×
04.06.2019
219.017.7333

Результат интеллектуальной деятельности: Элемент пары трения торцового уплотнения

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения, а именно к торцовым уплотнениям для вращающихся валов. На невращающемся уплотнительном кольце выполнен замкнутый контактный поясок с постоянным по ширине и переменным по радиусу профилем. Причем ширина контактного пояска равна половине ширины зоны контакта уплотнительных колец, а осесимметричный профиль контактного пояска представляет собой сопряженные волнистые линии, размещенные между концентричными окружностями, ограничивающими зону контакта уплотнительных колец. Профиль выполнен при условии равенства соответствующих радиусов окружностей, образующих две сопряженные дуги параллельных волнистых линий в каждом секторе осесимметричного профиля контактного пояска, где центры волнообразующих окружностей расположены на линиях, ограничивающих сектор и проходящих через центр невращающегося уплотнительного кольца, вне зоны, ограниченной концентрическими окружностями. Соотношение наружного и внутреннего диаметров концентрических окружностей составляет 1,25. Технический результат заключается в снижении показателей охрупчивания контактного пояска на элементе пары трения и в увеличении его износостойкости. 2 ил.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к торцовым уплотнениям для вращающихся валов. Элементы пар трения применяются в торцовых уплотнениях центробежных насосов для АЭС, преимущественно главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), а также питательного и вспомогательного питательного электрических насосов (ПЭН, ВПЭН).

Известна конструкция элемента пары трения в «Торцовом уплотнении» (Патент 2056559, F16J 15/34, опубл. 20.03.1996) - невращающееся кольцо пары трения, где на его торцевой поверхности выполнен рабочий поясок в виде осевого выступа осесимметричной формы, причем внутренняя и внешняя боковые поверхности осевого выступа образованы двумя дугами одинакового радиуса, центры которых расположены на двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через ось невращающегося кольца трения симметрично относительно последней, и при этом центры радиусов дуг, которые образуют внутреннюю боковую поверхность, смещены от оси кольца трения к этой поверхности, а другие центры - наоборот. Причем все центры радиусов дуг расположены на окружности, диаметр которой не меньше максимальной ширины выступа.

Недостатком этой конструкции является сложность выполнения геометрии формы пояска, образованной двумя дугами, центры которых расположены на двух взаимно перпендикулярных плоскостях. При этом сама форма пояска получается неравномерной ширины и сложной конфигурации, а надежность торцового уплотнения значительно зависит от равномерно выполненной ширины контактной поверхности колец пары трения и профиля пояска.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому техническому решению является конструкция элемента пары трения «Торцового уплотнения для главного циркуляционного насоса атомных энергетических станций» (Патент SU №1162279, F16J 15/34, опубл. 15.06.1993) - невращающееся уплотнительное кольцо, установленное в неподвижном корпусе, поджимаемое пружинами к вращающемуся уплотнительному кольцу подвижного корпуса. Невращающееся уплотнительное кольцо выполнено с постоянным по ширине и с переменным по радиусу осесимметричным профилем замкнутого пояска, торец которого контактирует с поверхностью противолежащего кольца. Ширина пояска задана равной половине ширины зоны его контакта с поверхностью противолежащего кольца, а профиль пояска ограничен сопряженными волнистыми линиями, образующими осесимметричный профиль, размещенный между концентричными окружностями, ограничивающими зону контакта колец.

В виду того, что геометрия формы пояска описана волнистыми образующими, ограниченными только наружным и внутренним диаметрами кольца, поэтому недостаток заключается в том, что заданные ограничения не являются достаточными для выполнения оптимальной формы пояска. К тому же выполнение профиля пояска недостаточно плавным приводит к концентрации на кромке пояска локальных напряжений из-за нелинейного распределения давления в зазоре, что соответственно приведет к неравномерности удельного нагружения по ширине контактной поверхности и охрупчиванию пояска.

