×
29.05.2018
218.016.5548

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК, РОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ УПОМЯНУТЫЙ ПОДШИПНИК, И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ПОДШИПНИКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002654432
Дата охранного документа
17.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к магнитному подшипнику (1), предназначенному для ротационной установки, содержащей ротор (4). Магнитный подшипник (1), предназначенный для ротационной установки, имеющей ротор (4), и содержащий статорный магнитопровод (5), прикрепленный к неподвижному опорному компоненту (9) и содержащий по меньшей мере одну обмотку (6) и ферромагнитное тело (7), размещенные в защитной кольцеобразной опоре (8), которая прикреплена к неподвижному опорному компоненту (9) и оставляет незакрытой поверхность ферромагнитного тела (7) и поверхность указанной по меньшей мере одной обмотки (6), при этом указанная защитная кольцеобразная опора (8) имеет U-образное сечение с радиальной перемычкой (10) и внутренним и наружным осевыми выступами (11, 12). Подшипник (1) содержит по меньшей мере одну кольцеобразную заглушку (13), размещенную на поверхности указанной по меньшей мере одной обмотки (6), которая оставлена незакрытой защитной кольцеобразной опорой, и отличается тем, что кольцеобразная заглушка (13) имеет U-образное сечение с радиальной перемычкой (14) и внутренним и наружным осевыми выступами (15, 16). Кольцеобразная заглушка (13) и поверхность ферромагнитного тела (7), которая оставлена незакрытой защитной кольцеобразной опорой (8), покрыты защитным слоем (17), защищающим статорный магнитопровод от коррозии, и осевые выступы (15, 16) кольцеобразной заглушки (13) приварены к ферромагнитному телу (7). Технический результат - создание магнитного подшипника, более простого в производстве и имеющего более высокую несущую способность. 3 н. и 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Раскрытые варианты выполнения относятся, в целом, к магнитным подшипникам для ротационных установок, содержащих ротор. В частности, данные варианты выполнения относятся к магнитным подшипникам для ротационных установок, в которых ротор и подшипник при использовании находятся в контакте с текучей средой, например с газообразной окружающей средой, являющейся коррозионной, кислотной или переносящей частицы. Некоторые иллюстративные варианты выполнения относятся конкретно к ротационной установке, содержащей такой магнитный подшипник.

Все более и более широко распространенным становится использование магнитных подшипников для ротационных установок, в частности, в случае наличия коррозионной текучей среды. Когда рабочая текучая среда установки, в которой работает подшипник, является либо кислотной, либо коррозионной, либо переносящей частицы, то появляется необходимость в обязательной защите обмоток магнитного подшипника и связанных с ними средств с помощью использования антикоррозионных защитных технологий. Примером такой технологии является заключенный в кожух подшипник, в котором его статорная часть защищена металлическим кожухом, выполненным из материала, который не окисляется или корродирует и, в целом, не страдает от каких-либо явлений, связанных с агрессивностью окружающей среды.

Кожух может быть выполнен в форме пластины, приваренной к кольцеобразной опоре, в которой размещен статорный магнитопровод, содержащий по меньшей мере одну обмотку и ферромагнитное тело. Кольцеобразная опора может быть выполнена из коррозионно-стойкого материала, такого как магнитная нержавеющая сталь. Кожух из ограждающей пластины может быть выполнен из того же материала, что и кольцеобразная опора, или он может быть выполнен из другого металлического материала, такого как, например, сплав на основе никеля.

Для выдерживания условий эксплуатации (давление, быстрые изменения давления, температура, способность не поддаваться коррозии и абразивному изнашиванию) кожух, по существу, имеет толщину в диапазоне 0,3-1 мм или более, например в диапазоне 0,3-0,5 мм, то есть аналогично диапазону воздушного зазора магнитного подшипника (который является расстоянием между статорным магнитопроводом и роторной арматурой подшипника). Таким образом, наличие такого кожуха из немагнитного материала равносильно увеличению величины воздушного зазора подшипника, что приводит к значительному ограничению несущей способности указанного подшипника. Помимо этого, такое решение не обеспечивает полностью отсутствия контактов между кожухом и роторной арматурой магнитного подшипника в любых условиях.

Следовательно, является желательным уменьшить толщину кожуха и выполнить его из чистого металлического листа. Тем не менее, для данного кожуха требуется использование особых материалов с высокими механическими и антикоррозийными свойствами, чтобы обеспечить защиту статорного магнитопровода от коррозии и сохранение его формы и размеров в процессе работы.

