Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины Российский патент 2018 года по МПК F16J15/00 

Описание патента на изобретение RU2663368C1

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором.

В качестве наиболее близкого аналога (прототипа) выбрано контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины, содержащее корпус, разделяющий масляную и газовую полости, графитовое кольцо в виде сегментов, установленное в корпусе и контактирующее с ним по торцу, крышку, установленную со стороны другого торца графитового кольца и зафиксированную в корпусе, осевую пружину, установленную между крышкой и графитовым кольцом, браслетную пружину, установленную между наружной поверхностью графитового кольца и внутренней поверхностью корпуса, а также контактную втулку, которую охватывает графитовое кольцо, и маслоподводящую втулку, установленные на валу и зафиксированные относительно последнего в осевом направлении, причем между контактной и маслоподводящей втулками образована кольцевая полость, сообщенная с масляной полостью, а со стороны внутреннего диаметра в маслоподводящей втулке выполнены маслоподводящие каналы (RU 2578933 С1).

Недостатками данного уплотнения является то, что тепловыделение от трения графитового кольца о контактную втулку происходит на всех режимах работы. Поэтому существуют ограничения по частоте вращения ротора, что ограничивает область применения и ресурс уплотнения. Поэтому для предотвращения разрушения графитового кольца предусмотрен суммарный торцевой зазор между сегментами, величина которого увеличивается с увеличением частоты вращения и температуры, приводящей к повышенному расходу воздуха на уплотнении. В системе охлаждения маслом контактной втулки регулирование расхода масла зависит только от частоты вращения, т.е. нет обратной связи с температурой контактной втулки. Поэтому невозможно обеспечить минимальный радиальный зазор на всех режимах работы с целью минимизации расхода воздуха на уплотнении.

Техническим результатом, достигаемым заявленным устройством, является снижение перетечек воздуха на уплотнении и увеличение ресурса графитового кольца и расширение области применения.

Указанный технический результат достигается тем, что известное контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины, содержащее корпус, разделяющий масляную и газовую полости, графитовое кольцо в виде сегментов, установленное в корпусе и контактирующее с ним по торцу, крышку, установленную со стороны другого торца графитового кольца и зафиксированную в корпусе, осевую пружину, установленную между крышкой и графитовым кольцом, браслетную пружину, установленную между наружной поверхностью графитового кольца и внутренней поверхностью корпуса, а также контактную втулку, которую охватывает графитовое кольцо, и маслоподводящую втулку, установленные на валу и зафиксированные относительно последнего в осевом направлении, причем между контактной и маслоподводящей втулками образована кольцевая полость, сообщенная с масляной полостью, а со стороны внутреннего диаметра в маслоподводящей втулке выполнены маслоподводящие каналы, согласно настоящему изобретению содержит последовательно установленные в кольцевой полости набор термобиметаллических пластин, кольцевой элемент и осевую пружину, причем в маслоподводящей втулке выполнены сквозные отверстия, сообщенные с маслоподводящими каналами, а в кольцевом элементе выполнены сквозные каналы, сообщенные с масляной полостью, при этом термобиметалические пластины выполнены из материала с коэффициентом теплового расширения, большим, чем материал контактной втулки, с возможностью при нагреве смещения ими кольцевого элемента в осевом направлении до сообщения его сквозных каналов с сквозными отверстиями маслоподводящей втулки.

Такое выполнение устройства позволяет снизить перетечки воздуха на уплотнении за счет того, что на всех режимах работы сохраняется минимально возможный радиальный зазор между графитовым кольцом и контактной втулкой. Так как коэффициенты температурного расширения контактной втулки и графитового кольца значительно отличаются, то необходимо наличие механизма регулирования подачи охлаждающего масла на внутреннюю поверхность контактной втулки, обеспечивающего необходимые тепловые расширения. С увеличением температуры от трения контактного кольца об графитовое кольцо зазор уменьшается, и для сохранения его в нормальном состоянии необходимо увеличить подачу масла. Это достигается наличием термобиметаллических пластин, которые, нагреваясь от контакта с контактной втулкой и обладая большим коэффициентом термического расширения, деформируются в осевом направлении и смещают подвижную втулку, совмещая маслоподводящие сквозные каналы и сквозные отверстия. Когда температура снижается, зазор приходит в требуемое состояние, пластины геометрически возвращаются в первоначальное состояние и осевая пружина смещает кольцевой элемент, уменьшая подачу масла. Выполнение графитового кольца в виде сегментов (как минимум двух) позволяет избежать разрыва кольца на переходных режимах работы уплотнения. Таким образом, снижаются перетечки воздуха, минимизируется суммарное время трения и износа графитового кольца, что позволяет повысить частоту вращения ротора, ресурс и расширить область применения уплотнения по скоростному параметру.