Задачей, положенной в основу изобретения, является дальнейшее усовершенствование формы элемента пары трения уплотняющего устройства при одновременном повышении надежности пары трения торцового уплотнения и увеличении ресурсных показателей ее работы.

Для решения поставленной задачи с целью оптимизации предлагается выполнение волнистых линий, образующих контур профиля контактного пояска элемента известной конструкции пары трения торцового уплотнения, дополнить конструктивными ограничениями.

Согласно известной конструкции пары трения на невращающемся уплотнительном кольце (ответной части пары трения) изготовлен замкнутый контактный поясок, торец которого предназначен для контакта с поверхностью противолежащего уплотнительного кольца. Контактный поясок выполнен с постоянным по ширине и с переменным по радиусу осесимметричным профилем. Профиль контактного пояска образован сопряжением волнистых линий, размещенных между концентрическими окружностями, ограничивающими зону контакта уплотнительных колец. Причем ширина контактного пояска задана равной половине ширины зоны, ограниченной этими концентрическими окружностями.

Первое предлагаемое конструктивное ограничение - условие равенства соответствующих радиусов окружностей, образующих две сопряженные дуги параллельных волнистых линий в каждом секторе осесимметричного профиля контактного пояска, где центры волнообразующих окружностей расположены на линиях, ограничивающих этот сектор и проходящих через центр невращающегося уплотнительного кольца, вне зоны, ограниченной концентрическими окружностями. При этом гребень волнистого профиля должен касаться внешней концентрической окружности зоны контакта уплотнительных колец, а подошва волнистого профиля - внутренней концентрической окружности.

Второе конструктивное ограничение - соотношение диаметров концентрических окружностей, ограничивающих зону контакта уплотнительных колец в торцовом уплотнении, то есть соотношение наружного D и внутреннего d диаметров как D/d=1,25.

Предлагаемое выполнение контура профиля контактного пояска с дополнительными конструктивными ограничениями на элементе пары трения торцевого уплотнения, исходя из экспериментальных исследований, является оптимальным.

Технический результат заключается в снижении показателей охрупчивания контактного пояска на невращающемся уплотнительном кольце (элементе пары трения) и в увеличении его износостойкости.

Технический результат достигается за счет выполнения контура профиля контактного пояска оптимальной формы, что делает профиль оптимально плавным и тем самым снижаются концентрации локальных напряжений на кромке контактного пояска.

При использовании настоящего изобретения одновременно достигаются повышение надежности пары трения торцового уплотнения и увеличение ресурсных показателей ее работы.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежами, представленными на фиг. 1-2:

фиг. 1 - элемент пары трения (невращающееся уплотнительное кольцо) с предлагаемой формой осесимметричного контактного пояска;

фиг. 2 - сектор невращающегося уплотнительного кольца.

Элемент пары трения торцового уплотнения (фиг. 1), выполненный в виде невращающегося уплотнительного кольца 1 с выступом - контактным пояском 2 с волнистым профилем. Внешняя 3 и внутренняя 4 боковые поверхности контактного пояска 2 (параллельные волнистые линии) образованы сопряженными между собой дугами (фиг. 2) с радиусами R1 и r2 и соответственно r1 и R2 в каждом секторе осесимметричного профиля. При этом центры приложения этих радиусов М и N расположены на линиях, ограничивающих сектор и проходящих через центр невращающегося уплотнительного кольца 1 (О), вне зоны контакта уплотнительных колец в паре трения. Зона контакта ограничена внешней и внутренней концентрическими окружностями с наружным D и внутренним d диаметрами соответственно. Соотношение наружного D и внутреннего d диаметров концентрических окружностей равно 1,25. При этом контактный поясок 2 изготовлен постоянным по ширине и равным половине ширины зоны, ограниченной этими концентрическими окружностями.