Кроме того, изготовление кожуха, после сварки и окончательной повторной обработки, не позволяет выполнить проверку точной толщины кожуха и, соответственно, фактического воздушного зазора подшипника.

Целью предложенного изобретения является устранение вышеуказанных недостатков с одновременным сохранением преимуществ механизма работы заключенных в кожух подшипников. В частности, одной целью предложенного изобретения является создание магнитного подшипника, более простого в производстве и имеющего более высокую несущую способность.

В соответствии с первым аспектом в иллюстративном варианте выполнения магнитный подшипник, предназначенный для ротационной установки с ротором, содержит статорный магнитопровод, прикрепленный к неподвижному опорному компоненту. Статорный магнитопровод содержит по меньшей мере одну обмотку и ферромагнитное тело, размещенные в защитной кольцеобразной опоре, причем защитная кольцеобразная опора оставляет незакрытой поверхность ферромагнитного тела и поверхность указанной по меньшей мере одной обмотки. Подшипник также может содержать по меньшей мере одну кольцеобразную заглушку, размещенную на поверхности указанной по меньшей мере одной обмотки, которая оставлена незакрытой защитной кольцеобразной опорой, при этом кольцеобразная заглушка и поверхность ферромагнитного тела, которая оставлена незакрытой защитной кольцеобразной опорой, покрыты защитным слоем.

Благодаря защитному слою материал заглушки может быть выбран за магнитные и механические свойства материала, так как свойства защиты от коррозии больше не являются существенными. Материал заглушки и материал статорного магнитопровода защищены от коррозии защитным слоем. В частности, защитный слой не допускает повреждений углеродистой и низколегированной сталей от коррозии, обусловленной наличием влажного CO2, а также не допускает повреждений нержавеющей стали от точечной коррозии, обусловленной наличием хлоридов. Соответственно, становится возможным выбор этих материалов (имеющих требуемые магнитные и механические свойства) для заглушки. Помимо этого, если материал заглушки является ферромагнитным материалом, то больше нет необходимости в наличии тонкой заглушки для защиты обмоток. То есть, заглушка может иметь большую толщину по сравнению с обычным кожухом, что снижает требования к материалу в отношении его механических свойств и к деформации заглушки при использовании, что приводит к удлинению срока службы подшипника и меньшему воздушному зазору.

Следовательно, благодаря отсутствию кожуха и, соответственно, уменьшению воздушного зазора, увеличиваются возможности магнитного подшипника, выполненного в соответствии с предложенным изобретением. Помимо этого, защитный слой может быть легко обновлен во время технического обслуживания, что позволяет улучшить и облегчить ремонтопригодность подшипника. Кроме того, защитный слой является более дешевым, чем обычный кожух.

В некоторых вариантах выполнения защитный слой может содержать слой из никеля.

Указанный слой из никеля может быть сформирован нанесением методом химического восстановления никеля.

Указанный слой из никеля может содержать никель и фосфор.

В некоторых вариантах выполнения кольцеобразная заглушка может содержать магнитный материал, выбранный из группы, включающей ферромагнитный материал, магнитную нержавеющую сталь и сплав на основе никеля.

В соответствии с вариантом выполнения предложенный подшипник является упорным магнитным подшипником. Подшипник может содержать роторную арматуру в форме диска, прикрепленную к ротору, и статорный магнитопровод может быть обращен к указанной роторной арматуре.

Ротор и роторная арматура при использовании могут находиться в контакте с текучей средой, например с газообразной окружающей средой, являющейся коррозионной, кислотной или переносящей частицы.

В некоторых вариантах выполнения кольцеобразная заглушка припаяна к указанной по меньшей мере одной обмотке, например, посредством низкотемпературной пайки.

В некоторых вариантах выполнения кольцеобразная заглушка может иметь U-образное сечение с радиальной перемычкой и двумя осевыми выступами.

В соответствии с еще одним аспектом ротационная установка, например турбоустановка, может содержать ротор и подшипник, как было изложено выше.

В соответствии с еще одним аспектом способ изготовления подшипника, как изложено выше, может включать следующие этапы: а) приваривание указанной по меньшей мере одной кольцеобразной заглушки к указанной по меньшей мере одной обмотке и/или ферромагнитному телу; и b) покрытие защитным слоем указанной по меньшей мере одной кольцеобразной заглушки и поверхности ферромагнитного тела, которая оставлена незакрытой защитной кольцеобразной опорой.

