JP2513797B2 - Labyrinth seal mounting structure for rotating fluid machinery - Google Patents

Labyrinth seal mounting structure for rotating fluid machinery

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JP2513797B2
JP2513797B2 JP18539288A JP18539288A JP2513797B2 JP 2513797 B2 JP2513797 B2 JP 2513797B2 JP 18539288 A JP18539288 A JP 18539288A JP 18539288 A JP18539288 A JP 18539288A JP 2513797 B2 JP2513797 B2 JP 2513797B2
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  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、例えば空気圧縮機、タービンなどの回転流
体機械の軸受部の近くに設置されるラビリンスシールの
取付構造に係り、特に、1対の半割円筒状のラビリンス
部材を構造物に対して位置決めして取り付ける構造に関
するものである。
Description: TECHNICAL FIELD The present invention relates to a labyrinth seal mounting structure installed near a bearing portion of a rotary fluid machine such as an air compressor or a turbine, and more particularly to a pair of labyrinth seals. The present invention relates to a structure for positioning and mounting a half-cylindrical labyrinth member on a structure.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

この種のラビリンスシールは、内周にフインを有し、
軸に接触することなく流体の漏洩を防止する。
This type of labyrinth seal has fins on the inner circumference,
Prevents fluid leakage without touching the shaft.

そして、組立上の関係から一般に縦割り形の半割短円
筒状に構成され、半割面を対向させて軸を抱いた形に、
構造物に対して取り付けられる。
And, from the relationship of assembly, it is generally configured in the form of a vertically split half-split short cylinder, and the half split surfaces are opposed to each other to hold the shaft.
Attached to the structure.

このラビリンスシールは非接触式のシールであるた
め、漏洩量を少なくする為に種々の工夫が為されてい
る。漏洩抑制に関しては実開昭50−69158号公報に記載
の技術が公知である。
Since this labyrinth seal is a non-contact type seal, various measures have been taken to reduce the amount of leakage. The technique described in Japanese Utility Model Application Laid-Open No. 50-69158 is known for suppressing leakage.

第3図は1対のラビリンス部材1a,1bを対向せしめて
回転軸2を抱いた状態の1例を模式的に描いた説明図で
ある。
FIG. 3 is an explanatory view schematically showing an example of a state in which the pair of labyrinth members 1a and 1b are opposed to each other and the rotary shaft 2 is held.

ラビリンス部材1a,1bは、矢印a方向に熱伸びし、そ
の反対方向に熱縮みするので、これを逃がす為、クリア
ランス3,3′を介して対向せしめてある。ただし、本第
3図は読図の便宜上、クリアランス寸法を拡大して描い
てあり、寸法関係は写実的でない。
The labyrinth members 1a and 1b thermally expand in the direction of arrow a and contract in the opposite direction, so that they are allowed to escape so that they are opposed to each other via clearances 3 and 3 '. However, in FIG. 3, the clearance dimension is enlarged and drawn for convenience of reading, and the dimensional relationship is not realistic.

本第3図に示す如く、1対のラビリンス部材1a,1bを
組み付けた状態で、概略的に円筒状をなしており、1個
のラビリン部材1a,又は同1bは縦割り形の半割円筒状を
している。
As shown in FIG. 3, a pair of labyrinth members 1a and 1b are assembled into a substantially cylindrical shape, and one labyrinth member 1a or 1b is a vertically split half cylinder. I am in a shape.

1対のラビリンス部材1a,1bは、回転軸2を挟んで緩
やかに抱持した形に、構造物(第3図において省略)に
対して取り付けられる。この例では、コマ4によって構
造物(図示省略)に対して周方向の動きを拘束されてい
る。
The pair of labyrinth members 1a and 1b are attached to a structure (not shown in FIG. 3) in a manner of gently holding the rotary shaft 2 in between. In this example, the movement of the structure (not shown) in the circumferential direction is restricted by the top 4.