В силу того, что контактный поясок 2 является осесимметричным, на фиг. 2 представлен ограниченный углом γ один из секторов, на которые равно поделен контактный поясок 2. В секторе та часть внешней 3 боковой поверхности контактного пояска 2, которая является гребнем волны, выполнена прилегающей к окружности с наружным D диаметром, а та часть внутренней 4 боковой поверхности контактного пояска 2, которая является подошвой волны, выполнена прилегающей к окружности с внутренним d диаметром. Таким образом, угол γ является центральным углом каждого повторяющегося сектора волнистого профиля контактного пояска 2 и равен

γ=360°/n,

где n - радиальный шаг перемены радиусов профиля контактного пояска 2, равный количеству равных между собой по площади секторов контактного пояска 2 и является четным числом из соблюдения условия осесимметричности.

Целесообразно, чтобы значение n было выбрано из оптимального ряда чисел: 6, 10, 12, 18 с учетом условия осесимметричности и здравого смысла.

Центры построения окружностей, образующих две сопряженные дуги каждой волнистой линии профиля контактного пояска 2 в одном секторе, расположены вне зоны, ограниченной концентрическими окружностями с наружным D и внутренним d диаметрами.

В связи с тем что, изготовление элемента пары трения торцового уплотнения выполняется на токарно-фрезерном обрабатывающем станке с числовым программным управлением, то выбор и расчет основных параметров для построения контура профиля элемента пары трения торцевого уплотнения, необходимый для программирования траектории движения инструментов станка, выполняют в следующей последовательности.

Предварительно уже рассчитана номинальная площадь контакта уплотнительных колец в паре трения торцового уплотнения, которая является площадью контактного пояска 2 с волнистым профилем. Ее определяют расчетным путем исходя из условий работы торцового уплотнения, таких как давление рабочей среды, частота вращения, материалы пары трения, и т.д. В основе определения площади лежит требование к обеспечению достаточности площади контактной поверхности для предотвращения протечек с одной стороны, и необходимость обеспечения минимального трения с другой.

Исходя из конструктивных особенностей насосного агрегата, в частности диаметра вала насоса, наружный D и внутренний d диаметр невращающегося уплотнительного кольца 1, а соответственно концентрических окружностей, ограничивающих зону контакта, были заданы при проектировании. При этом окружность с наружным D диаметром ограничивает внешнюю 3 боковую поверхность контактного пояска 2, а окружность с внутренним d диаметром ограничивает внутреннюю 4 боковую поверхность контактного пояска 2. Причем с точки зрения проектирования торцевого уплотнения одним из первых параметров был определен внутренний d диаметр, так как он напрямую зависит от размеров вала насоса.

Задается соотношение диаметров концентрических окружностей, ограничивающих зону контакта уплотнительных колец в торцовом уплотнении. Экспериментально было установлено, что целесообразно использовать соотношение наружного D и внутреннего d диаметров как D/d=1,25. Соотношение диаметров подобрано исходя из принципа сохранения площади контактного пояска при любом исполнении невращающегося уплотнительного кольца. Увеличение значения соотношения приводит к увеличению значения площади контактного пояска 2 и уменьшению радиального шага перемены радиусов профиля контактного пояска 2. В связи с этим увеличивается площадь неконтактных зон на невращающемся уплотнительном кольце 1. В случае, когда значение соотношения меньше 1,25, то площадь контактного пояска 2 уменьшается, вследствие чего, для сохранения заданной номинальной площади контакта уплотнительных колец необходимо увеличить внутренний d диаметр или увеличить радиальный шаг перемены радиусов профиля контактного пояска Увеличение значения внутреннего d диаметра приводит к вынужденному переразмериванию невращающегося уплотнительного кольца 1, а увеличение количества секторов контактного пояска 2 приводит к уменьшению площади неконтактных зон, фактически устремляя волнистый профиль контактного пояска 2 к окружности. Таким образом, значение соотношения 1,25 является оптимальным с точки зрения соотношения высоты волнистости профиля контактного пояска 2, количества повторяющихся секторов и размеров невращающегося уплотнительного кольца 1, при котором достигается еще и оптимальный расход материала пары трения.

