一种大推力火箭发动机涡轮泵轴向力平衡装置

    公开(公告)号:CN117145798A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202210572004.1

    申请日:2022-05-24

    摘要: 本发明提供一种大推力火箭发动机涡轮泵轴向力平衡装置,主要解决现有技术中改变轴向力能力有限,剩余轴向力接近或大于轴承承载能力会导致轴承寿命降低,存在轴承外环拉脱、工作可靠性降低的问题。包括前泵盖、后泵盖及离心轮,后泵盖内侧与离心轮背面之间形成有泄漏腔,离心轮后壁设置有第一凸肩,后泵盖内侧设置有第一环形凹槽,第一环形凹槽外侧设置有衬套,衬套与第一环形凹槽之间具有间隙;离心轮后壁设置有第二凸肩,后泵盖内侧设置有第二环形凹槽,第二环形凹槽的侧壁设置有密封环,密封环与第二环形凹槽之间具有间隙;后泵盖与离心轮的轮轴之间留有溢出通道;位于第一环形凹槽和第二环形凹槽之间的后泵盖内侧设置有多个滞止叶片。

    一种离心泵用螺旋形压水室结构

    公开(公告)号:CN113530887A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110949935.4

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及一种离心泵用螺旋形压水室结构,其目的是解决现有离心泵用压水室存在不适合于流量调节范围较大的离心泵,当离心泵偏离额定流量点时,压水室介质速度与面积变化规律匹配性变差,离心泵效率降低的技术问题,提供一种宽幅高效的离心泵用螺旋形压水室结构。本发明通过特定的公式设计一种压水室内型面曲线,建立了离心泵压水室几何参数与设计工况点参数之间的关系,通过调整系数来控制压水室扩张角的变化规律,使离心泵获得更好的水力性能。其可以在压水室喉部面积不变的情况下,改善离心泵的液流流动状态,减小压水室水力损失,使得离心泵可以在额定流量之外获得更高的效率,使得高效率范围得到扩展。

    一种双浮动环密封吹除隔离装置及涡轮泵

    公开(公告)号:CN113090575A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110518237.9

    申请日:2021-05-12

    IPC分类号: F04D29/16 F04D29/00

    摘要: 本发明公开了一种双浮动环密封吹除隔离装置及涡轮泵,包括吹除夹层机构以及两个浮动环密封结构;吹除夹层机构用于提供沿轴套径向方向流动的气流;两个浮动环密封结构对称设置在吹除夹层机构的两侧,且吹除夹层机构的两侧与两个浮动环密封结构之间形成介质径向流通通道。本发明双浮动环旋转密封结构将传统的沿轴布置的两个浮动环的安装空间缩短到了同一轴向位置上,有效的减小了转子的轴向跨距,增大了转子的临界转速,有效了提升转子系统的动力学稳定性,提高了产品的安全性。可推广应用于航空、航天及临近空间组合发动机中的介质密封。

    一种双浮动环密封吹除隔离装置及涡轮泵

    公开(公告)号:CN113090575B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202110518237.9

    申请日:2021-05-12

    IPC分类号: F04D29/16 F04D29/00

    摘要: 本发明公开了一种双浮动环密封吹除隔离装置及涡轮泵,包括吹除夹层机构以及两个浮动环密封结构;吹除夹层机构用于提供沿轴套径向方向流动的气流;两个浮动环密封结构对称设置在吹除夹层机构的两侧,且吹除夹层机构的两侧与两个浮动环密封结构之间形成介质径向流通通道。本发明双浮动环旋转密封结构将传统的沿轴布置的两个浮动环的安装空间缩短到了同一轴向位置上,有效的减小了转子的轴向跨距,增大了转子的临界转速,有效了提升转子系统的动力学稳定性,提高了产品的安全性。可推广应用于航空、航天及临近空间组合发动机中的介质密封。

    一种离心泵用螺旋形压水室结构

    公开(公告)号:CN113530887B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202110949935.4

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: F04D29/42 F04D29/66

    摘要: 本发明涉及一种离心泵用螺旋形压水室结构,其目的是解决现有离心泵用压水室存在不适合于流量调节范围较大的离心泵,当离心泵偏离额定流量点时,压水室介质速度与面积变化规律匹配性变差,离心泵效率降低的技术问题,提供一种宽幅高效的离心泵用螺旋形压水室结构。本发明通过特定的公式设计一种压水室内型面曲线,建立了离心泵压水室几何参数与设计工况点参数之间的关系,通过调整系数来控制压水室扩张角的变化规律,使离心泵获得更好的水力性能。其可以在压水室喉部面积不变的情况下,改善离心泵的液流流动状态,减小压水室水力损失,使得离心泵可以在额定流量之外获得更高的效率,使得高效率范围得到扩展。