В некоторых вариантах выполнения способ, между этапами а) и b), может также включать этап повторной обработки указанной по меньшей мере одной кольцеобразной заглушки и поверхности ферромагнитного тела, которая осталась незакрытой защитной кольцеобразной опорой, для получения плоской поверхности.

Другие используемые характеристики будут очевидны при прочтении нижеследующего описания конкретного варианта выполнения предложенного изобретения, приведенного в качестве неограничивающего примера, со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых:

на фиг. 1 представлен осевой разрез по линии I-I на фиг. 2 магнитного подшипника в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения;

на фиг. 2 представлен разрез по линии II-II, показанной на фиг. 1.

Нижеследующее подробное описание иллюстративных вариантов выполнения приведено со ссылкой на сопроводительные чертежи. Одинаковыми ссылочными позициями на различных чертежах обозначены одинаковые или подобные элементы. Кроме того, представленные чертежи не обязательно выполнены в масштабе.

На фиг. 1 и 2 показан иллюстративный вариант выполнения упорного магнитного подшипника 1 в соответствии с предложенным изобретением, предназначенного для ротационной установки. Магнитный подшипник 1 содержит статорную арматуру 2 и роторную арматуру 3, выполненную в форме диска, прикрепленного к вращающемуся валу 4 ротационной установки.

Статорная арматура 2 содержит статорный магнитопровод 5, содержащий, общепринятым способом, одну или более кольцеобразных обмоток 6 и ферромагнитное тело 7. Ферромагнитное тело 7 может быть цельным или оно может быть локально ламинированным. Статорный магнитопровод 5 размещен в металлической защитной кольцеобразной опоре 8, прикрепленной к неподвижному опорному компоненту 9.

Статорный магнитопровод 5 расположен так, что он обращен к роторной арматуре 3. Статорный магнитопровод 5 и его защитная кольцеобразная опора 8 определяют границы воздушного зазора Δ относительно роторной арматуры 3. В некоторых вариантах выполнения величина воздушного зазора Δ может лежать в диапазоне 0,4-1,5 мм, предпочтительно в диапазоне 0,4-1,2 мм.

Защитная кольцеобразная опора 8 статорного магнитопровода 5 имеет U-образное сечение с радиальной перемычкой 10 и внутренним и наружным осевыми выступами 11 и 12. Длина выступов 11 и 12 в направлении оси вращающегося вала 4 равна по меньшей мере высоте ферромагнитного тела 7 статорного магнитопровода 5. Следовательно, защитная кольцеобразная опора 8 оставляет незакрытой поверхность ферромагнитного тела 7, в частности, поверхность ферромагнитного тела 7, обращенную к роторной арматуре 3, и поверхность одной или более обмоток 6, в частности, поверхность одной или более обмоток 6, обращенной к роторной арматуре 3.

Магнитный подшипник 1 также содержит одну или более кольцеобразных заглушек 13. Кольцеобразные заглушки 13 имеют U-образное сечение с радиальной перемычкой 14 и внутренним и наружным осевыми выступами 15 и 16. Кольцеобразные заглушки 13 приварены к ферромагнитному телу 7 посредством их выступов 15 и 16. Кольцеобразные заглушки 13 также могут быть припаяны к обмоткам 6 с использованием низкотемпературного припоя. Кольцеобразные заглушки 13 размещены на поверхности одной или более обмоток 6, которая осталась незакрытой защитной кольцеобразной опорой 8.

Кольцеобразные заглушки 13 могут содержать магнитный материал, например магнитную нержавеющую сталь, сплав на основе никеля, такой как Inconel®, или предпочтительно ферромагнитный материал, такой как углеродистые и низколегированные стали. В частности, поскольку заглушки покрыты защитным слоем, обеспечивающим защиту от коррозии, то больше нет необходимости в использовании материалов с высокими антикоррозийными свойствами. Материал заглушек 13 выбран в соответствии с его магнитными и механическими свойствами.

Помимо этого, поскольку поверхность ферромагнитного тела 7, которая осталась незакрытой защитной кольцеобразной опорой 8, и наружная поверхность радиальной перемычки 14 кольцеобразной заглушки 13 могут быть повторно обработаны для получения поверхности с повышенной степенью плоскости, то заглушки 13 могут иметь толщину, равную или превышающую толщину защитной кольцеобразной опоры 8, чтобы избежать какой-либо деформации заглушек 13 по воздействием давления.

