×
26.08.2017
217.015.ecbe

Результат интеллектуальной деятельности: Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в энергетике, металлургии, строительстве для обеспечения надежной работы роторных машин, имеющих в своем составе упорный подшипник жидкостного трения (турбины, компрессоры, насосы, центрифуги и т.д.). Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы включает кольцевую пяту (8) и кольцевой подпятник (10), расположенные в корпусе (11) машины. Пята (8) имеет гладкую рабочую закаленную поверхность, а на рабочей поверхности подпятника (10) находятся выпуклые валики (13) из мелкоигольчатого мартенсита трения, боковые поверхности которых образуют совместно с пятой (8) клинья. Валики (13) расположены на рабочей поверхности по радиусам, отстоят друг от друга на расстоянии L=(1,5÷3)h на минимальном диаметре подпятника (10), где h - ширина валика (13). В кольцевой зоне сферической опорной поверхности подпятника (10) с рабочей стороны между валиками (13) расположены «истирающиеся термопары» (15), выступающие над поверхностью подпятника (10) на величину, равную высоте валика (13). Технический результат: создание упорного подшипника жидкостного трения, позволяющего очень быстро регистрировать температуру в зоне контакта пяты и подпятника, мгновенно диагностировать режимы его работы - жидкостное трение и полусухое трение. 4 ил.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в энергетике, металлургии, строительстве для обеспечения надежной работы роторных машин, имеющих в своем составе упорный подшипник жидкостного трения (турбины, компрессоры, насосы, центрифуги и т.д.).

Известен упорный подшипник жидкостного трения [1, с. 84-86, фиг. 24, фиг. 25], рабочая часть которого состоит из пяты в виде кольца, установленного на валу, с гладкой рабочей поверхностью, и кольцевого подпятника, опирающегося на корпус машины и имеющего со стороны пяты неподвижные сегменты, каждый из которых образован двумя плоскостями: параллельной рабочей плоскости пяты и наклонной к этой же плоскости. Наклонная поверхность каждого сегмента при вращении пяты, за счет увлекаемого ею масла, формирует масляный клин, создает гидродинамическую силу поддержания пяты. Однако указанный подшипник не позволяет производить контроль температуры в рабочей зоне пяты и подпятника, регистрировать режимы его работы (жидкостное или полусухое трение).

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является упорный подшипник жидкостного трения [2, патент РФ 2560202], включающий кольцевую пяту с гладкой рабочей закаленной поверхностью и кольцевой подпятник, расположенные в корпусе машины, на рабочей поверхности подпятника расположены выпуклые валики из мелкоигольчатого мартенсита трения, боковые поверхности которых образуют совместно с пятой клинья, при этом валики расположены по радиусам и отстоят друг от друга на расстоянии L=(1,5÷3)h на минимальном диаметре, где h - ширина валика.

Данный подшипник не боится перегрузок и кратковременно работоспособен до температуры +840°С (структурные превращения мартенсита). Конструкция подшипника не дает возможности регистрации температуры в зоне контакта пяты и подпятника, определять жидкостный и полусухой режимы его работы. Использование термометра SKF TKDT 10 и универсальной термопары TMDT 2-30 позволяет регистрировать только массовые температуры деталей подшипника [3], по которым нельзя судить о режимах работы при их быстрых изменениях.

Задачей изобретения является создание упорного подшипника жидкостного трения, позволяющего регистрировать температуру в зоне контакта пяты и подпятника в диапазоне тысячных долей секунды, мгновенно диагностировать режимы его работы - жидкостное трение и полусухое трение.

Поставленная задача достигается тем, что в упорном подшипнике жидкостного трения, включающем кольцевую пяту с гладкой рабочей закаленной поверхностью и кольцевой подпятник, установленные в корпусе машины, на рабочей поверхности подпятника расположены выпуклые валики из мелкоигольчатого мартенсита трения, отстоящие друг от друга на расстоянии L=(1,5÷3)h на минимальном диаметре, где h - ширина валика. По предлагаемому изобретению между валиками находятся «истирающиеся термопары» [4, 5, 6]. Высота термопар над поверхностью подпятника равна высоте валиков m=(0,3÷1,5) мм, причем расположены термопары в зоне сферического контакта подпятника с корпусом машины, а количество термопар по окружности от 3 до 6.

Фиг. 1 - осевой разрез упорного подшипника со встроенной термопарой, фиг. 2 - истирающаяся термопара в разрезе, фиг. 3 - разрез упорного подшипника А-А, фиг. 4 - осциллограмма работы истирающейся термопары.

Термопара содержит: 1 - тело термопары диаметром не более 6 мм (конструкционная сталь); 2 - алюмелевая проволочка диаметром ∅dn=0,15 мм; 3 - первый слой изоляции; 4 - второй слой изоляции диаметром ∅dj=0,3 мм; 5 - изоляционная втулка диаметром ∅du=3 мм (бумага, пластмасса и пр.); 6 - контактная поверхность термопары; 7 - гайка, - длина рабочей части термопары, =5÷6мм.