この例(第3図)のIV−IV断面を第4図(A)に示
す。この断面IV−IVはクリアランス3を通る面であるか
ら、第4図(A)には切断面は現れていないが、読図の
便宜上、ラビリンス部材1aの半割面に斑点を付して示し
た。
The IV-IV cross section of this example (FIG. 3) is shown in FIG. 4 (A). Since this cross section IV-IV is a surface that passes through the clearance 3, a cut surface does not appear in FIG. 4 (A), but the half-divided surface of the labyrinth member 1a is shown with spots for convenience of reading. .

本第4図(A)において、ラビリンス部材1aを構造物
5に対して軸心方向(図において左右方向)の動きを係
止して位置決めするため、ラビリンス部材1aにフランジ
状部1a-1を一体に連設し、摺動可能な位置決め当接面
S1,S2が形成されている。
In FIG. 4 (A), in order to position the labyrinth member 1a by locking the movement of the labyrinth member 1a in the axial direction (left and right direction in the drawing), the labyrinth member 1a is provided with a flange-shaped portion 1a -1 . Positioning abutment surface that is slidable and continuous
S 1 and S 2 are formed.

第4図(B)は、前記従来例に類似した従来例を示
す。
FIG. 4B shows a conventional example similar to the conventional example.

第4図(C)は更に異なる従来例であって、コマ4を
用いずムトネジ6によって構造物5に対して拘束してあ
る。S3は軸心方向の位置決め用当接面である。
FIG. 4 (C) is a further different conventional example, in which the frame 4 is not used and the structure 5 is constrained by the MUT screw 6. S 3 is a contact surface for positioning in the axial direction.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problems to be Solved by the Invention]

ラビリンス部材には、その熱膨張収縮を逃がす為にク
リアランス3,3′を設けてあるが、その他に、過大な熱
応力を生じないよう、なるべく剛性の小さい形状である
ことが望まれる。その為には、ラビリンス部材はなるべ
く薄肉形状であることが望ましい。しかし乍ら、第4図
(A)について説明したように、軸心方向の位置決めを
する為のフランジ状部1a-1を一体連設したラビリンス部
材は剛性が大きい。
The labyrinth member is provided with clearances 3 and 3'to allow the thermal expansion and contraction to escape, but in addition, it is desired that the labyrinth member has a shape with as small a rigidity as possible so as not to generate an excessive thermal stress. For that purpose, it is desirable that the labyrinth member is as thin as possible. However, as described with reference to FIG. 4 (A), the labyrinth member integrally provided with the flange-shaped portion 1a- 1 for positioning in the axial direction has a large rigidity.

さらに、クリアランス3,3′(第3図)からの漏洩の
問題がある。この漏洩は、第3図においてはクリアラン
ス3,3′を通って紙面に垂直方向の流れである。第4図
(A)においては、斑点を付して示した部分を通る左右
方向の流れ(左側から右側に向かう流れ)である。
Further, there is a problem of leakage from the clearances 3, 3 '(Fig. 3). This leakage is a flow in the direction perpendicular to the paper surface through the clearances 3 and 3'in FIG. In FIG. 4 (A), it is the flow in the left-right direction (the flow from the left side to the right side) that passes through the portion indicated by the spots.

この漏洩流の流路断面図は、第3図に示したクリアラ
ンス寸法gと、第4図(A)に示したラビリンス部材厚
さ寸法に近似する寸法t1との積g×t1である。
The flow passage cross-sectional view of this leakage flow is the product g × t 1 of the clearance dimension g shown in FIG. 3 and the dimension t 1 approximate to the labyrinth member thickness dimension shown in FIG. 4 (A). .

第4図(B)の例では、漏洩流路断面積がg×t2とな
り、第4図(C)の例ではg×t3となる。
In the example of FIG. 4 (B), the leakage flow passage cross-sectional area is g × t 2 , and in the example of FIG. 4 (C) it is g × t 3 .

