WO2020050257A1 - スラストフォイル軸受 - Google Patents

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WO2020050257A1
WO2020050257A1 PCT/JP2019/034585 JP2019034585W WO2020050257A1 WO 2020050257 A1 WO2020050257 A1 WO 2020050257A1 JP 2019034585 W JP2019034585 W JP 2019034585W WO 2020050257 A1 WO2020050257 A1 WO 2020050257A1
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WO
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top foil
foil piece
base plate
foil
thrust
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Application number
PCT/JP2019/034585
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English (en)
French (fr)
Inventor
直陸 大森
Original Assignee
株式会社Ihi
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Publication date
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Priority to CN201980070964.4A priority patent/CN112912635B/zh
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    • 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
    • F16C17/00Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement
    • F16C17/04Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement for axial load only
    • F16C17/042Sliding-contact bearings for exclusively rotary movement for axial load only with flexible leaves to create hydrodynamic wedge, e.g. axial foil bearings
    • 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
    • F16C27/00Elastic or yielding bearings or bearing supports, for exclusively rotary movement
    • F16C27/08Elastic or yielding bearings or bearing supports, for exclusively rotary movement primarily for axial load, e.g. for vertically-arranged shafts
    • 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
    • F16C2360/00Engines or pumps

Definitions

  • the present disclosure relates to a thrust foil bearing.
  • Priority is claimed on Japanese Patent Application No. 2018-165174 filed on Sep. 4, 2018, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • Thrust foil bearing which is arranged to face a thrust collar provided on a rotating shaft.
  • Thrust foil bearings are made of a flexible foil (metal thin plate) so that the bearing surface can absorb the movement of the rotating shaft (axial displacement and tilt of the thrust collar) generated by vibration and impact.
  • a foil structure for supporting the bearing surface flexibly below the lower surface.
  • Thrust foil bearings have a form in which a plurality of top foil pieces and back foil pieces are arranged in the circumferential direction.
  • the top foil piece is supported by the back foil piece, and rotation of the thrust collar introduces air between the top foil piece and the thrust collar. This air forms a wedge-shaped fluid lubricating film between the top foil piece and the thrust collar, and the load capacity of the thrust foil bearing is exhibited.
  • the top foil becomes thicker, oblique deformation in the circumferential direction is hindered. When oblique deformation in the circumferential direction is impeded, it becomes difficult to form an appropriate taper angle, and the bearing load capacity is reduced. As described above, the top foil is required to have a rigidity (anisotropic rigidity) that is resistant to bending in the radial direction and flexible in the circumferential direction.
  • the present disclosure has been made in view of the above problems, and has as its object to suppress radial bending at the downstream end side of the top foil.
  • One embodiment of the thrust foil bearing of the present disclosure includes a base plate having an insertion hole through which a shaft is inserted, a corrugated bump foil disposed around the insertion hole and supported by the base plate, and a supporter supported by the bump foil. And a top foil in which one side in the circumferential direction of the insertion hole is attached to the base plate, and the other side in the circumferential direction of the insertion hole is a free end. A bent portion that bends toward the base plate is formed.
  • the bent portion may have a mountain shape extending from a downstream end of the inner and outer peripheries of the top foil toward a single peak existing on the base plate side.
  • the peak may exist on an outer peripheral side of the top foil in a radial direction of the insertion hole.
  • a plurality of bends may be formed in the bent portion.
  • the bent portion may be curved in an arc shape.
  • 1 is a side view illustrating an example of a turbo machine to which a thrust foil bearing 3 of the present disclosure is applied.
  • 1 is a side view illustrating a thrust foil bearing 3 of the present disclosure.
  • 1 is a plan view showing a thrust foil bearing 3 of the present disclosure.
  • 1 is a configuration diagram illustrating a bump foil piece 21 and a top foil piece 11 of the present disclosure.
  • 1 is a configuration diagram illustrating a bump foil piece 21 and a top foil piece 11 of the present disclosure.
  • 1 is a configuration diagram illustrating a bump foil piece 21 and a top foil piece 11 of the present disclosure. It is an analysis figure showing the pressure distribution of the fluid lubricating film which acts on the top foil piece (with no bent part) concerning one example.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a top foil piece 11B according to a modified example of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a top foil piece 11B according to a modified example of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a top foil piece 11B according to a modified example of the present disclosure.
  • FIG. 11C and 11D concerning a modification of this indication.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a top foil piece 11F according to a modification of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a configuration diagram illustrating a top foil piece 11F according to a modification of the present disclosure. It is a top view showing thrust foil bearing 3G concerning a modification of this indication.
  • FIG. 1 is a side view illustrating an example of a turbomachine to which the thrust foil bearing of the present disclosure is applied.
  • reference numeral 1 denotes a rotating shaft (shaft)
  • reference numeral 2 denotes an impeller provided at the tip of the rotating shaft
  • reference numeral 3 denotes a thrust foil bearing according to the present disclosure.
  • a disk-shaped thrust collar 4 is fixed to the rotating shaft 1.
  • the thrust collar 4 is sandwiched between a pair of thrust foil bearings 3.
  • the impeller 2 is arranged in a housing 5 on the stationary side, and has a tip clearance 6 between the impeller 2 and the housing 5.
  • the rotating shaft 1 is supported by a radial foil bearing 7.
  • FIG. 2 is a side view showing the thrust foil bearing 3 of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a plan view showing the thrust foil bearing 3 of the present disclosure.
  • 4A, 4B, and 4C are configuration diagrams showing the bump foil piece 21 and the top foil piece 11 of the present disclosure.
  • 4A shows a plan view
  • FIG. 4B shows an A view in arrow direction in FIG. 4A (a view in the arrow direction from A in the figure). That is, FIG. 4B is a view of the bump foil piece 21 and the top foil piece 11 as viewed from the outside in the radial direction.
  • FIG. 4C shows an arrow B view in FIG. 4A (a view in the arrow direction from B in the figure).
  • the thrust foil bearings 3 are provided as a pair on both sides of the thrust collar 4.
  • the pair of thrust foil bearings 3 have the same configuration.
  • the thrust foil bearing 3 includes a top foil 10, a bump foil 20, and a base plate 30.
  • the base plate 30 has an insertion hole 30a through which the rotating shaft 1 is inserted.
  • the positional relationship of each member may be described based on the insertion hole 30a.
  • the “axial direction” refers to the direction in which the insertion hole 30a extends (the direction in which the rotating shaft 1 is inserted).
  • the “radial direction” refers to the radial direction of the insertion hole 30a.
  • the “circumferential direction” refers to a circumferential direction along the inner peripheral surface of the insertion hole 30a.
  • the directions can be said to be “radial direction” and “circumferential direction” as viewed from the axis.
  • the base plate 30 is a disk-shaped member that constitutes the outermost part (the side opposite to the thrust collar) of the thrust foil bearing 3 in the axial direction.
  • the base plate 30 has an insertion hole 30a. That is, the base plate 30 of the present disclosure is an annular member.
  • the base plate 30 has a flat surface arranged to face the thrust collar 4.
