицательно влияющих на износ поверхностей качения на роликах и беговых дорожках колец.
Задача изобретения - создание конструкции опоры с МРП, обеспечивающей наиболее оптимальные условия качения путем уменьшения воздействия на них масляных клиньев и кавитации.
Наиболее близким прототипом по конструктивному решению опоры с МРП является патент [3]. В прототипе (фиг. 1) масло подается непосредственно в зону контакта ролика с внутренним кольцом подшипника по специальным отверстиям из масляной полости, находящейся под внутренним кольцом.
К недостаткам такой конструкции относится отсутствие мероприятий по снижению воздействия масляных клиньев на ролики и отсутствие мероприятий отвода тепла из места скольжения (центровки) сепаратора по наружному кольцу. Сепаратор рассматриваемых подшипников центрируется - скользит рабочей поверхностью только по наружному кольцу, которое обеспечивает его расчетное центральное положение. Разность коэффициентов температурного расширения создает повышенное давление в месте контакта с выделением тепла.
Для достижения задачи изобретения предлагается в конструкции межроторной опоры на беговых дорожках колец подшипника выполнять одну или несколько кольцевых маслоотводящих канавок. Форма и количество канавок определяется способом их изготовления и габаритными размерами подшипника. Предлагаемые маслоотводящие канавки способны полностью или частично противостоять появлению интенсивных «масляных клиньев» и тем самым обеспечить качение роликов без проскальзывания. Это вызовет уменьшение рабочей температуры деталей подшипника, что приведет к снижению потребных расходов масла.
Предлагаемая конструкция подшипника межроторной опоры представлена на рисунке фиг. 2.
Подшипник состоит из наружного 1 и внутреннего 2 колец и сепаратора 3, центрированного по наружному кольцу. Внутреннее кольцо имеет два ряда отверстий для подачи основного масла в область качения роликов.
Беговые дорожки внутреннего и наружного колец имеют радиальные кольцевые маслоотводящие канавки 4 и 5. Профиль канавки выбирается произвольным, в зависимости от технологических возможностей изготовления и имеет второстепенное значение, а решающим фактором является площадь проходного сечения канавки. Количество (одна или несколько) и размеры канавки выбираются из расчета обеспечения расхода в объеме 5-10% масла через «масляный клин». Для большинства подшипников положительный эффект наступает при наличии одной канавки.
Использование предлагаемого изобретения позволяет увеличить назначенный ресурс роликоподшипника на величину 7-9%.
Источники информации
1. Демидович В.М. Исследование теплового режима подшипников ГТД. «Машиностроение», 1978.
2. Коровченский М.В. Теоретические основы работы подшипников скольжения. «Машиностроение», 1959 г.
3. Патент RU №2265742 C1, F02C 7/06.
4. Влияние неисправностей подшипников качения. Материалы из библиотеки Московского центра Брюль и Кьер.

Claims (1)

  1. Опора двухвального газотурбинного двигателя, содержащая роликоподшипник, установленный между валами роторов низкого и высокого давлений, масляную подводящую полость под внутренним кольцом, маслоподводящие отверстия, выполненные во внутреннем кольце подшипника, сепаратор, центрированный по наружному кольцу, отличающаяся тем, что на беговых дорожках внутреннего и наружного колец выполнены одна или несколько радиальных маслоотводящих канавок произвольного профиля.
RU2015112581A 2015-04-07 2015-04-07 Межроторная опора газотурбинного двигателя RU2608512C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112581A RU2608512C2 (ru) 2015-04-07 2015-04-07 Межроторная опора газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015112581A RU2608512C2 (ru) 2015-04-07 2015-04-07 Межроторная опора газотурбинного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015112581A RU2015112581A (ru) 2016-10-27
RU2608512C2 true RU2608512C2 (ru) 2017-01-19

