×
10.04.2019
219.017.0353

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СБОРКИ МНОГОПОТОЧНОГО РЕДУКТОРА ИЛИ МУЛЬТИПЛИКАТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002389595
Дата охранного документа
20.05.2010
Аннотация: Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при монтаже редукторов и мультипликаторов. Устанавливают в корпусе ведомое зубчатое колесо первой ступени и ведущее зубчатое колесо второй ступени. Размещают опоры подшипников с обеих сторон корпуса. Устанавливают в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени со стороны входного вала торсионные валы с ввернутыми в них технологическими валами. Устанавливают на фланец выходного вала тормозное устройство для обеспечения неподвижности выходного вала. На входном валу с помощью динамометрического ключа создают в течение 4-5 минут крутящий момент величиной 1,5-2,0% от номинального крутящего момента, передаваемого торсионными валами. Снижают упомянутый крутящий момент до значений (0…0,5) кгс·м. Прикладывают к каждому технологическому валу вместе с соответствующим торсионным валом осевое усилие, равное 8-10 кгс, для проверки неподвижности торсионного вала. Производят демонтаж технологических валов. Причем при выходе торсионного вала из шлицевого зацепления с зубчатым колесом при приложении упомянутого осевого усилия его разворачивают по меньшей мере на одну шлицу в направлении приложения крутящего момента. Затем снова вводят его в шлицевое зацепление с зубчатым колесом и повторяют указанную последовательность действий от создания крутящего момента на входном валу до проверки неподвижности торсионного вала. В результате повышается ресурс редуктора или мультипликатора. 4 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для монтажа редукторов и мультипликаторов больших мощностей от 1 до 180 МВт, предназначенных для передачи крутящего момента от двигателя к потребителю, в частности для привода компрессоров газоперекачивающих агрегатов или генераторов газотурбинных электростанций.

Работоспособность шевронной зубчатой передачи многопоточных редукторов или мультипликаторов обеспечивается условием одновременного начала передачи крутящего момента в каждом потоке при условии равной жесткости при скручивании торсионных шлицевых валов, соединяющих ступени редукции.

Известный способ сборки многопоточного редуктора включает размещение зубчатых колес и опор подшипников с обеих сторон корпуса редуктора, установку со стороны входного вала N торсионных валов в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени, их последующую фиксацию (Патент РФ №2228454, F02C 7/36, 2004 г.)

В процессе сборки боковой зазор в шлицах (Δ) каждого торсионного вала для обеспечения способности самоцентрирования выполнен увеличенным и составляет:

Δ=(0,055-0,095)·В,

где В - толщина зуба торсионного шлицевого вала.

Однако в результате различий в геометрии фактически изготовленных шлиц увеличенный зазор в шлицевом соединении не обеспечивает равномерность передачи крутящего момента по потокам, поскольку при передаче нагрузки часть торсионных валов «выберет» окружной зазор в шлицах, а другая часть будет иметь окружной зазор. При продолжении нагружения редуктора крутящим моментом один из торсионных валов, в котором будет «выбран» окружной зазор, начнет передавать нагрузку, упруго деформируясь в окружном направлении, а оставшиеся торсионные валы будут продолжать «выбирать» окружной зазор, прежде чем они, деформируясь на меньшую величину, начнут участвовать в передаче крутящего момента. Поэтому часть зубчатых колес будет более нагружена, в них возникнут повышенные контактные и изгибные напряжения, что приведет к их преждевременному изнашиванию и снижению ресурса изделия в целом.

Кроме того, увеличенный зазор в зубьях шлицевых соединений вследствие воздействия вибраций, связанных с соударениями зубьев в зацеплении, может спровоцировать преждевременный износ шлиц.

Наиболее близким к заявленному является способ сборки трехпоточного редуктора, включающего размещение зубчатых колес и опор подшипников с обеих сторон корпуса, установку со стороны входного вала трех торсионных валов в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени и их фиксация (Патент РФ №2106508, F02C 7/36, 1998 г.). Для обеспечения равномерной загрузки зубчатых колес по потокам торсионные шлицевые валы выполнены с различным количеством шлиц, состоящим из простых чисел.

Однако подбор шлиц не обеспечивает равномерное распределение нагрузки в каждой ступени многопоточного редуктора.

