一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置制造方法及图纸

技术编号:23082181 阅读:30 留言:0更新日期:2020-01-11 00:07
一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,属于火箭发动机技术领域,包括阻尼密封组件1、密封轴套2;所述阻尼密封组件1安装在外部涡轮泵壳体3上;所述密封轴套2安装在外部转轴4上;所述阻尼密封组件1包括外壳5和内衬6;所述外壳5和内衬6之间采用锥面配合;所述内衬6与密封轴套2形成摩擦副;所述内衬6靠近密封轴套2的内表面设有交错排列的孔;所述内衬6在高压液体的端面设有防旋叶片9。本发明专利技术通可以提高节流能力,显著降低密封泄漏率;显著提高转子稳定性。

A damping sealing device for high power oxyhydrogen turbopump

【技术实现步骤摘要】
一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置
本专利技术涉及一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,属于火箭发动机

技术介绍
氢氧发动机具有高性能、高可靠性、环保等优点。世界主要航天大国纷纷将其作为大推力运载火箭的主动力系统。氢氧涡轮泵是氢氧发动机的核心组件,其技术水平往往体现了发动机的技术水平。相比于小推力发动机,大推力或重型发动机涡轮泵的工况极高,其功率大幅增加,如航天飞机主发动机氢涡轮泵功率达到兆瓦级,泵出口压力达到40MPa以上。为达到涡轮泵的高效率、轻质量等综合性能要求,重型涡轮泵一般采用超临界转子设计,其工作转速超过临界转速,这增加了涡轮泵设计复杂性。在涡轮泵的内流路中,如泵叶轮凸肩、多级泵的两级之间,通常设置迷宫密封、直孔密封等径向间隙密封进行节流,减小从泵内的容积损失。对于重载荷涡轮泵而言,为达到系统规定的效率指标,需要减小密封间隙来达到减小内流路容积损失的目的。超临界转子通常存在特别突出的径向密封间隙流体激振问题,当工作转速接近或达到转子一阶临界转速的两倍时,密封间隙流体产生作用于转子的激振力,其振动频率约为转速的一半,是典型的次同步振动问题。其振动能量较大,并且不会随着工作转速提高而消失,极易造成轴承、密封以及一些结构件的过早失效,降低涡轮泵的可靠性和寿命,是旋转设备无法满负荷运转的主要因素。涡轮泵径向间隙密封流体激振次同步振动是重载荷涡轮泵研制不可避免的问题。涡轮泵转子除了自转外,还存在绕支承连接线的进动,进动方向与自转相同。从机理分析可知,由于径向间隙密封内流体周向流速,产生作用于转子上的,方向与转子进动方向相同的切向力,此切向力随密封间隙流体周向速度增大而增大,在转子动力学上表现为密封流体交叉刚度较大、阻尼较小。当转子受扰动时,较大的密封流体交叉刚度极易使其进动振幅增大,甚至失稳。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供了一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,包括阻尼密封组件、密封轴套;所述阻尼密封组件安装在外部涡轮泵壳体上;所述密封轴套安装在外部转轴上;所述阻尼密封组件包括外壳和内衬;所述外壳和内衬之间采用锥面配合;所述内衬与密封轴套形成摩擦副;所述内衬靠近密封轴套的内表面设有交错排列的孔;所述内衬在高压液体的端面设有防旋叶片。本专利技术目的通过以下技术方案予以实现:一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,包括阻尼密封组件、密封轴套;所述阻尼密封组件安装在外部涡轮泵壳体上;所述密封轴套安装在外部转轴上;所述阻尼密封组件包括外壳和内衬;所述外壳和内衬之间采用锥面配合;所述内衬与密封轴套形成摩擦副;所述内衬靠近密封轴套的内表面设有交错排列的孔;所述内衬在高压液体的端面设有防旋叶片。优选的,所述外壳和内衬之间锥面配合的锥度为1°~2°。优选的,所述内衬靠近密封轴套的内表面设有交错排列的圆孔;所述圆孔为平底孔,圆孔的深度h为0.4mm~1.0mm;相邻的两个圆孔之间最小壁厚s为0.3mm~0.5mm。优选的,所述阻尼密封组件的内衬与所述密封轴套之间的间隙Cs,与所述密封轴套的直径D的比值为1×10-3~3×10-3。优选的,所述防旋叶片的个数为偶数,沿内衬的圆周均匀分布,两个相邻的防旋叶片之间形成均流槽。优选的,所述防旋叶片的厚度b为2mm~3mm;防旋叶片的深度hc为2mm~3mm。优选的,所述外壳和内衬之间采用钎焊或电子束焊焊接。优选的,所述外壳采用不锈钢或铝合金材料制成,所述内衬采用银镁镍合金或纯银材料制成。优选的,所述密封轴套采用不锈钢或高温合金材料制成。优选的,所述阻尼密封装置两侧的压强不超过30MPa。本专利技术相比于现有技术具有如下有益效果:目前,国内氢氧发动机涡轮泵中,低温氢、氧泵叶轮凸肩密封,及多级泵之间密封多采用迷宫密封或浮动环密封。浮动环密封泄漏率较小,但浮动环无法向转子提供有效的刚度和阻尼,不能促进转子系统稳定性。迷宫密封泄漏率较大,且密封流体刚度和阻尼均较小,有时甚至具有较大的交叉刚度,不利于转子稳定性。与上述现有技术相比,本专利技术通过提高密封内圆面粗糙度的孔式阻尼密封采用交错排列的小沉孔结构,可以提高节流能力,显著降低密封泄漏率,并且可以降低密封间隙流体周向流速,提高流体刚度和阻尼,降低交叉刚度,可显著提高转子稳定性。对振动能量大、振动环境复杂的高速、高压低温氢氧涡轮泵,应用阻尼密封可以提高对数衰减率,降低转子应变能,抑制转子振动能量,相比于迷宫密封,阻尼密封均有更大的优势。附图说明图1为氢氧涡轮泵阻尼密封装置装配图;图2为阻尼密封组件示意图;图3为阻尼密封装配间隙示意图;图4为阻尼密封装配间隙示意图;图5为阻尼密封内表面圆孔的排列方式;图6为阻尼密封入口防旋叶片的结构形式。具体实施方式为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本专利技术的实施方式作进一步详细描述。实施例1:一种低温高速、重载荷氢氧涡轮泵阻尼密封装置(即一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置),可应用于低温泵叶轮凸肩或多级泵的级间密封处,其结构由阻尼密封组件1、密封轴套2组成。阻尼密封组件1通过螺栓连接安装于涡轮泵壳体3上,为静止组件。轴套2安装于转轴4上,其两侧分别受轴系零件夹紧,随轴转动。阻尼密封装置示意图见图1,阻尼密封组件示意图见图2。如图1所示,阻尼密封装置右侧为泵内高压腔,左侧为泵内低压腔,阻尼密封组件1与轴套2形成一个环形密封间隙,用于限制高压介质流向低压腔的泄漏量。密封间隙越小越有利于泵容积效率的提高,但为防止转动的轴套与静止的阻尼密封组件发生剧烈碰磨,阻尼密封组件1与轴套2之间的密封间隙不宜过小,其径向间隙Cs与轴套直径D的比值一般为1×10-3~3×10-3,见图3。当阻尼密封应用于叶轮凸肩密封时,密封轴套2实际为叶轮凸肩。当多级泵通过叶轮轮毂来轴向定位时,级间的阻尼密封的密封轴套2实际为叶轮轮毂。考虑氢氧涡轮泵中密封结构强度要求和摩擦副的介质适应性,阻尼密封组件1由不锈钢或铝合金外壳5与银镁镍合金或纯银内衬6焊接而成,外壳5材料具有较高强度,内衬6材料较软,而与其配合的轴套2为不锈钢或高温合金材料,以形成良好的摩擦副。不锈钢或铝合金外壳5与银镁镍内合金或纯银内衬6采用钎焊或电子束焊接。对于高速、重载荷氢氧涡轮泵而言,其泵叶轮凸肩密封或级间密封往往承受较大的压差(最高达30MPa),为了进一步提高阻尼密封不锈钢或铝合金外壳与银合金内衬的结合强度,从密封入口向密封出口处,两者的焊接配合面为收敛的圆锥状,即焊缝7为斜线,使得阻尼密封上下游形成流体压差时,银合金内衬6与不锈钢外壳5的剪切力不仅仅由焊接结合强度来承受。焊接配合面的收敛锥度α为1°~2°,见图4。为了提高密封的粗糙度,在内衬6内圆上设置有密排分布、交错排列的一系列圆孔8,见图4。圆孔8为深度h约为0.4mm~1本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,其特征在于,包括阻尼密封组件(1)、密封轴套(2);/n所述阻尼密封组件(1)安装在外部涡轮泵壳体(3)上;所述密封轴套(2)安装在外部转轴(4)上;所述阻尼密封组件(1)包括外壳(5)和内衬(6);所述外壳(5)和内衬(6)之间采用锥面配合;所述内衬(6)与密封轴套(2)形成摩擦副;/n所述内衬(6)靠近密封轴套(2)的内表面设有交错排列的孔;所述内衬(6)在高压液体的端面设有防旋叶片(9)。/n

