RU73430U1 - Торцевое уплотнение вращающегося вала - Google Patents

Торцевое уплотнение вращающегося вала Download PDF

Info

Publication number
RU73430U1
RU73430U1 RU2008103090/22U RU2008103090U RU73430U1 RU 73430 U1 RU73430 U1 RU 73430U1 RU 2008103090/22 U RU2008103090/22 U RU 2008103090/22U RU 2008103090 U RU2008103090 U RU 2008103090U RU 73430 U1 RU73430 U1 RU 73430U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
friction ring
movable friction
cage
movable
shaft
Prior art date
Application number
RU2008103090/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Васильевич Сафронов
Николай Борисович Красников
Алексей Михайлович Цыганов
Павел Владимирович Набоких
Сергей Николаевич Михайлов
Татьяна Николаевна Галямичева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Вектор"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Вектор" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Вектор"
Priority to RU2008103090/22U priority Critical patent/RU73430U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU73430U1 publication Critical patent/RU73430U1/ru

Links

Landscapes

  • Mechanical Sealing (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к уплотнительной технике и может быть использована для уплотнения вращающихся валов. Торцевое уплотнение вращающегося вала содержит охватывающие вал неподвижные и подвижные фрикционные кольца, причем каждое из последних установлено в обойме и посредством пружин прижато к своему неподвижному фрикционному кольцу, при этом обоймы снабжены эластичным уплотнительным элементом для уплотнения обоймы относительно вала, при этом каждая обойма выполнена с тонкостенной цилиндрической стенкой, на боковой поверхности каждого подвижного фрикционного кольца выполнены, по крайней мере, два паза, в которые для передачи крутящего момента от обоймы к подвижному фрикционному кольцу после его установки в обойме отогнута тонкостенная цилиндрическая стенка, при этом каждое подвижное фрикционное кольцо расположено в обойме с возможностью перемещения в радиальном и осевом направлениях для самоустановки подвижного фрикционного кольца относительно неподвижного и эластичного уплотнительного элемента, причем подвижное фрикционное кольцо установлено с упором в последние. В результате достигается повышение надежности работы торцевого уплотнения.

