RU2631726C2 - Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины - Google Patents

Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины Download PDF

Info

Publication number
RU2631726C2
RU2631726C2 RU2015112303A RU2015112303A RU2631726C2 RU 2631726 C2 RU2631726 C2 RU 2631726C2 RU 2015112303 A RU2015112303 A RU 2015112303A RU 2015112303 A RU2015112303 A RU 2015112303A RU 2631726 C2 RU2631726 C2 RU 2631726C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
carrier
level
gearbox
zone
Prior art date
Application number
RU2015112303A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015112303A (ru
Inventor
Бенжамен ФЕРО
Original Assignee
Испано-Сюиза
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 Испано-Сюиза filed Critical Испано-Сюиза
Publication of RU2015112303A publication Critical patent/RU2015112303A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631726C2 publication Critical patent/RU2631726C2/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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/0467Elements of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0479Gears or bearings on planet carriers
    • 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
    • F02C7/36Power transmission arrangements between the different shafts of the gas turbine plant, or between the gas-turbine plant and the power user
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/0434Features relating to lubrication or cooling or heating relating to lubrication supply, e.g. pumps ; Pressure control
    • F16H57/0442Features relating to lubrication or cooling or heating relating to lubrication supply, e.g. pumps ; Pressure control for supply in case of failure, i.e. auxiliary supply
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/045Lubricant storage reservoirs, e.g. reservoirs in addition to a gear sump for collecting lubricant in the upper part of a gear case
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/048Type of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0482Gearings with gears having orbital motion
    • F16H57/0486Gearings with gears having orbital motion with fixed gear ratio
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/08General details of gearing of gearings with members having orbital motion
    • F16H57/082Planet carriers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/40Transmission of power
    • F05D2260/403Transmission of power through the shape of the drive components
    • F05D2260/4031Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing
    • F05D2260/40311Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing of the epicyclical, planetary or differential type
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/08General details of gearing of gearings with members having orbital motion
    • F16H2057/085Bearings for orbital gears
    • 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
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)
  • Retarders (AREA)

Abstract

Изобретение относится к редукторам. Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины содержит соосные внутреннюю и внешнюю планетарные шестерни, внешняя планетарная шестерня является неподвижной, по меньшей мере, один сателлит, который установлен вращающимся на водиле и осуществляет зацепление одновременно с внутренней и внешней планетарными шестернями. Водило вращается вокруг оси внутренней и внешней планетарных шестерен. Сателлит содержит цилиндрическую внутреннюю поверхность, установленную вращающейся вокруг цилиндрической поверхности водила. Также редуктор содержит средства подвода масла на уровне зоны соприкосновения между упомянутыми цилиндрическими поверхностями. Средства подвода масла содержат камеру, выполненную в водиле, которая предназначена для формирования некоторого объема буферного масла и содержит нижнюю зону, находящуюся на удалении от оси вращения водила, верхнюю зону, находящуюся близко от оси вращения водила, по меньшей мере, один основной канал, выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения и на уровне верхней зоны, и по меньшей мере, один вспомогательный канал, выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения и на уровне нижней зоны. Обеспечивается повышение качества смазывания планетарного редуктора. 9 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к планетарному редуктору, в частности, для турбомашины.
Планетарная передача обычно содержит соосные внутреннюю планетарную шестерню и внешнюю планетарную шестерню; причем внутренняя планетарная шестерня совершает вращательные движения вокруг своей оси, а внешняя планетарная шестерня является неподвижно установленной; причем, по меньшей мере, один сателлит установлен вращающимся на водиле и осуществляет зацепление одновременно и с внутренней планетарной шестерней, и с внешней планетарной шестерней; причем водило совершает вращательные движения вокруг оси внутренней планетарной шестерни и внешней планетарной шестерни. Как правило, вход образован внутренней планетарной шестерней, называемой также солнечной шестерней, а выход образован водилом. Внешняя планетарная шестерня также называется коронной шестерней.
В турбомашине планетарные передачи используются, в частности, в качестве демультипликатора для уменьшения скорости вращения ротора нагнетательного вентилятора независимо от скорости вращения турбины.
В документе EP 1703174 приводится описание такого планетарного редуктора, в котором все зубчатые колеса, образующие сателлиты, установлены на цапфах водила при помощи подшипников скольжения. Другими словами, водило содержит цилиндрические цапфы, вставленные в цилиндрические отверстия сателлитов. Редуктор содержит, кроме того, канал подвода масла, выходящий на уровне зоны соприкосновения между упомянутыми цилиндрическими поверхностями. В процессе работы на уровне зоны соприкосновения должен присутствовать слой масла для исключения возможности трения.
Подшипники скольжения в целом легче, менее громоздки и более надежны, чем подшипники, в которых используются тела качения. Они имеют практически неограниченную продолжительность жизни, если только в них постоянно будет подаваться масло, а данное масло не будет содержать абразивных частиц.