【技术特征摘要】
1.一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,其特征在于,包括阻尼密封组件(1)、密封轴套(2);
所述阻尼密封组件(1)安装在外部涡轮泵壳体(3)上;所述密封轴套(2)安装在外部转轴(4)上;所述阻尼密封组件(1)包括外壳(5)和内衬(6);所述外壳(5)和内衬(6)之间采用锥面配合;所述内衬(6)与密封轴套(2)形成摩擦副;
所述内衬(6)靠近密封轴套(2)的内表面设有交错排列的孔;所述内衬(6)在高压液体的端面设有防旋叶片(9)。


2.根据权利要求1所述的一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,其特征在于,所述外壳(5)和内衬(6)之间锥面配合的锥度为1°~2°。


3.根据权利要求1所述的一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,其特征在于,所述内衬(6)靠近密封轴套(2)的内表面设有交错排列的圆孔(8);所述圆孔(8)为平底孔,圆孔(8)的深度h为0.4mm~1.0mm;相邻的两个圆孔(8)之间最小壁厚s为0.3mm~0.5mm。


4.根据权利要求1所述的一种用于大功率氢氧涡轮泵的阻尼密封装置,其特征在于,所述阻尼密封组件(1)的内衬(6)与所述密封轴套(2)之间的间隙Cs,与所述密封轴套(2)的直径...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄克松李小芬叶小强沈文金蒋文山崔垒杨文静周丹洋金志磊林奇燕孙纪国
申请(专利权)人:北京航天动力研究所
类型:发明
国别省市:北京;11

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