  • the bump foil 20 and the top foil 10 are arranged around the insertion hole 30a (opening) on the flat surface of the base plate 30.
  • the bump foil 20 is supported by the base plate 30, and the top foil 10 is supported by the bump foil 20.
  • the base plate 30 of the present disclosure is a disk-shaped member provided with the insertion hole 30a.
  • the base plate 30 may be a member other than a disk (for example, a rectangular plate).
  • the insertion hole 30a does not necessarily have to be strictly cylindrical.
  • a cylindrical bearing spacer 40 indicated by a two-dot chain line is sandwiched between the base plates 30 of the pair of thrust foil bearings 3. These base plates 30 are connected by fastening bolts 41 via bearing spacers 40. One of the base plates 30 is fixed to the housing 5 by fastening bolts 41.
  • the base plate 30 is formed of, for example, a metal plate having a thickness of about several mm. As shown in FIG. 3, a plurality of through holes 42 for inserting the fastening bolts 41 are formed in the outer peripheral portion of the base plate 30.
  • the base plate 30 supports the bump foil 20 and the top foil 10 on the surface facing the thrust collar 4.
  • each of the bump foil 20 and the top foil 10 is formed by a plurality (six) of the bump foil pieces 21 and the top foil pieces 11.
  • the base plate 30 of the present disclosure supports the bump foil piece 21 and the top foil piece 11 in each of six equally spaced regions in the circumferential direction of the surface facing the thrust collar 4.
  • the bump foil 20 is formed by six bump foil pieces 21 arranged in the circumferential direction.
  • the bump foil pieces 21 are formed smaller than the later-described top foil pieces 11 in a plan view shown in FIG. Therefore, the bump foil piece 21 is covered with the top foil piece 11 on the base plate 30 as shown in FIG. Further, in the present disclosure, each top foil piece 11 is spaced apart in the circumferential direction. The circumferential interval between the top foil pieces 11 that are adjacent in the circumferential direction increases from the inner circumferential side to the outer circumferential side.
  • bump foil pieces 21 are corrugated foils (thin plates). Each bump foil piece 21 elastically supports the top foil piece 11. As shown in FIG. 3, the bump foil piece 21 is formed in a substantially trapezoidal shape in which the whole is cut off at the apex side of the fan and the inner and outer peripheral sides are respectively arc-shaped. That is, the bump foil pieces 21 are separated from each other in the circumferential direction and extend from the inner circumference to the outer circumference, two inner edges connecting the two edges on the inner circumference, and two edges. It has two edges that connect the edges on the outer circumference.
  • the bump foil piece 21 of the present disclosure has a first side edge that is an edge on one side in the circumferential direction, a second side edge that is an edge on the other side in the circumferential direction, and first and second side ends. And an arc-shaped outer peripheral end connecting the inner peripheral ends of the first and second side ends.
  • the thrust collar 4 is rotating to the other side in the circumferential direction.
  • the first side end of the bump foil piece 21 is formed by a plurality of edges separated from the inner peripheral side to the outer peripheral side. That is, a plurality of slits 24 extending from the first side end to the second side end are formed in the bump foil piece 21.
  • the bump foil pieces 21 are formed by alternately arranging valleys 22 and peaks 23.
  • the valleys 22 and the ridges 23 are continuous from one side in the circumferential direction to the other side in the circumferential direction at each of the portions of the bump foil piece 21 branched by the slits 24.
  • the valley 22 and the peak 23 extend linearly through the slit 24.
  • the valley 22 of the present disclosure has a flat surface and faces the base plate 30.
  • the peak 23 is an arch-shaped part connecting the adjacent valleys 22.
  • the bump foil pieces 21 are supported by the base plate 30. Therefore, the valley portion 22 can abut on the base plate 30.
  • the valley 22 extends to either the inner peripheral end or the outer peripheral end.
  • the other position in the circumferential direction of the bump foil piece 21 is spot-welded (dotted welding) to the base plate 30. That is, this welding position is the mounting position of the bump foil piece 21 to the base plate 30.
  • the mounting position of the bump foil piece 21 is a valley 22.
  • the mounting position of the bump foil piece 21 is the valley 22 located on the other side in the circumferential direction.
  • One circumferential side of the bump foil piece 21 is a free end. That is, when a load acts on the bump foil piece 21, the edge on one side in the circumferential direction can move toward one side in the circumferential direction.
  • the mounting of the bump foil pieces 21 to the base plate 30 can be performed by, for example, screwing, in addition to spot welding.
  • the valleys 22 and the peaks 23 are alternately arranged in a direction (intersecting direction) orthogonal to the other end 21 a (fixed end) of the bump foil piece 21 in the circumferential direction. That is, the valleys 22 and the peaks 23 extend in parallel with the fixed end.
  • the valleys 22 and the ridges 23 are formed at substantially equal pitches.
  • the height of the peak portion 23 is from the side opposite to the end side 21a to the end side 21a side, that is, the downstream side (the circumferential direction) of the rotation direction of the rotating shaft 1 (thrust collar 4) indicated by an arrow in FIG. As shown in FIG. 4B, it is formed so as to gradually increase as it goes from one side to the other side).
  • the top foil piece 11 supported by the bump foil piece 21 extends from the fixed end 12 (fixed side) side to the end side 21a of the bump foil piece 21 along the arrangement direction of the valleys 22 and the ridges 23.
  • the initial inclination angle means the inclination angle of the top foil piece 11 with respect to the base plate 30 when the load is zero.
  • one side in the circumferential direction (the upstream side in the rotational direction) of the bump foil piece 21 is divided into a plurality (four in the present disclosure) of edges 25 in the radial direction.
  • the four end sides 25 are each displaceable in the circumferential direction.
  • a slit 24 is formed between the four end sides 25.
  • the slit 24 of the present disclosure is formed in an arc shape that forms a part of a concentric circle with the insertion hole 30a.
  • the slit 24 of the present disclosure extends to the peak 23 adjacent to the mounting position of the bump foil piece 21 with respect to the base plate 30. That is, the slit 24 extends to a position between the mounting position of the bump foil piece 21 and the valley 22 adjacent to one side in the circumferential direction of the mounting position.
  • the top foil 10 is also formed by six top foil pieces 11 arranged in the circumferential direction, as shown in FIG. These top foil pieces 11 are formed in a substantially trapezoidal shape by cutting out the apex side of the fan shape and making the inner peripheral side and the outer peripheral side arc-shaped, respectively, by a metal thin plate (foil). That is, the top foil piece 11 is separated in the circumferential direction, two edges extending from the inner circumference to the outer circumference, an inner edge connecting the two edges on the inner circumference, and two edges. It has two edges that connect the edges on the outer circumference.
  • the top foil piece 11 of the present disclosure has a first side end that is an edge on one side in the circumferential direction, a second side end that is an edge on the other side in the circumferential direction, and first and second side ends, respectively. And an arc-shaped outer peripheral end connecting the inner peripheral ends of the first and second side ends.
  • the top foil piece 11 has a bent portion 13 on the other side in the circumferential direction (downstream in the rotational direction).
