×
10.07.2014
216.012.dc36

Результат интеллектуальной деятельности: РОТОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002522152
Дата охранного документа
10.07.2014
Аннотация: Изобретение относится к компрессорной технике и может применяться для центробежных компрессоров при изготовлении роторов. Ротор центробежного компрессора содержит вал с упорным буртиком и рабочее колесо, ступица которого имеет посадочные цилиндрические пояски и взаимодействует с упорным буртиком. На цилиндрическом пояске участка ступицы колеса, примыкающего к упорному буртику, выполнен кольцевой выступ, а на поверхности вала - ответная ему проточка, при этом высота кольцевого выступа определяется из зависимости: h=к×α×Rвн×(Т-Т), где к=0,5±0,1; α - коэффициент линейного расширения материала колеса, 1/°C; Rвн - внутренний радиус рабочего колеса, мм; Т - температура нагретого перед посадкой на вал рабочего колеса, °C; Т - температура холодного рабочего колеса, °C. Использование изобретения позволит улучшить динамические характеристики ротора за счет обеспечения равномерного торцевого зазора между торцом ступицы колеса и упорным буртиком вала. 1 ил.
Основные результаты: Ротор центробежного компрессора, содержащий вал с упорным буртиком и рабочее колесо, ступица которого имеет посадочные цилиндрические пояски и взаимодействует с упорным буртиком, отличающийся тем, что на цилиндрическом пояске участка ступицы колеса, примыкающего к упорному буртику, выполнен кольцевой выступ, а на поверхности вала выполнена ответная ему проточка, при этом высота кольцевого выступа определяется из зависимости:h=к×α×Rвн×(Т-Т),где к=0,5±0,1;α - коэффициент линейного расширения материала рабочего колеса, 1/°C;Rвн - внутренний радиус рабочего колеса, мм;Т - температура нагретого перед посадкой на вал рабочего колеса, °C;Т - температура холодного рабочего колеса, °C.

Изобретение относится к компрессорной технике и может применяться для центробежных компрессоров при изготовлении роторов.

Известна конструкция ротора центробежного компрессора, содержащего вал с упорным буртиком и рабочее колесо (РК), ступица которого имеет цилиндрические пояски (См. Шнепп В.Б. Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин. - М.: Машиностроение. 1995. - Стр.90-95, рис.3.15 в).

Недостаток конструкции ротора обусловлен технологией установки рабочего колеса, при которой имеет место неравномерное уменьшение термического зазора по длине ступицы при ее охлаждении.

По данной технологии перед посадкой рабочего колеса на вал производится его нагрев до температуры, которая обеспечивает гарантированный зазор между валом ротора и поверхностями посадочных поясков ступицы за счет термического расширения материала РК. Далее производится посадка РК на вал до упора в буртик и совместное охлаждение их до температуры окружающей среды.

В этом случае неравномерность термического зазора обусловлена тем, что зоны расположения посадочных поясков ступицы выполнены разной толщины, а именно: зона пояска в районе контакта торца РК с упорным буртиком вала (упорный торец) более массивна, чем зона с противоположным (свободным) торцом.

В связи с этим остывание пояска массивной упирающейся части ступицы происходит медленнее по сравнению с пояском со свободным торцом, что приводит к появлению первоначального контакта посадочного пояска со свободным торцом с поверхностью вала.

Образовавшийся контакт посадочного пояска со свободным торцом и наличие термического зазора между валом и посадочным пояском упорного торца в процессе термической усадки ступицы при охлаждении приводит к образованию зазора между торцом ступицы и упорным буртиком вала. При этом неравномерность термической усадки ступицы вследствие ее конструктивного исполнения приводит к образованию неравномерности величины торцевого зазора, влияющей на торцевое биение РК и, соответственно, динамические характеристики ротора.

Технической задачей настоящего изобретения является улучшение динамических характеристик ротора за счет обеспечения равномерного зазора между торцом ступицы колеса и упорным буртиком вала.

Технический результат достигается тем, что в роторе центробежного компрессора, содержащем вал с упорным буртиком и рабочее колесо, ступица которого имеет посадочные цилиндрические пояски и взаимодействует с упорным буртиком, на цилиндрическом пояске участка ступицы колеса, примыкающего к упорному буртику, выполнен кольцевой выступ, а на поверхности вала выполнена ответная ему проточка, при этом высота выступа определяется из зависимости:

h=к×α×Rвн×(ТНРКХРК),

где к=0,5±0,1;

α - коэффициент линейного расширения материала рабочего колеса, 1/°C;

Rвн - внутренний радиус рабочего колеса, мм;

ТНРК - температура нагретого перед посадкой на вал рабочего колеса, °C;

ТХРК - температура холодного рабочего колеса, °C.