Предлагаемый подшипник, установленный на валу машины, содержит пяту 8, выполненную из конструкционной стали с закаленным Т.В.Ч. слоем 9 со стороны рабочей поверхности, подвергнутым шлифовке; подпятник 10, опирающийся сферической поверхностью в корпус машины 11 и удерживающийся от поворота установочным болтом 12. На рабочей поверхности подпятника созданы валики из мелкоигольчатого мартенсита трения 13 (фиг. 3), расстояние между валиками (минимальное) L=(1,5÷3)h, где h - ширина валика. Пространство между валиками 14 заполнено маслом, с - опорные поверхности валиков, d - наклонные борта валиков. Между валиками в подпятник 10 вкручены истирающиеся термопары 15. Высота термопар над поверхностью подпятника равна высоте валика m=(0,3÷1,5) мм, термопары расположены в зоне сферического контакта подпятника с корпусом машины. После вкручивания термопар в тело подпятника рабочие поверхности валиков с и контактные поверхности термопар 6 совместно прошлифованы под один уровень. Количество термопар по окружности от 3 до 6, что обеспечивает надежную регистрацию температурных изменений в зоне контакта пяты и подпятника, так как в режиме полусухого трения сигнал от одной термопары может быть прерывистым.

На фиг. 4 представлена осциллограмма работы истирающейся термопары: 16 - импульс времени, 17 - нулевой температурный уровень, соответствующий отсутствию контакта между закаленным Т.В.Ч. слоем 9 пяты 8 и рабочими поверхностями мартенситных валиков с подпятника 10 (фиг. 3), (режим жидкостного трения), 18 - температурный уровень, соответствующий контакту закаленного Т.В.Ч. слоя 9 пяты 8 и рабочим поверхностям мартенситных валиков с подпятника 10 (фиг. 3) (режим полусухого трения), 19 - первый переход работы подшипника от режима жидкостного трения к режиму полусухого трения.

Для измерения температуры поверхности контактирующих деталей - пяты и подпятника упорного подшипника до 1000°С, изоляцию проволочки 2 (фиг. 2) и ее закрепление осуществляют жаропрочными эмалями. Для слоя 3 используют грунтовую титановую эмаль с температурой плавления свыше 1000°С, а для слоя 4 - покровную эмаль (температура плавления 900°С).

Термопара надежно работает при обычном «машинном трении» в деталях машин на скользящем контакте, в частности в подшипниках скольжения для измерения контактных температур, в подшипниках жидкостного трения при недостатке смазки или ее отсутствии, т.е. при первых признаках возникающей аварийной ситуации.

Подшипник работает следующим образом. Перед началом работы в центральное отверстие подпятника подают масло под давлением 150-200 кПа (фиг. 1), которое заполняет масляные карманы между мартенситными валиками, после чего запускают машину вхолостую и окружную скорость подшипника доводят до значений выше 2-3 м/с. Масло, увлекаемое вращающейся пятой 8, затягивается в сужающийся клиновой зазор между пятой и наклонными бортами d валиков мелкоигольчатого мартенсита трения 13 (фиг. 3), где и создает гидродинамические силы поддержания. Пята «всплывает», образуя зазор 14 (фиг. 3) над опорными поверхностями валиков с (фиг. 3), режим работы подшипника из полусухого трения переходит в жидкостное трение - нормальная работа подшипника. При сохранении режима жидкостного трения электрод - проволочка 2 не касается тела термопары 1 (фиг. 2) и электрический сигнал не вырабатывается, на осциллограмме фиксируется нулевой температурный уровень 17 (фиг. 4), соответствующий отсутствию контакта между пятой и рабочими поверхностями валиков с подпятника.

При случайных чрезмерных нагрузках (например, недостаток масла), а также в случае аварийных ситуаций, подшипник переходит в режим работы полусухого трения. В этот момент пята подшипника 8 своим закаленным Т.В.Ч. слоем 9 (фиг. 1) замыкает тело термопары 1 с проволочкой - электродом 2 (фиг. 2). Мгновенно, за тысячные доли секунды (импульс времени 16 на фиг. 4), на контактной поверхности образуется термопара, толщина которой составляет микроны, которая выдает ТЭДС (термоэлектродвижущая сила) за те же тысячные доли секунды. Первый переход работы подшипника от режима жидкостного трения к режиму полусухого трения отражен на осциллограмме 19 (фиг. 4). Электрический сигнал, который соответствует на осциллограмме температурному уровню 18 (фиг. 4), запускает аварийную систему торможения (сброс давления, торможение двигателем, торможение механическими тормозами) и останавливает машину. Валики мелкоигольчатого мартенсита трения 13 (фиг. 3) за время торможения не успевают нагреться до температуры структурных превращений (+840°С), сохраняют работоспособность, предотвращают осевое смещение вала машины.

