×
30.05.2023
223.018.7391

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002761156
Дата охранного документа
06.12.2021
Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к защитным кожухам. Защитный кожух соединительной муфты высокооборотных роторов динамического оборудования представляет собой внешний разъемный металлический цилиндр с патрубками подвода и отвода охлаждающего воздуха и зоной охлаждения муфты. Внутри внешнего металлического цилиндра соосно с последним с гарантированным зазором установлен открытый с обоих концов дополнительный разъемный внутренний цилиндр, снабженный фланцами, удаленными от фланцев муфты. Внутренний цилиндр охватывает центральную часть муфты и соединен с внешним цилиндром по крайней мере одной перегородкой с окнами. Патрубки подвода охлаждающего воздуха проходят через внешний цилиндр и внутренний цилиндр, соединяя атмосферу охлаждающего воздуха с пространством между муфтой и внутренней поверхностью внутреннего цилиндра. Внутренний цилиндр может быть соединен с внешним цилиндром, например, двумя перегородками, снабженными окнами. Достигается повышение эффективности охлаждения. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Техническое решение относится к защитным кожухам соединительных муфт высокооборотных роторов динамического оборудования и может быть использовано в различных агрегатах с бессмазочными упругими муфтами.

При вращении соединительной муфты в замкнутом пространстве защитного кожуха происходит разогрев из-за дисковых потерь трения. С точки зрения безопасности, температура разогрева защитного кожуха не должна превышать 60…75° (Область ожогового порога при контакте в течение 1 сек кожи с гладкой горячей поверхностью металла составляет 60…75°С). В случае дополнительного ограждения ограничение температуры определяется конструктивными особенностями соединяемых механизмов. Для турбокомпрессоров это ограничение может определяться максимальной температурой нормальной эксплуатации смазочного масла, которое может попадать в защитный кожух. В этом случае, в зависимости от типа и состава масла, температура защитного кожуха не должна превышать 90…110°С.

Известна конструкция защитного кожуха соединительной муфты высокооборотных роторов динамического оборудования, выполненного в виде металлического цилиндра с патрубками подвода и отвода охлаждающего воздуха и зоной охлаждения муфты. Кожух имеет горизонтальный разъем, разделяющий его на верхнюю и нижнюю части, герметично соединенные по стыку крепежными элементами «Proceedings of the Fourteenth Turbomachinery Symposium» Houston, Texas, October 1985 (in English), Section «Design of Coupling Enclosures», Page 55. (Материалы четырнадцатого симпозиума по турбомашинному оборудованию. Хьюстон, Техас, октябрь 1985 г. (на английском языке), раздел «Проектирование кожухов соединительных муфт», стр. 55).

Недостатками указанной конструкции являются:

- малоэффективный теплоотвод от вращающейся высокооборотной муфты;

- отсутствие организованной циркуляции воздуха внутри кожуха;

- отсутствие эффективной направленной подачи охлаждающего воздуха в термонагруженную зону;

- малопроизводительная схема самовсасывания охлаждающего воздуха.

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, состоит в создании защитного кожуха, обладающего высокой эффективностью за счет использования внутренних ресурсов вентиляционного эффекта от вращающихся элементов муфты.

Поставленная техническая задача решается конструкцией защитного кожуха, которая, как и конструкция, известная из уровня техники, представляет собой наружный разъемный металлический цилиндр с патрубками подвода и отвода охлаждающего воздуха и зоной охлаждения муфты, но в котором, в соответствии с заявляемым техническим решением, внутри наружного металлического цилиндра соосно с последним с гарантированным зазором установлен открытый с обоих концов дополнительный разъемный внутренний цилиндр, снабженный фланцами, удаленными от фланцев муфты, при этом внутренний цилиндр охватывает центральную часть муфты и соединен с наружным цилиндром, по крайней мере, одной перегородкой с окнами, причем, патрубки подвода охлаждающего воздуха проходят через наружный цилиндр и внутренний цилиндр, соединяя атмосферу охлаждающего воздуха с пространством между муфтой и внутренней поверхностью внутреннего цилиндра, образуя коллектор подвода охлаждающего воздуха, сообщающийся с зоной охлаждения муфты через зазоры между фланцами внутреннего цилиндра и фланцами муфты и далее через окна, по крайней мере, в одной перегородке - с коллектором отвода воздуха, образованным наружной поверхностью внутреннего цилиндра, по крайней мере, одной перегородкой, снабженной окнами, и внутренней поверхностью наружного цилиндра, связанным с атмосферой воздуха посредством патрубка отвода воздуха. При этом горизонтальный разъем внутреннего цилиндра соосен разъему наружного цилиндра.