このため、漏洩流量を抑制するためには、なるべくラ
ビリンス部材の厚さ寸法(t1,t2又はt3)を小さくした
いのであるが、位置決め用フランジ状部1a-1を設けた
り、ムトネジ6(第4図(C))を取付用のフランジ状
部1a-2(第4図(C))を設けたりすると、ラビリンス
部材は薄肉にならない。
Therefore, in order to suppress the leakage flow rate, but we want to minimize the thickness dimension of the labyrinth member (t 1, t 2 or t 3), or provided positioning flange portion 1a -1, Mutoneji 6 If the flange-shaped portion 1a -2 (Fig. 4 (C)) for mounting (Fig. 4 (C)) is provided, the labyrinth member does not become thin.

薄肉にならなければ剛性が大きくて熱応力発生に関し
て不利であり、また、薄肉にならなければクリアランス
3,3′を通る漏洩流量を軽減できない。
If it is not thin, it has high rigidity, which is disadvantageous in terms of thermal stress generation.
Leakage flow rate through 3, 3'cannot be reduced.

さらに、第4図(A)〜(C)の如く、ラビリンス部
材の外周面にフランジ状部を一体に連設しようとすると
切削加工が困難でコスト高となる。
Further, as shown in FIGS. 4 (A) to 4 (C), if it is attempted to integrally connect the flange-shaped portion to the outer peripheral surface of the labyrinth member, the cutting process becomes difficult and the cost becomes high.

もう一つ、不安定振動誘発の問題がある。第5図はそ
の説明図である。
Another problem is the induction of unstable vibration. FIG. 5 is an explanatory diagram thereof.

ラビリンス部材1aに抱かれた形で回転軸2が回転して
いると、通常の漏洩流(矢印b)の他に、いわゆるつれ
回りによる矢印c方向の螺旋状の回転流を生じる。
When the rotating shaft 2 rotates while being held by the labyrinth member 1a, a spiral rotating flow in the direction of arrow c due to so-called whirling is generated in addition to the normal leakage flow (arrow b).

而して、回転軸2とラビリンス部材1aとの間に若干の
偏心の有ることは避け難い。この偏心の存在により、前
記矢印c方向の回転流は回転軸に対して流体外力として
作用し、不安定振動を誘発させる。
Therefore, it is inevitable that there is some eccentricity between the rotary shaft 2 and the labyrinth member 1a. Due to the presence of this eccentricity, the rotating flow in the direction of the arrow c acts as a fluid external force on the rotating shaft to induce unstable vibration.

本発明は上述の事情に鑑みて為されたもので、ラビリ
ンス部材を薄肉に構成することが出来て、しかもラビリ
ンス部材の周方向,軸心方向に位置決めされ、その上、
回転軸の回転に伴う回転流(第5図の矢印c)を抑制し
得る。ラビリンス部材の取付構造を提供することを目的
とする。
The present invention has been made in view of the above circumstances, the labyrinth member can be configured to be thin, and further, the labyrinth member is positioned in the circumferential direction and the axial center direction, and further,
The rotating flow (arrow c in FIG. 5) accompanying the rotation of the rotating shaft can be suppressed. An object is to provide a mounting structure for a labyrinth member.

ラビリンス部材を薄肉に構成することが出来れば、剛
性が小さくなって熱応力の面からも有利であり、かつ、
クリアランスを流通する漏洩流量を抑制することが出来
る。
If the labyrinth member can be made thin, the rigidity becomes small, which is advantageous from the viewpoint of thermal stress, and
It is possible to suppress the leakage flow rate flowing through the clearance.

従来技術においてラビリンス部材を薄肉に出来なかっ
た原因は、位置決め手段を設けることによって厚肉形状
となっていたからである。従って、本発明においてラビ
リンス部材を薄肉に構成することは、該ラビリンス部材
を厚肉ならしめない位置決め構造の開発によってのみ達
成される。
The reason why the labyrinth member cannot be made thin in the prior art is that the labyrinth member is made thick by providing the positioning means. Therefore, making the labyrinth member thin in the present invention can be achieved only by developing a positioning structure that does not make the labyrinth member thick.