  • the top foil pieces 11 having such a shape cover the bump foil pieces 21 on the base plate 30 and are arranged in a substantially annular plate shape as a whole to form the top foil 10.
  • One position in the circumferential direction of the top foil piece 11 is spot-welded (dotted welding) to the base plate 30.
  • a plurality of points on the same straight line are spot-welded, and spot-welded to the base plate 30 on a straight line extending in the radial direction from the axis of the insertion hole 30a. That is, this welding position is the attachment position (fixed end 12) of the top foil piece 11 to the base plate 30.
  • the mounting position of the top foil piece 11 is spaced apart from the bump foil piece 21 on one side in the circumferential direction. The other side in the circumferential direction of the top foil piece 11 is a free end.
  • the edge on the other side in the circumferential direction can move toward the other side in the circumferential direction.
  • the attachment of the top foil piece 11 to the base plate 30 can be performed by, for example, screwing, in addition to spot welding.
  • the top foil piece 11 is bent at the fixed end 12 side, and the arrangement of the peaks 23 formed on the bump foil piece 21 on the other side in the circumferential direction from the bent portion on the fixed end 12 side. And a portion whose height gradually increases toward the other side in the circumferential direction.
  • the bent portion on the fixed end 12 side of the present disclosure includes a first bend and a second bend located on the other side in the circumferential direction of the first bend. The first bend is bent to the rear side of the surface of the top foil piece 11 facing the base plate 30. The second bend is bent toward the surface of the top foil piece 11 facing the base plate 30. That is, the bent portion on the fixed end 12 side is stepped.
  • both the first bend and the second bend have obtuse angles.
  • the other side in the circumferential direction (the bent portion 13 side) from the fixed end 12 is placed on the peak 23.
  • the bent portion 13 (trailing edge) is a free end without being fixed.
  • the top foil piece 11 has an inner peripheral edge 11c and an outer peripheral edge 11d.
  • the inner side edge 11c of the present disclosure is formed in an arc shape that forms a part of a concentric circle with the insertion hole 30a.
  • the outer peripheral side end 11d is formed in an arc shape that forms a part of a concentric circle (a concentric circle having a larger diameter than the concentric circle formed by the end side 11c) with the insertion hole 30a.
  • the bent portion 13 is formed on the downstream end side of the top foil piece 11 in the rotation direction of the rotating shaft 1. That is, the bending portion 13 is located on the other side in the circumferential direction of the virtual straight line X supported by the peak portion 23 located on the other side in the circumferential direction of the bump foil piece 21.
  • the virtual straight line X is a tangent line where the bump foil piece 21 contacts the top foil piece 11 at the most downstream side in the rotation direction of the rotating shaft 1.
  • the bent portion 13 is bent at a substantially right angle toward the base plate 30 as shown in FIG. 4B.
  • the bending line of the bending portion 13 extends linearly in the radial direction, as shown in FIG. 4A.
  • the bending line of the bent portion 13 extends in parallel with the end 21 a of the bump foil piece 21.
  • the bent portion 13 is disposed on the downstream side in the rotation direction from the peak 23 adjacent to the end 21 a of the bump foil piece 21.
  • Such a bent portion 13 can be formed, for example, by pressing the top foil piece 11.
  • the bent portion 13 has a mountain shape extending from the downstream ends 11c1 and 11d1 of the inner and outer peripheries of the top foil piece 11 toward a single peak P present on the base plate 30 side. That is, the bent portion 13 has a single peak P toward the base plate 30.
  • the peak P of the bent portion 13 is a portion closest to the base plate 30 side, and may be not only a vertex but also a side (linear peak) having a certain width. That is, on the free end side of the top foil piece 11 that is the top or side, the radial width W decreases toward the free end. That is, in the present disclosure, the radial width W decreases from the bending line of the bending portion 13 toward the peak P.
  • the peak P of the bent portion 13 of the present disclosure exists on the outer peripheral side of the top foil piece 11, as shown in FIG. 4A.
  • the outer peripheral side of the top foil piece 11 means an outermost area in the radial direction when the top foil piece 11 is divided into three in the radial direction.
  • the bent portion 13 has the same thickness as the portion of the top foil piece 11 other than the bent portion 13.
  • the edge of the bent portion 13 of the present disclosure faces the base plate 30 side. That is, the other edge in the circumferential direction of the top foil piece 11 faces the base plate 30 side.
  • the bending line of the bent portion 13 of the present disclosure is arranged such that, in the circumferential direction of the bump foil piece 21 that overlaps the top foil piece 11 in the axial direction, from the top of the crest 23 located on the other side in the circumferential direction, Located on the side.
  • the thrust foil bearing 3 having such a configuration As shown in FIG. 2, the thrust foil bearings 3 are provided on both sides of the thrust collar 4. Therefore, the movement of the rotating shaft 1 on both sides in the thrust direction can be suppressed.
  • the bump foil piece 21 is pressed against the base plate 30 side, and the inclination angle of the top foil piece 11 becomes shallower (smaller) than the initial inclination angle. Since the bump foil piece 21 divides the upstream side in the rotation direction of the rotating shaft 1 into four (plural) pieces in the radial direction, each end 25 (divided piece) can move independently. That is, the respective edges 25 may have different amounts of deformation. Thereby, the deformation of the bump foil piece 21 in the circumferential direction becomes smooth.
  • FIG. 5 is an analysis diagram showing the pressure distribution of the fluid lubricating film acting on the top foil piece (without bent portion) according to one embodiment.
  • the level of the pressure is indicated by the density of the dot. Since the downstream end side of the top foil piece is the narrowest portion of the wedge-shaped space, a high pressure by the fluid lubricating film acts as shown in FIG.
  • the high pressure exerted by the fluid lubricating film acts on the outer peripheral side of the top foil piece in FIG. 5, its position may change in the radial direction depending on the support rigidity of the bump foil piece.
  • the peripheral speed of the thrust collar is faster on the outer peripheral side of the top foil piece than on its inner peripheral side, high pressure from the fluid lubricating film tends to act on the outer peripheral side of the top foil piece.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams illustrating the operation of the top foil piece 11 having the bent portion 13 according to the present disclosure.
  • 6A shows a plan view
  • FIG. 6B shows a view C in FIG. 6A (a view in the arrow direction from C in the figure).
  • the downstream end side of the top foil piece 11 receives a force that bends (bends) in the radial direction because a high pressure is applied by the fluid lubricating film.
  • the top foil piece 11 of the present disclosure has a bent portion 13 on the downstream end side in the rotation direction of the rotating shaft 1.
  • the rigidity (second moment of area) of the top foil piece 11 against bending in the radial direction can be increased. For this reason, even if a high pressure due to the fluid lubrication film acts on the downstream end side of the top foil piece 11, the downstream end side of the top foil piece 11 is suppressed from dropping toward the base plate 30. As a result, a strong fluid lubricating film is formed on the top foil piece 11, and the non-contact state with the thrust collar 4 is maintained even under a high load.
  • the bent portion 13 has a mountain shape extending from the downstream ends 11 c 1 and 11 d 1 of the inner and outer peripheries of the top foil piece 11 toward a single peak P present on the base plate 30 side. have.