Обязательным является условие равенства соответствующих радиусов окружностей, образующих две сопряженные дуги параллельных волнистых линий в каждом секторе осесимметричного профиля контактного пояска 2.

Соответственно радиус Rп построения для контактного пояска 2, образующего дугу, являющуюся гребнем волнистой линии профиля контактного пояска 2, равен:

, а радиус rп построения, образующий дугу, являющуюся впадиной волнистой линии профиля контактного пояска 2, равен:

rп=r1=r2.

Причем

где b - ширина контактного пояска 2.

Радиус Rп построения для контактного пояска 2 - это основной параметр для расчета координат точки-адреса (координат траектории опорных точек по заданным параметрам) контура профиля контактного пояска 2 системой числового программного управления станка.

Зная значения наружного D и внутреннего d диаметров невращающегося уплотнительного кольца 1, находят величину радиуса Rп построения для контактного пояска 2. Для этого рассматривают сектор невращающегося уплотнительного кольца 1 и треугольник OMN (фиг. 2), образованный центром невращающегося уплотнительного кольца 1 (О), а также центрами построения окружностей, образующих две сопряженные дуги каждой волнистой линии-контура профиля контактного пояска 2 (М и N).

Принимают следующие обозначения:

- сторона ОМ (А) - прямая, соединяющая центр невращающегося уплотнительного кольца 1 и центр радиусов, образующих в секторе часть кольца волнистого профиля контактного пояска 2, примыкающего к внешнему D диаметру невращающегося уплотнительного кольца 1;

- сторона ON (В) - прямая, соединяющая центр невращающегося уплотнительного кольца 1 и центр радиусов, образующих в секторе часть кольца волнистого профиля контактного пояска 2, примыкающего к внутреннему d диаметру невращающегося уплотнительного кольца 1;

- γ - угол между прямыми ОМ и ON, где γ=360°/n;

- сторона MN (С) равна сумме радиусов Rп и rп.

Из условия, что ширина b контактного пояска 2 равна половине ширины зоны контакта, следует:

b=(D-d)/4,

где D и d - соответственно наружный D и внутренний d диаметры концентрических окружностей, ограничивающие зону контакта.

По теореме косинусов:

и учитывая, что

А=D/2-Rп,

В=d/2+Rп,

С=Rп+(Rп-(D-d)/4)=2Rп-(D-d)/4,

тогда

Обозначая cosγ через k, получают квадратное уравнение

Теперь задают значение первого n.

Например, n=18. Соответственно γ=20° и cos20°=k=0,9397.

Так как значения наружного D и внутреннего d диаметров нам известны и задано их соотношение D=1,25d, то значение величины радиуса Rп находят как корень квадратного уравнения:

Потом вычисляют rп по формуле (2).

Далее находят значение величины центрального угла α2 части кольца волнистого профиля контактного пояска 2, касающегося внутреннего d диаметра невращающегося уплотнительного кольца 1 в секторе, которое можно найти по теореме косинусов:

А222-2BCcosα2.

Учитывая, что значение центрального угла α1 другой части кольца волнистого профиля контактного пояска 2, касающегося наружного D диаметра невращающегося уплотнительного кольца 1 в секторе, можно найти из системы уравнений:

отсюда

α12+γ.

Затем для первого n высчитывают площадь контактного пояска 2 по формуле:

тогда

Полученное значение площади контактного пояска 2 для первого n сравнивают с заданным значением номинальной площади контактного пояска 2, определяя насколько максимально близко оно к нему.

Повторяют вышеописанный расчет для следующего n, выбирая n в большую или меньшую сторону, до тех пор, пока максимально не совпадут значения площадей, что позволит определиться с необходимым количеством секторов. Путем приближения рассчитанной площади к номинальной будет определен оптимальный n - радиальный шаг перемены радиусов профиля контактного пояска, для которого радиусы построения волнистых линий Rп и rп уже вычислены.