〔課題を解決するための手段〕[Means for solving the problem]

上記の目的を達成するため、本発明のラビリンスシー
ル部材取付構造は、1対の半割円筒状のラビリンス部材
の半割面が対向している間を、回転軸と平行に貫通する
取付用の杆状部材を構成する。
In order to achieve the above object, the labyrinth seal member mounting structure of the present invention is a mounting structure for penetrating in parallel to a rotation axis while a pair of half-divided labyrinth members are opposed to each other. It constitutes a rod-shaped member.

ただし、半割面が対向している隙間は微小であるか
ら、該杆状部材に嵌合する溝を、ラビリンス部材の半割
面に設ける。
However, since the gap where the half-divided surfaces face each other is very small, a groove that fits into the rod-shaped member is provided in the half-divided surface of the labyrinth member.

上記杆状部材の両端はラビリンス部材から突出させ、
その突出部を構造物で支持する。上記の支持のため、該
構造物には軸受状の溝を設ける。
Both ends of the rod-shaped member are projected from the labyrinth member,
The protrusion is supported by a structure. To support the above, the structure is provided with a bearing-like groove.

そして、前記の杆状部材をラビリンス部材の溝に嵌合
したとき、該杆状部材の外周面の1部が、ラビリンス部
材のフインの間に挟まれた空間に露出するように配列す
る。
When the rod-shaped member is fitted in the groove of the labyrinth member, a part of the outer peripheral surface of the rod-shaped member is arranged to be exposed in the space sandwiched between the fins of the labyrinth member.

〔作用〕[Action]

上記の手段によれば、杆状部材は、その両端を構造物
によって支持されて固定される。そしてラビリンス部材
は、その半割面に設けた溝を上記の杆状部材に嵌合させ
て周方向の移動を係止され、位置決めされる。
According to the above means, both ends of the rod-shaped member are supported and fixed by the structure. The labyrinth member is positioned by locking the movement of the labyrinth member in the circumferential direction by fitting the groove formed on the half-divided surface into the rod-shaped member.

上記の杆状部材は、半割円筒状のラビリンス部材の両
端面から突出し、その突出部を構造物によって支持され
る。このため、構造物が杆状部材を支持している部分は
ラビリンス部材の両端面それぞれに対向し、該ラビリン
ス部材の軸方向の移動を係止して軸方向に位置決めす
る。
The rod-shaped member projects from both end surfaces of the labyrinth member in the shape of a half cylinder, and the projecting portion is supported by the structure. Therefore, the portion of the structure supporting the rod-shaped member faces both end surfaces of the labyrinth member and locks the axial movement of the labyrinth member to position the labyrinth member in the axial direction.

上記のようにしてラビリンス部材が構造物に対して位
置決めされるので、従来例の如く外周面にフランジ状部
分を設けなくてもよい。
Since the labyrinth member is positioned with respect to the structure as described above, it is not necessary to provide the flange portion on the outer peripheral surface as in the conventional example.

フランジ状部分を併用することを妨げないが、この場
合もフランジ状部分を格段に縮小し得る。
Although the use of the flange-shaped portion is not prevented, the flange-shaped portion can be remarkably reduced in this case as well.

フランジ状部分を省略(若しくは縮小)すると、ラビ
リンス部材は薄肉形となり、剛性が小さくなって熱応力
を軽減できる。
If the flange-shaped portion is omitted (or reduced), the labyrinth member becomes thin-walled, the rigidity is reduced, and the thermal stress can be reduced.

また、薄肉形になると、半割面のクリアランスを通る
漏洩流量が抑制される。
Further, when the shape is thin, the leakage flow rate through the clearance of the half-split surface is suppressed.

さらに、前記の杆状部材が、ラビリンス部材のフイン
間空間に露出しているので、該空間内を流れる円周方向
流れ(第5図の矢印c)が妨げられ、不安定振動の発生
が防止される。
Furthermore, since the rod-shaped member is exposed in the inter-fin space of the labyrinth member, the circumferential flow (arrow c in FIG. 5) flowing in the space is prevented, and the occurrence of unstable vibration is prevented. To be done.