Внутренний цилиндр может быть соединен с наружным цилиндром, например, двумя перегородками, снабженными окнами.

Заявляемый кожух с одной перегородкой целесообразно использовать в конструкциях, где соотношение длинны наружной поверхности внутреннего цилиндра, куда устанавливаются перегородки, к диаметру внутренней поверхности наружного цилиндра составляет меньше 1:1.

Перечисленные выше конструктивные признаки являются необходимыми и достаточными для решения поставленной технической задачи и достижения качественно нового более эффективного теплоотвода от вращающейся высокооборотной муфты.

В наружном металлическом цилиндре кожуха установлен внутренний цилиндр, который реализует эффективную схему самовсасывания охлаждающего воздуха за счет вентиляционного эффекта от дисковых потерь вращающихся элементов муфты.

Обеспечена прямая подача охлаждающего воздуха в термонагруженную зону благодаря тому, что патрубки подвода охлаждающего воздуха проходят через наружный цилиндр и внутренний цилиндр, соединяя атмосферу охлаждающего воздуха с пространством между муфтой и внутренней поверхностью внутреннего цилиндра, образуя коллектор подвода охлаждающего воздуха, сообщающийся с зоной охлаждения муфты через зазоры между фланцами внутреннего цилиндра и фланцами муфты.

Предложенные конструктивные признаки обеспечивают организацию эффективной циркуляции воздуха между камерами внутри кожуха: коллектор подвода охлаждающего воздуха сообщается с зоной охлаждения муфты через зазоры между фланцами внутреннего цилиндра и фланцами муфты и далее через окна, по крайней мере, в одной перегородке - с коллектором отвода воздуха, образованным наружной поверхностью внутреннего цилиндра, по крайней мере, одной перегородкой, снабженной окнами, и внутренней поверхностью наружного цилиндра, связанным с атмосферой воздуха посредством патрубка отвода воздуха.

Далее описаны примеры осуществления заявляемого технического решения со ссылками на иллюстрации, где:

На фиг. 1 показан продольный разрез кожуха с одной перегородкой.

На фиг. 2 показан поперечный разрез кожуха с одной перегородкой.

На фиг. 3 показан продольный разрез кожуха с двумя перегородками.

На фиг. 4 показан поперечный разрез кожуха с двумя перегородками.

Цифровое обозначение деталей заявляемого устройства на чертежах:

1. - наружный металлический цилиндр,

2. - патрубок подвода охлаждающего воздуха,

3. - патрубок отвода охлаждающего воздуха,

4. - зона охлаждения муфты,

5. - муфта,

6. - внутренний цилиндр,

7. - фланец внутреннего цилиндра,

8. - фланец муфты,

9. - перегородка,

10. - окно в перегородке,

11. - внутренняя поверхность внутреннего цилиндра,

12. - коллектор подвода охлаждающего воздуха,

13. - зазор между фланцами внутреннего цилиндра и фланцами муфты,

14. - коллектор отвода воздуха,

15. - наружная поверхность внутреннего цилиндра,

16. - внутренняя поверхность перегородки,

17. - внутренняя поверхность наружного цилиндра,

18. - разъем.