  • the pressure due to the fluid lubricating film is relatively smaller than the outer peripheral side of the downstream end of the top foil piece 11 in the analysis diagram of FIG. 5 (the inner peripheral side edge and the outer peripheral end of the top foil piece 11).
  • the bending rigidity of the top foil piece 11 does not need to be excessively increased.
  • the fluid flowing on the back side of the top foil piece 11 passes through the side of the bent portion 13.
  • the lubricating fluid that has been cooled by touching the base plate 30 flows into the top foil piece 11 on the downstream side in the rotational direction, and the thrust The foil bearing 3 can be cooled efficiently.
  • the peak P of the bent portion 13 is present on the outer peripheral side of the top foil piece 11 as shown in FIG. 6B, as shown in FIG. Can easily act, and the bending rigidity in the radial direction of the top foil piece 11 can be increased in a portion where the bending in the radial direction tends to be maximum. For this reason, bending in the radial direction on the downstream end side of the top foil 10 can be effectively suppressed.
  • the thrust foil bearing 3 of the present disclosure can adopt the forms shown in FIGS. 7A to 11.
  • the same reference numerals are given to the same or equivalent components as those in the above-described embodiment, and the description thereof will be simplified or omitted.
  • FIG. 7A and 7B are configuration diagrams illustrating a top foil piece 11A according to a modified example of the present disclosure.
  • 7A shows a plan view
  • FIG. 7B shows an arrow D view in FIG. 7A (a view in the arrow direction from D in the figure).
  • the top foil piece 11A top foil 10A
  • the radially intermediate portion of the top foil piece 11A means a middle area when the top foil piece 11A is divided into three in the radial direction.
  • FIGS. 8A and 8B are configuration diagrams illustrating a top foil piece 11B according to a modified example of the present disclosure.
  • 8A shows a plan view
  • FIG. 8B shows an E view in FIG. 8A (a view from E in the view in the arrow direction).
  • the top foil piece 11B (top foil 10B) has a peak P of the bent portion 13 on the inner peripheral side of the top foil piece 11B.
  • the inner peripheral side of the top foil piece 11B means a radially innermost area when the top foil piece 11B is divided into three in the radial direction.
  • FIG. 9A and 9B are side views showing the top foil pieces 11C and 11D according to a modified example of the present disclosure.
  • the top foil piece 11C (top foil 10C) shown in FIG. 9A has a bent portion 13C in which a plurality of bends are formed.
  • the bent portion 13C includes a first bent portion 13c1 bent substantially at right angles to the base plate 30 from the downstream end side of the top foil piece 11C, and a rotation direction along the plane of the base plate 30 from the lower end of the first bent portion 13c1.
  • a second bent portion 13c2 bent at a substantially right angle on the downstream side.
  • a bent portion 13c1 that bends toward the surface of the top foil piece 11C facing the base plate 30 and a bent portion 13c2 that bends toward the back surface of the surface of the top foil piece 11C that faces the base plate 30 are provided.
  • the rigidity (second moment of area) of the top foil piece 11 against bending in the radial direction can be increased. Further, the flow of the fluid on the back side of the top foil piece 11 is hardly obstructed. Note that a plurality of bending portions 13C may be formed.
  • top foil piece 11D top foil 10D
  • it may have a bent portion 13D curved in an arc shape.
  • the edge of the bent portion 13D terminates at an angle.
  • FIGS. 10A and 10B are configuration diagrams illustrating a top foil piece 11F according to a modified example of the present disclosure.
  • 10A shows a plan view