Ответные размеры проточки на валу отличаются от размеров выступа на 0,1 мм (определяются опытным путем).

Если при выполнении выступа будет к≥0,6, то колесо при посадке на вал может заклинить, если к≤0,4, то при остывании колеса на валу выступ может не попасть в проточку и тогда не будет обеспечен равномерный осевой зазор между торцом ступицы колеса и упорным буртиком вала.

Признак, включающий кольцевой выступ на цилиндрическом пояске участка ступицы колеса, примыкающего к упорному буртику, и ответную ему проточку на поверхности вала, является существенным.

При остывании колеса происходит его термическая усадка, при этом уменьшается зазор между горячим колесом и холодным валом. Менее массивная свободная часть ступицы охлаждается быстрее, чем упирающаяся. Но так как на упирающейся части ступицы выполнен выступ и разница между зазорами между ступицей и валом в районе свободной части ступицы и в районе упирающейся части ступицы и валом равна (1-k)×h, то при охлаждении колеса выступ гарантированно попадет в проточку. Перемещение выступа в проточку жестко зафиксирует колесо на валу, не давая ему отойти от упорного буртика, исключая тем самым торцевое биение вала.

На фигуре представлен эскиз ротора центробежного компрессора. Ротор центробежного компрессора содержит вал 1, имеющий упорный буртик 2, рабочее колесо 3. Ступица 4 рабочего колеса 3 имеет посадочные цилиндрические пояски 5. Упирающаяся в буртик часть ступицы 4 с упорным торцом 6 имеет большую массу, чем часть ступицы со свободным торцом 7. Часть ступицы с торцом 6 имеет выступ 8 высотой h, а на поверхности вала выполнена ответная выступу проточка 9. Колесо 3 представлено в нагретом состоянии, поэтому между колесом 3 и валом 1 изображен тепловой зазор 10.

Ротор конструкции, изображенной на фигуре, собирается по следующей технологии.

Перед посадкой рабочего колеса на вал производят его нагрев до температуры примерно плюс 300°C, которая обеспечивает гарантированный зазор между холодным (около плюс 20°C) валом ротора и поверхностями посадочных поясков ступицы за счет термического расширения материала РК. Далее производят посадку РК на вал до упора в буртик и совместное охлаждение их до температуры окружающей среды.

При остывании колеса происходит его термическая усадка, при этом уменьшается зазор между горячим колесом и холодным валом. Менее массивная свободная часть ступицы охлаждается быстрее, чем упирающаяся. Но так как на упирающейся части ступицы выполнен выступ и разница между зазорами между ступицей и валом в районе свободной части ступицы и в районе упирающейся части ступицы и валом равна (1-k)×h, то при охлаждении колеса выступ гарантированно попадет в проточку. Перемещение выступа в проточку жестко зафиксирует колесо на валу, не давая ему отойти от упорного буртика, исключая тем самым торцевое биение вала.

Использование изобретения позволит улучшить динамические характеристики ротора за счет обеспечения равномерного торцевого зазора между торцом ступицы колеса и упорным буртиком вала.

Ротор центробежного компрессора, содержащий вал с упорным буртиком и рабочее колесо, ступица которого имеет посадочные цилиндрические пояски и взаимодействует с упорным буртиком, отличающийся тем, что на цилиндрическом пояске участка ступицы колеса, примыкающего к упорному буртику, выполнен кольцевой выступ, а на поверхности вала выполнена ответная ему проточка, при этом высота кольцевого выступа определяется из зависимости:h=к×α×Rвн×(Т-Т),где к=0,5±0,1;α - коэффициент линейного расширения материала рабочего колеса, 1/°C;Rвн - внутренний радиус рабочего колеса, мм;Т - температура нагретого перед посадкой на вал рабочего колеса, °C;Т - температура холодного рабочего колеса, °C.
РОТОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-119 из 119.
19.06.2019
№219.017.8c6c

Раздвижное сопло ракетного двигателя

Раздвижное сопло ракетного двигателя содержит стационарную часть, выдвижной конический насадок, продольные зубчато-реечные направляющие и привод выдвижения насадка. Оси валов, на которых установлены шестерни, взаимодействующие с продольными зубчато-реечными направляющими, перпендикулярны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02190111
Дата охранного документа: 27.09.2002
29.06.2019
№219.017.9bc9

