JP7043423B2 - 一体型ジャーナル軸受 - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
本出願は、2016年5月17日に出願された米国仮特許出願第62/337,555号の利点を請求し、その内容は、参照によって、その全体が本願に組み込まれる。
本発明の分野
本発明は、ジャーナル軸受に関し、より詳細には、流体膜および磁気の耐荷要素の両方を一体化するジャーナル軸受に関する。
本発明の背景
流体膜軸受(FFB(Fluid Film Bearing))と能動型磁気軸受(AMB(Active Magnetic Bearing))とは、市場において競合している装置である。FFB、特に、ジャーナル軸受(JB(Journal Bearing))は、より大きな耐荷能力、および受動的ダンピングをロータシステムに導入する機能を有する優れた耐荷要素である。しかしながら、JBは、高速時に、オイルホイップと呼ばれる不安定振動を示し、それは、ロータ速度が第1の臨界速度の約2倍に達したときに引き起こされる。この不安定性は、ロータ回転速度を増加させる可能性を制限する。
他方でAMBは、高速時に、非接触のロータ支持を提供し、ホイップ不安定性はない。AMBは、制御要素としての能力であるさらなる特徴を有する。AMBは、さまざまな、かつ制御可能な剛性およびダンピングを提供することができ、さらに、不釣合い制御および多くの他の制御の特徴を提供することができる。しかしながら、AMBは特定の欠点に悩まされている。特に、信頼性問題は常に、AMBの設計者にとっての懸念事項である。実際、AMBは常に、「バックアップ軸受」と呼ばれる冗長な軸受システムとともに設計されており、バックアップ軸受はAMBに故障が発生した場合にロータを支持する。
本発明の概要
本発明は、流体膜軸受(FFB)と電磁アクチュエータ(EMA(electro-magnetic actuator))とを1つの一体型装置に組み合わせた、洗練された高性能な一体型軸受を提供する。あらゆる場合において、流体膜軸受は荷重を支持し、一方、電磁アクチュエータは、純然たる制御装置として、または、制御装置および耐荷要素の両方として、使用することができる。後者の場合、電磁アクチュエータは、能動型磁気軸受(AMB)と考えることができる。
AMBとJBとを一体化した1つの装置は、本明細書では一体型ジャーナル軸受(IJB)と呼ばれ、明確な利点を有する。IJBは、JBおよびAMBの利点をすべて有し、AMBおよびJBの欠点をすべて回避する。IJBは、より大きな耐荷能力、および受動的ダンピングをロータシステムに導入する機能を有する優れた耐荷要素である。さらに、IJBは、ホイップ不安定性がなく、制御装置としての能力を有する。IJBは、さまざまな、かつ制御可能な剛性およびダンピングを提供することができ、さらに、不釣合い制御および多くの他の制御の特徴を提供することができる。最も重要なことには、ロータがJB上に支持されるので、あらゆる場合において、バックアップ軸受は必要ない。
したがって、本発明の一般的な目的は、回転機械のための改善された軸受を提供することである。
本発明のさらなる目的は、1つの空間に限定された、電磁アクチュエータと一体化された流体膜軸受を提供することである。
本発明の別の目的は、オイルで満たされた1つの空間に限定された、電磁アクチュエータと一体化された流体膜軸受を提供することである。
本発明のなおも別の目的は、能動型磁気軸受として作用する、一体型軸受内の電磁アクチュエータを提供することである。
本発明のさらに別の目的は、荷重を支持してもよくまたは支持しなくてもよい一体型軸受内の能動型磁気軸受を提供することである。
本発明の特定の目的は、優れた耐荷要素を提供することである。
本発明の追加の目的は、優れた耐荷能力を有する耐荷要素を提供することである。
本発明の別の目的は、受動的ダンピングをロータシステムに導入することができる耐荷要素を提供することである。
本発明のさらに別の目的は、ホイップ不安定性のない耐荷要素を提供することである。
本発明のなおも別の目的は、制御装置として作用することができる耐荷要素を提供することである。
本発明のさらなる目的は、さまざまな、かつ制御可能な剛性およびダンピングを提供することができる耐荷要素を提供することである。
本発明の追加の目的は、不釣合い制御を提供することができる耐荷要素を提供することである。
本発明の追加の目的は、多くの能動制御の特徴を提供することができる耐荷要素を提供することである。