  • FIG. 10B shows an arrow F view in FIG. 10A (a view in the arrow direction from F in the figure).
  • a bent portion 13F may be provided on a part of the downstream end side of the top foil piece 11F.
  • the bent portion 13F may be formed at a location where the pressure in the radial direction on the downstream end side of the top foil piece 11F is maximized.
  • FIG. 11 is a plan view showing a thrust foil bearing 3G according to a modification of the present disclosure.
  • the thrust foil bearing 3G shown in FIG. 11 rotates as the fixed end 12G of the top foil piece 11 moves from the inner peripheral side to the outer peripheral side. It is formed so as to be inclined with respect to a straight line extending in the radial direction around the rotation shaft 1 so as to approach the downstream side in the rotation direction of the shaft 1. According to this configuration, the bent portion 13 is easily formed without interfering with the top foil piece 11 on the downstream side in the rotation direction (without overlapping), so that the bearing load capacity of the thrust foil bearing 3 can be improved. .
  • the top foil 10 is formed from the plurality of top foil pieces 11 and the bump foil 20 is formed from the plurality of bump foil pieces 21.
  • the top foil 10 and the bump foil 20 are respectively formed in the circumferential direction. May be formed from a single foil.

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Abstract

本開示のスラストフォイル軸受(3)は、回転軸が挿通される挿通孔を有するベースプレート(30)と、挿通孔の周囲に配置され、ベースプレート(30)に支持された波型のバンプフォイル(20)と、バンプフォイル(20)に支持されると共に、挿通孔の周方向一方側がベースプレート(30)に取り付けられ、挿通孔の周方向他方側が自由端となっているトップフォイル(10)と、を備え、トップフォイル(10)の周方向他方側には、ベースプレート(30)に向かって曲がる曲げ部(13)が形成されている。

Description

スラストフォイル軸受
 本開示は、スラストフォイル軸受に関する。
本願は、2018年9月4日に日本に出願された特願2018-165174号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来、高速回転体用の軸受として、回転軸に設けられたスラストカラーに対向して配置されるスラストフォイル軸受が知られている。スラストフォイル軸受は、振動や衝撃によって発生する回転軸の動き(スラストカラーの軸方向変位と傾き)を吸収できるように、軸受面が柔軟なフォイル(金属製薄板)によって形成されており、軸受面の下に軸受面を柔軟に支持するためのフォイル構造を有している。
 スラストフォイル軸受には、周方向に複数のトップフォイル片とバックフォイル片が配列された形態がある。トップフォイル片は、バックフォイル片に支持されており、スラストカラーの回転により、トップフォイル片とスラストカラーとの間に空気が導入される。この空気がトップフォイル片とスラストカラーとの間に楔状の流体潤滑膜を形成し、スラストフォイル軸受の負荷能力が発揮される。
国際公開第2014/061698号 米国特許第5833369号明細書
 ところで、上記スラストフォイル軸受では、流体潤滑膜の圧力がトップフォイルに作用すると、当該圧力はトップフォイルの下流端側で最も高くなる。そのため、トップフォイルの下流端側において径方向への曲げ(撓み)が大きくなる。すなわち、トップフォイルの下流端側において、径方向外側の部位が径方向内側の部位よりベースプレートに近づくことになり、対向するスラストカラーとの間隔が広くなる。そうすると、同部位において流体潤滑膜の圧力が立ち難くなり、軸受としての負荷能力が低下することになる。
 なお、トップフォイルを厚くすれば、上記曲げは小さくできる。しかし、トップフォイルが厚くなれば、周方向への傾斜変形が阻害されることになる。周方向への傾斜変形が阻害されると、適切なテーパー角が形成され難くなり、軸受負荷能力が低下する。このように、トップフォイルには、径方向の曲げに強く、周方向に柔軟な剛性(異方剛性)が求められている。
 本開示は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、トップフォイルの下流端側における径方向への曲げを抑制することを目的とする。
 本開示のスラストフォイル軸受の一態様は、シャフトが挿通される挿通孔を有するベースプレートと、前記挿通孔の周囲に配置され、前記ベースプレートに支持された波型のバンプフォイルと、前記バンプフォイルに支持されると共に、前記挿通孔の周方向一方側が前記ベースプレートに取り付けられ、前記挿通孔の周方向他方側が自由端となっているトップフォイルと、を備え、前記トップフォイルの前記周方向他方側には、前記ベースプレートに向かって曲がる曲げ部が形成されている。
 また、本開示の前記一態様においては、前記曲げ部は、前記トップフォイルの内外周の下流端から前記ベースプレート側に存在する単一のピークに向かって延びる山なり形状を有してもよい。
 また、本開示の前記一態様においては、前記ピークが、前記挿通孔の径方向において、前記トップフォイルの外周側に存在していてもよい。
 また、本開示の前記一態様においては、前記曲げ部には、複数の曲げが形成されていてもよい。
 また、本開示の前記一態様においては、前記曲げ部は、円弧状に湾曲していてもよい。
 本開示によれば、トップフォイルの下流端側における径方向への曲げを抑制することができる。
本開示のスラストフォイル軸受3が適用されるターボ機械の一例を示す側面図である。 本開示のスラストフォイル軸受3を示す側面図である。 本開示のスラストフォイル軸受3を示す平面図である。 本開示のバンプフォイル片21及びトップフォイル片11を示す構成図である。 本開示のバンプフォイル片21及びトップフォイル片11を示す構成図である。 本開示のバンプフォイル片21及びトップフォイル片11を示す構成図である。 一実施例に係るトップフォイル片(曲げ部無し)に作用する流体潤滑膜の圧力分布を示す解析図である。 本開示の曲げ部13を有するトップフォイル片11の作用を説明する図である。 本開示の曲げ部13を有するトップフォイル片11の作用を説明する図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Aを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Aを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Bを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Bを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11C,11Dを示す側面図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11C,11Dを示す側面図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Fを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Fを示す構成図である。 本開示の一変形例に係るスラストフォイル軸受3Gを示す平面図である。
