втулками 5 и 6 имеется радиальный зазор 8 и осевой зазор 9, С 1моустанавливающиеся при работе электродвигателя. Осевое перемещение ротора ограничено газодинамическим подпятником 10, установленным на корпусе. Внутри ротора со стороны крыльчатки закреплено своим передним диском 11 центробежное колесо 12, входящее в статорную втулку. Между внутренней поверхностью статорной втулки и лопат ками 13 центробежного колеса имеется зазор 14, связанный через питающие отверстия с рабочим зазором радиальной опоры.
внутреннее пространство дентробежного колеса 15 связано через отверстие 16 в переднем диске, и отверстие 17 в подпятнике 10 с окружающей средой. При работе электродвигателя центр обежное колесо .вращается вместе с pOTojpOM. Газ поступает внутрь колеса через отверстия 17 и 16. Врсццающееся колесо сообщает газу напор и нагнетает его в зазор 14, где образует- ся зона повышенного давления. Через питающие отверстия газ под давлением поступает в радиальный подшипник. Поддув упорного подшипника осуществляется по дополнительным каналам (не показанным) во .втулке €. .
Ротор электродвигателя поддерживается во взвешенном состоянии за счет одновременного действия реакции смазочного слоя газодинамического подшипника и внешнего наддува. При этом наддув создается центробежным колесом, вращающимся вместе с ротором. Потребность в частичном
использовании газового потока, создаваемого крыльчаткой вентилятора, отпадает, производительность вентилятора возрастает.
При необходимости получения от вентилятора основного потока обратного направления крыльчатка 4 заменяется, при этом Направление вращения ротора остается прежним. Таким образом устраняется ограничение по направлению основного потока и функциональные возможности электродвигателя вентилятора расширяются.
Формула изобретения
Электродвигатель вентилятора, содержап1ий статор, ротор с полым валом и гибридные газовые опоры ротора, выполненные в виде входящей внутрь вала неподвижной втулки с радиалз1ьными отверстиями, сообщающимися с рабочим зазором газовых опор, отличающийся тем, что, с целью цовыиения производительности вентилятора внутри втулки размещено колесо центробежного ве«тилятора, подающего газ через отверстия во втулке.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Подаипники с газовой смазкой. Под ред. Н.С. Грэссэма. М., Мир, 1966, с. 202-203.
2.Авторское свидетельство СССР по заявке 2837747/24-07,
кл. Н 02 К 5/16, 1979.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электровентилятор | 1979 |
|
SU866654A1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ХЛАДОНОВЫЙ КОМПРЕССОР | 2021 |
|
RU2783056C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КРИОГЕННЫЙ КОМПРЕССОР | 1992 |
|
RU2034999C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2027054C1 |
Электрическая машина "мотор-подшипник | 1989 |
|
SU1690089A1 |
ДВУСТОРОННИЙ ОСЕВОЙ ГИБРИДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПОДШИПНИК СО СПИРАЛЬНЫМИ КАНАВКАМИ | 1998 |
|
RU2154753C2 |
Герметичный насосный агрегат | 1988 |
|
SU1624206A1 |
Роторный дизельный двигатель "РДМ" | 2014 |
|
RU2618130C2 |
УДАРНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ДРОБИЛКА С ГАЗОСТАТИЧЕСКИМ ОПОРНЫМ УЗЛОМ | 2010 |
|
RU2450863C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА В МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЗАМКНУТЫХ ОБЪЕМАХ | 1999 |
|
RU2173666C2 |
Авторы
Даты
1982-10-07—Публикация
1981-01-29—Подача