×
27.04.2015
216.013.4738

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНАЯ ОПОРА РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к машиностроению, а именно к бесконтактным опорным устройствам с электромагнитными подшипниками для энергетических установок. Магнитная опора ротора турбомашины включает в себя корпус (1) с установленными в нем радиальным активным магнитным подшипником (2) и осевым электромагнитом (3), страховочный шариковый подшипник (4), установленный на валу (5) и закрепленный внешним кольцом (6) в корпусе (7). Между торцами электромагнита (3) и внутреннего кольца (8) подшипника (4) образован зазор, а посадочные поверхности (9, 10) кольца (8) и вала (5) выполнены коническими. Подшипник (4) выполнен с возможностью осевого смещения посредством электромагнита (3), с образованием зазора между посадочными поверхностями (9, 10) кольца (8) и вала (5). Со стороны электромагнита (3) между торцами корпуса (1) и внешнего кольца (6) установлена осевая пружина (11), а с противоположенной стороны на корпусе (1) установлен торцевой упор (12). Технический результат: повышение надежности работы опоры в целом за счет снижения/исключения ударных нагрузок на страховочный подшипник при отсутствии подачи электрического питания на радиальный активный магнитный подшипник. 2 ил.
Основные результаты: Магнитная опора ротора турбомашины, включающая корпус с установленными в нем радиальным активным магнитным подшипником и осевым электромагнитом, страховочный шариковый подшипник, установленный на валу и закрепленный внешним кольцом в корпусе, причем между торцами осевого электромагнита и внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника образован зазор, а посадочные поверхности внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала выполнены коническими, при этом страховочный шариковый подшипник выполнен с возможностью осевого смещения посредством осевого электромагнита с образованием зазора между посадочными поверхностями внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала, кроме того, со стороны осевого электромагнита между торцами корпуса и внешнего кольца страховочного шарикового подшипника установлена осевая пружина, а с противоположенной стороны на корпусе установлен торцевой упор.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к бесконтактным опорным устройствам с электромагнитными подшипниками для энергетических установок.

В качестве наиболее близкого аналога выбрана магнитная опора компрессора, содержащая корпус с установленными в нем радиальным активными магнитными подшипниками и осевыми электромагнитами, страховочными подшипниками, установленными с зазорами (см. RU 2251033 С2, опубл. 20.12.04, МПК F16C 32/04).

В известном техническом решении страховочный подшипник установлен с гарантированным внешним радиальным зазором по внутреннему кольцу. В период выбега в зависимости от вида движения ротора внутри внешнего зазора нагрузка на страховочные подшипники может превысить допустимые пределы. Инерционные силы, воздействующие на комплект тел качения и сепаратор при падении ротора на страховочные подшипники, могут привести к резкому возрастанию тепловых потерь в страховочных подшипниках и его заклиниванию. Ротор, войдя в соприкосновение с подшипником, под действием сил сухого трения начинает прецессировать с возрастающей скоростью в сторону, противоположенную вращению, скользя по поверхности подшипника. При этом возможен выход ротора на обкат и в худшем случае на обратное прецессионное движение, что приводит к высоким резонансным нагрузкам (вибрациям). Движение ротора при этом может сопровождаться ударами. После этого требуется замена страховочных подшипников, приводящая к финансовым затратам.

Задачей заявленного изобретения является создание магнитной опоры ротора турбомашины, лишенной вышеприведенных недостатков.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является повышение надежности работы опоры в целом за счет снижения/исключения ударных нагрузок на страховочный подшипник при отсутствии подачи электрического питания на радиальный активный магнитный подшипник (РАМП).

Указанные технические эффекты достигаются тем, что магнитная опора ротора турбомашины включает в себя корпус с установленными в нем радиальным активным магнитным подшипником и осевым электромагнитом, страховочный шариковый подшипник, установленный на валу и закрепленный внешним кольцом в корпусе, причем между торцами осевого электромагнита и внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника образован зазор, а посадочные поверхности внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала выполнены коническими, при этом страховочный шариковый подшипник выполнен с возможностью осевого смещения посредством осевого электромагнита с образованием зазора между посадочными поверхностями внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала, кроме того, со стороны осевого электромагнита между торцами корпуса и внешнего кольца страховочного шарикового подшипника установлена осевая пружина, а с противоположенной стороны на корпусе установлен торцевой упор.

При таком конструктивном исполнении в момент отключения электроэнергии страховочный подшипник сдвигается и исчезает зазор между внутренним кольцом страховочного подшипника и ротором. Это снижает либо исключает ударные нагрузки на страховочный подшипник, а самое главное, минимизирует возможность образования обратной прецессии ротора. Все это повышает надежность работы заявленной магнитной опоры в целом.

На фиг.1 чертежа представлен продольный разрез заявленной магнитной опоры ротора турбомашины при отсутствии электропитания.

На фиг.2 чертежа представлен продольный разрез заявленной магнитной опоры ротора турбомашины при штатной работе.

Магнитная опора ротора турбомашины, включающая корпус 1 с установленными в нем радиальным активным магнитным подшипником 2 и осевым электромагнитом 3, страховочный шариковый подшипник 4, установленный на валу 5 и закрепленный внешним кольцом 6 в корпусе 7, причем между торцами осевого электромагнита 3 и внутреннего кольца 8 страховочного шарикового подшипника 4 образован зазор, а посадочные поверхности 9, 10 внутреннего кольца 8 страховочного шарикового подшипника 4 и вала 5 выполнены коническими относительно оси вращения вала 5, при этом страховочный шариковый подшипник 4 выполнен с возможностью осевого смещения посредством осевого электромагнита 3 с образованием зазора между посадочными поверхностями 9, 10 внутреннего кольца 8 страховочного шарикового подшипника 4 и вала 5, кроме того, со стороны осевого электромагнита 3 между торцами корпуса 1 и внешнего кольца 6 страховочного шарикового подшипника 4 установлена осевая пружина 11, а с противоположенной стороны внешнего кольца 6 страховочного шарикового подшипника 4 на корпусе 1 установлен торцевой упор 12.