Family

ID=57216134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015112581A RU2608512C2 (ru) 2015-04-07 2015-04-07 Межроторная опора газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608512C2 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5160251A (en) * 1991-05-13 1992-11-03 General Electric Company Lightweight engine turbine bearing support assembly for withstanding radial and axial loads
RU2144995C1 (ru) * 1998-12-02 2000-01-27 Открытое Акционерное Общество "А. Люлька-Сатурн" Опора газотурбинного двигателя
RU2265742C1 (ru) * 2004-04-29 2005-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Межроторная опора газотурбинного двигателя
JP2006022889A (ja) * 2004-07-08 2006-01-26 Ntn Corp 円筒ころ軸受
US7040811B2 (en) * 2002-06-20 2006-05-09 Snecma Moteurs Oil-damped sealed rolling bearing
RU55052U1 (ru) * 2005-06-30 2006-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Узел опоры газотурбинного двигателя
RU2434151C2 (ru) * 2006-08-29 2011-11-20 Снекма Устройство привода ротора вспомогательного агрегата газотурбинного двигателя, опора агрегатов для газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5160251A (en) * 1991-05-13 1992-11-03 General Electric Company Lightweight engine turbine bearing support assembly for withstanding radial and axial loads
RU2144995C1 (ru) * 1998-12-02 2000-01-27 Открытое Акционерное Общество "А. Люлька-Сатурн" Опора газотурбинного двигателя
US7040811B2 (en) * 2002-06-20 2006-05-09 Snecma Moteurs Oil-damped sealed rolling bearing
RU2265742C1 (ru) * 2004-04-29 2005-12-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") Межроторная опора газотурбинного двигателя
JP2006022889A (ja) * 2004-07-08 2006-01-26 Ntn Corp 円筒ころ軸受
RU55052U1 (ru) * 2005-06-30 2006-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" (ФГУП "ММПП "САЛЮТ") Узел опоры газотурбинного двигателя
RU2434151C2 (ru) * 2006-08-29 2011-11-20 Снекма Устройство привода ротора вспомогательного агрегата газотурбинного двигателя, опора агрегатов для газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015112581A (ru) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201582390U (zh) 一种径向螺旋槽内径端加开周向贯通槽的新型机械密封环
RU2493389C2 (ru) Подвижный уплотнительный элемент и способ управления радиальным зазором между подвижным уплотнительным элементом и углеродным уплотнением газотурбинного двигателя
KR102139596B1 (ko) 용융 금속 이송 펌프
US10287912B2 (en) Bearing ring and layer by layer method for manufacturing a bearing ring
CN103557334A (zh) 一种实现零泄漏非接触的多端面组合式机械密封
JP2015094471A (ja) 回転機械の吸引シール組立体及びその組立方法
JP2014530333A (ja) 動的潤滑軸受及び軸受の動的潤滑方法
US9377051B2 (en) Duplex bearing device
WO2013188086A1 (en) Bearing assembly for use with a turbine engine
KR200481205Y1 (ko) 히트 펌프 압축기
KR101623694B1 (ko) 복열 롤러 베어링
RU2303148C1 (ru) Узел межвальной опоры газотурбинного двигателя
RU2608512C2 (ru) Межроторная опора газотурбинного двигателя
RU126056U1 (ru) Узел опоры газотурбинного двигателя
RU2414612C1 (ru) Опора ротора газотурбинного двигателя
JP2011169355A (ja) 組合せ軸受装置
JP2007024258A (ja) 転がり軸受の潤滑装置
RU2609887C2 (ru) Межроторная опора газотурбинного двигателя
RU98055U1 (ru) Подшипник качения
RU2293193C1 (ru) Узел опоры газотурбинного двигателя
RU2596898C1 (ru) Радиальная межвальная опора ротора турбомашины
JP2013213558A (ja) 圧力バランスランド型スラスト軸受
RU2442034C2 (ru) Сегментный подшипник
RU2729561C1 (ru) Опора ротора высокого давления газотурбинного двигателя
EP3683465A1 (en) Bearing for use in high speed application

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190603