Роторный механизм центробежной установки
Изобретение относится к машиностроению, в частности к центробежным установкам для осуществления центробежных технологических процессов, вызывающих значительную динамическую неуравновешенность вертикального ротора. Роторный механизм содержит рабочий орган (1), газостатический вертикальный опорный узел, состоящий из пяты (2) и подпятника (3) с отверстием (4) для подвода газа, систему газообеспечения, содержащую, по крайней мере, один вентилятор (5), связанный с отверстием (4) подпятника (3), и привод (6) с механической передачей (7). Рабочий орган (1) соединен с пятой (2), образуя ротор (8) с центром масс Сr. Несущие поверхности пяты (2) и подпятника (3) выполнены в виде сферических поясов. Вентилятор (5) имеет критерий быстроходности nУ меньше 200. Механическая передача (7) привода (6) состоит из трех валов, соединенных с возможностью пересечения осей, при этом один из валов выполнен телескопическим. Ротор (8) выполнен таким образом, что зона наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа (1) расположена в зоне максимальной эксплуатационной неуравновешенности ротора (8). Зона максимального эксплуатационного дисбаланса расположена от центра масс Сr ротора (8) на расстоянии, определяемом соотношением где Н - расстояние от центра масс ротора до плоскости расположения зоны наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, м; I0 - осевой момент инерции ротора, кг
м2; IЭ - экваториальный момент инерции ротора, кг
м2; m - масса наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, кг; Rm - расстояние от центра масс наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа до оси ротора, м; М - масса ротора, кг. Изобретение обеспечивает оптимизацию функциональных характеристик газостатического опорного узла, системы газообеспечения и привода. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к машиностроению, а именно к центробежным установкам с вертикальным ротором (дробилки, мельницы, центрифуги различного назначения, испытательные стенды) и может быть использовано для осуществления центробежных технологических процессов, вызывающих значительную динамическую неуравновешенность ротора.
Известен роторный механизм центробежной установки (роторной мельницы), содержащий рабочий орган, вертикальный вал, жестко соединенный с рабочим органом, образуя ротор, и привод с механической передачей, при этом нижняя и верхняя части вала установлены в подшипниковых узлах, жестко закрепленных на корпусе установки (1). Однако из-за жесткого закрепления подшипниковых узлов ротор не обладает способностью к радиальным и угловым смещениям, что приводит к высоким вибрационным нагрузкам на корпус установки и, следовательно, на фундамент. Подшипниковые узлы быстро изнашиваются вплоть до разрушения при возникновении значительной динамической неуравновешенности, что ограничивает область применения данного роторного механизма. Известен роторный механизм центробежной установки (центрифуги), содержащий рабочий орган (барабан), газостатический вертикальный опорный узел с конусными несущими поверхностями, пята которого соединена с рабочим органом, образуя ротор, а подпятник которого выполнен с отверстиями для подвода газа к несущим поверхностям, систему газообеспечения, связанную с подпятником, и привод (2). Однако из-за выполнения опорного узла с конусными несущими поверхностями и выполнения системы газообеспечения с компрессором, который не позволяет создать достаточно широкий рабочий зазор между несущими поверхностями с приемлемыми энергозатратами, амплитуда радиальных и угловых смещений ротора ограничена, в связи с чем известный роторный механизм не может быть использован для осуществления центробежных технологических процессов, вызывающих значительную динамическую неуравновешенность ротора. Известен также роторный механизм центробежной установки (центрифуги), содержащий рабочий орган, газостатический вертикальный опорный узел с полусферическими несущими поверхностями с близкой кривизной, пята которого соединена с рабочим органом, образуя ротор, а подпятник (статор) которого имеет отверстия для подвода и отвода газа, систему газообеспечения, связанную с подпятником, и пневмопривод, взаимодействующий с опорным узлом с возможностью радиальных и угловых смещений ротора, при этом центр кривизны несущих поверхностей совпадает либо расположен выше центра масс ротора (3). Однако известный роторный механизм обладает низкой надежностью и не позволяет добиться значительного снижения динамических воздействий ротора на опорный узел и фундамент центробежной установки при осуществлении центробежных технологических процессов, вызывающих значительную динамическую неуравновешенность ротора при высоких удельных энергозатратах, вследствие того, что функциональные характеристики опорного узла (параметры несущих поверхностей и величина зазора между несущими поверхностями), системы газообеспечения (параметры газового потока) и привода (вращательный момент, передаваемый на ротор) не оптимизированы. Кроме этого, из-за минимально возможного создаваемого зазора требуется с высокой точностью изготавливать несущие поверхности и балансировать ротор. Из-за выполнения несущих поверхностей в виде полусферы опорный узел является достаточно материалоемким и сложным при изготовлении. Задача изобретения состоит в повышении надежности, расширении областей использования и снижении динамических воздействий ротора на опорный узел и фундамент центробежной установки при осуществлении центробежных технологических процессов, вызывающих значительную динамическую неуравновешенность ротора, с одновременным снижением удельных энергозатрат за счет оптимизации функциональных характеристик газостатического опорного узла, системы газообеспечения и привода, а также в снижении требований к точности изготовления несущих поверхностей и балансировки ротора за счет увеличения создаваемого зазора, в сокращении материалоемкости и упрощении изготовления за счет уменьшения площади несущих поверхностей. Сущность изобретения заключается в том, что для решения поставленной задачи в роторном механизме центробежной установки, содержащем рабочий орган, газостатический вертикальный опорный узел с несущими поверхностями в виде части сферы, пята которого соединена с рабочим органом, образуя ротор, и имеет центр кривизны несущей поверхности, расположенный выше центра масс ротора, а подпятник которого имеет отверстия для подвода газа к несущим поверхностям, систему газообеспечения, связанную с подпятником, и привод, позволяющий угловые и радиальные смещения ротора, отличием является то, что несущие поверхности пяты и подпятника выполнены в виде сферических поясов, радиусы которых связаны соотношением
где Rr1 - радиус меньшего основания пяты, м;
Rr2 - радиус большего основания пяты, м;
Rs1 - радиус меньшего основания подпятника, м;
Rs2 - радиус большего основания подпятника, м,
причем радиус большего основания пяты и подпятника меньше или равен радиусу несущей поверхности пяты и подпятника соответственно
Rr2


а радиус несущей поверхности пяты и радиус большего основания подпятника связаны таким образом, что рабочий зазор между несущими поверхностями на радиусе большего основания подпятника определяется соотношением

где е - наибольший эксплуатационный удельный дисбаланс (эксцентриситет) ротора, м;
Lc - расстояние от центра кривизны несущей поверхности пяты до центра масс ротора, м;

при этом ротор выполнен таким образом, что зона наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа расположена в горизонтальной плоскости, находящейся на расстоянии от центра масс ротора, определяемом из соотношения

где Н - расстояние от центра масс ротора до плоскости расположения зоны наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, м;
Io - осевой момент инерции ротора, кг

Iэ - экваториальный момент инерции ротора, кг

m - масса наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, кг;
Rm - расстояние от центра масс наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа до оси ротора, м;
М - масса ротора, кг,
система газообеспечения содержит, по крайней мере, один вентилятор с критерием быстроходности ny, меньшим 200, определяемым соотношением

где С - коэффициент пропорциональности (с

L - производительность, м3/с;

Р - давление, Па;

а привод с механической передачей состоит из трех валов, соединенных попарно с возможностью пересечения осей, при этом один из валов выполнен телескопическим. Изобретение проясняется чертежами: фиг.1 - общий вид роторного механизма центробежной установки в исходном состоянии, фиг.2 - схема роторного механизма центробежной установки с образованным газовым зазором. Роторный механизм центробежной установки (фиг.1) содержит рабочий орган 1 для осуществления центробежных технологических процессов, газостатический вертикальный опорный узел, состоящий из пяты 2 и подпятника 3 с отверстием 4 для подвода газа, несущие поверхности которых выполнены в виде сферических поясов, систему газообеспечения, содержащую, по крайней мере, один вентилятор 5, связанный с отверстием 4 подпятника 3, и привод 6 с механической передачей 7. Рабочий орган 1 соединен с пятой 2, образуя ротор 8 с центром масс Сr (фиг.2). Несущие поверхности пяты 2 и подпятника 3 выполнены в виде сферических поясов. Радиусы кривизны несущих поверхностей пяты 2 и подпятника 3 связаны соотношением (1). Соотношение (1) отвечает оптимальной связи между радиусами несущей поверхности пяты Rr (фиг.2), несущей поверхности подпятника Rs и рабочим зазором на радиусе большего основания подпятника 2r. При Rs-S2r=Rr сферические поверхности пяты и подпятника образуют эквидистантный зазор, обеспечивающий максимальное значение радиальной жесткости и демпфирования газового слоя, что повышает устойчивость работы роторного механизма во всех режимах работы. Однако при этом необходимо использование специальных мер при подаче газа в зазор в начале работы, например подключение дополнительного вентилятора или введение ограничителя, обеспечивающего минимальный зазор между несущими поверхностями при выключенной системе газообеспечения. Это достигается, в частности, закреплением поясков, по крайней мере, на одной из несущих поверхностей в зоне максимального радиуса их больших оснований. Такие пояски могут выполняться из износостойкого материала, предохраняющего несущие поверхности при аварийном отключении системы газообеспечения. При Rr= Rs технологически удобно изготавливать несущую поверхность пяты по изготовленному ранее подпятнику, например, методом выклейки из стеклопластика или сбором из сегментов (элементов). В том случае, если Rr превышает Rs, специальных мер для создания минимального зазора в начале работы не требуется. При Rr= Rs+


1. Авт. св. СССР 1414451, В 02 С 13/14, публ. 1988 г. 2. Патент США 3958753, В 04 В 9/04, публ. 1976 г. 3. Патент Великобритании 839622, В 04 В 9/12, публ. 1960 г.
Формула изобретения

где Rr - радиус несущей поверхности пяты, м;
Rs - радиус несущей поверхности подпятника, м;
S2r - рабочий зазор между несущими поверхностями на радиусе большего основания подпятника, м,
радиусы оснований поясов связаны соотношениями
Rr1/Rr2=0,4...0,87, Rs1/Rs2=0,4...0,87,
где Rr1 - радиус меньшего основания пяты, м;
Rr2 - радиус большего основания пяты, м;
Rs1 - радиус меньшего основания подпятника, м;
Rs2 - радиус большего основания подпятника, м,
причем радиус большего основания пяты и подпятника меньше или равен радиусу несущей поверхности пяты и подпятника, соответственно
Rr2


а радиус несущей поверхности пяты и радиус большего основания подпятника связаны таким образом, что рабочий зазор между несущими поверхностями на радиусе большего основания подпятника определяется соотношением

где е - наибольший эксплуатационный удельный дисбаланс (эксцентриситет) ротора, м;
Lc - расстояние от центра кривизны несущей поверхности пяты до центра масс ротора, м;


где Н - расстояние от центра масс ротора до плоскости расположения зоны наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, м;
Iо - осевой момент инерции ротора, кг

Iэ - экваториальный момент инерции ротора, кг

m - масса наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа, кг;
Rm - расстояние от центра масс наибольшего эксплуатационного дисбаланса рабочего органа до оси ротора, м;
М - масса ротора, кг. 3. Роторный механизм по п.1, отличающийся тем, что система газообеспечения содержит, по крайней мере, один вентилятор с критерием быстроходности nу, меньшим 200 и определяемым соотношением

где С - коэффициент пропорциональности (с

L - производительность, м3/с;

Р - давление, Па;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2