Заявленная магнитная опора работает следующим образом:

При подаче электроэнергии на радиальный активный магнитный подшипник 2 и осевой электромагнит 3 происходит смещение страховочного подшипника 4 до полного контакта внутреннего кольца 8 с осевым электромагнитом 3. При этом пружина 11 сжимается, а между внутренним кольцом 8 и валом 5 образуется требуемый зазор.

При отключении электроэнергии, в том числе при аварийной ситуации, под действием осевой пружины 11 страховочный подшипник 4 смещается до торцевого упора 12. Исчезает зазор между внутренним кольцом 8 и валом 5. Это снижает либо исключает ударные нагрузки на страховочный подшипник, повышает надежность и экономичность опоры и установки в целом.

Магнитная опора ротора турбомашины, включающая корпус с установленными в нем радиальным активным магнитным подшипником и осевым электромагнитом, страховочный шариковый подшипник, установленный на валу и закрепленный внешним кольцом в корпусе, причем между торцами осевого электромагнита и внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника образован зазор, а посадочные поверхности внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала выполнены коническими, при этом страховочный шариковый подшипник выполнен с возможностью осевого смещения посредством осевого электромагнита с образованием зазора между посадочными поверхностями внутреннего кольца страховочного шарикового подшипника и вала, кроме того, со стороны осевого электромагнита между торцами корпуса и внешнего кольца страховочного шарикового подшипника установлена осевая пружина, а с противоположенной стороны на корпусе установлен торцевой упор.
МАГНИТНАЯ ОПОРА РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ
МАГНИТНАЯ ОПОРА РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 253.
10.04.2015
№216.013.3eb4

Масляная система газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и касается устройства маслосистемы газотурбинного двигателя. В масляной системе, содержащей подключенную к масляным полостям опор ротора магистраль откачки масловоздушной эмульсии, сообщенную с маслобаком, и центробежный суфлер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547540
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.415a

Центробежный суфлер

Центробежный суфлер относится к области авиадвигателестроения, а именно к конструкции центробежного суфлера системы суфлирования авиационного газотурбинного двигателя (ГТД). Центробежный суфлер содержит ротор с установленной на нем центробежной крыльчаткой, размещенной в цилиндрической расточке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548228
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.415d

Стенд для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния от радиолокационной цели

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния авиационного турбореактивного двигателя. Стенд для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния авиационных турбореактивных двигателей содержит поворотную платформу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548231
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4160

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя при его эксплуатации

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя с форсажной камерой сгорания. Способ включает измерение давления топлива в коллекторе форсажной камеры сгорания двигателя, которое проводят периодически, сравнение полученного значения давления топлива в коллекторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548234
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4161

Компенсатор относительных перемещений внутреннего и внешнего корпусов турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции компенсаторов относительных перемещений внутреннего и внешнего корпусов турбомашин. Компенсатор содержит полый элемент, проходящий сквозь внутренний и внешний корпуса. Полый элемент выполнен жестким и закреплен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548235
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.05.2015
№216.013.4c1d

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550999
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c21

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551003
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c23

Турбореактивный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Турбореактивный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Ось вращения поворотного устройства относительно горизонтальной оси повернута на угол не менее 30° по часовой стрелке для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551005
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c25

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551007
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c2b

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. В способе серийного производства газотурбинного двигателя изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551013
Дата охранного документа: 20.05.2015
Показаны записи 61-70 из 270.
10.04.2015
№216.013.3eb4

Масляная система газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и касается устройства маслосистемы газотурбинного двигателя. В масляной системе, содержащей подключенную к масляным полостям опор ротора магистраль откачки масловоздушной эмульсии, сообщенную с маслобаком, и центробежный суфлер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547540
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.415a

Центробежный суфлер

Центробежный суфлер относится к области авиадвигателестроения, а именно к конструкции центробежного суфлера системы суфлирования авиационного газотурбинного двигателя (ГТД). Центробежный суфлер содержит ротор с установленной на нем центробежной крыльчаткой, размещенной в цилиндрической расточке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548228
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.415d

Стенд для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния от радиолокационной цели

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния авиационного турбореактивного двигателя. Стенд для измерения амплитудных диаграмм обратного рассеяния авиационных турбореактивных двигателей содержит поворотную платформу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548231
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4160

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя при его эксплуатации

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя с форсажной камерой сгорания. Способ включает измерение давления топлива в коллекторе форсажной камеры сгорания двигателя, которое проводят периодически, сравнение полученного значения давления топлива в коллекторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548234
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4161

Компенсатор относительных перемещений внутреннего и внешнего корпусов турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции компенсаторов относительных перемещений внутреннего и внешнего корпусов турбомашин. Компенсатор содержит полый элемент, проходящий сквозь внутренний и внешний корпуса. Полый элемент выполнен жестким и закреплен на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548235
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.05.2015
№216.013.4c1d

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550999
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c21

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551003
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c23

Турбореактивный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Турбореактивный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Ось вращения поворотного устройства относительно горизонтальной оси повернута на угол не менее 30° по часовой стрелке для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551005
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c25

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551007
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c2b

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. В способе серийного производства газотурбинного двигателя изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551013
Дата охранного документа: 20.05.2015
+ добавить свой РИД