Техническая задача заключается в повышении ресурса редуктора или мультипликатора за счет равномерного распределения нагрузки во всех зубчатых зацеплениях потоков редуктора (мультипликатора).

Сущность изобретения заключается в том, что в способе сборки многопоточного редуктора или мультипликатора, включающем установку в корпусе ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса ведомого зубчатого колеса второй ступени, размещение опор подшипников с обеих сторон корпуса и установку со стороны входного вала торсионных валов, имеющих резьбовую часть и шлицы, в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени и их фиксация, согласно изобретению предварительно в резьбовую часть каждого из торсионных валов завинчивают технологический вал, после установки торсионных валов в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени устанавливают на фланец выходного вала тормозное устройство для обеспечения неподвижности выходного вала, на входном валу с помощью динамометрического ключа создают в течение 4-5 минут крутящий момент величиной 1,5-2,0% от номинального крутящего момента Мкр ном, передаваемого торсионными валами, затем снижают упомянутый крутящий момент до значений (0…0,5) кгс·м, прикладывают к каждому технологическому валу вместе с соответствующим торсионным валом осевое усилие, равное 8-10 кгс, для проверки неподвижности торсионного вала и затем производят демонтаж технологических валов, причем при выходе торсионного вала из шлицевого зацепления с зубчатым колесом при приложении упомянутого осевого усилия его разворачивают по меньшей мере на одну шлицу в направлении приложения крутящего момента, снова вводят в шлицевое зацепление с зубчатым колесом и повторяют указанную последовательность действий от создания крутящего момента на входном валу до проверки неподвижности торсионного вала.

Заявляемая совокупность существенных признаков позволяет осуществлять сборку многопоточного редуктора или мультипликатора, обеспечивающую равномерное распределение нагрузки во всех зубчатых зацеплениях потоков редуктора или мультипликатора. Такая равномерность достигается путем предварительного тарирования всех торсионных валов с целью одновременной передачи ими крутящего момента в процессе работы.

Изобретение проиллюстрировано следующими фигурами.

На фиг.1 представлено приспособление с размещенным многопоточным (трехпоточным) редуктором при его сборке.

На фиг.2 - элемент I на фиг.1 в увеличенном виде.

На фиг.3 - элемент II на фиг.1 в увеличенном виде.

На фиг.4 показаны возможные окружные зазоры Δ между шлицами торсионных валов и зубчатых колес в трехпоточном редукторе (мультипликаторе) после нагружения крутящим моментом. Окружные зазоры Δ1 и Δ2 второго потока «не выбраны» (фиг.4б). Окружной зазор Δ3 первого потока полностью «выбран» в направлении приложения крутящего момента (фиг.4а). Окружной зазор Δ4 (фиг.4в) не выбран в направлении действия крутящего момента.

Заявляемый способ на примере трехпоточного мультипликатора (редуктора) осуществляется следующим образом.

В корпус 1 мультипликатора (редуктора) устанавливают колеса 1-й ступени редукции 2 и 3. Затем устанавливают опору 4 подшипников 5. Крышки 6 при этом сняты. Устанавливают зубчатые колеса 7 и 8 2-й ступени редукции, затем - опору 9 подшипников 10. В резьбовую часть 11 каждого торсионного вала 12 завинчивают технологический резьбовой вал 13. Кольца 14 размещают в зубчатом колесе 7 второй ступени, затем устанавливают торсионные валы 12 до упора в кольца 14. Для удобства установки торсионных валов 12 допускается незначительное «подворачивание» ведомого зубчатого колеса 8 2-й ступени за фланец 15 выходного вала 16. Необходимо при этом убедиться в «свободной» установке от руки торсионного вала 12 внутри зубчатых колес 1 и 2 ступени.

На фланец 15 выходного вала 16 устанавливают тормозное устройство 17, обеспечивающее неподвижность выходного вала 16. На шлицы 18 входного вала 19 закрепляют динамометрический ключ 20, с помощью которого создают крутящий момент Мкр1, приложенный в направлении действия крутящего момента при работе редуктора величиной 1,5-2,0% от номинального крутящего момента Мном кр, передаваемого тремя торсионными валами 12. Величину Мкр1 поддерживают в течение 4-5 минут. При этом в шлицах торсионных валов 12 в разной степени «выбираются» окружные зазоры Δ (фиг.4). Затем снижают крутящий момент Мкр1 до значений (0…0,5) кгс·м.

