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恭喜兰州理工大学徐洁获国家专利权

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龙图腾网恭喜兰州理工大学申请的专利一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115313730B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-04-18发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210132305.2,技术领域涉及:H02K5/124;该发明授权一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构是由徐洁;蒋海涛;王升顺;严如奇;俞树荣;王世鹏;丁俊华;丁雪兴设计研发完成,并于2022-02-14向国家知识产权局提交的专利申请。

一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构在说明书摘要公布了:本发明公开了一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构,包括定子组件、转子组件,所述定子组件包括密封腔、同心安装在密封腔内的弹性密封机构、可拆卸连接在密封腔高压端的密封支座;所述转子组件偏心安装在密封腔内,转子组件与弹性密封机构之间具有间隙,还包括设置在转子组件或定子组件上的动压槽。本发明用以解决现有技术中刚性浮环应用于浮动式密封结构在航空航天领域的包容性较差、应用性不足的问题,以保证气相、油气两相润滑条件下高参数运行的可靠性。

本发明授权一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构在权利要求书中公布了:1.一种流致分离的浮动式弹性箔片密封结构,包括定子组件、转子组件,其特征在于,所述定子组件包括密封腔1、同心安装在密封腔1内的弹性密封机构、可拆卸连接在密封腔1高压端的密封支座6;所述转子组件偏心安装在密封腔1内,转子组件与弹性密封机构之间具有间隙,还包括设置在转子组件或定子组件上的动压槽41;所述弹性密封机构包括环形的平箔片3、波箔片2,平箔片3与波箔片2相互接触,且所述平箔片3位于所述波箔片2的内径侧;所述波箔片2由N个分离边界23分离为相互独立的N瓣,每瓣波箔片以一端与平箔片3固定连接作为固定端;其中N≥2;所述分离边界23通过如下方法一或方法二确定:所述方法一包括:步骤一、以完整无分离的波箔片为基础,建立浮动式弹性箔片气膜密封结构的动压润滑模型,得到流场压力控制方程: 式中,r为旋转轴外半径,p为气膜压力,h为气膜厚度,μ为介质黏度,z为轴向坐标,θ为周向角度坐标,ω为旋转速度;步骤二、基于动压润滑模型获取气膜厚度控制方程: 式中,h0为平均气膜厚度,hg为动压槽槽深,ε为偏心率,kb为波箔片刚度,kp为平箔片刚度,po为低压侧压力,Eb为波箔片的弹性模量、Ep为平箔片的弹性模量,tb为波箔片的厚度,tp为平箔片的厚度,Ф为波箔片夹角,l为波箔片弦长的一半,s为波箔片节距,J为摩擦因数μf和波箔片夹角Ф的函数,νb为波箔片的泊松比,νp为平箔片的泊松比,dp为平箔片抗弯刚度,x为圆周方向坐标;步骤三、输入结构参数、工况参数、力学性能参数,耦合求解流场压力控制方程、气膜厚度控制方程,计算得到压力分布和厚度分布;步骤四、通过如下公式计算任意中间层流场的x,y,z方向的速度vx、vy、vz: 式中,y为半径方向坐标;计算vx和vy的夹角α:步骤五、确定最大压力处的柱坐标θmax,zmax,以及最大压力处x方向速度和y方向速度的夹角β;步骤六、在一个周期内,计算流域满足的坐标点,连接各点,得到柱坐标系下分离边界的数学表达式;其中err为判断误差;所述方法二包括:步骤A、建立浮动式弹性箔片密封结构的固体域模型,确定约束关系;计算密封面未变形时的流场分布;步骤B、将流体域计算结果传输至平箔片表面,完成密封面形变量计算,并将固体域计算结果传输至流体域,更新气膜厚度后重新计算流场参数,往复循环,直至固体域和流体域计算结果满足收敛条件,得到稳定的气膜压力分布;步骤C、选取流经压力最大处附近的多组流线或流速矢量;步骤D、根据得到的流线或流速矢量,基于图像处理和解析法,得到柱坐标系下分离边界的数学表达式。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人兰州理工大学,其通讯地址为:730000 甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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