SU1201573A1 - Plain support - Google Patents

Plain support Download PDF

Info

Publication number
SU1201573A1
SU1201573A1 SU843717551A SU3717551A SU1201573A1 SU 1201573 A1 SU1201573 A1 SU 1201573A1 SU 843717551 A SU843717551 A SU 843717551A SU 3717551 A SU3717551 A SU 3717551A SU 1201573 A1 SU1201573 A1 SU 1201573A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
depressions
protrusions
shaft
support
rotation
Prior art date
Application number
SU843717551A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алексей Иванович Голубев
Григорий Маркович Фрейдисман
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5356
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 Предприятие П/Я М-5356 filed Critical Предприятие П/Я М-5356
Priority to SU843717551A priority Critical patent/SU1201573A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1201573A1 publication Critical patent/SU1201573A1/en

Links

Abstract

1. ОПОРА СКОЛЬЖЕНИЯ, содержаща  подвижный и неподвижный элементы , на рабочей поверхности одного из которых выполнены выступы и впадины, имеющие в поперечном сечении форму неравностороннего треугольника, больша  сторона которого скощена в направлении вращени  вала, отличающа с  тем, что, с целью повышени  несущей способности, рабоча  поверхность другого элемента выполнена с идентичными выступами и впадинами, больша  сторона сечени  которых скощена в направлении , противоположном направлению вращени  вала. 2.Опора по п. 1, отличающа с  тем, что она выполнена в виде вала и втулки с выступами и впадинами, расположенными вдоль образующей. 3.Опора по п. 1, отличающа с  тем, что она выполнена в виде п ты и подп тника с радиально расположенными выступами и впадинами. (Л ел оо1. SLIDING SUPPORT containing movable and stationary elements, on the working surface of one of which protrusions and depressions are made, having in the cross section the shape of a non-equilateral triangle, the larger side of which is angled in the direction of rotation of the shaft, characterized in that The working surface of the other element is made with identical protrusions and depressions, the larger side of which is angled in the direction opposite to the direction of rotation of the shaft. 2. A support according to claim 1, characterized in that it is made in the form of a shaft and a sleeve with protrusions and depressions located along a generator. 3. The support according to claim 1, characterized in that it is made in the form of a point and a subtube with radially located protrusions and depressions. (L ate oo