На фиг. 1, 2 показан разрез кожуха, который представляет собой наружный металлический цилиндр 1 с патрубками 2, 3, соответственно, подвода и отвода охлаждающего воздуха и зоной 4 охлаждения муфты 5. Внутри наружного металлического цилиндра 1 соосно с последним с гарантированным зазором установлен открытый с обоих концов дополнительный внутренний цилиндр 6, снабженный фланцами 7, удаленными от фланцев 8 муфты 5, при этом внутренний цилиндр 6 охватывает центральную часть муфты 5 и соединен с наружным цилиндром одной перегородкой 9, а на фиг. 3, 4 двумя перегородками 9, снабженными окнами 10, причем, патрубки 2 подвода охлаждающего воздуха проходят через наружный цилиндр 1 и внутренний цилиндр 6, соединяя атмосферу охлаждающего воздуха с пространством между муфтой 5 и внутренней поверхностью 11 внутреннего цилиндра 6, образуя коллектор 12 подвода охлаждающего воздуха, сообщающийся с зоной 4 охлаждения муфты 5 через зазоры 13 между фланцами 7 внутреннего цилиндра 6 и фланцами 8 муфты 5 и далее через окна 10 в одной перегородке 9, а на фиг. 3, 4 двух перегородках 9 - с коллектором 14 отвода воздуха, образованным наружной поверхностью 15 внутреннего цилиндра 6, внутренними поверхностями 16 перегородок 9 и внутренней поверхностью 17 наружного цилиндра 1, связанным с атмосферой воздуха посредством патрубка 3 отвода воздуха. При этом внутренний цилиндр 6 выполнен с горизонтальным разъемом 18.

Кожух функционирует следующим образом. При работе муфты 5 в составе агрегата, за счет вентиляционного эффекта, создаваемого вращающимися фланцами 8 муфты 5 с крепежом вблизи фланцев 7 внутреннего цилиндра 6, охлаждающий воздух через патрубки 2 всасывается в коллектор 12 подвода охлаждающего воздуха, а оттуда подается в термонагруженную зону 4 охлаждения муфты, после чего отводится через окна 10 в коллекторы отвода воздуха и через патрубок 3 отвода воздуха, который выполнен тангенциально, направляется в атмосферу. Перегородки 9 позволяют отделить зону 4 охлаждения муфты от коллектора 14 отвода воздуха.

Таким образом, данная конструкция кожуха, за счет самовсасывания и организованной циркуляции воздуха с использованием вентиляционного эффекта вращающихся элементов муфты, обеспечивает эффективное охлаждение муфты. Все это повышается надежность работы агрегата в целом.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 25.
10.05.2018
№218.016.3ea9

Способ обработки контактирующих уплотнительных поверхностей элементов из жаропрочных сплавов импульсного торцового уплотнения (иту), работающего в криогенных средах (варианты)

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может применяться для обработки поверхностей элементов импульсных торцевых уплотнений. Первый вариант способа включает электроэрозионное легирование контактирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648434
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3eb7

Способ повышения износостойкости торцовых поверхностей колец из жаропрочных сплавов импульсного торцового уплотнения (иту), работающего в криогенных средах (варианты)

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может применяться для обработки поверхностей элементов импульсных торцовых уплотнений (ИВУ), работающих в криогенных средах. Один вариант способа включает обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648425
Дата охранного документа: 26.03.2018
16.06.2018
№218.016.6360

Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может быть использовано для ремонта деталей машин. Способ включает нанесение покрытия на изношенную металлическую поверхность детали методом электроэрозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657670
Дата охранного документа: 14.06.2018
13.08.2018
№218.016.7b9a

Способ сульфоцементации стальных деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию (ЭЭЛ) и может быть использовано для обработки поверхностей термообработанных деталей. Способ сульфоцементации поверхности стальной детали включает электроэрозионное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663799
Дата охранного документа: 09.08.2018
01.11.2018
№218.016.9811

Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может быть использовано для ремонта деталей машин. Способ включает нанесение на изношенную поверхность детали путем электроэрозионного легирования металлическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671030
Дата охранного документа: 29.10.2018
01.11.2018
№218.016.9912

Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к компрессорным агрегатам высокого давления. В компрессорном агрегате, который в качестве привода содержит паровую турбину, один конец вала турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, а другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670993
Дата охранного документа: 29.10.2018
20.04.2019
№219.017.35e1

Реверсивный подшипник скольжения (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к самоустанавливающимся колодочным подшипникам, и может быть применено в конструкциях быстроходных компрессоров, газовых и паровых турбин, насосов и других машин. Реверсивный подшипник скольжения с нереверсивными свойствами, в котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685404
Дата охранного документа: 17.04.2019
24.05.2019
№219.017.5f11

Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки деталей, в частности к электроэрозионному легированию графитовым электродом и азотированию поверхностей стальных деталей. Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей включает электроэрозионное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688787
Дата охранного документа: 22.05.2019
03.08.2019
№219.017.bc36