Магнитный подшипник 1 также содержит защитный слой 17. Назначение защитного слоя 17 заключается в защите статорного магнитопровода 5 от коррозии. Защитный слой 17 имеется на поверхности ферромагнитного тела 7, оставленной незакрытой защитной кольцеобразной опорой 8, и на наружной поверхности перемычки 14 заглушек 13. Другими словами, защитный слой 17 покрывает поверхность статорной арматуры 2, обращенной к роторной арматуре 3. Защитный слой 17 также может покрывать наружную поверхность выступов 11, 12 защитной кольцеобразной опоры 8.

В некоторых вариантах толщина защитного слоя 17 может быть в диапазоне от 1 нм до 1 мм, предпочтительно от 100 нм до 10 мкм.

В некоторых вариантах выполнения защитный слой 17 может быть слоем из никеля. Слой из никеля может быть сформирован нанесением покрытия методом химического восстановления никеля. Слой из никеля может содержать никель и фосфор.

Благодаря использованию кольцеобразных заглушек 13 и защитного слоя 17, обеспечивается возможность защиты статорного магнитопровода 5 от коррозии при одновременном обеспечении уменьшенного воздушного зазора Δ между магнитопроводом 5 и роторной арматурой 3 по сравнению с магнитными подшипниками предшествующего уровня техники. В частности, когда кольцеобразные заглушки 13 содержат ферромагнитный материал, то воздушный зазор Δ определяется суммой значения расстояния между защитным слоем 17 и роторной арматурой 3 и значения толщины защитного слоя 17.

Кроме этого, благодаря повторной обработке поверхности ферромагнитного тела 7 совместно с поверхностью радиальной перемычки кольцеобразных заглушек 13, а также благодаря покрытию защитным слоем может быть получена поверхность с высокой степенью плоскости, обращенная к роторной арматуре 3, и, следовательно, уменьшен воздушный зазор.

Приведенное выше описание выполнено со ссылкой на магнитный подшипник упорного типа. Однако оно подобным образом может быть применено к магнитному подшипнику радиального типа или к магнитному подшипнику конического типа, сочетающего функции радиального и упорного подшипников.


МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК, РОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ УПОМЯНУТЫЙ ПОДШИПНИК, И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ПОДШИПНИКА
МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК, РОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ УПОМЯНУТЫЙ ПОДШИПНИК, И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ПОДШИПНИКА
МАГНИТНЫЙ ПОДШИПНИК, РОТАЦИОННАЯ УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ УПОМЯНУТЫЙ ПОДШИПНИК, И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКОГО ПОДШИПНИКА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 88.
31.07.2019
№219.017.ba67

Заменяемая сферическая фреза

Группа изобретений относится к обработке материалов резанием и может быть использована при обработке сложных заготовок, в частности лопаток рабочих колес турбомашины. Режущий инструмент содержит заменяемый режущий элемент и выполненный в виде единой детали переходник, к которому указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695846
Дата охранного документа: 29.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbb1

Гибкая опора жаровой трубы камеры сгорания и способ

Изобретение относится к усовершенствованию камер сгорания газовой турбины. Представлена камера сгорания газовой турбины. Камера сгорания содержит жаровую трубу (3), дозирующую пластину (7), прикрепленную к концу жаровой трубы, и кожух (5), по меньшей мере частично окружающий жаровую трубу (3)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696172
Дата охранного документа: 31.07.2019
20.08.2019
№219.017.c18d

Газотурбинные морские установки

Морская газотурбинная система содержит плавучую конструкцию с по меньшей мере одной палубой (25) и базовой плитой (31), установленной на палубе. Базовая плита поддерживает газотурбинный двигатель (1), содержащий компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697690
Дата охранного документа: 16.08.2019
01.09.2019
№219.017.c567

Инструмент для измерения угла между радиальной осью и линией центров тяжести сечений лопаток, способ измерения и лопатка

Изобретение относится к машиностроению. Способ измерения угла между радиальной осью и линией центров тяжести сечений цилиндрической лопатки осевой вращающейся машины с использованием инструмента, причем указанная лопатка (1) проходит в радиальном наружном направлении от поверхности ступицы (3),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698483
Дата охранного документа: 28.08.2019
03.09.2019
№219.017.c696

Устройство и способ извлечения сухого газа

Описано устройство для извлечения сухого газа из потока влажного газа. Устройство включает канал (24) для влажного газа, содержащий боковую стенку, окружающую объем внутреннего потока газа. Устройство также включает по меньшей мере одно впускное отверстие (57) для сухого газа, расположенное в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698942
Дата охранного документа: 02.09.2019
05.09.2019
№219.017.c775