Description

Полезная модель относится к уплотнительной технике и может быть использована для уплотнения вращающихся валов.
Известно торцевое уплотнение, содержащее подвижное и неподвижное кольца пары трения, причем подвижное фрикционное кольцо закреплено на валу, охватывает последний и подпружинено относительно обоймы, а между последней и подвижным кольцом помещена нажимная обойма с поводками, кинематически связанная с подвижным кольцом и обоймой поводками, помещенными в шлицевые пазы обоймы (см. авторское свидетельство SU №731152, кл. F16J 15/34, 30.04.80).
Однако в данной конструкции уплотнения подвижное фрикционное кольцо помещено в штампованную обойму, имеющую удлиненные поводки, отштампованные вместе с обоймой. Такая конструкция имеет сравнительно невысокую надежность, что связано с тем, что отштампованные вместе с обоймой поводки выполнены из тонкого листового материала и поэтому обламываются при эксплуатации уплотнения, выводя последнее из строя. Кроме того необходимость выполнения обоймы методом глубокой штамповки и последующая механическая обработка обоймы ведет к повышению стоимости изготовления торцевого уплотнения, а большая масса вращающихся частей может привести к увеличению вибраций и снижению ресурса торцевого уплотнения.
Наиболее близким к полезной модели по технической сущности и достигаемому результату является торцевое уплотнение вращающегося вала, содержащее охватывающие вал неподвижные и подпружиненные, вставленные в выполненные в виде кольца обоймы и выступающие из последних в осевом направлении подвижные фрикционные кольца, причем каждое из последних прижато к своему неподвижному фрикционному кольцу, при этом обоймы снабжены эластичным уплотненительным элементом относительно вала (см. патент на полезную модель RU №55913, кл. F16J 15/34, 27.08.2006).
Описанное выше торцевое уплотнение имеет более высокую надежность работы, однако и в этой конструкции уплотнения кольца пары трения запрессованы в металлические обоймы, что не позволяет неподвижному и подвижному кольцу самоустанавливаться относительно друг друга, что приводит к их неравномерному износу и местным перегревам в процессе работы и, в конечном итоге, может привести к их разрушению. Как следствие, данное торцевое уплотнение может быть ограниченно
использовано по времени непрерывной работы, что усложняет эксплуатацию торцевого уплотнения и приводит к снижению надежности его работы.
Задача полезной модели - создать условия для эффективного отвода тепла от колец пары трения и предотвратить неравномерный износ фрикционных колец в процессе работы уплотнения, за счет создания условий для самоустановки подвижного и неподвижного фрикционных колец относительно друг друга.
Техническим результатом, на достижение которого направлена настоящая полезная модель, является повышение надежности работы торцевого уплотнения.
Указанная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что торцевое уплотнение вращающегося вала содержит охватывающие вал неподвижные и подвижные фрикционные кольца, причем каждое из последних установлено в обойме и посредством пружин прижато к своему неподвижному фрикционному кольцу, при этом обоймы снабжены эластичным уплотнительным элементом для уплотнения обоймы относительно вала, при этом каждая обойма выполнена с тонкостенной цилиндрической стенкой, на боковой поверхности каждого подвижного фрикционного кольца выполнены, по крайней мере, два паза, в которые для передачи крутящего момента от обоймы к подвижному фрикционному кольцу после его установки в обойме отогнута тонкостенная цилиндрическая стенка, при этом каждое подвижное фрикционное кольцо расположено в обойме с возможностью перемещения в радиальном и осевом направлениях для самоустановки подвижного фрикционного кольца относительно неподвижного и эластичного уплотнительного элемента, причем подвижное фрикционное кольцо установлено с упором в последние.
Для решения поставленной задачи подвижные фрикционные кольца и обоймы, в которые они вставлены, представляют собой однотипные простые в изготовлении детали, а именно каждое подвижное фрикционное кольцо вставлено в выполненную из стали обойму с тонкостенной цилиндрической стенкой, при этом на боковой поверхности каждого подвижного фрикционного кольца выполнены, по крайней мере, два паза, в которые для передачи крутящего момента от обоймы к подвижному фрикционному кольцу после установки его в кольцевой паз отогнута тонкостенная цилиндрическая стенка обоймы. Таким образом фиксация подвижного фрикционного кольца в обойме представляет собой простую технологическую операцию, причем представляется возможным легко заменить подвижное фрикционное кольцо в обойме, если в этом возникнет необходимость.
Поскольку фрикционные кольца выступают в осевом направлении из обойм и каждое подвижное фрикционное кольцо расположено в обойме с возможностью
перемещения в радиальном и осевом направлениях подвижное и неподвижное фрикционные кольца самоустанавливаются относительно друг друга и относительно эластичного уплотнительного элемента, через которую передается усилие пружины для прижатия указанных колец друг к другу при одновременной герметизации осевого зазора между валом и фрикционными кольцами. Как результат, удается компенсировать возможные неточности монтажа уплотнения и обеспечить равномерный контакт подвижного и неподвижного фрикционных колец и обеспечить при этом доступ к ним рабочей жидкости, которая выполняет также роль охлаждающей жидкой среды.
При использовании для трущихся фрикционных колец твердых износостойких материалов, например таких, как химинат, карбид вольфрама, карбид кремния или металлокерамический твердый сплав, износ фрикционных колец, работающих, как правило, по одноименному материалу, зависит от твердости этого материала. Поэтому в ходе проведенных исследований было установлено, что достаточно обеспечить степень свободы подвижных фрикционных колец в радиальном и осевом направлениях в стальной обойме в пределах 0,01-2,0 мм, причем с увеличением твердости износостойкого материала увеличивается и степень свободы, например, для карбида вольфрама от 0,5 мм до 2,0 мм, а для химината или силицированного графита от 0,01 мм до 1,0 мм, что связано с тем, что с увеличением твердости износостойкого материала ухудшается процесс притирки материалов друг к другу.
На фиг.1 представлен общий вид описываемого уплотнения.
На фиг.2 представлен продольный разрез обоймы с подвижным фрикционным кольцом в сборе.
На фиг.3 представлен вид в плане на обойму с подвижным фрикционным кольцом.
Торцевое уплотнение вращающегося вала содержит охватывающие вал 1 неподвижные фрикционные кольца 2 и подпружиненные подвижные фрикционные кольца 3. Каждое из подвижных фрикционных колец 3 прижато к своему неподвижному фрикционному кольцу 2. Каждое подвижное фрикционное кольцо 3 вставлено в выполненную из стали обойму 4 в полость образованную тонкостенной цилиндрической стенкой 5, а на боковой поверхности каждого подвижного фрикционного кольца 3 выполнены, по крайней мере, два паза (см. фиг.2 и 3), в которые для передачи крутящего момента от обоймы 4 к подвижному фрикционному кольцу 3 после установки его в кольцевой паз отогнута тонкостенная цилиндрическая стенка 5 обоймы 4, при этом каждое подвижное фрикционное кольцо 3 расположено в обойме 4 с возможностью перемещения в радиальном и осевом направлениях для самоустановки подвижного фрикционного кольца 3 относительно неподвижного фрикционного кольца 2 и
эластичного уплотнительного элемента 6, например эластичной манжеты, причем подвижное фрикционное кольцо 3 установлено с упором в последние.
Каждая обойма 4 подвижного фрикционного кольца 3 выполнена с эластичной манжетой 6 для организации уплотнения относительно вала 1. Между подвижными фрикционными кольцами 3 на валу 1 установлен сепаратор 7, зафиксированный от проворота относительно вала 1 посредством установленного в сепараторе 7 подпружиненного штифта 8, выходной конец которого расположен в выполненном на валу 1 пазу. Каждая эластичный уплотнительный элемент 6 установлена в своей обойме 4 подвижного фрикционного кольца 3 и снабжена с открытого торца нажимной шайбой 9. Между нажимными шайбами 9 установлены вокруг вала 1 пружины 10, проходящие через отверстия в сепараторе 7. На последнем закреплен выполненный, например в виде пластины, поводок 11 для передачи крутящего момента от вала 1 через обоймы 4 к подвижным фрикционным кольцам 3. Концы поводка 11 вставлены в выполненные в обоймах 4 подвижных фрикционных колец 3 пазы с возможностью перемещения обойм 4 подвижных фрикционных колец 3 в осевом направлении относительно вала 1, при этом подвижные фрикционные кольца 3 выступают в осевом направлении из обойм 4, в которые они вставлены.
Уплотнение работает следующим образом.
Вращение вала 1 через сепаратор 7 нажимные шайбы 9 и поводок 11 передается подвижным фрикционным кольцам 3. Пружинами 10 подвижные фрикционные кольца 3 удерживаются на своих местах и прижимаются каждое к своему неподвижному фрикционному кольцу 2, предотвращая утечки через торцевое уплотнение. Утечки вдоль поверхности вала 1 предотвращаются эластичными уплотнительными элементами 6, которые прижимаются к валу 1 и подвижным фрикционным кольцам 3 пружинами 10 через нажимные шайбы 9.
Настоящая полезная модель, может быть использована в машиностроении, нефтедобывающей и газодобывающей промышленности в насосах, турбинах и других видах машин, где требуется обеспечить герметичность между вращающимся валом и неподвижными элементами, например корпусом насоса или турбины.