Далее поочередно к каждому технологическому валу 13 вместе с соответствующим торсионным валом 12 прикладывают осевое усилие, равное 8-10 кгс, например, вручную, и проверяют вероятность смещения с места торсионного вала 12. Если окружной зазор «выбран» в направлении действия крутящего момента, т.е. равен нулю (фиг.4а), то вал 12 будет неподвижным и с места не стронется. В случае смещения его с места, т.е. выхода из шлицевого зацепления, следует проделать следующие операции:

- вывести торсионный вал 12 из шлицевого соединения;

- развернуть его на 1-2 шлицы в направлении приложения крутящего момента и ввести в шлицевое зацепление в обоих зубчатых колесах 2, 3;

- повторить нагружение крутящим моментом Мкр1 и снова проверить возможность смещения торсионного вала 12 с места.

Эти операции повторяют до момента, пока все торсионные валы 12 не станут неподвижными после приложения к ним осевого усилия 8-10 кгс, а затем производят демонтаж технологических валов 13.

Устанавливают стопорное кольцо 21 и фиксируют торсионные валы 12 в рабочем положении. Маслоудерживающие кольца 22 фиксируют стопорными кольцами 23 и закрывают крышки 6.

Способ сборки многопоточного редуктора или многопоточного мультипликатора, включающий установку в корпусе ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени, размещение опор подшипников с обеих сторон корпуса и установку со стороны входного вала торсионных валов, имеющих резьбовую часть и шлицы, в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени и их фиксацию, отличающийся тем, что предварительно в резьбовую часть каждого из торсионных валов завинчивают технологический вал, после установки торсионных валов в шлицы ведомого зубчатого колеса первой ступени и ведущего зубчатого колеса второй ступени устанавливают на фланец выходного вала тормозное устройство для обеспечения неподвижности выходного вала, на входном валу с помощью динамометрического ключа создают в течение 4-5 мин крутящий момент величиной 1,5-2,0% от номинального крутящего момента М, передаваемого торсионными валами, затем снижают упомянутый крутящий момент до значений (0…0,5) кгс·м, прикладывают к каждому технологическому валу вместе с соответствующим торсионным валом осевое усилие, равное 8-10 кгс, для проверки неподвижности торсионного вала и затем производят демонтаж технологических валов, причем при выходе торсионного вала из шлицевого зацепления с зубчатым колесом при приложении упомянутого осевого усилия его разворачивают по меньшей мере на одну шлицу в направлении приложения крутящего момента, снова вводят в шлицевое зацепление с зубчатым колесом и повторяют указанную последовательность действий от создания крутящего момента на входном валу до проверки неподвижности торсионного вала.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 100.
25.08.2017
№217.015.b7c4

Раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья

Изобретение относится к металлургии, в частности к технологии литья, и может использоваться в технологии высокоточного литья по выплавляемым моделям. Описан раствор для смачивания поверхности восковых моделей для высокоточного литья, включающий этиловый спирт и воду, дополнительно содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614944
Дата охранного документа: 31.03.2017
20.02.2019
№219.016.bd49

Камера сгорания газотурбинного двигателя

Камера сгорания газотурбинного двигателя включает наружный и внутренний корпуса, жаровую трубу в воздушной полости между ними и диффузор на входе с регламентированным срывом потока воздуха и перфорированной отверстиями радиально-конусной стенкой. Стенка выполнена за одно целое с внешним кольцом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290566
Дата охранного документа: 27.12.2006
20.02.2019
№219.016.bd4a

Топливная форсунка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Топливная форсунка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит корпус с каналами и со штуцерами основного и дополнительного контуров подвода топлива на основное и дополнительное сопла, расположенные в головке форсунки, а также установочный фланец крепления форсунки к наружному корпусу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002290565
Дата охранного документа: 27.12.2006
20.02.2019
№219.016.be89

Приемник давления

Изобретение относится к испытаниям воздушно-реактивных двигателей, в частности к измерению полного давления набегающего потока воздуха или газа. Техническим результатом изобретения является обеспечение замера полного давления без специальной ориентации приемника относительно потока. Приемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392598
Дата охранного документа: 20.06.2010
20.02.2019
№219.016.bea5