Способ регулировки уплотнительного зазора в турбомашине и соответствующая турбомашина

Турбомашина (1) содержит неподвижный элемент (7), вращающийся элемент (11), с возможностью вращения установленный в неподвижном элементе (7), и уплотнительное устройство (21) между вращающимся элементом и неподвижным элементом. Также предусмотрено охлаждающее устройство, выполненное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699115
Дата охранного документа: 03.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca6a

Усовершенствованная улитка для турбомашины, турбомашина, содержащая такую улитку, и способ работы

В заявляемом изобретении предложена улитка для использования в компрессоре для текучей среды. Данная улитка (13) содержит впускное отверстие (17) для текучей среды, предназначенное для приема потока текучей среды, и выпускное отверстие (23) для текучей среды, предназначенное для выпуска потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699860
Дата охранного документа: 11.09.2019
12.09.2019
№219.017.ca88

Сварочный инструмент для выполнения дуговой сварки металлическим плавящимся электродом (smaw) или дуговой сварки металлическим плавящимся электродом в среде инертного газа (mig) с поддержанием постоянного расстояния между электродом и областью сварки

Изобретение относится к сварочному инструменту (2) и комплекту для дуговой сварки. Инструмент содержит основной корпус (20), удерживаемый сварщиком, рукоятку (21), присоединенную к основному корпусу (20), электрод (3), присоединенный к основному корпусу (20), регулирующее устройство (4) для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699884
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfcc

Турбомашина, замковое устройство для лопаток и способ закрепления лопатки

Турбомашина содержит роторный диск, имеющий периферическую часть с пазом, проходящим вокруг нее в окружном направлении и имеющим первую поверхность и вторую поверхность напротив первой, лопатку, расположенную в пазу, замыкающую лопатку, одиночный клин и ненагруженный снабженный резьбой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700309
Дата охранного документа: 16.09.2019
02.10.2019
№219.017.d020

Сектор для сборки ступени турбины и соответствующий способ изготовления

Сектор для сборки ступени турбины содержит центральную и периферийную части, лопатки, прикрепленные между ними, а также первую и вторую боковые стороны, противоположные друг другу. Первая боковая сторона выполнена с возможностью соединения со второй боковой стороной другого сектора и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700313
Дата охранного документа: 16.09.2019
Показаны записи 21-25 из 25.
09.06.2019
№219.017.7892

Камера сгорания для газовых турбин

Камера сгорания для газовых турбин содержит внутреннюю и наружную гильзы. Внутренняя гильза расположена по существу концентрично относительно наружной гильзы и образует кольцевое внутренне пространство. У выхода каждой из множества горелок расположен защитный экран. Выше по ходу течения от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02227874
Дата охранного документа: 27.04.2004
09.06.2019
№219.017.78a2

Опорное и запирающее средство для сопел ступени высокого давления в газовых турбинах

Изобретение относится к опорному и запирающему средству для сопел ступени высокого давления в газовой турбине. Оно включает множество групп лопаток статора, которые соединены с множеством наружных уплотнительных пластин для соединения групп с внешней оболочкой камеры сгорания и соединены с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02223406
Дата охранного документа: 10.02.2004
29.06.2019
№219.017.9996

Соединительное устройство для переходного канала в газовой турбине

Устройство для соединения сопла низкого давления с переходным каналом в газовой турбине содержит сопла низкого давления, расположенные в секторах, состоящих из двух или трех лопаток статора, и установленные в кольцо сопла низкого давления. Платформы этих сопел низкого давления имеют, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270344
Дата охранного документа: 20.02.2006
05.09.2019
№219.017.c775

Способ регулировки уплотнительного зазора в турбомашине и соответствующая турбомашина

Турбомашина (1) содержит неподвижный элемент (7), вращающийся элемент (11), с возможностью вращения установленный в неподвижном элементе (7), и уплотнительное устройство (21) между вращающимся элементом и неподвижным элементом. Также предусмотрено охлаждающее устройство, выполненное с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699115
Дата охранного документа: 03.09.2019
09.10.2019
№219.017.d375

Способ и устройство для контроля состояния турбомашины, имеющей корпус, в котором может накапливаться жидкость, и турбомашина

Изобретение относится к способу контроля состояния турбомашины, имеющей корпус, в котором может накапливаться жидкость, а также к соответствующим устройствам и турбомашинам. Турбомашина имеет корпус (10), в котором может накапливаться жидкость; по меньшей мере один датчик (11) уровня жидкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702322
Дата охранного документа: 07.10.2019
+ добавить свой РИД