 以下、図面を参照して本開示のスラストフォイル軸受を詳しく説明する。
 図1は、本開示のスラストフォイル軸受が適用されるターボ機械の一例を示す側面図である。
 図1中、符号1は回転軸(シャフト)、符号2は回転軸の先端部に設けられたインペラ、符号3は本開示に係るスラストフォイル軸受である。
 回転軸1には、円板状のスラストカラー4が固定されている。スラストカラー4は、一対のスラストフォイル軸受3に挟まれている。インペラ2は、静止側となるハウジング5内に配置されており、ハウジング5との間にチップクリアランス6を有している。回転軸1は、ラジアルフォイル軸受7に支持されている。
 図2は、本開示のスラストフォイル軸受3を示す側面図である。図3は、本開示のスラストフォイル軸受3を示す平面図である。図4A、図4B、図4Cは、本開示のバンプフォイル片21及びトップフォイル片11を示す構成図である。なお、図4Aは、平面図を示し、図4Bは、図4Aにおける矢視A図(図中のAから矢印方向を見た図)を示す。すなわち、図4Bは、バンプフォイル片21及びトップフォイル片11を径方向外側から視た図である。図4Cは、図4Aにおける矢視B図(図中のBから矢印方向を見た図)を示す。つまり、トップフォイル片11の周方向の端縁の内、自由端となっている側を視た図である。
 スラストフォイル軸受3は、図2に示すように、スラストカラー4を挟んで両側に一対で設けられている。これら一対のスラストフォイル軸受3は、共に同じ構成となっている。スラストフォイル軸受3は、トップフォイル10と、バンプフォイル20と、ベースプレート30と、を備える。ベースプレート30は、図3に示すように、回転軸1が挿通される挿通孔30aを有する。
 なお、以下の説明においては、挿通孔30aを基準に各部材の位置関係を説明することがある。具体的に、「軸方向」とは、挿通孔30aが延びる方向(回転軸1が挿通される方向)を言う。また、「径方向」とは、挿通孔30aの径方向を言う。また、「周方向」とは、挿通孔30aの内周面に沿った周方向を言う。あるいは、挿通孔30aに挿通された回転軸1の軸心を基準に、当該軸心から視た「径方向」及び「周方向」ともいえる。
 ベースプレート30は、軸方向におけるスラストフォイル軸受3の最外部(反スラストカラー側)を構成する円板状の部材である。ベースプレート30には、挿通孔30aが形成されている。すなわち、本開示のベースプレート30は、円環状の部材である。ベースプレート30は、スラストカラー4と対向して配置される平坦面を備える。ベースプレート30の平坦面の挿通孔30a(開口)の周囲には、バンプフォイル20、トップフォイル10が配置されている。具体的に、バンプフォイル20は、ベースプレート30に支持され、トップフォイル10は、バンプフォイル20に支持されている。なお、本開示のベースプレート30は、挿通孔30aを備える円板状の部材である。しかし、挿通孔30aを有すれば、ベースプレート30は、円板状以外の部材(例えば矩形板状)であってもよい。また、挿通孔30aについても、必ずしも厳密な円筒形状である必要はない。
 図2に示すように、一対のスラストフォイル軸受3のそれぞれのベースプレート30の間には、二点鎖線で示す円筒状の軸受スペーサ40が挟持されている。そして、これらベースプレート30は、締結ボルト41によって軸受スペーサ40を介して連結されている。なお、これらベースプレート30のうちの一方は、締結ボルト41によってハウジング5に固定されている。
 ベースプレート30は、例えば、厚さ数mm程度の金属板から形成されている。ベースプレート30の外周部には、図3に示すように、締結ボルト41を挿通するための貫通孔42が複数形成されている。ベースプレート30は、スラストカラー4に対向する側の面に、バンプフォイル20、トップフォイル10を支持している。本開示では、後述するようにバンプフォイル20、トップフォイル10がいずれも複数枚(6枚)のバンプフォイル片21、トップフォイル片11によって形成されている。本開示のベースプレート30は、スラストカラー4に対向する側の面の周方向において等間隔に6つに分けた領域のそれぞれに、バンプフォイル片21、トップフォイル片11を支持している。
 図3に示すように、バンプフォイル20は、周方向に配列された6枚のバンプフォイル片21によって形成されている。本開示では、これらバンプフォイル片21は、図3に示す平面視で、後述するトップフォイル片11よりも小さく形成されている。したがって、バンプフォイル片21は、軸方向から視て、図3に示すように、ベースプレート30上で、トップフォイル片11に覆われている。また、本開示において、各トップフォイル片11は、周方向に離隔している。また、周方向に隣接するトップフォイル片11の周方向の間隔は、内周側から外周側に向かい広くなっている。
 これらバンプフォイル片21は、波型のフォイル(薄板)である。各バンプフォイル片21は、トップフォイル片11を弾性的に支持している。バンプフォイル片21は、図3に示すように、全体が扇形の頂点側を切り欠いて、内周側、外周側をそれぞれ円弧状とした、略台形状に形成されている。すなわち、バンプフォイル片21は、周方向に離隔し、内周側から外周側に延びる2つの端縁と、2つの端縁を内周側で接続する内周側の端縁と、2つの端縁を外周側で接続する2つの端縁を備えている。本開示のバンプフォイル片21は、周方向一方側の端縁である第一の側端と、周方向他方側の端縁である第二の側端と、第一、第二の側端それぞれの外周側の端部を繋ぐ円弧状の外周端と、第一、第二の側端それぞれの内周側の端部を繋ぐ円弧状の内周端とを備える。ここで、スラストカラー4は、周方向他方側に回転している。
 バンプフォイル片21の第一の側端は、内周側から外周側に分離した複数の端縁で形成される。すなわち、バンプフォイル片21には、第一の側端から第二の側端に向かい延伸する複数のスリット24が形成されている。バンプフォイル片21は、図4Bに示すように、谷部22と山部23とが交互に配置されて形成されている。すなわち、バンプフォイル片21のスリット24により分岐した各部位には、周方向一方側から周方向他方側に向かい谷部22と山部23が連なっている。谷部22と山部23は、スリット24を介し直線状に延伸している。本開示の谷部22は、平坦面を備えベースプレート30に対向している。また、山部23は、隣接する谷部22を繋ぐアーチ状の部位となっている。バンプフォイル片21は、ベースプレート30に支持されている。そのため、谷部22は、ベースプレート30と当接可能である。
 本開示のバンプフォイル片21において、谷部22は、内周端もしくは外周端のいずれかまで延伸している。バンプフォイル片21の周方向他方側の位置は、ベースプレート30に対してスポット溶接(点付溶接)されている。つまり、この溶接位置が、ベースプレート30に対するバンプフォイル片21の取付位置となっている。また、バンプフォイル片21の取付位置は、谷部22となっている。本開示において、バンプフォイル片21の取付位置は、最も周方向他方側に位置する谷部22となっている。また、バンプフォイル片21の周方向一方側は、自由端となっている。すなわち、バンプフォイル片21に荷重が作用すると、周方向一方側の端縁が、周方向一方側に向かって移動することが可能である。なお、ベースプレート30に対するバンプフォイル片21の取り付けについては、スポット溶接以外にも、例えばネジ止めなどによっても行うことができる。
 谷部22及び山部23は、バンプフォイル片21の周方向他方側の端辺21a(固定端)と直交する方向(交差する方向)に交互に配列されている。すなわち、谷部22、山部23は、上記固定端と平行に延びている。これら谷部22及び山部23は、それぞれほぼ等ピッチで形成されている。また、山部23の高さは、端辺21aと反対側から端辺21a側に向かって、すなわち図3中に矢印で示す回転軸1(スラストカラー4)の回転方向の下流側(周方向一方側から他方側)に向かうに連れて、図4Bに示すように順に高くなるように形成されている。
 このため、バンプフォイル片21に支持されるトップフォイル片11は、谷部22、山部23の配列方向に沿って、その固定端12(固定辺)側からバンプフォイル片21の端辺21a側に向かうに連れて、ベースプレート30から漸次遠ざかるように初期傾斜角で傾斜して配置されている。ここで、初期傾斜角とは、荷重がゼロのときのベースプレート30に対するトップフォイル片11の傾斜角を意味する。
 バンプフォイル片21は、図4Aに示すように、周方向における一方側(回転方向の上流側)が、径方向において複数(本開示では4つ)の端辺25に分割されている。4つの端辺25は、それぞれ周方向において変位可能となっている。4つの端辺25の間には、スリット24が形成されている。本開示のスリット24は、挿通孔30aと同心円の一部を形成する円弧状に形成されている。また、本開示のスリット24は、ベースプレート30に対するバンプフォイル片21の取付位置と隣接する山部23まで延伸している。