Description

Изобретение относитс  к машиностроению и может найти применение в машинах и аппаратах химической, нефтеперерабатываюш ,ей, судостроительной и др. отраслей промышленности. Цель изобретени  - повышение несушей способности опоры. На фиг. 1 и 2 изображены соответственно радиальна  и упарна  опоры скольжени ; на фиг. 3 - расчетна  схема опоры скольжени  с наклонными площадками на обеих несуших поверхност х; на фиг. 4 - то же, с поворотом на угол ot. Опора скольжени  состоит из вала 1 и втулки 2 с заключенной в зазоре между ними смазываюш,ей в зкой жидкой или газообразной средой 3. Упорна  опора скольжени  состоит из п ты 4 и подп тника 5, в зазоре между которыми находитс  смазываюш,а  среда 3. При работе такой опоры скольжени  за счет относительного движени  несуших поверхностей вала 1 и втулки 2 или п ты 4 и подп тника 5, которое обеспечивает последовательное прохождение одной плошадки над другой, происходит гидродинамический процесс сдавливани  (поджати ) сло  смазки 3, наход щегос  в зазоре подшипника между наклонными площадками. При сдавливании сло  в зкой жидкости между двум  сближающимис  поверхност ми возникает гидродинамическа  сила, возрастаюша  с уменьшением зазора между поверхност ми . Можно рассматривать процесс поджати  сло  между площадками как квазистатический. Это вполне допустимо дл  опор скольжени , так как числа Рейнольдса течени  смазки в их зазорах малы. Процесс поджати  сло  в этом случае описываетс  уравнени ми установившегос  движени  смазки, в которые врем  входит как параметр. Плоска  задача о поджатии сло  смазки иллюстрируетс  схемами на фиг. 3 и 4. Гидродинамическое давление, возникающее в слое, выражаетс  следующим образом: р б/VsincC . 1 из 4 - / Я-Л) где // -в зкость смазывающей среды; V -скорость скольжени ; h - зазор; -эффективна  длина перекрыти  площадок,  вл юща с  функцией времени. Интегриру  (1) по X от О до f, а затем по времени с интервалом, превосход щим врем  прохождени  одной площадки над другой, т.е.2Е , и осредн   полученное выражение по времени, можно получить зависимость дл  гидродинамической силы опоры: R o,5&Jil-Vl-A rv -г ) где Л -площадь несущей поверхности подшипника; -длина наклонной площади; ho -глубина наклонной площадки. Форма несущих площадок может быть плоской или криволинейной. Иногда к опорам скольжени  предъ вл етс  требование прокачки масла через зазор самой опорой. Это требование может быть осуществлено, если площадку выполн ть не по пр молинейным образующим, а, например, по винтовым или спиральным лини м. Так, дл  радиальной опоры на валу могут быть выполнены площадки по винтовым лини м одного направлени , а на поверхности втулки - аналогичные площадки по винтовым лини .м противоположного направлени . При вращении вала в таком подшипнике смазка будет прокачиватьс  в осевом направлении через его зазор. Размеры и соотношени  размеров площадок выбираютс  оптимальными с точки зрени  создаваемой ими максимальной гидродинамической силы дл  конкретной опоры. Размеры площадок будут зависеть от размеров самой опоры (зазор, диа.метр вала, диаметр подп тника и др.). В зависимости от размеров опоры длина площадок может составл ть от единиц до дес тков мм. Чтобы обеспечить эффективную работу наклонных площадок в опорах, высота hj,, определ юща  их наклон, должна быть пор дка величины зазора в опоре щ Поскольку в большинстве опор скольжени  зазоры hm измен ютс  от сотых долей до дес тых долей мм, то в этом же диапазоне должны измен тьс  и размеры указанной высоты.The invention relates to mechanical engineering and can find application in machines and apparatuses of the chemical, oil refining, industrial, shipbuilding and other industries. The purpose of the invention is to increase the bearing capacity of the bearing. FIG. 1 and 2 depict radial and one-sided slide bearing respectively; in fig. 3 is a design diagram of a slip bearing with inclined platforms on both non-surface surfaces; in fig. 4 - the same, with turning by the angle ot. The slide bearing consists of the shaft 1 and the sleeve 2 with a lubricant enclosed in the gap between them, a viscous liquid or gaseous medium 3. The thrust slide consists of heel 4 and subframe 5, in the gap between which is greased, and medium 3. During the operation of such a sliding bearing, due to the relative movement of the bearing surfaces of shaft 1 and sleeve 2 or pin 4 and subframe 5, which ensures the successive passage of one plate over another, a hydrodynamic process of squeezing (pressing) the layer of lubricant 3 located in the bearing clearance between the inclined pads. When squeezing a viscous fluid between two converging surfaces, a hydrodynamic force arises, increasing with a decrease in the gap between the surfaces. You can consider the process of pressing the layer between the sites as quasistatic. This is quite acceptable for sliding bearings, since the Reynolds numbers for the lubricant flow in their gaps are small. The process of pressing the layer in this case is described by equations of the steady-state motion of the lubricant, at which time enters as a parameter. The flat task of compressing the lubricant layer is illustrated by the diagrams in FIG. 3 and 4. The hydrodynamic pressure arising in the bed is expressed as follows: p b / VsincC. 1 out of 4 - (I-L) where // is the viscosity of the lubricant; V is the slip speed; h is the clearance; -effective overlap pad length, which is a function of time. Integrating (1) in X from O to f, and then in time with an interval exceeding the time of passage of one platform over another, i.e. 2E, and the time expression averaged, can be obtained the dependence for the hydrodynamic force of the support: R o , 5 & Jil-Vl-A rv -d) where L is the area of the bearing bearing surface; - the length of the sloped area; ho is the depth of the sloping ground. The shape of the bearing pads can be flat or curvilinear. Sometimes, the slide bearings are required to pump oil through the gap by the support itself. This requirement can be fulfilled if the platform is performed not along rectilinear generators, but, for example, along helix or helix lines. Thus, for the radial support on the shaft, the sites along helix lines of one direction can be made, and on the surface of the hub - similar sites along helical lines in the opposite direction. When the shaft rotates in such a bearing, the lubricant will pump axially through its gap. The dimensions and ratios of the dimensions of the pads are chosen optimal from the point of view of the maximum hydrodynamic force created by them for a particular support. The sizes of the plots will depend on the size of the support itself (clearance, shaft diameter, diameter of the subclass, etc.). Depending on the size of the support, the length of the pads can range from units to tens of mm. In order to ensure efficient operation of inclined platforms in the supports, the height hj, which determines their inclination, must be of the order of the size of the gap in the support. Since in most sliding supports the gaps hm vary from hundredths to tenths of a mm, the dimensions of the specified height must also be changed.