Узел торцевого импульсного уплотнения, работающий в криогенных средах, (варианты) и способ его изготовления

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к уплотняющей технике, более конкретно, к узлам торцевых импульсных уплотнений. Узел включает аксиально-подвижное упорное кольцо, установленное в корпусе и обеспеченное вторичным уплотнением, выполненным в одно целое с аксиально-подвижным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696423
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.befd

Способ алитирования стальных деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию поверхностей стальных деталей алюминием и серой, и может быть применено для обработки поверхностей термообработанных стальных деталей. Способ алитирования стальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696616
Дата охранного документа: 06.08.2019
Показаны записи 11-20 из 25.
10.05.2018
№218.016.3ea9

Способ обработки контактирующих уплотнительных поверхностей элементов из жаропрочных сплавов импульсного торцового уплотнения (иту), работающего в криогенных средах (варианты)

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может применяться для обработки поверхностей элементов импульсных торцевых уплотнений. Первый вариант способа включает электроэрозионное легирование контактирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648434
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.3eb7

Способ повышения износостойкости торцовых поверхностей колец из жаропрочных сплавов импульсного торцового уплотнения (иту), работающего в криогенных средах (варианты)

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может применяться для обработки поверхностей элементов импульсных торцовых уплотнений (ИВУ), работающих в криогенных средах. Один вариант способа включает обработку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648425
Дата охранного документа: 26.03.2018
16.06.2018
№218.016.6360

Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может быть использовано для ремонта деталей машин. Способ включает нанесение покрытия на изношенную металлическую поверхность детали методом электроэрозионного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657670
Дата охранного документа: 14.06.2018
13.08.2018
№218.016.7b9a

Способ сульфоцементации стальных деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию (ЭЭЛ) и может быть использовано для обработки поверхностей термообработанных деталей. Способ сульфоцементации поверхности стальной детали включает электроэрозионное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663799
Дата охранного документа: 09.08.2018
01.11.2018
№218.016.9811

Способ восстановления изношенных поверхностей металлических деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию, и может быть использовано для ремонта деталей машин. Способ включает нанесение на изношенную поверхность детали путем электроэрозионного легирования металлическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671030
Дата охранного документа: 29.10.2018
01.11.2018
№218.016.9912

Компрессорный агрегат компримирования азото-водородной смеси в производстве аммиака (варианты)

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к компрессорным агрегатам высокого давления. В компрессорном агрегате, который в качестве привода содержит паровую турбину, один конец вала турбины присоединен к компрессору низкого давления посредством зубчатого зацепления, а другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670993
Дата охранного документа: 29.10.2018
20.04.2019
№219.017.35e1

Реверсивный подшипник скольжения (варианты)

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к самоустанавливающимся колодочным подшипникам, и может быть применено в конструкциях быстроходных компрессоров, газовых и паровых турбин, насосов и других машин. Реверсивный подшипник скольжения с нереверсивными свойствами, в котором,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685404
Дата охранного документа: 17.04.2019
24.05.2019
№219.017.5f11

Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей

Изобретение относится к электрофизическим и электрохимическим способам обработки деталей, в частности к электроэрозионному легированию графитовым электродом и азотированию поверхностей стальных деталей. Способ упрочнения поверхностей термообработанных стальных деталей включает электроэрозионное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688787
Дата охранного документа: 22.05.2019
03.08.2019
№219.017.bc36

Узел торцевого импульсного уплотнения, работающий в криогенных средах, (варианты) и способ его изготовления

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к уплотняющей технике, более конкретно, к узлам торцевых импульсных уплотнений. Узел включает аксиально-подвижное упорное кольцо, установленное в корпусе и обеспеченное вторичным уплотнением, выполненным в одно целое с аксиально-подвижным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696423
Дата охранного документа: 01.08.2019
12.08.2019
№219.017.befd

Способ алитирования стальных деталей

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки, в частности к электроэрозионному легированию поверхностей стальных деталей алюминием и серой, и может быть применено для обработки поверхностей термообработанных стальных деталей. Способ алитирования стальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696616
Дата охранного документа: 06.08.2019
+ добавить свой РИД