本発明のさらに追加の目的は、バックアップ軸受の必要なしに、上記の特徴をすべて提供することができる優れた耐荷要素を提供することである。
有利なことには、本発明による一体型ジャーナル軸受は、上記のすべての目的を同時に達成することができる。
好ましい実施形態において、磁気軸受は、積層ロータを取り囲み、自身の好適なクリアランスを維持する。2つのジャーナル(できる限り積層ロータと同じ直径を有する)は、AMBの各側部上に組み立てられ、ロータ積層体を所定の位置に維持する。2つのJBは、自身の特定のクリアランスを有して、2つのジャーナル上に取り付けられる。オイル導管は、2つのJBにオイルを導入し、それはAMB空間に自由に流れ込むことができる。オイルシールは、一体型軸受の外側のオイルフローをシールするのに使用される。
本実施形態は、独特の方法で必要な目的を達成する。対称性を維持するために2つのジャーナル軸受は、1つの限定された空間でAMBを取り囲む。これによって、オイルは限定された空間に導入され、AMBおよびFFBの両方を浸す。次いで、制御装置がAMBを制御するために使用されて、必要な性能が達成される。
別の実施形態において、1つのFFBおよび1つのAMBのみが使用される。本実施形態において、磁気軸受は、積層ロータを取り囲み、自身の好適なクリアランスを維持する。ジャーナル(できる限り積層ロータと同じ直径を有する)は、AMBの横に組み立てられ、ロータ積層体を所定の位置に維持する。JBは、自身の特定のクリアランスを有して、ジャーナル上に取り付けられる。オイル導管は、JBにオイルを導入し、それはAMB空間に自由に流れ込むことができる。オイルシールは、一体型軸受の外側のオイルフローをシールするのに使用される。
2つのAMBと1つのFFBとを有する他の可能な実施形態が可能であり、当業者は、目前の特定の用途に最も好適な実施形態を、明確に選択することができる。
本出願の目的のために、FFBが、JBまたは楕円軸受であっても、あるいは、圧力ダム軸受または多円弧軸受またはティルティングパッド軸受であってもよいことは明らかであろう。同様に、AMBは、耐荷AMBまたは単にEMAであってもよい。特定の設計および適用分野が、使用されるFFBおよびAMBの種類を規定する。
2010年の米国特許第7,836,601号の発明において発明者は、FFBとAMBとを1つの装置に一体化する可能性を明らかにした。これは重要な進展であった。その日まで、オイルを磁気軸受に加えることなど誰も考えていなかった。実際、AMBの推進者は、それらを「オイルフリー」装置と呼び、これを利点の1つとして主張していた。米国特許第7,836,601号は、オイルがAMBに導入される考え方のパラダイムシフトであった。
米国特許第7,836,601号の明細書は、一体型軸受は、流体膜軸受のための流体が磁気軸受のロータを通過して、磁気軸受のロータとステータとの間のクリアランスに入るような、磁気軸受内に流体膜軸受を有する1つの一体型軸受の形態を有することができることを説明している。
しかしながら、この場合、発生する熱を消散させるために磁気軸受に大きなクリアランスが必要であり、流体膜軸受は耐荷能力を改善するために小さなクリアランスを必要とする、という設計上の問題が生じる。この設計上の問題には、2つの方法で取り組むことができる。1つは、2つの相反する要求間の妥協するクリアランスを選択することであり、もう1つは、流体膜軸受には荷重用の小さいクリアランスを使用し、磁気軸受において発生した熱を消散させるために増やした流体低さを使用することである。
米国特許第7,836,601号と同様に、本出願はFFBとAMBとを一体型軸受と考えるが、米国特許第7,836,601号とは異なり、FFBとAMBとは同じクリアランスを共有しない。本発明では、一体型軸受は、1つの装置に一体化されているが、クリアランスを共有しないAMBとFFBとからなる。しかしながら、AMBおよびFFBはどちらもオイルに浸されている。
米国特許第7,836,601号は、発明が、実際、両デバイスの利点および欠点によるものであることを明らかにしている。発明は、流体膜軸受(円筒形のジャーナル軸受であるか、楕円軸受であるか、オフセットハーフ軸受であるか、多円弧型軸受であるか、ティルティングパッド軸受であるかは、問題ではない)を、主耐荷軸受として使用し、この流体膜軸受と組み合わせた磁気軸受を不安定性の制御に使用するものである。これは、非常に効果的な組合せであり、この組合せによって安定性の問題も信頼性の問題もなく、高速で使用することができる軸受にできる。