Таким образом достигается цель - создание упорного подшипника жидкостного трения, позволяющего регистрировать температуру в зоне контакта пяты и подпятника в диапазоне тысячных долей секунды, мгновенно диагностировать режимы его работы - жидкостное трение и полусухое трение.

Источники информации

1. Детали машин. Сборник материалов по расчету и конструированию в двух книгах. Издание второе, исправленное и дополненное. Книга II, под редакцией д.т.н., проф. Н.С. Ачеркана. Машгиз. Москва. 1953. 560 с.

2. Патент RU 2 560 202 С1 МПК F16C 17/04, F16C 33/12. Упорный подшипник жидкостного трения (варианты) / Люленков В.И., Полищук С.В., Гудимова Л.Н., Орлик А.Н.; заявл. 30.05.2014; опубл. 20.08.2015; бюл. №23.

3. http://premh.ru/ измерение температуры подшипников.

4. В.И. Люленков, С.А. Серегин. Истирающаяся термопара для измерения температуры поверхности трения металлов. // «Известия вузов. Черная металлургия». 1964. №10. С. 180.

5. С.А. Серегин, В.И. Люленков. Экспериментальное исследование температурного поля поверхности трения. // «Заводская лаборатория». 1966. №11. С. 1384.

6. В.И. Люленков. Исследование процесса обработки металлов быстровращающимся диском. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР, Сибирский металлургический институт имени Серго Орджоникидзе, г. Новокузнецк, 1967.

Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы, включающий кольцевую пяту и кольцевой подпятник, расположенные в корпусе машины, причем пята имеет гладкую рабочую закаленную поверхность, на рабочей поверхности подпятника находятся выпуклые валики из мелкоигольчатого мартенсита трения, боковые поверхности которых образуют совместно с пятой клинья, при этом валики расположены на рабочей поверхности по радиусам, отстоят друг от друга на расстоянии L=(1,5÷3)h на минимальном диаметре подпятника, где h - ширина валика, отличающийся тем, что в кольцевой зоне сферической опорной поверхности подпятника с рабочей стороны между валиками расположены «истирающиеся термопары», выступающие над поверхностью подпятника на величину, равную высоте валика.
Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы
Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы
Упорный подшипник жидкостного трения с регистрацией режимов его работы
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 84.
20.06.2015
№216.013.569b

Тюбинговая крепь для восстающих выработок

Изобретение относится к горному делу и может использоваться для крепления восстающих выработок (ходовых и вентиляционных печей), пройденных для подготовки выемочных участков при разработке крутых угольных пластов. Задачей является создание такой тюбинговой крепи, которая позволит эффективно ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553701
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56b6

Способ получения винтовых профилей

Изобретение относится к области волочения винтовых профилей. Способ включает протягивание заготовок через ролики, установленные в теле волоки. Упрощение получения винтовых профилей и снижение энергозатрат за счет исключения принудительного вращения волоки обеспечивается тем, что формирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553728
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56b9

Способ получения окатышей

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству железорудных окатышей. Влажную шихту подают в окомкователь двумя потоками. Один из них подают на днище окомкователя с образованием на нем гарнисажа. Формируют на днище окомкователя холостую зону, свободную от шихты, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553731
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.586c

Пятизвенный механизм с перекатывающимся рычагом

Изобретение относится к машиностроению, а именно к механизмам, используемым в прессовых машинах, основанных на эффекте перекатывающихся рычагов. Механизм с перекатывающимся двухпарным рычагом содержит кривошип, шатун, коромысло и перекатывающийся по неподвижному звену рычаг, который соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554177
Дата охранного документа: 27.06.2015
27.06.2015
№216.013.58b6

Способ обработки изделий из алюминия марки а85, работающих в условиях релаксации напряжений

Изобретение относится к области обработки металлов и может быть использовано для регулирования ресурса работы изделий, изготавливаемых из металлов и эксплуатирующихся в условиях релаксации напряжений. Способ обработки изделий из алюминия марки А85, работающего в условиях релаксации напряжений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554251
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5d9d

Способ регистрации сигналов акустической эмиссии

Изобретение относится к акустическим методам неразрушающего контроля и предназначено для определения прочностных характеристик материала. Сущность изобретения заключается в том, что способ регистрации сигналов акустической эмиссии, в котором образец материала нагружают с помощью гидропресса, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555506
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5e6b