Выполненный с такими конструктивными ограничениями контур профиля контактного пояска на невращающемся уплотнительном кольце делает форму элемента пары трения торцового уплотнения оптимальной, что позволяет существенно снизить показатели охрупчивания элемента пары трения и увеличить износостойкость, а соответственно, повысить надежность, эффективность и ресурс наработки торцового уплотнения.


Элемент пары трения торцового уплотнения
Элемент пары трения торцового уплотнения
Элемент пары трения торцового уплотнения
Элемент пары трения торцового уплотнения
Элемент пары трения торцового уплотнения
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
27.06.2015
№216.013.5b51

Накладка упорного подшипника скольжения

Изобретение относится к сегментным накладкам упорных подшипников скольжения, охлаждаемых водой, у которых хотя бы одна из рабочих поверхностей выполнена из силицированного графита, применяемых преимущественно в электродвигателях, служащих приводом главных циркуляционных насосных агрегатов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554918
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.11.2015
№216.013.914e

Шахта стыковки камеры разделки отработавших твэлов с транспортным контейнером

Изобретение относится к атомной технике, в частности к устройствам отделения разделки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) на АЭС. В шахте стыковки камеры разделки отработавших твэлов с транспортным контейнером установлена передаточная камера, выполненная в виде прямоугольной камеры с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568814
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.02.2016
№216.014.c156

Тепловыделяющая сборка

Изобретение относится к области ядерных технологий и может быть использовано в ядерных реакторах с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Тепловыделяющая сборка содержит хвостовик, головку, очехловывающую трубу и твэлы, в которой упомянутые хвостовик, головка, очехловывающая труба выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576024
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.07.2016
№216.015.56a0

Устройство для сборки твэлов в пучок

Изобретение относится к области механосборочного производства и может быть применено для объектов использования атомной энергии, в частности, к размещенному в защитной камере устройству для сборки трубчатых изделий стержневого типа, обладающих ионизирующим излучением, например тепловыделяющих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589950
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.8e37

Способ автоматической дезактивации стержневых тепловыделяющих элементов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к изготовлению тепловыделяющих элементов ядерных реакторов с урановым и МОКС-топливом. Дезактивация осуществляется методом протягивания твэла через картридж, содержащий чистящий материал, не оставляющий следов на поверхности твэла. После одного протягивания твэла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605540
Дата охранного документа: 20.12.2016
26.08.2017
№217.015.d900

Способ и устройство для аварийного извлечения из пенала кантователя пучка твэлов

Изобретение относится к грузозахватному устройству, предназначенному для аварийного извлечения пучка твэлов из пенала кантователя. Для аварийного извлечения из пенала кантователя пучка твэлов устанавливают грузозахватное устройство в зазор между пеналом кантователя и пучком твэлов, захватывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623424
Дата охранного документа: 26.06.2017
10.05.2018
№218.016.440c

Биологическая защита разгрузочно-загрузочной машины

Изобретение относится к области атомного машиностроения, в частности к оборудованию, предназначенному для защиты персонала от ионизирующего излучения при проведении транспортно-технологических операций при перегрузке топлива в составе разгрузочно-загрузочных машин (РЗМ) в ядерных реакторах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649900
Дата охранного документа: 05.04.2018
09.06.2018
№218.016.5c19

Позиционирующее устройство

Изобретение относится к перегрузочной технике, в частности к устройствам, предназначенным для совмещения осей одного изделия с другим при перегрузке изделий, расположенных в каких-либо емкостях. Устройство содержит большую и малую поворотные плиты, установленные таким образом, что ось вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655833
Дата охранного документа: 29.05.2018
02.08.2018
№218.016.772e

Комплекс для создания контура охлаждения и смазки радиально-осевого подшипника

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано преимущественно в конструкции главного циркуляционного насосного агрегата для энергоблоков АЭС. Комплекс для создания контура охлаждения и смазки радиально-осевого подшипника (РОП) включает РОП, гидроциклон, трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662786
Дата охранного документа: 30.07.2018
04.10.2018
№218.016.8eb7

