RU185220U1 - Узел опоры газотурбинного двигателя - Google Patents
Узел опоры газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU185220U1 RU185220U1 RU2018126301U RU2018126301U RU185220U1 RU 185220 U1 RU185220 U1 RU 185220U1 RU 2018126301 U RU2018126301 U RU 2018126301U RU 2018126301 U RU2018126301 U RU 2018126301U RU 185220 U1 RU185220 U1 RU 185220U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bearing
- air
- oil
- gas turbine
- shaft
- Prior art date
Links
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims abstract description 9
- 241000278713 Theora Species 0.000 claims 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 abstract description 9
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 abstract description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 230000008642 heat stress Effects 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 102220057728 rs151235720 Human genes 0.000 description 1
- 238000013316 zoning Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/06—Arrangements of bearings; Lubricating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C19/00—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement
- F16C19/02—Bearings with rolling contact, for exclusively rotary movement with bearing balls essentially of the same size in one or more circular rows
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F16—ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
- F16C—SHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
- F16C33/00—Parts of bearings; Special methods for making bearings or parts thereof
- F16C33/30—Parts of ball or roller bearings
- F16C33/66—Special parts or details in view of lubrication
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Rolling Contact Bearings (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области авиадвигателестроения и энергетического машиностроения, преимущественно к системам смазки подшипниковых опор газотурбинных двигателей, и может быть использована для подачи и отвода масла в подшипниках, например, высокотемпературных авиационных газотурбинных двигателей. Техническим результатом, на достижение которого направлено данное техническое решение, является повышение надежности и долговечности работы опоры газотурбинного двигателя и, следовательно, всего двигателя путем улучшения условий смазки и эффективности охлаждения подшипника. Технический результат достигается тем, что в узле опоры газотурбинного двигателя, содержащего вал с проточками для организации протока воздушной смеси вдоль внутреннего кольца подшипника, корпус опоры, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо подшипника, сепаратор с гнездами, в которые установлены тела качения и, расположенную на валу на выходе из подшипника с его торца центробежную крыльчатку, элементы для отвода масловоздушной смеси которой наклонены по направлению вращения вала и выполнены в виде профилированных лопаток, в отличие от известного корпус опоры содержит элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси, перед которыми на входе в подшипник расположена зона смешения масла и воздуха, образованная за счет дополнительной стенки, установленной на наружной поверхности корпуса опоры, причем масло в зону смешения подается из внешнего маслобака при помощи трубопровода. Элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси выполнены в виде отверстий.
Description
Полезная модель относится к области авиадвигателестроения и энергетического машиностроения, преимущественно к системам смазки подшипниковых опор газотурбинных двигателей, и может быть использована для увеличения эффективности охлаждения подшипников, например, высокотемпературных авиационных газотурбинных двигателей.
Известен узел опоры газотурбинного двигателя, содержащий вал, корпус, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо подшипника, сепаратор с гнездами, в которые установлены тела качения, и маслоподводящие каналы, выполненные в корпусе и наружном кольце подшипника, при этом маслоподводящие каналы в наружном кольце подшипника наклонены в направлении вращения вала (авторское свидетельство №377571, МПК F16C 33/10, опубл. 29.06.1973). В данном решении подвод масла осуществляется сверху через наружное кольцо подшипника. Отвод масла в маслокартер осуществляется только за счет действия центробежных сил через зазоры между сепаратором и наружным кольцом.
Наиболее близким к предлагаемой конструкции является узел опоры газотурбинного двигателя, содержащий вал с проточками для организации протока воздушной смеси вдоль внутреннего кольца подшипника, корпус опоры, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо подшипника, сепаратор с гнездами, в которые установлены тела качения и, расположенную на валу на выходе из подшипника с его торца центробежную крыльчатку, элементы для отвода масловоздушной смеси которой наклонены по направлению вращения вала и выполнены в виде профилированных лопаток.
Недостатком данной конструкции является низкая эффективность охлаждения подшипника, из-за ограниченного подвода масла к внутреннему кольцу подшипника, т.к. масло для охлаждения через сепаратор в зону контакта практически не поступает из-за малого зазора между телами качения и сепаратором.