〔実施例〕〔Example〕

第1図(A),(B)は本発明のラビリンスシール取
付構造の一実施例を示す。
1 (A) and 1 (B) show an embodiment of a labyrinth seal mounting structure of the present invention.

第1図(B)は、従来例を示した第3図におけるI部
に対応する個所を描いてある。
FIG. 1 (B) illustrates a portion corresponding to a portion I in FIG. 3 showing a conventional example.

第1図(A)は、上記(B)図のA−A断面を描いて
あり、従来例における第3図に対応する。
FIG. 1 (A) is a sectional view taken along line AA of FIG. 1 (B) and corresponds to FIG. 3 in the conventional example.

ただし、上記の面A−Aは、1対のラビリンス部材6
a,6bの対向間隙を通っているので、第1図(A)には切
り口の面は現れていない。読図の便宜上、ラビリンス部
材6aの半割面に斑点を付して示した。
However, the above-mentioned surface AA is a pair of labyrinth members 6
Since it passes through the facing gaps a and 6b, the cut surface does not appear in FIG. 1 (A). For convenience of reading, the labyrinth member 6a is shown with spots on the half-divided surface.

なお、第1図(A)においては、回転軸2の直径寸法
を縮小し、該回転軸2とラビリンス部材1aとの間隙寸法
を拡大して描いてある。
In FIG. 1 (A), the diameter of the rotary shaft 2 is reduced and the gap between the rotary shaft 2 and the labyrinth member 1a is enlarged.

第1図(A)のB−B断面が第1図(B)に該当して
いる。従って、第1図(B)におけるラビリンス部材6
a,6bはフインの溝底よりも外周側に切口が表れている。
The BB cross section of FIG. 1 (A) corresponds to FIG. 1 (B). Therefore, the labyrinth member 6 in FIG.
A and 6b have cuts on the outer peripheral side of the fin groove bottom.

第2図は、上記と異なる一実施例を示し、第1図
(A)を矢印II方向に見た状態に対応する分解斜視図で
ある。
FIG. 2 shows an embodiment different from the above, and is an exploded perspective view corresponding to the state of FIG. 1 (A) seen in the direction of arrow II.

以下、第1図(A),(B)および第2図を参照しつ
つ説明する。
Hereinafter, description will be given with reference to FIGS. 1 (A) and (B) and FIG.

6a,6bは、本発明を適用して構成したラビリンス部材
で、半割円筒状をなしている。その内周面にはフィン6a
-1〜6a-3(第1図(A)参照)が設けられている。
6a and 6b are labyrinth members configured by applying the present invention, and have a half-cylindrical shape. Fins 6a on its inner surface
-1 to 6a- 3 (see FIG. 1 (A)) are provided.

第1図(B)に示す如く、1対のラビリンス部材6a,6
bが対向している部分を、回転軸2と平行に貫通して杆
状部材7が配設される。
As shown in FIG. 1 (B), a pair of labyrinth members 6a, 6
A rod-shaped member 7 is disposed so as to penetrate through the portions b are opposed to each other in parallel to the rotation shaft 2.

6a-6,6b-1は、それぞれラビリンス部材6a,6bに設けら
れた溝で、上記杆状部材7に嵌合している。
Reference numerals 6a- 6 and 6b- 1 are grooves provided in the labyrinth members 6a and 6b, respectively, and are fitted to the rod-shaped member 7.

上記杆状部材7は、第1図(A)に示す如くラビリン
ス部材の両端面6a-4,6a-5から突出して、この突出部を
構造物5によって支持される。
The rod-shaped member 7 projects from both end surfaces 6a- 4 , 6a- 5 of the labyrinth member as shown in FIG. 1 (A), and the projecting portions are supported by the structure 5.

上記の支持は、第2図に示す如く、構造物5に設けた
軸受状の溝5a,5bに嵌合される構造である。
As shown in FIG. 2, the above-mentioned support has a structure in which it is fitted in bearing-shaped grooves 5a and 5b provided in the structure 5.

上記の杆状部材7により、ラビリンス部材6a,6bは周
方向について位置決めされる。
The rod-shaped member 7 positions the labyrinth members 6a and 6b in the circumferential direction.

また、第1図(A),第2図に示されているように、
ラビリンス部材の端面6a-4,6a-5が構造物に対向して、
軸心方向に位置決めされる。
Further, as shown in FIG. 1 (A) and FIG.
The end faces 6a -4 , 6a -5 of the labyrinth member face the structure,
Positioned in the axial direction.

このようにしてラビリンス部材6a,6bが位置決めされ
るので、該ラビリンス部材6a,6bの外周面に格段の位置
決め用の構成部分を設ける必要が無く、ラビリンス部材
6a,6bは単純な形状で薄形の構成となる。
Since the labyrinth members 6a and 6b are positioned in this way, it is not necessary to provide a significant positioning component on the outer peripheral surface of the labyrinth members 6a and 6b.
6a and 6b have a simple shape and a thin structure.

形状が単純であるから製造が容易でコストが安く、薄
形であるから熱応力について有利であり、薄形であるか
ら、第1図(A)に斑点を付して示した面に沿った漏洩
の流量が少ない。
Since the shape is simple, the manufacturing is easy and the cost is low, and the thin shape is advantageous for thermal stress, and the thin shape is along the surface indicated by the spots in FIG. 1 (A). Low leakage flow rate.

さらに、第1図(A)に示されているフィン6a-1とフ
イン6a-2とに囲まれた空間は、立体的には環状をなして
おり、回転軸2の回転に伴って周方向流れ(第5図の矢
印c)を生じるが、上記環状の空間の1部を杆状部材7
で塞がれているので周方向流れが抑制され、不安定振動
が防止される。
Further, the space surrounded by the fins 6a -1 and the fins 6a -2 shown in FIG. 1 (A) has a three-dimensionally annular shape, and the rotation direction of the rotary shaft 2 causes a circumferential direction. A flow (arrow c in FIG. 5) is generated, but a part of the annular space is connected to the rod-shaped member 7.
Since it is blocked by, the circumferential flow is suppressed and unstable vibration is prevented.

〔発明の効果〕〔The invention's effect〕

以上説明したように、本発明のラビリンスシール部材取
付構造によれば、1対の半割円筒状ラビリンス部材の外
周面に格別の位置決め部材を設けることなく、該1対の
半割円筒状ラビリンス部材の半割面対向部に配設した杆
状部材によって周方向に位置決めされ、該半割円筒状ラ
ビリンス部材の端面によって軸心方向に位置決めされ
る。
As described above, according to the labyrinth seal member mounting structure of the present invention, without providing a special positioning member on the outer peripheral surface of the pair of half-divided cylindrical labyrinth members, the pair of half-divided cylindrical labyrinth members is provided. Positioned in the circumferential direction by a rod-shaped member disposed at the half-divided surface facing portion, and positioned in the axial direction by the end surface of the half-divided cylindrical labyrinth member.

このようにして、ラビリンス部材の外周面に位置決め
手段を設ける必要が無いので、ラビリンス部材が単純な
形状で薄形に構成できる。
In this way, since it is not necessary to provide the positioning means on the outer peripheral surface of the labyrinth member, the labyrinth member can be configured to have a simple shape and a thin shape.

単純な形状に出来るから製造コストが安く、薄形に構
成できるから過大な熱応力を生じる虞れが無く、 薄形に構成できるから半割面のクリアランスからの漏
洩流量が少ない。
Since it can be made into a simple shape, the manufacturing cost is low, and because it can be made thin, there is no risk of causing excessive thermal stress. Since it can be made thin, the leakage flow rate from the clearance on the half-facet surface is small.