Система управления тягой газотурбинного двигателя самолета

Изобретение относится к системам управления силовыми газотурбинными установками. Система управления тягой газотурбинного двигателя самолета включает в себя вычислительный модуль (1) управления тягой, электронный регулятор (2), топливный насос-регулятор (4), тросовый механизм (7), а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393977
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.02.2019
№219.016.bf00

Способ защиты газотурбинного двигателя от перегрева

Изобретение относится к области управления газотурбинными двигателями, в частности к способам защиты турбин авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) от перегрева. Техническая задача заключается в повышении надежности за счет достоверной оценки теплового состояния выходящих газов за турбиной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315885
Дата охранного документа: 27.01.2008
20.02.2019
№219.016.bf4e

Газотурбинный насосный агрегат

Изобретение относится к наземным газотурбинным агрегатам для механического привода, а именно к установкам с насосным агрегатом. Газотурбинный насосный агрегат состоит из установленных в контейнере газотурбинного двигателя и соединенного с ним переходным валом редуктора, на выходе из которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386834
Дата охранного документа: 20.04.2010
20.02.2019
№219.016.c0df

Охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя

Охлаждаемая лопатка турбины газотурбинного двигателя содержит полое перо и бандажную полку с уплотнительными гребешками. Уплотнительные гребешки установлены на периферийной стенке бандажной полки, образующей ее внутреннюю полость. На радиальное ребро внутренней полости пера установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369748
Дата охранного документа: 10.10.2009
20.02.2019
№219.016.c30d

Способ автоматического управления тягой газотурбинных двигателей

Способ автоматического управления тягой газотурбинных двигателей (ГТД) заключается в изменении частот вращения n двигателей по программе n =f(L, Т, Р), где: L - угол поворота рычага управления двигателем, Твх - температура воздуха на входе в ГТД, Р - давление воздуха на входе в ГТД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406849
Дата охранного документа: 20.12.2010
20.02.2019
№219.016.c30f

Способ эксплуатации газотурбинной установки

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных установок, в частности оценке технического состояния газотурбинного двигателя и осуществлению контроля степени загрязнения газовоздушного тракта двигателя. Технический результат - повышение достоверности определения необходимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406990
Дата охранного документа: 20.12.2010
Показаны записи 11-15 из 15.
09.05.2019
№219.017.4b43

Упругая муфта

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для соединения валов двигателей и приводных механизмов. Упругая муфта содержит две соосно установленные полумуфты, размещенный между ними промежуточный вал и пакет пластин с отверстиями, при этом ширина Н стенки пластины между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294464
Дата охранного документа: 27.02.2007
29.05.2019
№219.017.66b5

Способ сборки шевронного зубчатого колеса

Способ включает установку левого и правого полушевронов на общий вал. Для уменьшения износа сборных зубчатых колес предварительно в правом полушевроне выполняют отверстия под призонные болты. На общий вал с двух сторон устанавливают податливые элементы, обеспечивающие гарантированный натяг....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379167
Дата охранного документа: 20.01.2010
29.06.2019
№219.017.9d80

Способ изготовления блока зубчатых колес

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении блока зубчатых колес узлов приводов авиационных газотурбинных двигателей. Шлифуют венец зубчатого колеса 1-го потока. Выполняют на ступице зубчатого колеса 1-го потока фаски и буртик с толщиной, равной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002355545
Дата охранного документа: 20.05.2009
10.11.2019
№219.017.dfab

Промежуточный корпус газотурбинного двигателя

Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного и наземного применения, а именно к конструкциям силовых корпусов ГТД, воспринимающих действие нагрузок, создающих как самим двигателем (действия веса, силы тяги, силы от срабатывания реверса, крутящего момента), так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705499
Дата охранного документа: 07.11.2019
12.04.2023
№223.018.43ec

Газотурбинный двигатель с коробкой приводных агрегатов

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к конструкциям привода коробок приводных агрегатов (КПА) двухконтурных газотурбинных двигателей (ГТД). Изобретение направлено на получение максимально коротких и с меньшим количеством перегибов гидравлических магистралей, что обеспечивает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793638
Дата охранного документа: 04.04.2023
+ добавить свой РИД