Техническим результатом, на достижение которого направлено данное техническое решение, является повышение надежности и долговечности работы опоры газотурбинного двигателя и, следовательно, всего двигателя путем улучшения условий смазки и эффективности охлаждения подшипника, за счет обеспечения организованного, задросселированного подвода масловоздушной смеси по короткой траектории непосредственно в зону максимального нагрева, а именно к зонам контакта внутреннего кольца подшипника и тел качения и принудительного отвода организованной масловоздушной смеси из зоны контакта наружного и внутреннего кольца подшипника и тел качения обратно в проточную часть двигателя.
Технический результат достигается тем, что в узле опоры газотурбинного двигателя, содержащего вал с проточками для организации протока воздушной смеси вдоль внутреннего кольца подшипника, корпус опоры, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо подшипника, сепаратор с гнездами, в которые установлены тела качения и, расположенную на валу на выходе из подшипника с его торца центробежную крыльчатку, элементы для отвода масловоздушной смеси которой наклонены по направлению вращения вала и выполнены в виде профилированных лопаток, в отличие от известного корпус опоры содержит элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси, перед которыми на входе в подшипник расположена зона смешения масла и воздуха, образованная за счет дополнительной стенки, установленной на наружной поверхности корпуса опоры, причем масло в зону смешения подается из внешнего маслобака при помощи трубопровода. Элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси выполнены в виде отверстий.
Заявляемое решение поясняется чертежами, на которых изображены: фиг. 1 - конструкция узла опоры вала ГТД с направлением потока масловоздушной смеси; фиг. 2 - разрез А-А; фиг. 3 - центробежная крыльчатка с элементами отвода масловоздушной смеси; фиг. 4 - схема подвода масла.
Узел опоры газотурбинного двигателя (фиг. 1) содержит вал 1 с проточками для подвода воздушной смеси к внутреннему кольцу 2 подшипника 3, трубопровод 4 (фиг. 4) для подвода масла в зону смешения 5, расположенную перед дросселирующими отверстиями 6, подшипник с внутренним 2 и наружным 7 кольцами, сепаратором 8, в гнезда которого установлены тела качения 9, и корпус 10, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо 7 подшипника.
В корпусе 10 сделано зонирование за счет установки специальных стенок 11 и 12 и отверстий в них, на валу 1 установлена центробежная крыльчатка с профилированными лопатками 13. Лопатки на центробежной крыльчатке 13 выполнены профилированными таким образом, чтобы обеспечить зону разряжения воздуха в зоне установки подшипника и эффективный сброс воздуха в проточную часть. В зависимости от перепада давления воздуха до и после дроссельных отверстий, снижение температуры воздуха может достигать ΔТ=60°С. В зоне установки подшипника создается локальная зона с пониженной температурой воздуха относительно окружающей среды.
Узел опоры работает следующим образом.
На работающем двигателе, забор воздуха на охлаждение подшипника производится из проточной части. Часть воздуха проходит через отверстия, сделанными в корпусе подшипника под углом, смешивается с маслом, которое подается через трубопроводы из специального внешнего масляного бака в зону смешения перед дросселирующими отверстиями на входе в подшипник (фиг. 4), и далее, уже задросселированный организованный поток масло - воздушной смеси попадает в подшипник 3, на выходе из подшипника 3 масловоздушная смесь попадает на центробежную крыльчатку 13 и сбрасывается в проточную часть двигателя. Таким образом, благодаря наличию дроссельных отверстий и центробежной крыльчатки, которая создает зону пониженного давления перед подшипником, в месте расположения подшипника образуется зона локального охлаждения. Другая часть воздуха, поступающего из проточной части двигателя, попадает через отверстия, которые сделаны под углом таким образом, чтобы воздух с минимальными потерями попадал в проточки на валу, воздух проходит по проточкам, охлаждая при этом внутреннее кольцо подшипника 2, и далее этот воздух через отверстие в валу сбрасывается в атмосферу.
Таким образом, данная конструкция повышает надежность и долговечность работы опоры газотурбинного двигателя, снижает теплонапряженность опоры газотурбинного двигателя в результате равномерного задросселированного подвода масловоздушной смеси в зону контакта и его принудительного отвода из опоры ротора, упрощает и оптимизирует траекторию течения охлаждающего воздуха. В результате обеспечивается многорежимность работы узла опоры ротора двигателя в условиях высоких температур окружающих его деталей.
