RU2491449C1 - Насос - Google Patents
Насос Download PDFInfo
- Publication number
- RU2491449C1 RU2491449C1 RU2012109963/06A RU2012109963A RU2491449C1 RU 2491449 C1 RU2491449 C1 RU 2491449C1 RU 2012109963/06 A RU2012109963/06 A RU 2012109963/06A RU 2012109963 A RU2012109963 A RU 2012109963A RU 2491449 C1 RU2491449 C1 RU 2491449C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- pipe
- stator
- inlet
- conical pipe
- Prior art date
Links
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в ТНА ракетной техники. Насос содержит корпус 1 с боковым всасывающим патрубком 3, подсоединенным к кольцевой полости 4, переходящей в конический подвод 5 перед входом в рабочее колесо ротора 2. Наружная и внутренняя стенки 6 конического подвода 5 жестко связаны между собой профилированными одинаковыми пилонами 7, равномерно расположенными по радиальному сечению подвода 5. Кольцевая полость 4 и боковой всасывающий патрубок 3 выполнены тонкостенными. Толстостенный участок входного устройства (конический подвод) обеспечивает жесткость статора в продольном и поперечном направлениях, большую равномерность изменения размеров при захолаживании насоса, ускорение течения жидкости перед лопаточной системой, обеспечиваемое профилированием пилонов. Тонкостенный участок входного устройства (кольцевая полость и боковой патрубок) обеспечивает возможность деформирования входного устройства при монтаже турбонасосного агрегата в двигателе и при захолаживании без излома осей посадочных мест подшипников статора, а так же равномерное распределение расхода жидкости на входе в конический подвод. Изобретение направлено на уменьшение влияния геометрической несимметричности бокового подводящего устройства на излом осей посадочных мест статора. 1 ил.
Description
Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ракетной техники.
Для турбонасосных агрегатов, применяемых в ракетной технике, одной из основных задач является обеспечение надежности работы агрегата, высоких энергомассовых характеристик при минимальных давлениях на входах в насосы.
Для обеспечения минимальных массово-габаритных характеристик агрегата применяют высокооборотные ТНА.
Надежность агрегата в основном зависит от качества его ходовой части, влияющей на работу подшипников ротора, щелевых и торцевых уплотнений между статором и ротором.
Одним из основных требований обеспечения надежности работы ходовой части агрегата является обеспечение необходимой соосности посадочных мест подшипников в статоре и роторе агрегата, т.е. исключение излома осей посадочных мест подшипников.
В турбонасосных агрегатах с консольным расположением турбины, в котором один из насосов расположен между турбиной и другим насосом, подвод жидкости осуществляется боковым профилированным подводящим устройством, расположенным непосредственно перед входом в лопаточную систему насоса (см., например, рис.1.12, стр.22 книги «Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей», Б.В. Овсянников, Б.И. Боровский, Москва, 1971).
Профилирование входного устройства производится для обеспечения равенства скоростей течения жидкости во всех радиальных сечениях устройства за счет изменения его проходных площадей. В турбонасосных агрегатах с боковым подводом жидкости, вал ротора агрегата, проходящий через боковое подводящее устройство, устанавливается в подшипниковых опорах, один из которых расположен около диска турбины, а другой - между боковым входным устройством и вторым насосом. Всасывающую способность насосов повышают различными мерами, в том числе установкой решетки радиальных плоских ребер перед колесом (см., например, Фиг.118, стр.185 книги «Центробежные и пропеллерные насосы», А.А. Ломакин, ГНТИ машиностроительной литературы, Москва, 1950). Известен также центробежный насос по патенту № 2004851, F04/D 29/44, взятый за прототип изобретения, содержащий корпус с боковым всасывающим патрубком, подсоединенным к кольцевой полости, переходящей в конический подвод перед входом в рабочее колесо. Для выравнивания поля скоростей на входе в насос конический подвод выполнен с плавно изменяющимся углом конусности вокруг оси вращения колеса от наибольшего значения со стороны всасывающего патрубка до наименьшего - с противоположной ему стороны. Насос по прототипу имеет ряд недостатков, заключающихся в следующем:
а) для обеспечения жесткости статора, исключающей излом оси посадочных мест подшипников, как при монтаже агрегата в двигателе при стыковке его с другими агрегатами, так и во время работы от динамических перегрузок ротора, подводящее устройство, при низком давлении жидкости в нем, тем не менее, выполняется толстостенным зацело с корпусом (обычно литым), что приводит к увеличению веса агрегата;
б) при работе насоса на низкокипящих жидкостях (водород, кислород, метан), при захолаживании насосов перед запуском двигателя, происходит неравномерная термическая деформация входного устройства в статоре, из-за его геометрической несимметричности относительно оси насоса, приводящая к излому осей посадочных мест подшипников. Это ухудшает работу опор, вынуждает увеличивать зазоры между статором и ротором ТНА с потерей КПД насоса. Изобретение направлено на уменьшение влияния геометрической несимметричности бокового подводящего устройства на излом осей посадочных мест статора.
Для этого в насосе, содержащем корпус с боковым всасывающим патрубком, подсоединенным к кольцевой полости, переходящей в конический подвод перед входом в рабочее колесо, наружная и внутренняя стенки конического подвода жестко связаны между собой профилированными одинаковыми пилонами, равномерно расположенными по радиальному сечению подвода, а кольцевая полость и боковой всасывающий патрубок выполнены тонкостенными.
Толстостенный участок входного устройства (конический подвод) обеспечивает жесткость статора в продольном и поперечном направлениях, большую равномерность изменения размеров при захолаживании насоса, ускорение течения жидкости перед лопаточной системой, обеспечиваемое профилированием пилонов.