В случае возникновения неисправности в системе подвода масла, например при поломке насоса, представляется необходимым поддерживать подачу масла в подшипник скольжения в течение периода времени, достаточного, например, для повторного запуска аварийного насоса или остановки турбомашины. Этот период времени составляет, например, несколько десятков секунд.
Для этого документом EP 1703174 предусматривается формирование аккумуляторов в водиле, причем каждый аккумулятор способен обеспечивать подачу масла в подшипник скольжения в случае возникновения неисправности в течение определенного периода времени.
Конструкция этих аккумуляторов и их расположение затрудняют практическое осуществление водила и увеличивают габаритные размеры и массу последнего.
Задачей изобретения является разработка простого, эффективного и экономичного решения данной проблемы.
Для решения задачи предлагается планетарный редуктор, в частности, для турбомашины, содержащий соосные внутреннюю планетарную шестерню и внешнюю планетарную шестерню, причем внутренняя планетарная шестерня совершает вращательные движения вокруг ее оси, а внешняя планетарная шестерня является неподвижно установленной; по меньшей мере, один сателлит, установленный вращающимся на водиле и осуществляющий зацепление одновременно и с внутренней планетарной шестерней, и с внешней планетарной шестерней; причем водило совершает вращательные движения вокруг оси внутренней планетарной шестерни и внешней планетарной шестерни; причем сателлит, содержащий цилиндрическую внутреннюю поверхность, установлен вращающимся вокруг цилиндрической поверхности водила; причем редуктор содержит, кроме того, средства подвода масла на уровне зоны соприкосновения между упомянутыми цилиндрическими поверхностями, отличающийся тем, что средства подвода масла содержат камеру, выполненную в водиле, которая предназначена для образования объема масляного буфера и содержит: так называемую нижнюю зону, расположенную на удалении от оси вращения водила; так называемую верхнюю зону, расположенную близко от оси вращения водила; по меньшей мере, один основной канал, выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения и на уровне верхней зоны, и, по меньшей мере, один вспомогательный канал, выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения и на уровне нижней зоны.
В процессе работы под воздействием центробежной силы масло, находящееся в камере, вытекает в радиальном направлении наружу. Камера, выполненная в водиле, заполняется, таким образом, вначале в нижней зоне, находящейся на удалении от оси вращения водила, затем в верхней зоне.
В процессе нормального функционирования, т.е. при отсутствии неисправностей в системе подвода масла, в камеру поступает большое количество масла, и уровень масла достигает, как следствие, верхней зоны упомянутой камеры. Таким образом, масло может вытекать через основной канал для обеспечения подачи в подшипник скольжения, т.е. зону соприкосновения между цилиндрическими поверхностями водила и сателлита.
Следует отметить, что с учетом габаритных размеров вспомогательного канала он не позволяет пропустить все количество масла таким образом, чтобы камера заполнялась при нормальной эксплуатации.
В случае поломки количество масла, которое поступает в камеру, становится нулевым, объем масла в камере уменьшается и больше не достигает верхней зоны: масло больше не может вытекать через основной канал, а может исключительно через вспомогательный канал. Количество масла, подаваемого в подшипник скольжения, таким образом, уменьшено, но является достаточным для исключения возможности трения данного подшипника в течение ограниченного периода времени, необходимого, например, для повторного запуска аварийного насоса или остановки турбомашины (работа с ухудшенными параметрами подшипника скольжения).
Согласно одной отличительной особенности изобретения камера является по существу цилиндрической.
Предпочтительно, поперечное сечение вспомогательного канала меньше поперечного сечения основного канала.
Эти поперечные сечения установлены в зависимости от количества масла, необходимого для нормального функционирования подшипника скольжения и при его работе с ухудшенными параметрами.
Согласно форме практического осуществления изобретения камера содержит, по меньшей мере, две части, смещенные в осевом направлении относительно друг друга и соединенные, по меньшей мере, одним отверстием сообщения, выходящим на уровне нижней зоны каждой части камеры.
В этом случае две части камеры могут быть разделены перегородкой, содержащей отверстие, соединяющее две части и выходящее на уровне верхней зоны каждой части, и основной канал, выходящий в упомянутое отверстие.
Согласно другой отличительной особенности изобретения вспомогательный канал выходит в камеру в месте, находящемся на удалении в радиальном направлении от самого нижнего места камеры.
Когда в камере снижена растворимость частиц, в процессе работы они центрифугированы в самом нижнем месте камеры, т.е. в месте, наиболее удаленном от оси вращения водила. Поскольку выходное отверстие вспомогательного канала смещено относительно самого нижнего места, удается избежать того, чтобы частицы подводились к подшипнику скольжения или закупоривали вспомогательный канал.
Согласно форме практического осуществления изобретения вспомогательный канал выходит в камеру на уровне зоны, выступающей относительно внутренней стенки камеры.
Предпочтительно, редуктор содержит, по меньшей мере, два вспомогательных канала, выходящих с одной и другой стороны радиальной плоскости, проходящей через ось вращения водила, в местах, находящихся в радиальном направлении на удалении от самого нижнего места камеры.
Предпочтительно, каждый вспомогательный канал выходит в одну часть камеры.
Таким образом, в случае остановки и при любом положении водила две части камеры не могут быть одновременно опустошены самотеком. Таким образом, в случае повторного запуска в распоряжении имеется определенный объем масла (даже небольшой) для подачи в подшипник скольжения.
Кроме того, камера может содержать канавку, выполненную в нижней зоне камеры; причем упомянутая канавка содержит, по меньшей мере, одну верхнюю зону и, по меньшей мере, одну нижнюю зону, расположенные в осевом направлении на удалении друг от друга; причем нижняя зона канавки больше удалена в радиальном направлении от оси вращения водила, чем верхняя зона канавки; причем упомянутая нижняя зона канавки в осевом направлении находится на удалении от выходного отверстия вспомогательного канала в камере.
Таким образом, канавка образует уловитель частиц, позволяющий в процессе работы улавливать и удалять частицы от выходного отверстия вспомогательного канала. Действительно, в процессе работы частицы, прежде всего, улавливаются в канавке путем центрифугирования, затем постепенно подводятся (по-прежнему путем центрифугирования) к самой нижней зоне канавки, т.е. месту, достаточно удаленному от выходного отверстия вспомогательного канала. Таким образом, даже в случае остановки, затем повторного запуска частицы вновь улавливаются посредством канавки до достижения вспомогательного канала, при этом исключается любой риск закупорки вспомогательного канала.
Изобретение в дальнейшем поясняется описанием неограничительного варианта его осуществления и преимущества изобретения станут видны при изучении описания, приводимого в качестве примера, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
- фиг. 1 изображает схематический вид спереди планетарной передачи;
- фиг. 2 - кинематическую схему планетарной передачи;
- фиг. 3 - вид поперечного разреза части водила и сателлита редуктора согласно изобретению;
- фиг. 4 и 5 изображают виды продольного разреза водила соответственно по линиям А и В конструктивного элемента, представленного на фиг. 3;
- фиг. 6 и 7 - виды, по существу соответствующие фиг. 3, поясняющие две другие формы практического осуществления изобретения;
- фиг. 8 и 9 - виды, схематически поясняющие положение вспомогательных каналов и остаточный объем масла в камере, в двух различных положениях остановки водила;
- фиг. 10 изображает вид в изометрии части камеры, содержащей выступающую зону, на уровне которой выходит вспомогательный канал;
- фиг. 11 - вид продольного разреза и в изометриии части камеры, содержащей канавку, предназначенную для улавливания частиц.
На фиг. 1 и 2 схематически изображена конструкция планетарного редуктора 1 согласно изобретению. Как правило, он содержит соосные внутреннюю планетарную шестерню 2 (также называемую солнечной шестерней) и внешнюю планетарную шестерню 3 (также называемую коронной шестерней). Внутренняя планетарная шестерня 2 совершает вращательные движения вокруг своей оси X, а внешняя планетарная шестерня 3 является неподвижно установленной. Редуктор 1 содержит, кроме того, сателлиты 4, установленные вращающимися на цапфах 5 водила 6. Каждый сателлит 5 находится в зацеплении одновременно и с внутренней планетарной шестерней 2, и с внешней планетарной шестерней 3. Водило 6 вращается вокруг оси X внутренней планетарной шестерни 2 и внешней планетарной шестерни 3.
Вход образован внутренней планетарной шестерней 2, выход - водилом 6.
В турбомашине планетарные редукторы 1 использованы, в частности, в качестве демультипликатора для уменьшения скорости вращения ротора нагнетательного вентилятора независимо от скорости вращения турбины. Как это лучше видно на фиг. 3-5, каждый сателлит 4 содержит цилиндрическую внутреннюю поверхность 7, которая установлена вращающейся вокруг цилиндрической поверхности 8 соответствующей цапфы 5 водила 6 таким образом, чтобы образовывать подшипник скольжения.
Таким образом, представляется необходимым обеспечивать подачу масла в зону соприкосновения 9 между этими двумя цилиндрическими поверхностями 7, 8. Для этого редуктор 1 содержит средства подвода, содержащие камеру 10, вытянутую по существу по оси Y каждой цапфы 5; причем, по меньшей мере, один из концов 11 камеры 10 соединен с каналом подачи масла. Если один из концов 11 образует место подачи масла, то в этом случае другой конец закупорен.
Камера 10 имеет в целом цилиндрическую форму и содержит, в частности, две части 10a, 10b, разделенные радиально-вытянутой перегородкой 12. Боковые концы 11 камеры 10 содержат отверстия меньшего, чем у камеры 10, диаметра, из которых, по меньшей мере, одно образует отверстие подачи масла, как это указывалось ранее.
Линия, имеющая цифровую позицию 13, образует место, так называемое самое нижнее, камеры 10, т.е. место, наиболее удаленное от оси вращения X водила 6. И, наоборот, линия, имеющая цифровую позицию 14, образует самое верхнее место камеры 10, т.е. место, ближе всего расположенное к оси вращения X водила 6. Аналогично, так называемые нижние и верхние зоны имеют цифровые позиции 15 и 16, соответственно. Ось X расположена в плоскости сечения A, показанной на фиг. 3, но не показанной на фиг. 3-5.
В процессе работы под воздействием центробежной силы, образуемой в результате вращения водила 6, масло вытекает в камеру 10 в радиальном направлении наружу. Таким образом, камера 10 заполняется сначала в нижней зоне 15, затем в верхней зоне 16.
Через срединную стенку 12 проходит отверстие 17, выходящее в верхние зоны 16 частей 10a, 10b камеры 10. Через срединную стенку 12, кроме того, проходят два отверстия 18, выходящих в нижние зоны 15 частей 10a, 10b камеры 10. Отверстия 18 расположены с одной и другой стороны плоскости A, показанной на фиг. 3, т.е. с одной и другой стороны радиальной плоскости, проходящей через соответствующие ось X вращения водила 6 и ось Y камеры 10 и цапфы 5. Диаметр каждого отверстия 18 может быть меньше диаметра отверстия 17.
Основной канал 19 радиально вытянут в перегородке 12 и выходит на уровне внешней цилиндрической стенки 8 цапфы 5 и в отверстие 17.
Согласно форме практического осуществления, показанной на фиг. 3-5, каждая часть 10a, 10b камеры 10 содержит, кроме того, радиально-вытянутый вспомогательный канал 20a, 20b, выходящий на уровне внешней цилиндрической стенки 8 цапфы 5 и выходящий в самом нижнем месте 13 соответствующей части 10a, 10b камеры 10.
Поперечное сечение каждого вспомогательного канала 20a, 20b меньше поперечного сечения основного канала 19. Например, диаметр основного канала 19 составляет порядка 5 мм, а диаметр каждого вспомогательного канала 20a, 20b составляет порядка 0,5 мм.
В процессе нормальной эксплуатации масло поступает в камеру 10 в количестве, достаточном для того, чтобы уровень масла находился в верхней зоне 16 камеры 10. Объем масла в двух частях 10a, 10b камеры 10 одинаков ввиду имеющегося сообщения между этими частями одновременно посредством отверстий 18 и отверстия 17.
Таким образом, масло поступает в основной канал 19 и доводится в результате центрифугирования до уровня зоны соприкосновения 9.
Поперечное сечение основного канала 19 рассчитано таким образом, чтобы в зоне соприкосновения 9 образовывалась масляная пленка, толщина которой соответствует заданным или рассчитанным техническим условиям, для обеспечения хорошего функционирования подшипника скольжения и недопущения, в частности, каких-либо явлений трения.
В случае возникновения неисправности системы смазки происходит быстрое уменьшение объема масла до достижения уровня, имеющего на фиг. 3 цифровую позицию 21, начиная с которого масло больше не может поступать в основной канал 19 через отверстие 17. С этого момента масло может вытекать (в результате центрифугирования) только по вспомогательным каналам 20a, 20b. На этом этапе работы с ухудшенными параметрами достаточное количество масла достигает зоны соприкосновения 9 по вспомогательным каналам 20a, 20b для исключения возможности трения подшипника скольжения в данный период времени, например, в течение порядка 30 секунд. Этого периода времени должно быть достаточно для того, чтобы позволить, например, осуществить повторный запуск аварийного насоса или остановку турбомашины. Поперечные сечения вспомогательных каналов 20a, 20b определены таким образом, чтобы позволить осуществление аварийного режима работы в течение необходимого периода времени.
На фиг. 6 изображен другой способ практического осуществления, согласно которому каждый вспомогательный канал 20a, 20b вытянут параллельно вышеупомянутой плоскости А и удален от этой плоскости на расстояние d. Таким образом, каждый вспомогательный канал 20a, 20b выходит в соответствующую часть 10a, 10b камеры 10 в месте, радиально смещенном внутрь относительно самого нижнего места 13. Кроме того, вспомогательные каналы 20a, 20b размещены с одной и другой стороны плоскости A.
Согласно варианту, изображенному на фиг. 7, вспомогательные каналы 20a, 20b могут быть ориентированы под наклоном к плоскости А таким образом, что каждый вспомогательный канал 20a, 20b выходит в камеру 10 в месте, радиально смещенном внутрь относительно самого нижнего места 13, и выходит также на цилиндрическую поверхность 8 вдоль плоскости A. И в этом случае вспомогательные каналы 20a, 20b размещены с одной и другой стороны плоскости А.
Формы практического осуществления, показанные на фиг. 6 и 7, позволяют не допустить того, чтобы частицы закупорили вспомогательные каналы 20a, 20b или были подведены к подшипнику скольжения. Действительно, когда растворимость частиц снижена в камере 10, в процессе работы они центрифугируются в самом нижнем месте 13 камеры 10, т.е. в месте, наиболее удаленном от оси вращения X водила 6. Поскольку выходные отверстия вспомогательных каналов 20a, 20b смещены относительно самого нижнего места 13, удается не допустить попадания частиц во вспомогательные каналы 20a, 20b или их закупорки.
На фиг. 8 и 9 схематически изображена камера 10 согласно форме практического осуществления, показанной на фиг. 6, в двух различных положениях остановки водила 6.
В случае, показанном на фиг. 8, плоскость А ориентирована согласно полю силы тяжести, которое обозначено вектором g. Под действием силы тяжести масло 22, которое продолжает содержаться в камере, падает в нижнюю зону. В этом случае масло может вытекать по вспомогательным каналам 20a, 20b, причем определенный объем масла 22 остается в каждой камере 10 ввиду имеющегося смещения между выходными отверстиями вспомогательных каналов 20a, 20b и самым нижним местом 13.
Таким образом, во время последующего этапа повторного запуска данный объем масла 22 может проникнуть во вспомогательные каналы 20a, 20b и смазать подшипник скольжения до того, как масло поступит внутрь камеры 10.
В другом случае, изображенном на фиг. 9, плоскость A расположена под наклоном относительно направления поля силы тяжести g. В частности, масло 22 падает в зону, дно которой содержит выходное отверстие одного из вспомогательных каналов, а именно канала 20a. В этом случае в одной (10a) из частей камеры 10 содержащееся в ней масло откачено путем удаления через этот вспомогательный канал 20a, в то время как в другой части (10b) камеры 10 определенный объем масла 22 содержится. Как и ранее, в случае повторного запуска этот объем масла 22 может циркулировать из одной части в другую через отверстия 18, поступать во вспомогательные каналы 20a, 20b и осуществлять смазку подшипника скольжения до того, когда масло будет подведено внутрь камеры 10. Будет отмечено, что объем масла 22, находящегося в камере 10, в случае, представленном на фиг. 9, больше, чем в случае, изображенном на фиг. 8.
На фиг. 10 также изображена другая форма практического осуществления, согласно которой каждый вспомогательный канал 20a, 20b выходит в камеру 10 на уровне зоны 23, выступающей относительно внутренней стенки 24 камеры, для недопущения, как и ранее, попадания частиц или закупоривания ими вспомогательных каналов 20a, 20b.
Другой тип уловителя частиц изображен на фиг. 11. Согласно этой форме практического осуществления каждая часть 10a, 10b камеры 10 содержит канавку 25, выполненную в нижней зоне 15 камеры 10; причем упомянутая канавка 25 содержит, по меньшей мере, одну верхнюю зону 26 и, по меньшей мере, одну нижнюю зону 27, расположенные в осевом направлении на удалении друг от друга; причем нижняя зона 27 канавки 25 в радиальном направлении больше удалена от оси вращения X водила 6, чем верхняя зона 26 канавки 25; причем упомянутая нижняя зона 27 канавки 25 удалена в осевом направлении от выходного отверстия соответствующего вспомогательного канала 20a в камере 10. Канавка 25 содержит, в частности, последовательные ступени, позволяющие переходить из ее верхней зоны 25 в ее нижнюю зону 27.
Канавка 25 образует, таким образом, уловитель частиц, позволяющий в процессе работы улавливать и удалять частицы от выходного отверстия соответствующего вспомогательного канала 20a, 20b. Действительно, в процессе работы частицы, прежде всего, улавливаются в канавке 25 путем центрифугирования, затем постепенно подводятся (по-прежнему путем центрифугирования) к самой нижней зоне 27 канавки 25, т.е. месту, достаточно удаленному от выходного отверстия вспомогательного канала 20a, 20b. Таким образом, даже в случае повторного запуска частицы вновь улавливаются канавкой 25 до того, как попасть во вспомогательный канал 20a, 20b. Таким образом, удается не допустить какого-либо закупоривания вспомогательного канала 20a, 20b.
Таким образом, в изобретении предлагается планетарный редуктор, содержащий подшипники скольжения, оснащенные безотказными и малогабаритными средствами подвода масла, способными обеспечить в случае неисправности системы смазки подачу определенного количества масла, достаточного для работы в течение некоторого периода времени.

Claims (10)

1. Планетарный редуктор (1), в частности, для турбомашины, содержащий соосные внутреннюю планетарную шестерню (2) и внешнюю планетарную шестерню (3), причем внутренняя планетарная шестерня (2) совершает вращательные движения вокруг ее оси (X), а внешняя планетарная шестерня (3) является неподвижно установленной, по меньшей мере, один сателлит (4), установленный вращающимся на водиле (6) и совершающий зацепление одновременно и с внутренней планетарной шестерней (2), и с внешней планетарной шестерней (3), причем водило (6) совершает вращательные движения вокруг оси (X) внутренней планетарной шестерни (2) и внешней планетарной шестерни (3), причем сателлит (4) содержит цилиндрическую внутреннюю поверхность (7), установленную вращающейся вокруг цилиндрической поверхности (8) водила (6), причем редуктор (1) содержит, кроме того, средства подвода масла на уровне зоны соприкосновения (9) между упомянутыми цилиндрическими поверхностями (7, 8), отличающийся тем, что средства подвода масла содержат камеру (10), выполненную в водиле (6), предназначенную для формирования заданного объема буферного масла и содержащую нижнюю зону (15), находящуюся на удалении от оси (X) вращения водила (6), верхнюю зону (16), находящуюся близко от оси (X) вращения водила (6), по меньшей мере, один основной канал (19), выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения (9) и на уровне верхней зоны (16), и, по меньшей мере, один вспомогательный канал (20a, 20b), выходящий на уровне упомянутой зоны соприкосновения (9) и на уровне нижней зоны (15).
2. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что камера (10) имеет, по существу, цилиндрическую форму.
3. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение вспомогательного канала (20a, 20b) меньше поперечного сечения основного канала (19).
4. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что камера (10) содержит, по меньшей мере, две части (10a, 10b), расположенные в осевом направлении на удалении относительно друг друга и соединенные, по меньшей мере, одним отверстием (18) сообщения, выходящим на уровне нижней зоны (15) каждой части (10a, 10b) камеры (10).
5. Редуктор (1) по п. 4, отличающийся тем, что две части (10a, 10b) камеры (10) разделены перегородкой (12), содержащей отверстие (17), соединяющее две части (10a, 10b) и выходящее на уровне верхней зоны (16) каждой части (10a, 10b), основной канал (19), выходящий в упомянутое отверстие (17).
6. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что вспомогательный канал (20a, 20b) выходит в камеру (10) в месте, радиально смещенном относительно самого нижнего места (13) камеры (10).
7. Редуктор (1) по п. 6, отличающийся тем, что вспомогательный канал (20a, 20b) выходит в камеру (10) на уровне зоны (23), выступающей относительно внутренней стенки (24) камеры (10).
8. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, два вспомогательных канала (20a, 20b), выходящих с одной и другой стороны радиальной плоскости (A), проходящей через ось (X) вращения водила (6), в местах, находящихся в радиальном направлении на удалении от самого нижнего места (13) камеры (10).
9. Редуктор (1) по п. 5 или 8, отличающийся тем, что каждый вспомогательный канал (20a, 20b) выходит в часть (10a, 10b) камеры (10).
10. Редуктор (1) по п. 1, отличающийся тем, что камера (10) содержит канавку (25), выполненную в нижней зоне (15) камеры (10), причем упомянутая канавка (25) содержит, по меньшей мере, верхнюю зону (26) и, по меньшей мере, нижнюю зону (27), находящиеся в осевом направлении на удалении друг от друга, причем нижняя зона (27) канавки (25) радиально больше удалена от оси вращения (X) водила (6), чем верхняя зона (26) канавки (25), причем упомянутая нижняя зона (27) канавки (25) в осевом направлении находится на удалении от выходного отверстия вспомогательного канала (20a, 20b) в камере (10).
RU2015112303A 2012-09-04 2013-08-29 Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины RU2631726C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1258230 2012-09-04
FR1258230A FR2995055B1 (fr) 2012-09-04 2012-09-04 Reducteur a train epicycloidal, notamment pour turbomachine
PCT/FR2013/051992 WO2014037652A2 (fr) 2012-09-04 2013-08-29 Réducteur à train épicycloïdal, notamment pour turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015112303A RU2015112303A (ru) 2016-10-27
RU2631726C2 true RU2631726C2 (ru) 2017-09-26

Family

ID=47215589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015112303A RU2631726C2 (ru) 2012-09-04 2013-08-29 Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9404568B2 (ru)
EP (1) EP2893221B1 (ru)
JP (1) JP6334534B2 (ru)
CN (1) CN104603504B (ru)
BR (1) BR112015004700B1 (ru)
CA (1) CA2883999C (ru)
FR (1) FR2995055B1 (ru)
RU (1) RU2631726C2 (ru)
WO (1) WO2014037652A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725568C1 (ru) * 2019-06-20 2020-07-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Планетарный демультипликатор многоступенчатой коробки передач

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2631739C2 (ru) * 2012-09-04 2017-09-26 Испано-Сюиза Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины
FR2995055B1 (fr) * 2012-09-04 2014-09-26 Hispano Suiza Sa Reducteur a train epicycloidal, notamment pour turbomachine
US9879608B2 (en) 2014-03-17 2018-01-30 United Technologies Corporation Oil loss protection for a fan drive gear system
US9982771B2 (en) * 2014-12-01 2018-05-29 United Technologies Corporation Lightweight and compliant journal pin
US10443708B2 (en) * 2015-06-23 2019-10-15 United Technologies Corporation Journal bearing for rotating gear carrier
CN105422745B (zh) * 2015-12-28 2017-08-25 南京高速齿轮制造有限公司 风力发电机齿轮箱中的行星轮减速级
CN107299966B (zh) * 2016-04-15 2019-09-24 南京高速齿轮制造有限公司 一种行星齿轮变速器
US10494998B2 (en) * 2017-01-30 2019-12-03 United Technologies Corporation Lubrication of epicyclic gear system for gas turbine engine
FR3062692B1 (fr) * 2017-02-09 2019-04-19 Safran Transmission Systems Roulement a rotule sur rouleaux presentant une evacuation de lubrifiant amelioree, de preference pour reducteur de vitesse de turbopropulseur d'aeronef
FR3066792B1 (fr) * 2017-05-23 2019-07-26 Safran Transmission Systems Dispositif de lubrification de palier
FR3071025B1 (fr) * 2017-09-12 2021-02-12 Safran Trans Systems Pivot pour palier lisse et train d'engrenages a contraintes thermiques reduites
FR3071022B1 (fr) * 2017-09-12 2020-01-10 Safran Transmission Systems Pivot et train d'engrenages a souplesse variable par variation de porte-a-faux
FR3071026B1 (fr) * 2017-09-12 2020-02-28 Safran Transmission Systems Pivot pour palier lisse et train d'engrenages
JP6939402B2 (ja) * 2017-10-25 2021-09-22 株式会社ジェイテクト 遊星ローラ式変速機
FR3084429B1 (fr) * 2018-07-26 2020-11-13 Safran Trans Systems Dispositif du type reducteur ou differentiel pour une turbomachine d'aeronef
GB201819843D0 (en) * 2018-12-05 2019-01-23 Rolls Royce Oil supply arrangement for bearing
US10851671B2 (en) 2019-03-29 2020-12-01 Pratt & Whitney Canada Corp. Bending stiffening feature used for compliant journal bearing
FR3095252B1 (fr) * 2019-04-19 2021-05-14 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
EP3770466B1 (en) * 2019-07-25 2022-09-28 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Planetary gearbox
FR3101129B1 (fr) 2019-09-24 2021-08-27 Safran Trans Systems Restricteur d’huile pour la lubrification de secours d’un element de turbomachine d’aeronef
US11236814B1 (en) * 2020-10-21 2022-02-01 Enplas Corporation Planetary gear shaft lubrication system
DE102021109637A1 (de) 2021-04-16 2022-10-20 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Planetengetriebe für ein Gasturbinentriebwerk
FR3132333A1 (fr) 2022-01-28 2023-08-04 Safran Transmission Systems Palier lisse pour une turbomachine d’aeronef
US20240117876A1 (en) * 2022-10-10 2024-04-11 Dana Heavy Vehicle Systems Group, Llc Planetary gear pin

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3469656A (en) * 1965-11-13 1969-09-30 Rheinstahl Huettenwerke Ag Lubricating arrangement
US4271928A (en) * 1978-07-11 1981-06-09 Rolls-Royce Limited Lubricant supply device