Claims (2)
1. Узел опоры газотурбинного двигателя, содержащий вал с проточками для организации протока воздушной смеси вдоль внутреннего кольца подшипника, корпус опоры, в котором с гарантированным зазором установлено наружное кольцо подшипника, сепаратор с гнездами, в которые установлены тела качения и, расположенную на валу на выходе из подшипника с его торца центробежную крыльчатку, элементы для отвода масловоздушной смеси которой наклонены по направлению вращения вала и выполнены в виде профилированных лопаток, отличающийся тем, что корпус опоры содержит элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси, перед которыми на входе в подшипник расположена зона смешения масла и воздуха, образованная за счет дополнительной стенки, установленной на наружной поверхности корпуса опоры, причем масло в зону смешения подается из внешнего маслобака при помощи трубопровода.
2 Узел опоры газотурбинного двигателя по п. 1, отличающийся тем, что элементы подвода и дросселирования масловоздушной смеси выполнены в виде отверстий.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126301U RU185220U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Узел опоры газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126301U RU185220U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Узел опоры газотурбинного двигателя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU185220U1 true RU185220U1 (ru) | 2018-11-26 |
Family
ID=64558159
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018126301U RU185220U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Узел опоры газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU185220U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB991356A (en) * | 1963-06-21 | 1965-05-05 | Williams Res Corp | Improvements in or relating to gas turbine jet engines |
SU377571A1 (ru) * | 1970-12-30 | 1973-04-17 | Подшипник качения для высокооборотного ротора | |
RU126056U1 (ru) * | 2012-09-24 | 2013-03-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Узел опоры газотурбинного двигателя |
RU177740U1 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-03-07 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Узел опоры газотурбинного двигателя |
RU2658752C1 (ru) * | 2017-03-29 | 2018-06-22 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
-
2018
- 2018-07-16 RU RU2018126301U patent/RU185220U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB991356A (en) * | 1963-06-21 | 1965-05-05 | Williams Res Corp | Improvements in or relating to gas turbine jet engines |
SU377571A1 (ru) * | 1970-12-30 | 1973-04-17 | Подшипник качения для высокооборотного ротора | |
RU126056U1 (ru) * | 2012-09-24 | 2013-03-20 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Узел опоры газотурбинного двигателя |
RU2658752C1 (ru) * | 2017-03-29 | 2018-06-22 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU177740U1 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-03-07 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Узел опоры газотурбинного двигателя |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2269666C2 (ru) | Отводная система для опорных подшипников газовой турбины | |
US7562519B1 (en) | Gas turbine engine with an air cooled bearing | |
US8834032B2 (en) | Tilting pad journal bearing and rotating machine provided with the same | |
US9695714B2 (en) | Low loss bearing drain | |
US11326622B2 (en) | Oil cooled centrifugal compressor and turbocharger including the same | |
WO2013105529A1 (ja) | ハイブリッド排気タービン過給機 | |
US9488061B2 (en) | Compressor seal assembly for a turbocharger | |
US20160097302A1 (en) | Turbine bearing and seal assembly for a turbocharger | |
US11336151B2 (en) | Fluid cooling of grease-packed bearings | |
CN107849973B (zh) | 叶轮背面冷却结构以及增压器 | |
EP2930370A1 (en) | Centrifugal compressor, supercharger with same, and method for operating centrifugal compressor | |
RU177740U1 (ru) | Узел опоры газотурбинного двигателя | |
RU185220U1 (ru) | Узел опоры газотурбинного двигателя | |
US10830146B2 (en) | Compressor bleed cooling system for mid-frame torque discs downstream from a compressor assembly in a gas turbine engine | |
RU2657105C2 (ru) | Цапфа для турбины высокого давления и турбореактивный двигатель, включающий в себя такую цапфу | |
JP2016200144A (ja) | タービン翼形部 | |
RU2414612C1 (ru) | Опора ротора газотурбинного двигателя | |
US10544834B1 (en) | Bearing for use in high speed application | |
RU126056U1 (ru) | Узел опоры газотурбинного двигателя | |
PL433601A1 (pl) | Układ smarowania komponentów w rozruszniku silnika | |
US11459909B2 (en) | Rotating heat exchanger | |
RU2469213C1 (ru) | Турбокомпрессор | |
WO2014137465A1 (en) | Gas turbine engine with a clearance control system and corresponding method of operating a gas turbine engine | |
RU2450140C1 (ru) | Опора двухроторного газотурбинного двигателя | |
RU2293193C1 (ru) | Узел опоры газотурбинного двигателя |