Claims (1)

  1. Торцевое уплотнение вращающегося вала, содержащее охватывающие вал неподвижные и подвижные фрикционные кольца, причем каждое из последних установлено в обойме и посредством пружин прижато к своему неподвижному фрикционному кольцу, при этом обоймы снабжены эластичным уплотнительным элементом для уплотнения обоймы относительно вала, отличающееся тем, что каждая обойма выполнена с тонкостенной цилиндрической стенкой, на боковой поверхности каждого подвижного фрикционного кольца выполнены, по крайней мере, два паза, в которые для передачи крутящего момента от обоймы к подвижному фрикционному кольцу после его установки в обойме отогнута тонкостенная цилиндрическая стенка, при этом каждое подвижное фрикционное кольцо расположено в обойме с возможностью перемещения в радиальном и осевом направлениях для самоустановки подвижного фрикционного кольца относительно неподвижного и эластичного уплотнительного элемента, причем подвижное фрикционное кольцо установлено с упором в последние.
    Figure 00000001
RU2008103090/22U 2008-01-31 2008-01-31 Торцевое уплотнение вращающегося вала RU73430U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103090/22U RU73430U1 (ru) 2008-01-31 2008-01-31 Торцевое уплотнение вращающегося вала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008103090/22U RU73430U1 (ru) 2008-01-31 2008-01-31 Торцевое уплотнение вращающегося вала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU73430U1 true RU73430U1 (ru) 2008-05-20

Family

ID=39799235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008103090/22U RU73430U1 (ru) 2008-01-31 2008-01-31 Торцевое уплотнение вращающегося вала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU73430U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221479U1 (ru) * 2023-08-14 2023-11-08 Олег Алексеевич Дубин Насос погружной фекальный

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221479U1 (ru) * 2023-08-14 2023-11-08 Олег Алексеевич Дубин Насос погружной фекальный
RU221469U1 (ru) * 2023-08-14 2023-11-08 Олег Алексеевич Дубин Насос погружной фекальный
RU221467U1 (ru) * 2023-08-14 2023-11-08 Олег Алексеевич Дубин Насос погружной фекальный
RU225498U1 (ru) * 2024-02-13 2024-04-23 Олег Алексеевич Дубин Насос погружной фекальный

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2045490A1 (en) Mechanical seal device
US10544866B2 (en) Ceramic seal runner and mount for a rotating shaft
KR880000594B1 (ko) 베어링용 밀봉장치
US20070241512A1 (en) Seal Device
EP3208503B1 (en) Ceramic seal runner support system
KR200420819Y1 (ko) 메카니칼 콤팩트 시일장치
EP1950475A1 (en) Mechanical seal device
EP2886914A1 (en) Double mechanical seal device
US2498739A (en) Bearing seal
CN104105909A (zh) 径向轴密封件
JP6629438B2 (ja) ダストシール
EP3196514B1 (en) Pump with mechanical seal
RU73430U1 (ru) Торцевое уплотнение вращающегося вала
KR101382040B1 (ko) 축 밀봉 구조 및 회전 유체 기계
RU55913U1 (ru) Уплотнение торцевое вращающегося вала
RU52453U1 (ru) Торцевое уплотнение
JP5924770B2 (ja) メカニカルシール
RU181010U1 (ru) Устройство для сборки уплотнения с поликромной манжетой
RU72741U1 (ru) Модернизированное уплотнение торцевое шепелева
KR20190126615A (ko) 오일 씰
RU52454U1 (ru) Двойное торцевое уплотнение вращающегося вала
RU2797085C1 (ru) Сальник для водяного насоса
JP3117105U (ja) リングシール
JP2006057734A (ja) 軸封装置
RU2249137C2 (ru) Уплотнение торцевое