Q3us. Q3us.

Claims (3)

1. ОПОРА СКОЛЬЖЕНИЯ, содержащая подвижный и неподвижный элементы, на рабочей поверхности одного из которых выполнены выступы и впадины, имеющие в поперечном 'сечении форму неравностороннего треугольника, большая сторона которого скошена в направлении вращения вала, отличающаяся тем, что, с целью повышения несущей способности, рабочая поверхность другого элемента выполнена с идентичными выступами и впадинами, большая сторона сечения которых скошена в направлении, противоположном направлению вращения вала.1. SLIDING SUPPORT, containing movable and fixed elements, on the working surface of one of which there are protrusions and depressions having a cross-sectional shape of an non-equilateral triangle, the greater side of which is beveled in the direction of rotation of the shaft, characterized in that, in order to increase the bearing capacity , the working surface of another element is made with identical protrusions and depressions, the larger side of the cross section of which is beveled in the direction opposite to the direction of rotation of the shaft. 2. Опора по π. 1, отличающаяся тем, что она выполнена в виде вала и втулки с выступами и впадинами, расположенными вдоль образующей.2. Support on π. 1, characterized in that it is made in the form of a shaft and a sleeve with protrusions and depressions located along the generatrix. 3. Опора по π. 1, отличающаяся тем, что она выполнена в виде пяты и подпятника с радиально расположенными выступами и впадинами.3. Support on π. 1, characterized in that it is made in the form of a heel and a thrust bearing with radially located protrusions and depressions.
SU843717551A 1984-04-02 1984-04-02 Plain support SU1201573A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843717551A SU1201573A1 (en) 1984-04-02 1984-04-02 Plain support

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843717551A SU1201573A1 (en) 1984-04-02 1984-04-02 Plain support

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1201573A1 true SU1201573A1 (en) 1985-12-30

Family

ID=21110046

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843717551A SU1201573A1 (en) 1984-04-02 1984-04-02 Plain support

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1201573A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103016514A (en) * 2012-12-25 2013-04-03 浙江大学 Sliding bearing with non-circular shaft neck
RU190767U1 (en) * 2018-09-26 2019-07-11 Акционерное общество (АО) "Турбонасос" RADIAL HYDRODYNAMIC BEARING OF SLIDING LIQUID FRICTION

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 413296, кл. F 16 С 33/66, 1971. Авторское свидетельство СССР № 34867, кл. F 16 С 17/02, 1934. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103016514A (en) * 2012-12-25 2013-04-03 浙江大学 Sliding bearing with non-circular shaft neck
RU190767U1 (en) * 2018-09-26 2019-07-11 Акционерное общество (АО) "Турбонасос" RADIAL HYDRODYNAMIC BEARING OF SLIDING LIQUID FRICTION

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5427387A (en) Radial shaft sealing ring
US4496251A (en) Pad-type hydrodynamic bearing
US6446976B1 (en) Hydrodynamic face seal with grooved sealing dam for zero-leakage
US5108035A (en) Fluid jetting device for cleaning surfaces
US3515395A (en) Unidirectional pumping seal
DE2319168A1 (en) SLIDING PAIRING FOR ROTATING MOVEMENT WITH A SLIDING PARTNER MADE OF RUBBER OR A PLASTIC ELASTOMER - IN PARTICULAR FOR RADIAL SHAFT SEALING RINGS
KR970021803A (en) Hydrodynamic Bearing Assemblies with Single Side Groove Reverse Rotating Plate
DE1928675A1 (en) Non-contact mechanical seal with packings
SU1201573A1 (en) Plain support
SU1089312A1 (en) Plain thrust bearing unit
KR940002489B1 (en) Fluid bearing device
Higginson Squeeze films between compliant solids
KR100480758B1 (en) Dynamic pressure type fluid bearing device
US20020164097A1 (en) Well pump gear box hydrodynamic washer
SU1200010A1 (en) Method of lubricating a bearing
US4396348A (en) Viscosity pump
RU2129677C1 (en) Sliding bearing
RU2132980C1 (en) Bearing unit
SU1707364A1 (en) Piston unit
RU2083899C1 (en) End face seal
JPH1113749A (en) Dynamic pressure plane bearing
SU1064063A1 (en) Sliding bearing
RU1772442C (en) Slide bearing
SU1312274A1 (en) Plain bearing
DE2264874B2 (en) Combined axial and radial plain bearing with magnetizable lubricant