つまり、バンプフォイル片21の取付位置と、当該取付位置の周方向一方側に隣接する谷部22との間の位置までスリット24が延伸している。
 トップフォイル10も、図3に示すように、周方向に配列された6枚のトップフォイル片11によって形成されている。これらトップフォイル片11は、金属製の薄板(フォイル)により、扇形の頂点側を切り欠いて内周側、外周側をそれぞれ円弧状とした、略台形状に形成されている。すなわち、トップフォイル片11は、周方向に離隔し、内周側から外周側に延びる2つの端縁と、2つの端縁を内周側で接続する内周側の端縁と、2つの端縁を外周側で接続する2つの端縁を備えている。本開示のトップフォイル片11は、周方向一方側の端縁である第一の側端と、周方向他方側の端縁である第二の側端と、第一、第二の側端それぞれの外周側の端部を繋ぐ円弧状の外周端と、第一、第二の側端それぞれの内周側の端部を繋ぐ円弧状の内周端とを備える。このトップフォイル片11は、周方向における他方側(回転方向の下流側)に曲げ部13を有している。このような形状のトップフォイル片11は、ベースプレート30上にてバンプフォイル片21を覆って全体として略円環板状に配置されて、トップフォイル10を形成している。
 トップフォイル片11の周方向一方側の位置は、ベースプレート30に対してスポット溶接(点付溶接)されている。本開示においては、同一直線上の複数の点がスポット溶接されており、挿通孔30aの軸心から径方向に延伸する直線上でベースプレート30にスポット溶接されている。つまり、この溶接位置が、ベースプレート30に対するトップフォイル片11の取付位置(固定端12)となっている。また、トップフォイル片11の取付位置は、バンプフォイル片21よりも周方向一方側に離間して配置されている。また、トップフォイル片11の周方向他方側は、自由端となっている。すなわち、トップフォイル片11に荷重が作用すると、周方向他方側の端縁が、周方向他方側に向かって移動することが可能である。なお、ベースプレート30に対するトップフォイル片11の取り付けについては、スポット溶接以外にも、例えばネジ止めなどによっても行うことができる。
 トップフォイル片11は、図4Bに示すように、固定端12側が曲げ加工されており、固定端12側の曲げ部より周方向他方側に、バンプフォイル片21に形成された山部23の配列に沿って周方向他方側に向かい高さが漸増する部位を備える。本開示の固定端12側の曲げ部は、第1の屈曲と、第1の屈曲の周方向他方側に位置する第2の屈曲とで構成される。第1の屈曲は、トップフォイル片11のベースプレート30に対向する面の背面側に屈曲している。第2の屈曲は、トップフォイル片11のベースプレート30に対向する面側に屈曲している。つまり、固定端12側の曲げ部は、階段状となっている。なお、第1の屈曲、第2の屈曲とも鈍角となっている。この固定端12よりも周方向他方側(曲げ部13側)が山部23上に載せられている。一方、曲げ部13(トレーリングエッジ)は、固定されることなく自由端となっている。
 トップフォイル片11は、図4Aに示すように、内周側の端辺11cと、外周側の端辺11dと、を有する。本開示の内周側の端辺11cは、挿通孔30aと同心円の一部を形成する円弧状に形成されている。また、外周側の端辺11dは、挿通孔30aと同心円(端辺11cが形成する同心円よりも径が大きい同心円)の一部を形成する円弧状に形成されている。
 曲げ部13は、回転軸1の回転方向におけるトップフォイル片11の下流端側に形成されている。すなわち、曲げ部13は、バンプフォイル片21の最も周方向他方側に位置する山部23に支持される仮想直線Xよりも周方向他方側に位置する。ここで、仮想直線Xとは、回転軸1の回転方向の最も下流側で、バンプフォイル片21がトップフォイル片11に接する接線である。曲げ部13は、図4Bに示すように、ベースプレート30側に略直角に折り曲げられている。曲げ部13の折り曲げ線は、図4Aに示すように、径方向に直線状に延びている。すなわち、曲げ部13の折り曲げ線は、バンプフォイル片21の端辺21aと平行に延びている。この曲げ部13は、図4Bに示すように、バンプフォイル片21の端辺21aに隣接する山部23よりも回転方向の下流側に配置されている。このような曲げ部13は、例えば、トップフォイル片11のプレス加工により形成することができる。
 曲げ部13は、図4Cに示すように、トップフォイル片11の内外周の下流端11c1,11d1からベースプレート30側に存在する単一のピークPに向かって延びる山なり形状を有している。すなわち、曲げ部13は、ベースプレート30側への単一のピークPを備える。曲げ部13のピークPとは、ベースプレート30側に最も近づく部分のことで、頂点だけでなく、ある程度の幅を有した辺(線状ピーク)であってもよい。すなわち、頂点や辺となるトップフォイル片11の自由端側は、自由端に向かい径方向幅Wが縮小している。つまり、本開示では、曲げ部13の折り曲げ線から、ピークPに向かい径方向幅Wが縮小している。本開示の曲げ部13のピークPは、図4Aに示すように、トップフォイル片11の外周側に存在している。ここで、トップフォイル片11の外周側とは、トップフォイル片11を径方向において3分割したときの最も径方向外側の領域を意味する。また、曲げ部13は、曲げ部13以外のトップフォイル片11の部位と同一の厚みを有する。本開示の曲げ部13の端縁は、ベースプレート30側に向いている。すなわち、トップフォイル片11の周方向他方側の端縁は、ベースプレート30側に向いている。また、本開示の曲げ部13の折り曲げ線は、トップフォイル片11と軸方向に重なるバンプフォイル片21の周方向のうち、最も周方向他方側に位置する山部23の頂部より、周方向他方側に位置する。
 次に、このような構成からなるスラストフォイル軸受3の作用について説明する。
 スラストフォイル軸受3は、図2に示すように、スラストカラー4を挟んだ両側に設けている。そのため、回転軸1のスラスト方向両側の移動を抑制できる。
 このような状態で回転軸1が回転し、スラストカラー4が回転を始めると、スラストカラー4とトップフォイル片11は擦れ合いつつ、両者の間に形成されたくさび形の空間に周囲流体が押し込まれる。そして、スラストカラー4が一定の回転速度に達すると、両者の間に流体潤滑膜が形成される。この流体潤滑膜の圧力によってトップフォイル片11(トップフォイル10)はバンプフォイル片21(バンプフォイル20)側へ押し付けられ、スラストカラー4はトップフォイル片11との接触状態を脱し、非接触で回転するようになる。
 このとき、バンプフォイル片21は、ベースプレート30側へ押し付けられ、トップフォイル片11の傾斜角は、初期傾斜角よりも浅く(小さく)なる。バンプフォイル片21は、回転軸1の回転方向の上流側を径方向にて4つ(複数)に分割しているので、それぞれの端辺25(分割片)が独立に動くことができる。すなわち、それぞれの端辺25がそれぞれ異なる変形量となりうる。これにより、バンプフォイル片21の周方向における変形が滑らかになる。
 図5は、一実施例に係るトップフォイル片(曲げ部無し)に作用する流体潤滑膜の圧力分布を示す解析図である。図5においては、圧力の高低を、ドットの濃淡で示している。
 トップフォイル片の下流端側は、上記くさび形の空間の最も狭まった部分になるため、図5に示すように、流体潤滑膜による高い圧力が作用することになる。なお、流体潤滑膜による高い圧力は、図5では、トップフォイル片の外周側に作用しているが、バンプフォイル片の支持剛性によっては、その位置は径方向に変化し得る。しかし、トップフォイル片の外周側では、その内周側よりもスラストカラーの周速が速いので、トップフォイル片の外周側に、流体潤滑膜による高い圧力が作用しやすい傾向がある。
 図6A、図6Bは、本開示の曲げ部13を有するトップフォイル片11の作用を説明する図である。なお、図6Aは、平面図を示し、図6Bは、図6Aにおける矢視C図(図中のCから矢印方向を見た図)を示す。
 上述したように、トップフォイル片11の下流端側は、流体潤滑膜による高い圧力が作用するため、径方向に湾曲(撓む)するような力を受けることになる。ここで、本開示のトップフォイル片11は、回転軸1の回転方向における下流端側に、曲げ部13を有する。
 この構成によれば、トップフォイル片11の下流端側が、曲げ部13によって折り曲げられているので、トップフォイル片11の径方向における曲げに対する剛性(断面二次モーメント)を高めることができる。このため、トップフォイル片11の下流端側において、流体潤滑膜による高い圧力が作用しても、トップフォイル片11の下流端側がベースプレート30側に落ち込むことが抑制される。これにより、トップフォイル片11上では、強い流体潤滑膜が形成され、高負荷時においてもスラストカラー4との非接触状態が維持されることとなる。
