RU2030600C1 - Metal ceramic rotor for turbo compressor - Google Patents
Metal ceramic rotor for turbo compressor Download PDFInfo
- Publication number
- RU2030600C1 RU2030600C1 SU4917524A RU2030600C1 RU 2030600 C1 RU2030600 C1 RU 2030600C1 SU 4917524 A SU4917524 A SU 4917524A RU 2030600 C1 RU2030600 C1 RU 2030600C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- groove
- metal
- compressor
- grooves
- journal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Supercharger (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к турбостроению, в частности к керамическим газотурбинным двигателям с металлокерамическим ротором. The invention relates to turbine construction, in particular to ceramic gas turbine engines with a ceramic-metal rotor.
Известна конструкция металлокерамического ротора, описанная в патенте США N 4778345. Ротор содержит керамический диск турбины с цапфой и металлическое колесо компрессора с валом, торец которого жестко соединен с торцом керамической цапфы турбины диффузионной сваркой. Недостатком ротора является низкая надежность сварочного соединения валов. A known design of a ceramic-metal rotor described in US patent N 4778345. The rotor contains a ceramic turbine disk with a pin and a metal compressor wheel with a shaft, the end of which is rigidly connected to the end of the ceramic journal of the turbine by diffusion welding. The disadvantage of the rotor is the low reliability of the welding connection of the shafts.
Известна также конструкция шлицевого соединения соосных валов и способ их центрирования (Орлов П. И. Основы конструирования. М., Машиностроение, 1977 г. т. 2, с. 270-280). В указанном аналоге один из валов снабжен пазами, расположенными на конце вала, а другой вал снабжен соответствующими пазам выступами. Недостаток аналогов состоит в том, что они не могут быть использованы для соединения металлического вала с керамическим из-за возникновения на зубьях шлицевого соединения больших напряжений изгиба снижающих надежность соединения валов. Also known is the design of the splined joint of the coaxial shafts and the method of centering them (P. Orlov. Fundamentals of Design. M., Mechanical Engineering, 1977, vol. 2, pp. 270-280). In this analogue, one of the shafts is provided with grooves located at the end of the shaft, and the other shaft is provided with protrusions corresponding to the grooves. The disadvantage of analogues is that they cannot be used to connect a metal shaft with a ceramic one due to the appearance of large bending stresses on the teeth of the spline connection, which reduce the reliability of the connection of the shafts.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является конструкция металлокерамического ротора турбокомпрессора (патент США N 4639194). В прототипе ротор содержит металлокерамический вал компрессора с торцевой проточкой и керамический диск рабочего колеса турбины с конической цапфой, установленной в проточке металлического вала. В прототипе не обеспечивается высокой точности центрирования валов особенно во время работы на переходных режимах. The closest technical solution adopted for the prototype is the design of the cermet rotor of the turbocharger (US patent N 4639194). In the prototype, the rotor comprises a ceramic-metal compressor shaft with an end groove and a ceramic disk of the turbine impeller with a conical pin mounted in the groove of the metal shaft. The prototype does not provide high precision centering of the shafts, especially during operation in transient conditions.
В предлагаемом техническом решении ставится задача повышения точности центрирования валов. In the proposed technical solution, the task is to increase the accuracy of centering the shafts.
Поставленная задача решается за счет того, что ротор снабжен обгонной упорной муфтой и металлическим упорным диском, установленным в полости проточки металлического вала и закрепленным на ее стенках радиальными штифтами. Кроме того внутренняя, обращенная к цапфе диска турбины, поверхность проточки выполнена конической, и на наружной поверхности цапфы выполнены выступы, а на обращенной к ней поверхности проточки - ответные им пазы, причем цапфа соединена со стенками проточки байонетно. Обгонная муфта выполнена в виде равномерно расположенных по окружности сегментных выточек, образующих совместно пазы, выполненные на обращенных друг к другу поверхностях упорного диска и торцевой поверхности цапфы, размещенных в пазах тел вращения. The problem is solved due to the fact that the rotor is equipped with an overrunning thrust clutch and a metal thrust disk installed in the cavity of the groove of the metal shaft and mounted on its walls with radial pins. In addition, the inner surface of the groove of the turbine disk is conical, and protrusions are made on the outer surface of the trunnion, and grooves are provided on the surface of the groove facing it, and the trunnion is connected bayonetally to the walls of the groove. The overrunning clutch is made in the form of segmented grooves evenly spaced around the circumference, forming joint grooves made on the surfaces of the thrust disc and the end surface of the axle facing each other, located in the grooves of the bodies of revolution.
На фиг. 1 показан общий вид устройства; на фиг. 2 - устройство шлицевого байонетного соединения полувалов ротора; на фиг. 3 - устройство для крепления тел вращения обгонной упорной муфты; на фиг. 4 - схема соединения сферической цапфы турбины с полувалом компрессора; на фиг. 5 - условная развертка по окружности одного из возможных вариантов соединения полувалов и схема распределения в нем усилий при передаче крутящего момента от турбины. На фиг. 1 полувалы турбины и компрессора, а также упорное кольцо заштрихованы на половину. In FIG. 1 shows a general view of the device; in FIG. 2 - a device for splined bayonet connection of the rotor half shafts; in FIG. 3 - a device for mounting bodies of rotation of an overrunning thrust clutch; in FIG. 4 is a diagram of a connection of a spherical journal of a turbine with a compressor half shaft; in FIG. 5 - conditional scan around the circumference of one of the possible options for connecting the half-shafts and the distribution scheme of the forces in it when transmitting torque from the turbine. In FIG. 1 half-shafts of the turbine and compressor, as well as the thrust ring, are half shaded.
Турбокомпрессор содержит колесо 1 керамической турбины с цапфой (полувалом) 2, колесо 3 компрессора с металлическим валом (полувалом) 4, снабженным на конце расточкой, образующей полый стакан 5 с боковыми цилиндрическими стенками 6, торцом 7 и упорным на выходе буртом 8. Между торцом 9 цапфы 2 и торцом (донышком) 7 стакана 6 расположен упорный диск 10, жестко закрепленный штифтами 11 в стенках 6. Между торцом 7 и диском 10 может быть заведено установочное упорное разъемное кольцо 12. На торцевых упорных поверхностях 13 и 9 диска 10 и цапфы 2 выполнены радиальные сегментные выточки (кружала) 14, в которых расположены тела вращения 15 (например, сферические, цилиндрические или конические тела, выполненные из керамики или металла). Тела 15 могут быть закреплены в обойме 16, включающей радиальные стержни 17. Вал 4 компрессора может быть снабжен осевыми отверстиями 18 для подвода воздуха от напорной полости компрессора (на фиг. не показано) в полость А, расположенную между донышком 7 и диском 10. В бурте 8 стакана 6 и на периферии цапфы 2 образованы выступы 21, 22 и конгруэнтные пазы 23, 24. Обойма 16 может быть выполнена в виде диска 25 с осевым центрирующим отверстием 26 и радиальными стержнями 17, снабженными на концах упорными головками 27. В этом случае диск 10 должен быть снабжен осевым центрирующим выступом (на фиг. не показан). Сопряженные поверхности 19 и 20 цапфы 2 турбины и стакана 5 могут быть выполнены сферическими. The turbocompressor comprises a ceramic turbine wheel 1 with a pin (half shaft) 2, a compressor wheel 3 with a metal shaft (half shaft) 4, provided at the end with a bore forming a
Предложенное устройство может быть выполнено и в более простом исполнении узла соединения полувалов турбины и компрессора (фиг. 5). В такой конструкции соединение выполнено в виде торцевой храповой муфты и на торцевых поверхностях 7 и 9 полувалов 4, 2 выполнены расположенные по периферии наклонные упоры 28, 29, контактирующие между собой по наклонным поверхностям 30, 31. На последних при вращении по стрелке "С" и передаче крутящих моментов обозначены нормальные силы Рн и составляющие Ро, под воздействием которых осуществляют прижатие поверхностей 19, 20 друг к другу.The proposed device can be performed in a simpler version of the node connecting the half-shafts of the turbine and compressor (Fig. 5). In such a design, the connection is made in the form of an end ratchet clutch and on the
Монтаж металлокерамического ротора турбокомпрессора осуществляют следующим образом. На упорном кольце 10 соосно крепят обойму 16 с телами 15 и затем их совместно вводят в пазы 23 бурта 8 стакана 5 (фиг. 2, а). После этого цапфу 2 совместно с кольцом 10 и обоймой 16 проворачивают и совмещают выступы 22 и 21 байонетного соединения (фиг. 2, в). В таком положении устанавливают упорное кольцо 12 (или клинья), создают расчетные напряжения сжатия между телами качения 15 и поверхностями 14 цапфы 2 и кольца 10. После этого кольцо 10 штифтами 11 жестко крепят в стакане 5. Installation of a ceramic-metal rotor of a turbocompressor is carried out as follows. On the thrust ring 10 coaxially fasten the cage 16 with the
Предложенная конструкция работает следующим образом. В холодном состоянии ротора, т. е. в начальный момент пуска турбокомпрессора, поверхность 19 цапфы плотно без зазоров за счет монтажных напряжений сжатия прижата к конической поверхности 20 бурта 8 стакана 5. Именно за счет этого, в период пуска турбокомпрессора обеспечивается соосность полувалов 4 и 2 компрессора и турбины. После запуска в процессе работы турбокомпрессора происходит нагрев цапфы 2, стакана 5 и вала 4, при этом в результате различного расширения металла и керамики между поверхностями 19 и 20 может образоваться радиальный зазор. Однако при передаче крутящего момента от турбины 1 к колесу 3 компрессора в результате взаимодействия тел качения 15 с выточками 14 диска 10 и цапфы (выступы 28, 29, фиг. 5) возникают осевые усилия Ро, под воздействием которых происходит прижатие поверхностей 19 к поверхностям 20. Таким образом исключается опасность образования радиального зазора в соединении валов и обеспечивается сохранение их соосности при различном расширении металлического стакана 5 и керамической цапфы 2.The proposed design works as follows. In the cold state of the rotor, that is, at the initial moment of starting the turbocharger, the