Контейнер биологической защиты для разгрузочно-загрузочной машины

Изобретение относится к области ядерной энергетики и может быть использовано для защиты персонала от радиоактивного излучения при проведении транспортно-технологических операций при перегрузке с использованием разгрузочно-загрузочных машин (РЗМ). Контейнер биологической защиты для РЗМ содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668558
Дата охранного документа: 02.10.2018
Показаны записи 1-10 из 27.
10.01.2013
№216.012.17ba

Блок очистителей

Изобретение относится к батарейным гидроциклонам для отделения твердых материалов от текучей среды и касается блока очистителей. Корпус блока очистителей выполнен в виде полого цилиндра, полость которого расширена к его торцам, а в средней части разделена сплошной радиальной перегородкой. С...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471566
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.01.2013
№216.012.2123

Реакторная установка

Изобретение относится к эксплуатации главного циркуляционного насоса (ГЦН) в составе реакторной установки с интегральной компоновкой бассейнового типа, охлаждаемой тяжелым жидкометаллическим теплоносителем. Вал ГЦН выполнен такой длины, что рабочее колесо по уровню расположено выше активной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473984
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.2413

Сегментный радиальный подшипник скольжения

Изобретение относится к подшипникам скольжения с рабочей поверхностью из силицированного графита, применяемым в электро- и гидромашинах с валами большого диаметра, преимущественно, в главных циркуляционных насосных агрегатах на АЭС. Подшипник содержит несколько самоустанавливающихся сегментов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474737
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.04.2013
№216.012.33f2

Подшипниковая опора скольжения

Изобретение относится к радиальным подшипниковым опорам скольжения и может быть преимущественно использовано в различных лопастных насосах на АЭС. В подшипниковой опоре скольжения антифрикционные элементы в виде секторов цилиндрического кольца, разделенного в продольном направлении, и планки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478841
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.10.2013
№216.012.7207

Способ изготовления рабочего колеса центробежного насоса

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано при изготовлении центробежных лопастных насосов с рабочим колесом, преимущественно имеющим наружный диаметр не более 400 мм и сложную пространственную форму межлопастных каналов. Основной диск рабочего колеса выполняют за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494848
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.04.2014
№216.012.babe

Центробежный насос

Изобретение относится к насосостроению и может быть преимущественно использовано в ядерных энергетических установках на атомных электростанциях. Центробежный насос содержит щелевое уплотнение. Уплотнение включает плавающее кольцо 3, закрепленное в корпусе 2 насоса с помощью крышки 4. Крышка 4...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513534
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.12.2014
№216.013.0caa

Осевой подшипник скольжения

Изобретение относится к упорным подшипникам скольжения, одна из рабочих поверхностей которых выполнена из силицированного графита (или других антифрикционных материалов с близкими характеристиками), и может быть использовано в узлах электромашин и гидромашин с упорными подшипниками больших...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534659
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.04.2015
№216.013.440e

Способ прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных участках реки

Изобретение относится к области георадиолокационных исследований и может быть использовано для прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных участках реки. Сущность: строят модель исследуемого разреза на основе электрофизических данных. На выбранных затороопасных участках реки в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548920
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.06.2015
№216.013.5b51

Накладка упорного подшипника скольжения

Изобретение относится к сегментным накладкам упорных подшипников скольжения, охлаждаемых водой, у которых хотя бы одна из рабочих поверхностей выполнена из силицированного графита, применяемых преимущественно в электродвигателях, служащих приводом главных циркуляционных насосных агрегатов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554918
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.07.2015
№216.013.5e23

Насос центробежный двухступенчатый со взаимно развернутыми колесами

Изобретение относится к горизонтальным центробежным двухступенчатым насосам с взаимно развернутыми рабочими колесами. Насос состоит из статора с двумя напорными крышками, двумя направляющими аппаратами и обечайкой и ротора с рабочими колесами, консольно установленными на валу. Направляющие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555640
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД