SU1275147A1 - Gas-cushion thrust bearing - Google Patents

Gas-cushion thrust bearing Download PDF

Info

Publication number
SU1275147A1
SU1275147A1 SU853886387A SU3886387A SU1275147A1 SU 1275147 A1 SU1275147 A1 SU 1275147A1 SU 853886387 A SU853886387 A SU 853886387A SU 3886387 A SU3886387 A SU 3886387A SU 1275147 A1 SU1275147 A1 SU 1275147A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
channels
micro
grooves
working
Prior art date
Application number
SU853886387A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Григорьевич Зоря
Игорь Михайлович Зильберг
Алим Иванович Чабанов
Original Assignee
Черкасское Отделение Всесоюзного Проектно-Конструкторского Института Технологии Электротехнического Производства
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Черкасское Отделение Всесоюзного Проектно-Конструкторского Института Технологии Электротехнического Производства filed Critical Черкасское Отделение Всесоюзного Проектно-Конструкторского Института Технологии Электротехнического Производства
Priority to SU853886387A priority Critical patent/SU1275147A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1275147A1 publication Critical patent/SU1275147A1/en

Links

Landscapes

  • Magnetic Bearings And Hydrostatic Bearings (AREA)

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при разработке опорных узлов, смазываемых газом, в частности газовых опор станков, использующих в качестве приводов линейные электродвигатели.The invention relates to mechanical engineering and can be used in the development of support nodes lubricated by gas, in particular gas supports of machines using linear motors as drives.

Цель изобретения — повышение несущей способности и жесткости газового слоя.The purpose of the invention is to increase the bearing capacity and rigidity of the gas layer.

На фиг. 1 представлен упорный газостатический подшипник с гидравлически изолированными площадками, каналами и микроканавками, выполненными на рабочей поверхности подвижного.элемента; на фиг. 2 — то же, с гидравлически изолированными площадками, выполненными на подвижном элементе, а каналами и микроканавками — на рабочей поверхности неподвижного элемента; на фиг. 3 — вариант исполнения упорного газостатического подшипника.In FIG. 1 shows a thrust gasostatic bearing with hydraulically isolated pads, channels and micro-grooves made on the working surface of a movable element; in FIG. 2 - the same, with hydraulically insulated platforms made on the movable element, and channels and micro-grooves on the working surface of the fixed element; in FIG. 3 is an embodiment of a thrust gasostatic bearing.

Упорная газостатическая опора содержит рабочую поверхность 1 скольжения с установленным на ней подвижным элементом 2, поверхность скольжения которого выполнена в виде гидравлически изолированных площадок 3 и 4, расположенных на различных расстояниях от базовой опорной поверхности 5 элемента 2. Площадки 3 и 4 гидравлически изолированы с помощью канавки 6, сообщающейся с атмосферой посредством отверстий 7. Опора содержит каналы 8 и микроканавки 9 для подвода газа в рабочие зазоры 10 и 11, а последние образованы площадками 3 и 4 с рабочей поверхностью 1 скольжения.The thrust gasostatic support comprises a sliding working surface 1 with a movable element 2 mounted on it, the sliding surface of which is made in the form of hydraulically isolated platforms 3 and 4, located at different distances from the base supporting surface 5 of element 2. The platforms 3 and 4 are hydraulically isolated using a groove 6, which communicates with the atmosphere through openings 7. The support comprises channels 8 and micro-grooves 9 for supplying gas to the working gaps 10 and 11, and the latter are formed by platforms 3 and 4 with a working surface Strongly 1 sliding.

Устройство работает следующим образом.The device operates as follows.

В начальный момент, когда величина рабочего зазора 11 (Δ) равна нулю, величина зазора 10 равна h. Газ из магистрали высокого давления через каналы 8 и микроканавки 9 поступает в рабочий зазор 10, образуя газовый слой, и обеспечивает всплытие элемента 2 опоры, исключая «прилипа5 ние» элемента 2 к поверхности 1. После всплытия элемента 2 газовый слой образуется также и в зазоре 11. Наличие изолированной площадки 4 не позволяет рабочему зазору 10 снижаться до величины менее А, что дает возможность увеличить чис10 ло микроканавок и размеры их поперечного сечения на площадке 3 (увеличивая при этом несущую способность и жесткость подшипника), не нарушая условия отсутствия продольных колебаний по типу пневмомолотка.At the initial moment, when the magnitude of the working gap 11 (Δ) is equal to zero, the magnitude of the gap 10 is equal to h. The gas from the high pressure side through the channels 8 and sipes 9 into the working gap 10, forming a gas layer, and provides the surfacing element 2 supports, eliminating "sticking of 5 'element 2 to the surface 1. After surfacing element 2 gas layer is also formed in the gap 11. The presence of an isolated area 4 does not allow the working gap 10 to decrease to a value less than A, which makes it possible to increase the number of 10 microgrooves and their cross-sectional dimensions on the site 3 (while increasing the bearing capacity and stiffness of the bearing), not outside the conditions for the absence of longitudinal vibrations as a pneumatic hammer.

Claims (3)

Формула изобретенияClaim Упорная газостатическая опора, содержащая подвижный и неподвижный элементы 20 с рабочей и базовой опорной поверхностями, а также каналы и микроканавки для подвода сжатого газа, отличающаяся тем, что, с целью повышения несущей способности и жесткости газового слоя, рабочая поверхность одного из элементов выпол25 йена в виде гидравлически изолированных площадок, расположенных на различных расстояниях от базовой опорной поверхности этого элемента.A persistent gas-static support containing movable and fixed elements 20 with a working and base supporting surfaces, as well as channels and micro-grooves for supplying compressed gas, characterized in that, in order to increase the carrying capacity and rigidity of the gas layer, the working surface of one of the elements is 25 yen in the form of hydraulically isolated platforms located at different distances from the base supporting surface of this element. 2. Опора по π. 1, отличающаяся тем, что каналы и микроканавки выполнены на рабо-2. Support on π. 1, characterized in that the channels and micro-grooves are made on work 30 чей поверхности другого элемента.30 whose surface is another element. 3. Опора по π. 1, отличающаяся тем, что часть каналов и микроканавок выполнена по меньшей мере на одной из площадок, а другая часть каналов и микроканавок выполнена на рабочей поверхности другого элемента.3. Support on π. 1, characterized in that part of the channels and micro-grooves is made on at least one of the sites, and the other part of channels and micro-grooves is made on the working surface of another element.
SU853886387A 1985-04-16 1985-04-16 Gas-cushion thrust bearing SU1275147A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853886387A SU1275147A1 (en) 1985-04-16 1985-04-16 Gas-cushion thrust bearing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853886387A SU1275147A1 (en) 1985-04-16 1985-04-16 Gas-cushion thrust bearing

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1275147A1 true SU1275147A1 (en) 1986-12-07

Family

ID=21173940

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853886387A SU1275147A1 (en) 1985-04-16 1985-04-16 Gas-cushion thrust bearing

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1275147A1 (en)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Расчет и проектирование упорных коль цевых газостатических подшипников турбома шин атомных энергетических установок, РТМ 108. 129.104-78, НПО ЦКТИ. 1980, с. 51. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1463032A (en) Swing-pad bearing
JPS566919A (en) Fluid bearing
DE3865229D1 (en) ROTATIONAL BEARING FOR HIGH SPEED.
FR2620223B1 (en) METHOD FOR SLIDING A MOBILE MEDIUM ON A REFERENCE SURFACE AND ASSOCIATED DEVICE
IT8120142A0 (en) HIGH PERFORMANCE SILICON CARBIDE PRE-POLYMERS.
US3208270A (en) Vibration testing slip table
SU1275147A1 (en) Gas-cushion thrust bearing
IT1197284B (en) TWO-BALL ROLLING BEARING, ESPECIALLY FOR VEHICLE WHEELS
IT1226320B (en) DEVICE FOR THE COMPENSATION OF THE BALANCE ON TWO FLOORS IN A ROTOR, IN PARTICULAR IN A MOTOR VEHICLE ROTOR
KR860003876A (en) Wire Electrode Support Device in Wire Discharge Machining Equipment
NO981602L (en) Device for machining r ° render
ES2084071T3 (en) PROCEDURE FOR THE MECHANIZATION WITH STARTING OF CHIPS OF A PAIR OF WHEELS DRIVEN BY MEANS OF FRICTION ROLLERS.
JPS5924226U (en) Guide mechanism of sliding frame
JPS5913303Y2 (en) Turbocharger thrust bearing
JPS60188621A (en) Pneumatic bearing device
JPH0780002B2 (en) Profile adjuster for rolls with deformable walls
ATE50620T1 (en) RECOVERY DEVICE.
FI84145B (en) SKAERVERKTYG.
JPS6312259Y2 (en)
SU861808A2 (en) Seal
RU96103010A (en) GRINDING WHEEL
JPS5357596A (en) Grinding method of roll
SU804351A1 (en) Unit of self-aligning supports
JPS5925929Y2 (en) Negative reaction force bearing
SU796505A1 (en) Rolling-contact bearing assembly for translatory movement