RU2075674C1 (ru) * 1991-03-19 1997-03-20 Станислав Александрович Беганский Планетарный редуктор
EP1703174A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-20 United Technologies Corporation Uninterruptible oil supply in planetary system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5846152Y2 (ja) * 1978-07-21 1983-10-20 紘 平阪 裁断機の裁断テ−ブル
JPS60169462U (ja) * 1984-04-19 1985-11-09 川崎重工業株式会社 遊星歯車装置の給油装置
US5472383A (en) * 1993-12-27 1995-12-05 United Technologies Corporation Lubrication system for a planetary gear train
DE102005031066A1 (de) * 2005-07-04 2007-02-01 Zf Friedrichshafen Ag Automatgetriebe
JP2008089078A (ja) * 2006-10-02 2008-04-17 Nsk Ltd ピニオンシャフト及び自動変速機
US7662059B2 (en) * 2006-10-18 2010-02-16 United Technologies Corporation Lubrication of windmilling journal bearings
US8215454B2 (en) * 2006-11-22 2012-07-10 United Technologies Corporation Lubrication system with tolerance for reduced gravity
CN201322089Y (zh) * 2008-12-11 2009-10-07 江苏省金象减速机有限公司 行星减速器行星轮轴承离心力供油的润滑结构
CN101709774B (zh) * 2009-12-02 2011-09-21 煤炭科学研究总院西安研究院 一种行星轮轴承的自动润滑装置
WO2013166149A1 (en) * 2012-05-02 2013-11-07 Koyo Bearings Usa Llc Plug for a planetary pin assembly
FR2991421B1 (fr) * 2012-05-30 2015-07-31 Snecma Reducteur a train epicycloidal avec axes de satellites montes sur roulements
US20130319006A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Francis Parnin Direct feed auxiliary oil system for geared turbofan engine
RU2631739C2 (ru) * 2012-09-04 2017-09-26 Испано-Сюиза Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины
FR2995055B1 (fr) * 2012-09-04 2014-09-26 Hispano Suiza Sa Reducteur a train epicycloidal, notamment pour turbomachine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3469656A (en) * 1965-11-13 1969-09-30 Rheinstahl Huettenwerke Ag Lubricating arrangement
US4271928A (en) * 1978-07-11 1981-06-09 Rolls-Royce Limited Lubricant supply device
RU2075674C1 (ru) * 1991-03-19 1997-03-20 Станислав Александрович Беганский Планетарный редуктор
EP1703174A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-20 United Technologies Corporation Uninterruptible oil supply in planetary system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725568C1 (ru) * 2019-06-20 2020-07-02 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ" (ФГУП "НАМИ") Планетарный демультипликатор многоступенчатой коробки передач

Also Published As

Publication number Publication date
US9404568B2 (en) 2016-08-02
WO2014037652A2 (fr) 2014-03-13
JP6334534B2 (ja) 2018-05-30
BR112015004700A8 (pt) 2019-08-06
EP2893221B1 (fr) 2019-08-14
CN104603504B (zh) 2017-06-13
FR2995055A1 (fr) 2014-03-07
RU2015112303A (ru) 2016-10-27
CN104603504A (zh) 2015-05-06
FR2995055B1 (fr) 2014-09-26
EP2893221A2 (fr) 2015-07-15
BR112015004700A2 (pt) 2017-07-04
JP2015527548A (ja) 2015-09-17
CA2883999A1 (fr) 2014-03-14
CA2883999C (fr) 2020-05-12
US20150252889A1 (en) 2015-09-10
WO2014037652A3 (fr) 2014-07-24
BR112015004700B1 (pt) 2022-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2631726C2 (ru) Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины
CN102466026B (zh) 轴装置
RU2731149C2 (ru) Маслораспределительное кольцо, разделенное перегородкой в осевом направлении, и планетарный редуктор, содержащий такое кольцо
RU2631739C2 (ru) Планетарный редуктор, в частности, для турбомашины
CN108027039A (zh) 用于周转轮系减速器的油供应装置
JP6144177B2 (ja) ヘリコプター尾部回転翼ギアボックスとこれを備えるヘリコプター
EP2891810B1 (en) Oil retention and delivery system for a bearing
EP3818257B1 (fr) Dégazeur centrifuge monobloc
JP6390786B2 (ja) デファレンシャル装置
JP5668420B2 (ja) 円すいころ軸受及び円すいころ軸受用保持器の製造方法
JP2007008461A (ja) 予備潤滑回路を備えたヘリコプタ
CN104781589A (zh) 配备有油回收装置的包括外壳的机动车辆差速器
GB2552883A (en) Device for recovering lubrication oil ejected by centrifugal effect in a turbine engine
CN103453011A (zh) 用于风轮机的直驱式发电机的圆锥滚子轴承装置
JP2011226571A (ja) 円すいころ軸受
CN106133354B (zh) 用于废气涡轮增压器的滚动轴承及用于滚动轴承的保持架
US20080063331A1 (en) Lubricating Structure Of Rolling Bearing
CN109236868A (zh) 旋转装置
JP2009287678A (ja) ころ軸受および軸受構造物
KR101900002B1 (ko) 차동 장치
CN206701508U (zh) 卧螺离心机
US9103376B2 (en) Chambered shaft for improved bearing lubrication
JP2007315566A (ja) ピニオン軸支持用軸受装置、及びそれを用いた軸受装置用給油装置、並びに円すいころ軸受装置
JP4569747B2 (ja) 軸受用潤滑剤供給装置
JPH0932859A (ja) 転がり軸受用潤滑装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner