Газодинамический упорный подшипник

Номер патента: 1681077

Авторы: Кривонос, Пикалова, Пономаренко, Черепов

ZIP архив

Текст

(19) 1)з Е 16 С 17/О РЕ Я ное научдинение ое научноие турбоивающей Н,П. ПоноОРНЫ ОСУДАРСТВЕНЫЙ КОМИТЕТО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМРИ ГКНТ СССР ОПИСАНИЕ ИЗО АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬ(71) Сумское машиностроително-и роиз водстве н ное о бъеим, М,В. Фрунзе и Всесоюзнпроизводственное объединенхолодильной, газоперекачи газотурбинной техники(57) Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в конструкциях упорных узлов с высокими скоростями вращения, Цель изобретения - повышение надежности работы подшипника. Газодинамический упорный подшипник содержит установленную на валу пяту, торцовая поверхность которой снабжена расположенными на периферии глухими спиральными канавками, и смонтированный в корпусе подпятник с гладкой рабочей поверхностью. Спиральные канавки снабжены спиральными выступами 8, выполненными заподлицо с торцовой поверхностью пяты и примыкающими к глухим торцам канавки, Это обеспечивает гашение кольцевых вихрей в спиральных канавках. 2 ил.ИЗОбретение относится к мэшинОстоав"нию и ма)фет быть испОльмованО В приборо",турба- и компрессорострое нии в конструкциях упорных узлов с высокими скоростями вращения.Цель изобретения - Повышение надежности в работе подшипника эа счет гашениякольцевцх вихрей в спиральных канавках.Нэ фиГ. 1 представленэ преДЛЭГэемэяконструкция гаэодинами гескага упорногоподшипника, продольный раэреэ; на фиг. 2 -сечение А-А на фиг, 1,Гаэодинамический упорный подшипник содержит установленную на валу 1 пяту2, торцовая рабоцая поверхность 3 которойснабжена расположенными на периферииглухими спиральньгми канавками 4, выполненными под острым углом а к направлению вращения вала 1 и открытыми кпериферии пятц, и смонтированный в корпусе 5 подпятник б с гладкой рабочей поверхностью 7. Спиральны в канавки 4 снабжен ыспиральными выступами 8, имеют глухойторец 9, Выступы 8 выполнены эаподлица сторцовой поверхностью 3 пяты 2.Гаэодинамический упорный подшипник работает следующим образом,При работе гаэодинэмического упорного подшипника, например, в конструкциитурбокомпрессора.высокого давления рабочая среда (компримируемый гам) при вращении вала 1 поступает в спиральные канавки4, где при движении к центру встречает сопротивление торцу 8 глухих спиральных каНЭВОк 4 и сжимается, чта поэволяетустановить стабильнуо велицину несущегогазового слоя между г,ятой 2 и падпятникомб, т,8. Область пяты 2, профилированнзяспиральными канавками 4, представляетсобой как бы встроенный микрокомпрессор, который обеспечивае 1 подшипнику повышенное давление в несущем смазочномслое газовой среди,Для раэрушения кольцевых ьихрей в газовой среде, генерирующихся в глухих спи"ральных канавках 4, последние выполняютсясо спиральными выступами 3, которые несколько повышают напорность канавок 4 исООтветственно их Вамдействие яэ н 8 сущийслой ГЗЗОВОЙ ср 8 ды,К преимуществам даннои конструкциигаэодинамического упорного подшипникаследует отнести более высокую несущукпособногть и (г1 О 1 лабун р и больших параметрах сжимаемости; нанесение спиральных канавок на рабочую поверхность пяты поэволяет полностью устранить воэникновения неустойчивого режима, при котором гаэовцй слой целиком теряет несущую способность; характеристики газовых подшипников со спиральными канавками неэначительно зависят от плотности слоя газовой среды, окружающего пару пята- подшипник, а поэтому они могут работать при пониженном давлении; гамодинамические подшипники со спиральными канавками позволяют избавиться от спада величины подъемной силы в рабочем диапазоне параметра сжимаемости, присущего другим конструкциям газодинамических подшипников: газодинамическим подшипникам со спиральными канавками можно придать такую конфигурацию, что они не будут засоряться даже в сильно мапыленной и магряэненной газовой среде; применение спиральных канавок в сочетании с дополнительными конструктивными методами открывает пути решения таких важных проблем, как уменьшение износа рабочих поверхностей в период пуска и выбега и создание реверсивных газовых опор; автономность гаэовых подшипников со спиральными канавками, т,е, возможность работы беэ сложной системы пневмопитания, включающей источник сжатого гама, фильтры и устройства для регулирования и стабилиэации давления поддува, необходимые для работы гамостатических подшипников в многочисленньх конструкциях гироскопов для инерционных систем навигации и других приборов,Формула иэобретения Гаэодинамический упорный подшипник, содержащий установленныЙ в корпусе подпятник с ладой раоочеЙ оерхоСью и смонтированную на валупяту, торцовая рабочая поверхность которой выполнена с глухими спиральными канавками, открытыми к периферии пяты и направленными От наружноГО диаметра пяты к центру пад Острым углом к направлению вращения вала, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения надежности в работе, каждая канавка снабжена примыкающим к ее глухому торцу спиральным выступом с шириной и длиной менее соответственна ширины и длинц канавки Выполненным заподлицо с торцОВОй поверхностью пяты,Составитель Л.Кирюхина Редактор М.Келвмеш Техред М.Моргентал Корректор А,Осауленк( Заказ 3301 Тираж ПодписноеВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Смотреть

Заявка

4735048, 07.09.1989

СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. М. В. ФРУНЗЕ, ВСЕСОЮЗНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТУРБОХОЛОДИЛЬНОЙ, ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ И ГАЗОТУРБИННОЙ ТЕХНИКИ

КРИВОНОС ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, ЧЕРЕПОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОНОМАРЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, ПИКАЛОВА АЛЛА ОЛЕГОВНА

МПК / Метки

МПК: F16C 17/04

Метки: газодинамический, подшипник, упорный

Опубликовано: 30.09.1991

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1681077-gazodinamicheskijj-upornyjj-podshipnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Газодинамический упорный подшипник</a>

Похожие патенты