Тонкостенный участок входного устройства (кольцевая полость и боковой всасывающий патрубок) обеспечивает возможность деформирования входного устройства при монтаже турбонасосного агрегата в двигателе и при захолаживании без излома осей посадочных мест подшипников статора, а так же равномерное распределение расхода жидкости на входе в конический подвод.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена схема насоса по изобретению.
Насос согласно изобретению содержит корпус 1, ротор 2, боковой всасывающий патрубок 3, подсоединенный к кольцевой полости 4, переходящей в конический подвод 5 перед входом в рабочее колесо ротора.
В отличие от прототипа наружная и внутренняя стенки 6 конического подвода 5 жестко связаны между собой профилированными пилонами 7, равномерно расположенными по радиальному сечению подвода 5, а кольцевая полость 4 и боковой всасывающий патрубок 3 выполнены тонкостенными.
Во время работы насоса жидкость поступает в корпус 1 через боковой всасывающий патрубок 3, кольцевую полость 4 и конический подвод 5 на вход в рабочее колесо ротора 2.
Профилированные пилоны 7 жестко связывают стенки конического подвода 5 между собой и обеспечивают закрутку жидкости на входе в рабочее колесо ротора 2.
Все монтажные и температурные деформации элементов конструкции насоса воспринимаются тонкостенными кольцевой полстью 4 и боковым всасывающим патрубком 3 без излома осей посадочных поверхностей подшипников ротора.
Использование изобретения позволяет повысить надежность турбонасосного агрегата, уменьшить его массу, повысить антикавитационные качества и КПД насоса с боковым подводом жидкости.
Claims (1)
- Насос, содержащий корпус с боковым всасывающим патрубком, подсоединенным к кольцевой полости, переходящей в конический подвод перед входом в рабочее колесо, отличающийся тем, что наружная и внутренняя стенки конического подвода жестко связаны между собой профилированными одинаковыми пилонами, равномерно расположенными по радиальному сечению подвода, а кольцевая полость и боковой всасывающий патрубок выполнены тонкостенными.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012109963/06A RU2491449C1 (ru) | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Насос |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012109963/06A RU2491449C1 (ru) | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Насос |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2491449C1 true RU2491449C1 (ru) | 2013-08-27 |
Family
ID=49163861
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012109963/06A RU2491449C1 (ru) | 2012-03-14 | 2012-03-14 | Насос |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2491449C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3874813A (en) * | 1972-10-25 | 1975-04-01 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Fluid circulating apparatus |
GB2057569A (en) * | 1979-08-22 | 1981-04-01 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Centrifugal pump with inlet bend |
RU2004851C1 (ru) * | 1990-08-20 | 1993-12-15 | Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт | Центробежный насос |
RU2397374C1 (ru) * | 2009-03-24 | 2010-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Входное устройство насоса необъемного вытеснения |
-
2012
- 2012-03-14 RU RU2012109963/06A patent/RU2491449C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3874813A (en) * | 1972-10-25 | 1975-04-01 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Fluid circulating apparatus |
GB2057569A (en) * | 1979-08-22 | 1981-04-01 | Klein Schanzlin & Becker Ag | Centrifugal pump with inlet bend |
RU2004851C1 (ru) * | 1990-08-20 | 1993-12-15 | Уральский теплотехнический научно-исследовательский институт | Центробежный насос |
RU2397374C1 (ru) * | 2009-03-24 | 2010-08-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" (ФГУП "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") | Входное устройство насоса необъемного вытеснения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9995310B2 (en) | Rotary pump comprising a rotor and delivery elements | |
KR102068390B1 (ko) | 과급기 및 모터 냉각 방법 | |
JP2013231436A (ja) | 油スクープマニホールド | |
US20130142636A1 (en) | Turbocharger arrangement | |
CN104500268A (zh) | 具有双面离心压轮的微型涡轮喷气发动机 | |
CN106150699B (zh) | 供油喷嘴、燃气轮机及为燃气轮机中轴承供油的方法 | |
CN102155269B (zh) | 航空发动机转子系统用气膜密封阻尼结构设计方法及气膜密封阻尼结构 | |
JP5658515B2 (ja) | 軸受装置、オイル分配の機構および方法 | |
CN104514582A (zh) | 航空发动机篦齿封严密封结构 | |
JP2015086710A (ja) | ガスパイプライン用遠心圧縮機及びガスパイプライン | |
US20150330240A1 (en) | Turbocharger outboard purge seal | |
CN114555927A (zh) | 包括滚子轴承和斜接触的双列滚珠轴承的涡轮机风扇组件 | |
US20160146215A1 (en) | Centrifugal rotor | |
US20120051885A1 (en) | Double exhaust centrifugal pump | |
RU2491449C1 (ru) | Насос | |
RU2539954C2 (ru) | Насос с осевым балансировочным устройством | |
CN203214340U (zh) | 双壳体对称式径向剖分多级离心泵 | |
JP2016511358A (ja) | タービン、圧縮機又はポンプの羽根車 | |
CN201090516Y (zh) | 中开单吸多级导叶式离心泵 | |
CN202955024U (zh) | 一种带逆向副叶轮的长轴泵 | |
RU2412378C1 (ru) | Лопастной насос | |
RU2460905C2 (ru) | Рабочее колесо осевого вентилятора или компрессора и вентиляторный контур двухконтурного турбовентиляторного двигателя, использующий такое рабочее колесо | |
CN204371515U (zh) | 具有双面离心压轮的微型涡轮喷气发动机 | |
RU2462621C1 (ru) | Лопастной насос | |
CN105041463A (zh) | 螺管转子发动机的动力输出装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20210205 |