RU2712711C1 - Комбинированная опора привода - Google Patents

Комбинированная опора привода Download PDF

Info

Publication number
RU2712711C1
RU2712711C1 RU2018145822A RU2018145822A RU2712711C1 RU 2712711 C1 RU2712711 C1 RU 2712711C1 RU 2018145822 A RU2018145822 A RU 2018145822A RU 2018145822 A RU2018145822 A RU 2018145822A RU 2712711 C1 RU2712711 C1 RU 2712711C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
static
support
bearings
combined
Prior art date
Application number
RU2018145822A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Николаевич Ражиков
Сергей Анатольевич Холопов
Анатолий Васильевич Леканов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова (БГТУ "ВОЕНМЕХ")
Priority to RU2018145822A priority Critical patent/RU2712711C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2712711C1 publication Critical patent/RU2712711C1/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
    • F16C21/00Combinations of sliding-contact bearings with ball or roller bearings, for exclusively rotary movement

Abstract

Изобретение относится к области машиностроения и ракетно-космической техники и может быть использовано в роторных машинах, к которым предъявляются высокие требования по надежности и долговечности, которые работают в условиях невесомости или у которых валы расположены вертикально, вследствие чего отсутствует радиальная нагрузка на подшипники качения. Комбинированная опора привода содержит корпус с размещенными в нем двумя комбинированными подшипниками, каждый из которых состоит из подшипника качения и статодинамического подшипника, работающего при вращении внутреннего кольца, расположенными на валу ротора. Статодинамический подшипник выполнен с изменяемым рабочим эксцентриситетом, что обеспечивается конструкцией наружного кольца в виде двух эксцентриковых втулок, причем рабочие эксцентриситеты обоих статодинамических подшипников одинаковы как по величине, так и по направлению. Технический результат: уменьшение биений и вибраций в подшипнике качения за счет создания постоянной нагружающей силы в опоре при незначительном увеличении силы сопротивления качению в опоре, что приводит к увеличению надежности и долговечности работы опоры. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области машиностроения и ракетно-космической техники и может быть использовано в роторных машинах, к которым предъявляются высокие требования по надежности и долговечности, которые работают в условиях невесомости или у которых валы расположены вертикально, вследствие чего отсутствует радиальная нагрузка на подшипники качения.
Известна комбинированная опора по патенту РФ №2395733 содержащая корпус и размещенные в нем подшипник скольжения, подшипник качения и систему подпружиненных колодок, закрепленных на внутренней поверхности полого вала, отличающаяся тем, что подпружиненные колодки имеют разную массу или пружины имеют разную жесткость. Комбинированная опора работает в режиме номинальной скорости вращения и в случае пусков-остановов за счет того что пружинные колодки с разной жесткостью подключают и отключают разнотипные подшипники за счет перетекания масла между втулками подшипников.
Основным недостатком указанной опоры является низкая надежность работы опоры особенно в условиях низкой гравитации и вакуума из-за непрогнозируемого изменения вязкости масла перетекающего по протокам.
Также известна комбинированная опора по патенту РФ №2243425 содержащая корпус и размещенные в нем подшипник качения и гидродинамический подшипник, отличающаяся тем, что во внутреннем кольце подшипника качения размещена втулка из антифрикционного материала, вал установлен во втулке с зазором h1, причем относительно гидродинамического подшипника вал имеет зазор h2, больший, чем зазор h1 вала во втулке, а гидродинамический подшипник установлен эксцентрично относительно оси подшипника качения. Опора работает так что при пуске-останове работает подшипник качения а при увеличении частоты вращения вала появляется в гидродинамическом подшипнике, который установлен эксцентрично относительно оси подшипника качения и с зазором h2 относительно вала, гидродинамическая сила и вал "всплывает", передача нагрузки на корпус осуществляется через смазочный слой гидродинамического подшипника, а также через смазочный слой между валом и втулкой, а внутреннее кольцо подшипника качения вращается с меньшей частотой под действием момента сил трения в смазочном слое.
Основным недостатком указанной опоры является низкая надежность, и долговечность ее работы из-за отсутствия регулирования силы радиального нагружения от гидродинамического подшипника что приводит либо к чрезмерной радиальной нагрузке на вал при максимальной частоте вращения либо к недостаточной радиальной нагрузке при пуске-останове что приводит к биениям и вибрациям в подшипнике качения.