Способ подготовки и отработки мощного пологого угольного пласта

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подготовке и отработке мощных пологих угольных пластов наклонными слоями с обрушением пород кровли. Способ включает подготовку панели проведением пластовых выработок в верхнем слое с последующим проведением выработок в нижнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555712
Дата охранного документа: 10.07.2015
20.07.2015
№216.013.64af

Пространственный четырёхзвенный кривошипно-ползунный механизм

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при создании пространственных четырехзвенных механизмов, воспроизведения пространственных кривых или обеспечения движения различных инструментов. Пространственный четырехзвенный кривошипно-ползунный механизм включает кривошип,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557322
Дата охранного документа: 20.07.2015
20.08.2015
№216.013.6fd8

Упорный подшипник жидкостного трения (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в энергетике, судостроении, металлургии, для обеспечения долговечной, надежной работы оборудования (турбины, компрессоры, двигательные установки, центрифуги и т.д.). Упорный подшипник жидкостного трения включает кольцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560202
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.6fd9

Радиальный подшипник жидкостоного трения

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в металлургической, строительной, горнорудной промышленностях для обеспечения надежной и долговечной работы оборудования при значительных снижениях затрат на изготовление и эксплуатацию машин. Радиальный подшипник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560203
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 21-30 из 105.
27.12.2013
№216.012.910c

Способ регулирования долговечности изделия из алюминия, работающего в условиях ползучести

Изобретение относится к обработке алюминия, в частности к регулированию ресурса работы изделий, изготавливаемых из технически чистого алюминия и эксплуатирующихся в условиях ползучести, и может быть использовано в строительстве, производстве двигателей, автомобиле-, авиа- и судостроении, где...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502825
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.9155

Удерживающая трехподвижная кинематическая пара

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для соединения звеньев механизмов. Удерживающая трехподвижная кинематическая пара состоит из двух звеньев - корсет (1) и цилиндр (2), и обеспечивает три относительных движения между звеньями. Корсет (1) выполнен двойным,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502898
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.03.2014
№216.012.a8da

Щековая дробилка

Изобретение относится к щековым дробилкам и может быть использовано для измельчения материалов. Щековая дробилка включает в себя корпус, приводную подвижную щеку, неприводную щеку и двуплечий рычаг. Неприводная щека через тягу шарнирно соединена с двуплечим рычагом, к другому плечу которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508941
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.06.2014
№216.012.cc28

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано при наплавке под флюсом для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на деталях металлургического оборудования, работающих в условиях сжатия и абразивного износа при температурах 600°C, например прокатных валков черновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518035
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.cc2a

Способ электровзрывного напыления композиционных износостойких покрытий системы tic-mo на поверхности трения

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на поверхности трения. Способ включает размещение порошковой навески из карбида титана между двумя слоями молибденовой фольги, электрический взрыв фольги с формированием импульсной многофазной плазменной струи, оплавление плазменной струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518037
Дата охранного документа: 10.06.2014
10.06.2014
№216.012.ccd8

Порошковая проволока

Изобретение может быть использовано при наплавке под флюсом для восстановления изношенных деталей и получения износостойкого защитного покрытия на деталях металлургического оборудования, работающих в условиях сжатия и абразивного износа при температурах 600°C. Порошковая проволока содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002518211
Дата охранного документа: 10.06.2014
27.06.2014
№216.012.d63d

Полноповоротный двухкривошипный плоский механизм с подвижным линейным гидроприводом

Изобретение относится к машиностроению, а конкретно к механизмам с подвижными гидроприводами. Механизм состоит из двух кривошипов (1 и 3), шатуна (2) и подвижного линейного гидропривода. Кривошипы выполнены трехпарными, при этом двумя из пар кривошипы соединены между собой посредством шатуна, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520623
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.06.2014
№216.012.d63e

Трехподвижная кинематическая пара

Изобретение относится к машиностроению и может использоваться для соединения звеньев механизмов. Трехподвижная кинематическая пара включает в себя два звена (1 и 2) с геометрическими элементами в виде цилиндрических поверхностей, входящих в линейчатый контакт. Геометрические элементы пары...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520624
Дата охранного документа: 27.06.2014
27.07.2014
№216.012.e57a

Способ дробления в валковой дробилке

Изобретение относится к способу дробления в валковой дробилке, заключающемуся в подаче дробимого материала в зазор между вращающимся валком и неподвижной щекой. Валковая дробилка содержит корпус, приводной вращающийся валок и неподвижную щеку. Поверхность вращающегося валка выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524536
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e5bf

Способ утилизации химических продуктов пиролиза твердых топлив

Изобретение относится к химической и металлургической промышленности. Способ включает охлаждение газов пиролиза твердых топлив до температуры 25-30°С в первичном газовом холодильнике (2). Затем газы очищают от аммиака, нафталина и сероводорода в устройстве для глубокой очистки газа (4)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524605
Дата охранного документа: 27.07.2014
+ добавить свой РИД