 さらに、トップフォイル片11の上流側から圧縮されて発熱した潤滑流体がトップフォイル片11の下流端側から放出されるとき、曲げ部13によって流れの軌道が捻じ曲げられ、周囲の(冷却された)潤滑流体との攪拌が起こり易くなる。これにより、回転方向の下流側に配置された隣のトップフォイル片11に流れ込む潤滑流体の温度が下がるため、スラストフォイル軸受3の冷却効果が高まる。
 また、本開示では、曲げ部13は、図6Bに示すように、トップフォイル片11の内外周の下流端11c1,11d1からベースプレート30側に存在する単一のピークPに向かって延びる山なり形状を有している。この構成によれば、流体潤滑膜による圧力が図5の解析図のトップフォイル片11の下流端の外周側より比較的小さい部位(トップフォイル片の内周側の端辺、及び外周側の端辺の近傍)において、トップフォイル片11の曲げ剛性を余分に高めなくて済む。また、トップフォイル片11の裏側を流通する流体は、曲げ部13の脇を通り抜ける。すなわち、トップフォイル片11の周方向他方側の端縁がベースプレート30に接触していないため、ベースプレート30に触れて冷却された潤滑流体が、回転方向の下流側のトップフォイル片11に流れ込み、スラストフォイル軸受3を効率よく冷却することができる。
 また、本開示では、曲げ部13のピークPが、図6Bに示すように、トップフォイル片11の外周側に存在しているため、上述した図5に示すように、流体潤滑膜による高い圧力が作用しやすく、径方向の撓みが最大になりやすい箇所において、トップフォイル片11の径方向の曲げ剛性を高めることができる。このため、トップフォイル10の下流端側における径方向への曲げを効果的に抑制することができる。
 以上、図面を参照しながら本開示の一実施形態について説明したが、本開示は上記実施形態に限定されるものではない。上述した実施形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本開示の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能である。
 例えば、本開示のスラストフォイル軸受3は、図7A~図11に示すような形態を採用し得る。なお、以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成については同一の符号を付し、その説明を簡略若しくは省略する。
 図7A、図7Bは、本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Aを示す構成図である。なお、図7Aは、平面図を示し、図7Bは、図7Aにおける矢視D図(図中のDから矢印方向を見た図)を示す。
 トップフォイル片11A(トップフォイル10A)は、図7Bに示すように、トップフォイル片11Aの径方向の中間部に、曲げ部13のピークPを有している。ここで、トップフォイル片11Aの径方向の中間部とは、トップフォイル片11Aを径方向において3分割したときの真ん中の領域を意味する。この構成によれば、バンプフォイル片21の支持剛性によって、トップフォイル片11Aの下流端側の径方向の曲げが、当該中間部で最大になる場合に、その曲げを効果的に抑制することができる。
 図8A、図8Bは、本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Bを示す構成図である。なお、図8Aは、平面図を示し、図8Bは、図8Aにおける矢視E図(図中のEから矢印方向を見た図)を示す。
 トップフォイル片11B(トップフォイル10B)は、図8Bに示すように、トップフォイル片11Bの内周側に、曲げ部13のピークPを有している。ここで、トップフォイル片11Bの内周側とは、トップフォイル片11Bを径方向において3分割したときの最も径方向内側の領域を意味する。この構成によれば、バンプフォイル片21の支持剛性によって、トップフォイル片11Bの下流端側の径方向の曲げが、当該内周側で最大になる場合に、その曲げを効果的に抑制することができる。
 このように、曲げ部13のピークPの径方向位置を変化させることで、バンプフォイル片21の設計自由度が向上する。
 図9A、図9Bは、本開示の一変形例に係るトップフォイル片11C,11Dを示す側面図である。
 図9Aに示すトップフォイル片11C(トップフォイル10C)は、複数の曲げが形成された曲げ部13Cを有する。この曲げ部13Cは、トップフォイル片11Cの下流端側からベースプレート30に略直角に折り曲げられた第1の曲げ部13c1と、第1の曲げ部13c1の下端からベースプレート30の平面に沿って回転方向の下流側に略直角に折り曲げられた第2の曲げ部13c2と、を有する。つまり、トップフォイル片11Cのベースプレート30に対向する側の面に向かい曲がる曲げ部13c1と、トップフォイル片11Cのベースプレート30に対向する側の面の背面側に向かい曲がる曲げ部13c2とを備えている。この構成によれば、トップフォイル片11の径方向における曲げに対する剛性(断面二次モーメント)を高めることができる。また、トップフォイル片11の裏側の流体の流れも阻害し難くなる。なお、曲げ部13Cの曲げは、さらに複数形成されていてもよい。
 また、図9Bに示すトップフォイル片11D(トップフォイル10D)のように、円弧状に湾曲した曲げ部13Dを有してもよい。本開示では、周方向に見たときに曲げ部13Dの端縁が傾斜して終端している。この構成によれば、トップフォイル片11の上流側から圧縮されて発熱した潤滑流体がトップフォイル片11の下流端側から放出されるとき、曲げ部13の湾曲形状によって流体の渦が生じ難くなるため、発熱した潤滑流体を温度が低いベースプレート30側に導きやすくなる。これにより、回転方向の下流側に配置された隣のトップフォイル片11に流れ込む潤滑流体の温度が下がるため、スラストフォイル軸受3の冷却効果が高まる。
 図10A、図10Bは、本開示の一変形例に係るトップフォイル片11Fを示す構成図である。なお、図10Aは、平面図を示し、図10Bは、図10Aにおける矢視F図(図中のFから矢印方向を見た図)を示す。
 また、図10Aに示すトップフォイル片11F(トップフォイル10F)のように、トップフォイル片11Fの下流端側の一部に曲げ部13Fを備えてもよい。この曲げ部13Fは、トップフォイル片11Fの下流端側の径方向の圧力が最大になる場所に形成するとよい。
 図11は、本開示の一変形例に係るスラストフォイル軸受3Gを示す平面図である。
 図11に示すスラストフォイル軸受3Gは、日本国特開2014-145388号公報に開示されているように、トップフォイル片11の固定端12Gが、その内周側から外周側に向かうに連れて回転軸1の回転方向の下流側に近づくように、回転軸1を中心としてその半径方向に延びる直線に対して傾斜して形成されている。この構成によれば、回転方向の下流側のトップフォイル片11と干渉しないで(重ならないで)、曲げ部13を形成しやすくなるので、スラストフォイル軸受3の軸受負荷能力を向上させることができる。
 また、例えば、上記実施形態では、トップフォイル10を複数のトップフォイル片11から形成し、バンプフォイル20を複数のバンプフォイル片21から形成したが、トップフォイル10及びバンプフォイル20は、それぞれ周方向に連なって単一のフォイルから形成されていてもよい。
本開示のスラストフォイル軸受を当該分野に適用することにより、トップフォイルの下流端側における径方向への曲げを抑制することができる。
1 回転軸(シャフト)
3 スラストフォイル軸受
10 トップフォイル
11 トップフォイル片
11c1 下流端
11d1 下流端
13 曲げ部
20 バンプフォイル
21 バンプフォイル片
30 ベースプレート
30a 挿通孔
P ピーク

Claims (5)

  1.  シャフトが挿通される挿通孔を有するベースプレートと、
     前記挿通孔の周囲に配置され、前記ベースプレートに支持された波型のバンプフォイルと、
     前記バンプフォイルに支持されると共に、前記挿通孔の周方向一方側が前記ベースプレートに取り付けられ、前記挿通孔の周方向他方側が自由端となっているトップフォイルと、を備え、
     前記トップフォイルの前記周方向他方側には、前記ベースプレートに向かって曲がる曲げ部が形成されている、スラストフォイル軸受。
  2.  前記曲げ部は、前記トップフォイルの内外周の下流端から前記ベースプレート側に存在する単一のピークに向かって延びる山なり形状を有する、請求項1に記載のスラストフォイル軸受。
  3.  前記ピークが、前記挿通孔の径方向において、前記トップフォイルの外周側に存在する、請求項2に記載のスラストフォイル軸受。
  4.  前記曲げ部には、複数の曲げが形成されている、請求項1~3のいずれか一項に記載のスラストフォイル軸受。
  5.  前記曲げ部は、円弧状に湾曲している、請求項1~4のいずれか一項に記載のスラストフォイル軸受。 
     
     
     
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