さらに、米国特許第7,836,601号は、磁気軸受に関する多くの特許に言及している。たとえば、
米国特許第6,737,777号 Magnetic bearing and use thereof、
米国特許第6,727,617号 Method and apparatus for providing three axis magnetic bearing having permanent magnets mounted on radial pole stock、
米国特許第6,720,695号 Rotor spinning device with a contact less, passive, radial bearing for the spinning rotor、
米国特許第6,717,311号 Combination magnetic radial and thrust bearing、
米国特許第6,707,200号 Integrated magnetic bearing、
米国特許第6,703,736号 Magnetic bearing、
米国特許第6,653,756号 Magnetic bearing device、および、
米国特許第6,606,536号 Magnetic bearing device and magnetic bearing control device。
しかしながら、これらの特許のいずれも、磁気軸受をジャーナル軸受の不安定性の制御手段として使用することに関しては述べていない。実際、この技術の状態のほとんど、および現在の磁気軸受の開発努力は、磁気軸受を主耐荷要素として使用することに関するものであり、過剰な制御動作を用いて、回転機械にいくらかの所望の安定性の利益を提供するものである。
また、米国特許第7,836,601号は、流体膜軸受に関する多くの特許に言及している。たとえば、
米国特許第6,089,756号 Plain bearing、
米国特許第5,879,085号 Tilt pad hydrodynamic bearing for rotating machinery、
米国特許第5,795,076号 Tilt pad hydrodynamic bearing for rotating machinery、
米国特許第5,772,334号 Fluid film bearings、
米国特許第5,743,657号 Tilting pad journal bearing、
米国特許第5,743,654号 Hydrostatic and active control movable pad bearing、
米国特許第5,634,723号 Hydrodynamic fluid film bearings、
米国特許第5,549,392号 Shaft seal for hydrodynamic bearing unit、
米国特許第5,531,523号 Rotor journal bearing having adjustable bearing pads、
米国特許第5,516,212号 Hydrodynamic bearing with controlled lubricant pressure distribution、
米国特許第5,489,155号 Tilt pad variable geometry bearings, having tilting bearing pads and methods of making same、
米国特許第5,480,234号 Journal bearing、
米国特許第5,322,371号 Fluid film bearing、
米国特許第5,201,585号 Fluid film journal bearing with squeeze film damper for turbo machinery、
米国特許第5,096,309号 Hydrodynamic bearing system、
米国特許第5,032,028号 Fluid film bearing、
米国特許第4,961,122号 Hydrodynamic grooved bearing device、
米国特許第4,828,403号 Resiliently mounted fluid bearing assembly、
米国特許第4,880,320号 Fluid film journal bearings、
米国特許第4,767,223号 Hydrodynamic journal bearings、