Перед заявляемым изобретением поставлена задача уменьшить биения и вибрацию в подшипнике качения за счет создания постоянной нагружающей силы в опоре при незначительном увеличении силы сопротивления качению в опоре, что приводит к увеличению надежности и долговечности работы опоры.
Поставленная задача решается тем, что в комбинированной опоре ротора содержащей корпус с размещенными в нем двумя комбинированными подшипниками, каждый из которых состоит из подшипника качения и статодинамического подшипника, расположенными на валу ротора, при этом статодинамический подшипник, выполнен с изменяемым рабочим эксцентриситетом, что обеспечивается конструкцией наружного кольца статодинамического подшипника в виде двух эксцентриковых втулок, причем рабочие эксцентриситеты обоих статодинамических подшипников одинаковы как по величине, так и по направлению.
Статодинамические подшипники комбинированной опоры ротора могут быть гидродинамическими подшипниками
Статодинамические подшипники комбинированной опоры ротора могут быть газодинамическими подшипниками
Техническим результатом изобретения является уменьшение биений и вибраций в подшипнике качения за счет создания постоянной нагружающей силы в опоре при незначительном увеличении силы сопротивления качению в опоре, что приводит к увеличению надежности и долговечности работы опоры
На фиг. 1 изображен боковой разрез одного из комбинированных подшипников, с сечением на котором показаны эксцентриситеты статодинамических подшипников.
Комбинированная опора ротора содержит (см. Фиг. 1) вал 1 на котором расположено два корпуса комбинированного подшипника 2 в которых жестко закреплены установленные рядом подшипник качения 3 и подшипник скольжения 4. Подшипник скольжения 4 содержит вращающуюся втулку 5; внешнюю эксцентриковую втулку 6 и внутреннюю эксцентриковую втулку 7. Эксцентриситеты внешней эксцентриковой втулки 6 и внутренней эксцентриковой втулки 7 расположены так чтобы рабочий эксцентриситет подшипника скольжения 4 был направлен в сторону наивыгоднейшего нагружения всей системы и совмещен с рабочим эксцентриситетом подшипника скольжения 4 второго комбинированного подшипника 2.
Выбор типа подшипника скольжения 4 - гидродинамический или газодинамический - зависит от внешних условий применения комбинированной опоры и выбирается при проектировании.
Комбинированная опора ротора работает следующим образом: в режиме пуск-останов за счет известной радиальной нагрузки на вал 1 от подшипника скольжения 4 существует минимально необходимое усилие для прижатия шариков в подшипнике качения 3 что приводит к отсутствию биений и вибраций в комбинированном подшипнике 2 в этом режиме.
Для устойчивости движения шариков в подшипнике скольжения 4 необходимо корпус комбинированного подшипника 2 нагрузить расчетной радиальной нагрузкой, направление вектора которой выбирается в наиболее выгодном, с точки зрения обеспечения высокой надежности и долговечности, направлении, например, наибольшей жесткости крепления корпуса 1. Одним из способов задания на подшипники качения 3 радиальной нагрузки является установка параллельно ему подшипника скольжения 4, в результате опора становится комбинированной.
С целью обеспечения высокой надежности и долговечности работы комбинированная опора ротора вводится непрерывное поддержание расчетного значения радиальной нагрузки на подшипник качения 3 в заранее заданном направлении за счет того, что статогидродинамический подшипник скольжения 4 расположен в комбинированном подшипнике 2 так что радиальная нагрузка от подшипник скольжения 4 направлена постоянно в 1 направлении в обоих подшипниках скольжения 4
В такой комбинированной поре ротора в условиях невесомости или при вертикальном расположении вала 1 радиальная нагрузка на подшипник качения 3 будет определяться эпюрой давления, создаваемой в гидростатодинамическом подшипнике скольжения 4. Так как давление в гидростатодинамическом подшипнике скольжения 4, при прочих равных условиях, зависит от вязкости смазывающего материала, то при изменении температуры или замене смазочного материала на другой с отличающейся вязкостью происходит изменение радиальной силы, что ведет или к ослаблению расчетной радиальной нагрузки и неустойчивому движению шариков или к ее увеличению и повышению повреждаемости сопряженных поверхностей.
С целью обеспечения высокой надежности и долговечности работы роторной опоры вводится непрерывное поддержание расчетного значения радиальной нагрузки на подшипник качения 3 в заранее заданном направлении за счет того, что статогидродинамический подшипник скольжения 4 выполняется с регулируемым рабочим эксцентриситетом, что обеспечивается конструкцией наружного кольца в виде двух эксцентриковых втулок.
Таким образом, получен техническим результата именно уменьшены биения и вибрации в подшипнике качения за счет создания постоянной нагружающей силы в опоре при незначительном увеличении силы сопротивления качению в опоре, что приводит к увеличению надежности и долговечности работы опоры