Крутящий момент передается через штифты 11. При частоте вращения турбокомпрессора в диапазоне 50-100000 об/мин величина крутящего момента (Мкр) и осевое усилие Ро становятся незначительными. Для увеличения осевого усилия от диска 10 на тела качения 15 полость "А" сообщают с напорной полостью компрессора. В этом случае диск 10 и стакан 5 работают как поршневая пара и за счет проточек воздуха через неплотности охлаждается металлический стакан 5.The torque is transmitted through the pins 11. At a turbocharger speed of 50-100000 rpm, the magnitude of the torque (M cr ) and axial force P about become insignificant. To increase the axial force from the disk 10 on the
При передаче крутящего момента на трех и более телах качения 15 могут возникнуть неодинаковые осевые усилия, что приведет к возникновению концентраций напряжений в керамической цапфе. При использовании в соединении сферических поверхностей 19 и 20 за счет поворота относительно друг друга обеспечивается равномерное распределение осевых усилий по телам качения. When transmitting torque on three or more
Преимущество изобретения по сравнению с прототипом заключается в том, что в роторе с уравновешенными осевыми усилиями, несмотря на различное тепловое расширение металлического и керамического полувалов компрессора и турбины, на всех рабочих режимах обеспечивается прижатие друг к другу центрирующих конических поверхностей, при этом исключается опасность появления в соединении радиальных зазоров и сохраняется соосность полувалов. The advantage of the invention compared with the prototype is that in the rotor with balanced axial forces, despite the different thermal expansion of the metal and ceramic half-shafts of the compressor and the turbine, in all operating modes the centering conical surfaces are pressed against each other, while eliminating the risk of connection of radial gaps and coaxiality of half-shaft remains.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4917524 RU2030600C1 (en) | 1991-03-11 | 1991-03-11 | Metal ceramic rotor for turbo compressor |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU4917524 RU2030600C1 (en) | 1991-03-11 | 1991-03-11 | Metal ceramic rotor for turbo compressor |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2030600C1 true RU2030600C1 (en) | 1995-03-10 |
Family
ID=21564089
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU4917524 RU2030600C1 (en) | 1991-03-11 | 1991-03-11 | Metal ceramic rotor for turbo compressor |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2030600C1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2175069C2 (en) * | 1996-02-29 | 2001-10-20 | Сименс Акциенгезелльшафт | Turbine shaft and its manufacturing process |
-
1991
- 1991-03-11 RU SU4917524 patent/RU2030600C1/en active
Non-Patent Citations (3)
| Title |
|---|
| Орлов П.И. Основы конструирования. М.: Машиностроение, 1977, т.2, с.270-286. * |
| Патент США N 4639194, кл. F 01D 5/34, 1987. * |
| Патент США N 4778345, кл. F 04D 19/02, 1987. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2175069C2 (en) * | 1996-02-29 | 2001-10-20 | Сименс Акциенгезелльшафт | Turbine shaft and its manufacturing process |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2352031C (en) | Conically jointed turbocharger rotor | |
| US7974811B2 (en) | System for optimal alignment of a bearing seal on a shaft of a gas turbine | |
| US5964663A (en) | Double diaphragm compound shaft | |
| CA2354818C (en) | Turbocharger rotor with alignment couplings | |
| KR960002024B1 (en) | Impeller wheel lock in a drive assembly | |
| US6896479B2 (en) | Turbocharger rotor | |
| US7942635B1 (en) | Twin spool rotor assembly for a small gas turbine engine | |
| US8573922B2 (en) | Bearing support | |
| US3970398A (en) | Shaft coupling | |
| GB2064656A (en) | A Turbo-supercharger | |
| US5536144A (en) | Turbocharger turbine wheel and shaft assembly | |
| US5127799A (en) | Interstage coupling seal and method of assembling a gas turbine engine | |
| US7765082B2 (en) | System for optimal alignment of a shaft of a gas turbine | |
| US2864244A (en) | Flexible coupling | |
| RU2030600C1 (en) | Metal ceramic rotor for turbo compressor | |
| US5020932A (en) | High temperature ceramic/metal joint structure | |
| EP0500809A1 (en) | High temperature turbine engine structure | |
| RU2754625C1 (en) | Gas turbine component and method | |
| JP4523676B2 (en) | Rotary screw compressor | |
| JP2001115858A (en) | Method for connecting air duct of gas turbine engine and assembly | |
| CA2308847C (en) | A gas-turbine rotor | |
| US3146635A (en) | Rotor balancing sleeve | |
| US11754115B1 (en) | Multi-material bushing for rotatably mounting a rotating structure to a stationary structure | |
| RU1563302C (en) | Shaft-to-shaft joint for two-shaft gas-turbine engine | |
| US2778565A (en) | Turbine and compressor coupling |