Корпус ракетного двигателя твёрдого топлива

Корпус ракетного двигателя твердого топлива имеет центрирующе-силовой пояс с башмаками (или с аэродинамическими стабилизаторами), расположенный на его цилиндрической части. Башмаки (или аэродинамические стабилизаторы) механически закреплены на шпангоуте, образованном приматываемым к корпусу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211357
Дата охранного документа: 27.08.2003
29.06.2019
№219.017.9fec

Корпус ракетного двигателя твердого топлива и заряд скрепленный

Группа изобретений относится к ракетной технике и может быть использована при создании корпуса ракетного двигателя твердого топлива малого удлинения и заряда скрепленного, содержащего данный корпус. Корпус ракетного двигателя твердого топлива содержит силовую оболочку, включающую переднее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459101
Дата охранного документа: 20.08.2012
05.07.2019
№219.017.a69d

Ракетный двигатель твердого топлива

Изобретение относится к ракетной технике и может быть использовано при создании ракетного двигателя твердого топлива, имеющего большое время работы. Ракетный двигатель твердого топлива содержит корпус, переднюю крышку, скрепленный с корпусом заряд, имеющий сквозной цилиндро-конический канал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448267
Дата охранного документа: 20.04.2012
06.07.2019
№219.017.a883

Пресс-форма для изготовления армированных резинотехнических изделий

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к изготовлению резинотехнических изделий путем вулканизации в пресс-форме, может быть применено для изготовления армированных амортизаторов, упругих шарнирных подвесок. Техническим результатом данного изобретения является обеспечение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002302944
Дата охранного документа: 20.07.2007
10.07.2019
№219.017.aedd

Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к устройствам для звукопоглощения в турбореактивных двигателях. Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя включает изготовление звукопоглощающего заполнителя и последующее соединение его с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320881
Дата охранного документа: 27.03.2008
10.07.2019
№219.017.afc2

Способ подготовки к работе пресс-формы для изготовления армированных резинотехнических изделий

Изобретение относится к технологии изготовления резинотехнических изделий путем вулканизации в пресс-форме и может быть применено при изготовлении армированных амортизаторов и эластичных опорных шарниров. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение надежности работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457942
Дата охранного документа: 10.08.2012
10.07.2019
№219.017.b0ea

Заглушка ракетного двигателя твердого топлива

Заглушка предназначена для соплового блока ракетного двигателя твердого топлива, эксплуатирующегося под водой и запускаемого после его выталкивания пороховым аккумулятором давления из пускового контейнера Заглушка содержит направляющий цилиндр с установленным в нем с возможностью продольного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443897
Дата охранного документа: 27.02.2012
13.07.2019
№219.017.b3c0

Способ изготовления панели звукопоглощающего устройства

Изобретение относится к области изготовления звукоизоляционных материалов. Способ изготовления панели звукопоглощающего устройства включает намотку ленты пропитанного связующим композиционного материала на формообразующие вкладыши, размещение обмотанных вкладышей, с примыканием друг к другу, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002382698
Дата охранного документа: 27.02.2010
Показаны записи 61-63 из 63.
20.02.2019
№219.016.c1fe

Способ склеивания теплонапряженных деталей из композиционных материалов

Изобретение относится к способу склеивания теплонапряженных элементов конструкций из композиционных материалов на основе угольного каркаса и фенолформальдегидного связующего, преимущественно деталей сопел ракетных двигателей из углекомпозитных материалов. Способ склеивания включает обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002428447
Дата охранного документа: 10.09.2011
21.03.2019
№219.016.ebf4

Звукопоглощающий кожух газотурбинной установки

Изобретение относится к турбоблокам газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных электростанций. Звукопоглощающий кожух газотурбинной установки содержит силовой каркас, наружный корпус и внутренние панели, между которыми размещен звукопоглощающий материал. Верхнее перекрытие корпуса выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296235
Дата охранного документа: 27.03.2007
04.04.2019
№219.016.fd11

Твердотопливный газогенератор

Изобретение относится к области ракетно-космической техники и может применяться в конструкции твердотопливных газогенераторов либо ракетных двигателей твердого топлива. Твердотопливный газогенератор содержит цилиндрический корпус с расходным узлом, вкладной заряд твердого топлива, съемную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468237
Дата охранного документа: 27.11.2012
+ добавить свой РИД