Claims (3)

1. Комбинированная опора привода содержит корпус с размещенными в нем двумя комбинированными подшипниками, каждый из которых состоит из подшипника качения и статодинамического подшипника, работающего при вращении внутреннего кольца, расположенными на валу ротора, отличающаяся тем, что статодинамический подшипник выполнен с изменяемым рабочим эксцентриситетом, что обеспечивается конструкцией наружного кольца в виде двух эксцентриковых втулок, причем рабочие эксцентриситеты обоих статодинамических подшипников одинаковы как по величине, так и по направлению.
2. Комбинированная опора привода по п. 1, отличающаяся тем, что статодинамический подшипник представляет собой гидродинамический подшипник.
3. Комбинированная опора привода по п. 1, отличающаяся тем, что статодинамический подшипник представляет собой газодинамический подшипник.
RU2018145822A 2018-12-24 2018-12-24 Комбинированная опора привода RU2712711C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145822A RU2712711C1 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Комбинированная опора привода

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018145822A RU2712711C1 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Комбинированная опора привода

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2712711C1 true RU2712711C1 (ru) 2020-01-30

Family

ID=69625332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018145822A RU2712711C1 (ru) 2018-12-24 2018-12-24 Комбинированная опора привода

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2712711C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60201111A (ja) * 1984-03-23 1985-10-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 揺動軸受機構
RU2243425C2 (ru) * 2003-02-10 2004-12-27 Орловский государственный технический университет Комбинированная опора
RU157069U1 (ru) * 2015-05-20 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Комбинированная опора
RU2602515C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Комбинированная опора

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS60201111A (ja) * 1984-03-23 1985-10-11 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 揺動軸受機構
RU2243425C2 (ru) * 2003-02-10 2004-12-27 Орловский государственный технический университет Комбинированная опора
RU157069U1 (ru) * 2015-05-20 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" (ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК") Комбинированная опора
RU2602515C1 (ru) * 2015-06-24 2016-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА" (ОГУ им. И.С. Тургенева) Комбинированная опора

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100573384B1 (ko) 래디알 포일 베어링
US8186937B2 (en) Vacuum pump
EP1770318A2 (en) Bearing assembly and centering support structure therefor
EP2187072B1 (en) Compliant hybrid gas journal bearing using integral wire mesh dampers
JP2010529390A (ja) シール機能を含むラジアルフォイル軸受
JP6767475B2 (ja) ハイブリッド動圧ラジアル気体軸受
WO2014174013A1 (en) Rotating machinery with adaptive bearing journals and methods of operating
CN105202014A (zh) 一种槽式动压气体径向轴承
US9212665B2 (en) Planetary-type auxiliary bearing for a hydrostatic primary bearing
EP0100761B1 (en) Integral bearing system
Pham Hybrid method to analysis the dynamic behavior of the ring gear for the internal gear motors and pumps
RU2712711C1 (ru) Комбинированная опора привода
KR100749828B1 (ko) 씰기능을 포함하는 래디알 포일 베어링
JP3116594B2 (ja) 軸受装置
Martsynkovskyy et al. Thrust bearing with fluid pivot
EP2679842A1 (en) Hydrodynamic journal bearing - especially for the use in steam turbine and other rotary equipment
RU2332594C1 (ru) Комбинированная опора
KR100782374B1 (ko) 정밀 래디알 포일 베어링
Singhal et al. Oil whirl rotordynamic instability phenomenon-diagnosis and cure in large induction motor
RU2332593C1 (ru) Комбинированная опора с неравножестким кольцом
WO2014000799A1 (en) Machine arrangement
RU2605703C2 (ru) Комбинированная опора
CN217950990U (zh) 挤压油膜阻尼可倾瓦滑动轴承
Shengbo et al. Prospects for using foil bearings in centrifugal pumps in petrochemical industry
RU2649280C1 (ru) Комбинированный радиальный подшипник с широким диапазоном рабочих скоростей и нагрузок (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20200914