しかも、ラビリンス部材のフイン相互の間に形成され
る環状空間内に杆状部材の一部が露出しているので、該
環状空間内の周方向流れが抑制され、不安定振動の誘発
が防止される。
Moreover, since a part of the rod-shaped member is exposed in the annular space formed between the fins of the labyrinth member, the circumferential flow in the annular space is suppressed, and the induction of unstable vibration is prevented. It

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

第1図は本発明に係るラビリンスシール部材取付構造の
一実施例を示し、同図(A)は同図(B)のA−A断面
を描いた模式的な断面図であり、同図(B)は同図
(A)のB−B断面図である。 第2図は上記と異なる一実施例の分解斜視図である。 第3図は従来例のラビリンスシールを説明するための模
式図である。 第4図(A),(B),(C)はそれぞれ異なる従来例
を示す説明図である。 第5図は従来技術における課題の説明図である。 1a,1b……従来例のラビリンス部材、2……回転軸、3,
3′……クリアランス、4……コマ、5……構造物、6a,
6b……本発明の実施例におけるラビリンス部材、6a-1,6
a-2,6a-3……フイン、6a-4,6a-5……端面、7……杆状
部材。
FIG. 1 shows an embodiment of a labyrinth seal member mounting structure according to the present invention. FIG. 1 (A) is a schematic cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 1 (B). 7B is a sectional view taken along line BB of FIG. FIG. 2 is an exploded perspective view of an embodiment different from the above. FIG. 3 is a schematic diagram for explaining a conventional labyrinth seal. FIGS. 4 (A), (B), and (C) are explanatory views showing different conventional examples. FIG. 5 is an explanatory diagram of a problem in the conventional technique. 1a, 1b …… Labyrinth member of the conventional example, 2 …… Rotary shaft, 3,
3 '... Clearance, 4 ... Top, 5 ... Structure, 6a,
6b ... Labyrinth member in the embodiment of the present invention, 6a -1 , 6
a -2, 6a -3 ...... fins, 6a -4, 6a -5 ...... end face, 7 ...... rod-shaped member.

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】内周にフインを設けた1対の縦割円筒状の
部材であって、回転流体機械の回転軸を挟む形に半割面
を対向させて配設されて該回転体機械の構造物に取り付
けられ、かつ、軸心と直角な両端面を有するラビリンス
シール部材の取付構造において、上記1対のラビリンス
部材を構造物に取り付けた状態で、半割面が対向してい
る間を、回転軸と平行に貫通して両端を突出させている
取付用杆状部材と、上記半割面に設けられて、上記取付
用杆状部材に嵌合する溝と、前記構造物に設けられ、取
付用杆状部材の両端突出部に嵌合してこれを支持する軸
受状の溝とを有し、前記取付用杆状部材が半割面の溝に
嵌合した状態で、該取付用杆状部材はラビリンス内周に
設けられたフインの間に露出しており、前記1対のラビ
リンス部材は、その両端面を前記構造物に密着させて軸
心方向に位置決めされていることを特徴とする、回転流
体機械のラビリンスシール取付構造。
1. A pair of vertically split cylindrical members having fins on the inner periphery thereof, which are arranged with their half split surfaces facing each other so as to sandwich the rotating shaft of a rotating fluid machine. Of the labyrinth seal member attached to the structure and having both end surfaces perpendicular to the axis, while the pair of labyrinth members are attached to the structure, the half-faced surfaces are opposed to each other. Is provided on the structure, a mounting rod-shaped member penetrating in parallel with the rotation axis and protruding at both ends, a groove provided on the half-divided surface and fitted to the mounting rod-shaped member, And a bearing-shaped groove for fitting and supporting the protruding portions at both ends of the mounting rod-shaped member, the mounting rod-shaped member being fitted in the groove on the half-divided surface. The rod-shaped member is exposed between the fins provided on the inner circumference of the labyrinth, and the pair of labyrinth members are Characterized in that both end surfaces in close contact with the structure being positioned in the axial direction, a labyrinth seal mounting structure of the rotary fluid machine.
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