SU550499A1 - Magnetohydrodynamic bearing unit - Google Patents

Magnetohydrodynamic bearing unit

Info

Publication number
SU550499A1
SU550499A1 SU2312823A SU2312823A SU550499A1 SU 550499 A1 SU550499 A1 SU 550499A1 SU 2312823 A SU2312823 A SU 2312823A SU 2312823 A SU2312823 A SU 2312823A SU 550499 A1 SU550499 A1 SU 550499A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetohydrodynamic
bearing unit
ferromagnetic fluid
magnetic field
working
Prior art date
Application number
SU2312823A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Радионов
Самуил Наумович Блиндер
Станислав Алексеевич Кириличенко
Игорь Григорьевич Чумак
Original Assignee
Предприятие П/Я А-7075
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 А-7075 filed Critical Предприятие П/Я А-7075
Priority to SU2312823A priority Critical patent/SU550499A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU550499A1 publication Critical patent/SU550499A1/en

Links

Landscapes

  • Sealing Of Bearings (AREA)

Description

Работа устройства осуществл етс  следующим образом.The operation of the device is as follows.

При вращении вала 8 в зазоре между ним и посто нным магнитом 7 нагреваетс  ферромагнитна  жидкость, котора  при достижении точки Кюри тер ет свои магнитные свойства и перестает взаимодействовать с магнитным полем кольцевого магнита 7. В то же врем  под действием магнитного пол  посто нного магнита 7 через щель г в рабочий зазор вовлекаетс  охлажденна  ферромагнитна  жидкость, обладающа  магнитными свойствами (так как ее температура гораздо ниже температуры точки Кюри) и выталкивает в силу своего взаимодействи  с магнитным полем нагретую ферромагнитную жидкость в полость через кольцевую щель д. Нагрета  ферромагнитна  жидкость начинает охлаждатьс  в области конусной новерхности кольцевого посто нного магнита за счет магнитокалорического эффекта , возникающего благодар  наличию переменного магнитного пол  в зопе располол ;ени  конической поверхности магнита 8, и охлаждаетс  до точки Кюри, контактиру  с хладоагентом через стенки теплообменника 11. Ферромагнитна  жидкость по каналам б и е поступает в зазоры между магнитными втулками 2 и 5 и валом 8, где под действием их магнитных пол-ей удерживаетс , посто нно увеличива  уплотнение. Затем цикл повтор етс .When the shaft 8 rotates in the gap between it and the permanent magnet 7, the ferromagnetic fluid is heated, which, when it reaches the Curie point, loses its magnetic properties and ceases to interact with the magnetic field of the ring magnet 7. At the same time, under the action of the magnetic field of the permanent magnet 7 through slit r draws a cooled ferromagnetic fluid with magnetic properties into the working gap (since its temperature is much lower than the Curie temperature) and, due to its interaction with the magnetic field, pushes it The ferromagnetic fluid enters the cavity through the annular gap. The heated ferromagnetic fluid begins to cool in the conical area of the annular permanent magnet due to the magnetocaloric effect due to the alternating magnetic field of the magnet 8 and cools down to the Curie point in contact with the refrigerant through the walls of the heat exchanger 11. Ferromagnetic fluid through the channels b and e enters the gaps between the magnetic sleeves 2 and 5 and the shaft 8, where under the action and s magnetic field-held, continuously increasing the sealing. Then the cycle is repeated.

Благодар  такому конструктивному выполнению устройства исключаетс  металлическийDue to such constructive performance of the device, metallic

контакт между валом и подщнпником, так как за счет эффективного перемещени  ферромагнитной жидкости через рабочий зазор на основе термомагнитного и магнитокалорического эффекта обеспечиваетс  посто нна  жидкостна  пленка и самоцентровка вращающегос  вала, повыщаетс  надежность и долговечность работы устройства, снижаетс  трудоемкость изготовлени  и сборки, практически исключаютс  протечки рабочей среды, в которой находитс  подщипниковый узел.the contact between the shaft and the sub-core, since due to the effective movement of the ferromagnetic fluid through the working gap based on the thermomagnetic and magnetocaloric effect, a constant liquid film and self-centering of the rotating shaft are increased, the working and assembly durability is increased, the working and assembly leakage is reduced, the working the environment in which the subunit is located.

Claims (1)

1. Патент США № 3834775, кл. 308-36, 3, опубл. 1974 г.1. US patent No. 3834775, cl. 308-36, 3, publ. 1974 ;/; /
SU2312823A 1976-01-12 1976-01-12 Magnetohydrodynamic bearing unit SU550499A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2312823A SU550499A1 (en) 1976-01-12 1976-01-12 Magnetohydrodynamic bearing unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2312823A SU550499A1 (en) 1976-01-12 1976-01-12 Magnetohydrodynamic bearing unit

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU550499A1 true SU550499A1 (en) 1977-03-15

Family

ID=20645102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2312823A SU550499A1 (en) 1976-01-12 1976-01-12 Magnetohydrodynamic bearing unit

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU550499A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4254961A (en) * 1979-04-30 1981-03-10 Litton Systems, Inc. Seal for fluid bearings
US4645960A (en) * 1979-07-30 1987-02-24 Litton Systems, Inc. Ferro-fluid bearing

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4254961A (en) * 1979-04-30 1981-03-10 Litton Systems, Inc. Seal for fluid bearings
US4645960A (en) * 1979-07-30 1987-02-24 Litton Systems, Inc. Ferro-fluid bearing

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4284183B2 (en) Rotating magnet type magnetic refrigerator
FR2455698A1 (en) HIGH PRESSURE GASKET FOR MECHANICAL SHAFT
JPS56157238A (en) Rotary motor
ES342288A1 (en) Ventilating device for cooling a heat engine
SU550499A1 (en) Magnetohydrodynamic bearing unit
US4730137A (en) Energy conversion system
SE8005202L (en) hysteresis
JPS62106271A (en) Rotating-field type magnetic refrigerator
SU718649A1 (en) Heat-controlled friction clutch
SE8006009L (en) ROTATING POWER GENERATOR
JPS5513615A (en) Magnetic coupling
SU634030A1 (en) Magnetohydrodynamic bearing unit
JPS5637493A (en) Heat transfer device
SU1666887A1 (en) Magnetocaloric refrigerator
SU1126767A1 (en) Plain bearing lubrication unit
JPH06165478A (en) Superconducting rotating machine
SU1668829A1 (en) Rotary magnet refrigerator
JPS5672215A (en) Cooling device for internal combustion engine
SU428492A1 (en)
SU1021890A1 (en) Method of changing temperature of magnetic refrigeration machine
SU1629706A1 (en) Magnetocalorific refrigerator
GB1413118A (en) Lubrication
SU1183302A1 (en) Spindle unit
SU1633242A1 (en) Magnetic refrigerator
SU1719816A1 (en) Magnetic refrigerator