Сущность настоящего изобретения поясняется фигурами чертежей,

На фигуре 1 изображен продольный разрез контактного радиально-торцевого графитового уплотнения ротора турбомашины (положение «открыто»).

На фигуре 2 изображен продольный разрез контактного радиально-торцевого графитового уплотнения ротора турбомашины (положение «закрыто»).

Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины содержит корпус 1, разделяющий масляную и газовую полости 2, 3, графитовое кольцо 4 в виде сегментов, установленное в корпусе 1 и контактирующее с ним по торцу, крышку 5 (выполненную, например, в виде разжимного кольца и кольцевой пластины как и в прототипе) установленную со стороны другого торца графитового кольца 4 и зафиксированную в корпусе 1, осевую пружину 6, установленную между крышкой 5 и графитовым кольцом 4, браслетную пружину 7, установленную между наружной поверхностью графитового кольца 4 и внутренней поверхностью корпуса 1, а также контактную втулку 8, которую охватывает графитовое кольцо 4, и маслоподводящую втулку 9, установленные на валу 10 и зафиксированные относительно последнего в осевом направлении, причем между контактной и маслоподводящей втулками 8 и 9 образована кольцевая полость 11, сообщенная с масляной полостью 2, а со стороны внутреннего диаметра в маслоподводящей втулке 9 выполнены маслоподводящие каналы 12.

Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины дополнительно содержит последовательно установленные в кольцевой полости 11 набор термобиметаллических пластин 13, кольцевой элемент 14 и осевую пружину 15, причем в маслоподводящей втулке 9 выполнены сквозные отверстия 16, сообщенные с маслоподводящими каналами 12, а в кольцевом элементе 13 выполнены сквозные каналы 17, сообщенные с масляной полостью 2, при этом термобиметалические пластины 13 выполнены из материала с коэффициентом теплового расширения, большим, чем материал контактной втулки 8, с возможностью при нагреве смещения ими кольцевого элемента 14 в осевом направлении до сообщения его сквозных каналов 17 с сквозными отверстиями 16 маслоподводящей втулки 9.

Во время работы уплотнения на малых режимах работы тепловыделение в зоне контакта графитового кольца 4 и контактной втулки 8 минимально. При этом кольцевой элемент 14 прижат осевой пружиной 15 к термобиметаллическим пластинам 13, а сквозные каналы 17 и сквозные отверстия 16 разобщены (см. фиг. 2). С повышением частоты вращения и повышением температуры от трения контактной втулки 8 об графитовое кольцо 4 зазор уменьшается. Термобиметаллические пластины 13 нагреваются от контакта с контактной втулкой 8 и, обладая большим коэффициентом термического расширения, деформируются в осевом направлении и смещают кольцевой элемент 14, совмещая маслоподводящие сквозные каналы 17 и сквозные отверстия 16 маслоподводящей втулки 9. Когда температура снижается, зазор приходит в требуемое состояние, термобиметаллические пластины 13 геометрически возвращаются в первоначальное состояние и осевая пружина 15 смещает кольцевой элемент 14, уменьшая подачу масла.

Таким образом, снижаются перетечки воздуха, минимизируется суммарное время трения и износа графитового кольца, что позволяет повысить частоту вращения ротора, ресурс и расширить область применения уплотнения по скоростному параметру.

Похожие патенты RU2663368C1

название год авторы номер документа
Торцевое контактное уплотнение ротора турбомашины 2016
  • Донцов Сергей Николаевич
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Узбеков Андрей Валерьевич
RU2634510C1
КОНТАКТНОЕ ГРАФИТОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ 2014
  • Еричев Дмитрий Юрьевич
  • Заваруев Сергей Александрович
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Кикоть Наталья Юрьевна
RU2561809C1
РАДИАЛЬНО-ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ 2015
  • Заваруев Сергей Александрович
  • Зенкова Лариса Фёдоровна
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Кикоть Наталья Юрьевна
RU2578933C1
ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ 2013
  • Еричев Дмитрий Юрьевич
  • Заваруев Сергей Александрович
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Кикоть Наталья Юрьевна
RU2525378C1
Комбинированное уплотнение ротора турбомашины 2016
  • Донцов Сергей Николаевич
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Узбеков Андрей Валерьевич
RU2614910C1
ТУРБИНА ДВУХРОТОРНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 2013
  • Браудэ Александр Владиславович
  • Зыкунов Юрий Иосифович
  • Максимов Вадим Васильевич
  • Канахин Юрий Александрович
  • Прокофьев Валентин Васильевич
RU2534339C1
БРАСЛЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ БРАСЛЕТ ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОНТАКТНАЯ ВТУЛКА БРАСЛЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ОПОРА ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2015
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Еричев Дмитрий Юрьевич
  • Симонов Сергей Анатольевич
  • Илясов Сергей Анатольевич
  • Орехов Дмитрий Владимирович
  • Поляков Константин Сергеевич
  • Кузнецов Игорь Сергеевич
RU2603387C1
ОПОРА ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ), БРАСЛЕТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ОПОРЫ ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, УЗЕЛ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО БРАСЛЕТА ОПОРЫ ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, СЕКЦИЯ КОЛЬЦА БРАСЛЕТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ОПОРЫ ВАЛА РОТОРА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2015
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Кондрашов Игорь Александрович
  • Илясов Сергей Анатольевич
  • Коновалова Тамара Петровна
  • Манапов Ирик Усманович
  • Орехов Дмитрий Владимирович
  • Шишкова Ольга Владимировна
  • Селиванов Николай Павлович
RU2603389C1
ОПОРА КОМПРЕССОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБОМАШИНЫ 2015
  • Зенкова Лариса Фёдоровна
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Узбеков Андрей Валерьевич
RU2596899C1
Контактное радиально-торцевое уплотнение опоры компрессора газотурбинного двигателя 2023
  • Еричев Дмитрий Юрьевич
  • Никитин Михаил Евгеньевич
RU2819103C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 663 368 C1

Реферат патента 2018 года Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины содержит последовательно установленные в кольцевой полости набор термобиметаллических пластин, кольцевой элемент и осевую пружину. В маслоподводящей втулке выполнены сквозные отверстия, сообщенные с маслоподводящими каналами, а в кольцевом элементе выполнены сквозные каналы, сообщенные с масляной полостью. Термобиметалические пластины выполнены из материала с коэффициентом теплового расширения, большим, чем материал контактной втулки, с возможностью при нагреве смещения ими кольцевого элемента в осевом направлении до сообщения его сквозных каналов со сквозными отверстиями маслоподводящей втулки. Техническим результатом является снижение перетечек воздуха на уплотнении и увеличение ресурса графитового кольца. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 663 368 C1

Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины, содержащее корпус, разделяющий масляную и газовую полости, графитовое кольцо в виде сегментов, установленное в корпусе и контактирующее с ним по торцу, крышку, установленную со стороны другого торца графитового кольца и зафиксированную в корпусе, осевую пружину, установленную между крышкой и графитовым кольцом, браслетную пружину, установленную между наружной поверхностью графитового кольца и внутренней поверхностью корпуса, а также контактную втулку, которую охватывает графитовое кольцо, и маслоподводящую втулку, установленные на валу и зафиксированные относительно последнего в осевом направлении, причем между контактной и маслоподводящей втулками образована кольцевая полость, сообщенная с масляной полостью, а со стороны внутреннего диаметра в маслоподводящей втулке выполнены маслоподводящие каналы, отличающееся тем, что содержит последовательно установленные в кольцевой полости набор термобиметаллических пластин, кольцевой элемент и осевую пружину, причем в маслоподводящей втулке выполнены сквозные отверстия, сообщенные с маслоподводящими каналами, а в кольцевом элементе выполнены сквозные каналы, сообщенные с масляной полостью, при этом термобиметалические пластины выполнены из материала с коэффициентом теплового расширения, большим, чем материал контактной втулки, с возможностью при нагреве смещения ими кольцевого элемента в осевом направлении до сообщения его сквозных каналов с сквозными отверстиями маслоподводящей втулки.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2663368C1

РАДИАЛЬНО-ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ 2015
  • Заваруев Сергей Александрович
  • Зенкова Лариса Фёдоровна
  • Кикоть Николай Владимирович
  • Кикоть Наталья Юрьевна
RU2578933C1
РАДИАЛЬНО-ТОРЦЕВОЕ КОНТАКТНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 1990
  • Ефименко А.В.
RU2037704C1
Радиально-торцовое контактное уплотнение 1987
  • Фалалеев Сергей Викторинович
  • Балякин Валерий Борисович
  • Кийкова Марина Вадимовна
SU1528984A1
Радиально-торцовое уплотнение 1980
  • Фадеев Сергей Иванович
SU877188A1
US 20140062031 A1, 06.03.2014.

RU 2 663 368 C1

Авторы

Донцов Сергей Николаевич

Кикоть Николай Владимирович

Узбеков Андрей Валерьевич

Даты

2018-08-03Публикация

2017-10-05Подача