米国特許第4,597,676号 Hybrid bearing、
米国特許第4,526,483号 Fluid foil bearing、
米国特許第4,415,281号 Hydrodynamic fluid film bearing、
米国特許第4,300,808号 Tilting-pad bearings、
米国特許第4,034,228号 Tilting pad bearing、および、
米国特許第3,969,804号 Bearing housing assembly method for high speed rotating shafts。
しかしながら、これらの特許はいずれも、流体膜の不安定性を制御する手段としての磁気軸受の使用を提言するものではない。
実際、磁気軸受の開発および流体膜軸受の開発は、2つの完全に別のアイテムであり、両分野における調査は、あたかもこれらが2つの島にあるように、他方の分野における開発を認識していない。
米国特許第6,353,273号の、ハイブリッドフォイル-磁気軸受は例外である。この発明では、フォイル軸受および磁気軸受の両方が耐荷要素として使用されると提言している。大きな荷重を支持するにあたり、このように、フォイル軸受と磁気軸受とのそれぞれが荷重の一部を負担することが可能である。しかしながら、本発明者の意見では、これはよい解決方法ではない。ハイブリッドフォイル-磁気軸受は、高速での動作は可能であるが、磁気軸受の同じ不利益を被っている。
流体膜軸受および磁気軸受はよく知られている装置であるが、これらを組み合わせた形態で使用できることは自明ではない。なぜなら現在の技術では、これらの軸受は競合する装置であり、補完しあう装置ではないからである。双方とも、ある制御能力(流体膜軸受は受動制御、および磁気軸受は能動制御)を有する耐荷装置であると考えられている。したがって、磁気軸受を制御装置としてのみ、また、流体膜軸受を耐荷装置としてのみ考えることは発明である。これらの組み合わされた効果は、流体膜軸受および磁気軸受のすべての知られている利点に加えて、大きな耐荷能力、優れた信頼性、および不安定性のない高速での使用という利点を有する軸受を提供することである。さらに、磁気軸受は耐荷要素としては使用されないので、必要な電力が低減され、したがって、ロータの振動を確実に制御することができる、より小型で軽量の磁気軸受を使用することができるというさらなる利点がある。
図面の簡単な説明
図1は、一体型ジャーナル軸受を示す本発明の1つの実施形態の断面立面図であり、磁気軸受は、積層ロータを取り囲み、自身の好適なクリアランスを維持する。2つのジャーナル(できる限り積層ロータと同じ直径を有する)は、AMBの各側部上に組み立てられ、ロータ積層体を所定の位置に維持する。 図2は、図1に示される実施形態の分解図であり、構成要素の詳細を示す。これは、発明者によって構築されて、試験が行われた実施形態である。 図3は、一体型ジャーナル軸受を示す本発明の別の実施形態の断面立面図であり、磁気軸受は、積層ロータを取り囲んで、自身の好適なクリアランスを維持し、ジャーナルは、AMBに隣接して組み立てられて、ロータ積層体を所定の位置に維持する。 図4は、図3に示される実施形態の分解図であり、構成要素の詳細を示す。 図5は、一体型ジャーナル軸受を示す本発明のさらに別の実施形態の断面立面図であり、磁気軸受は、積層ロータを取り囲んで、自身の好適なクリアランスを維持し、ジャーナルは、AMBに隣接して組み立てられて、代替的な固定によってロータ積層体を所定の位置に維持する。 図6は、図5に示される実施形態の分解図であり、構成要素の詳細を示す。 図7は、ロータ状態からのおよびジャーナル軸受特性を含むフィードバックによって能動型磁気軸受を制御するのに使用される基本制御回路を示す。
本発明の詳細な説明
本発明は、流体膜軸受(FFB)と電磁アクチュエータ(EMA)とを1つの一体型装置に組み合わせた、洗練された高性能な一体型軸受である。あらゆる場合において、流体膜軸受は荷重を支持し、一方、電磁アクチュエータは、純然たる制御装置として、または、制御装置および耐荷要素の両方として、使用することができる。後者の場合、電磁アクチュエータは、能動型磁気軸受(AMB)と考えることができる。
AMBとJBとを一体化した1つの装置である一体型ジャーナル軸受(IJB)は、明確な利点を有する。IJBは、JBおよびAMBの利点をすべて有し、AMBおよびJBの欠点をすべて回避する。IJBは、より大きな耐荷能力、および受動的ダンピングをロータシステムに導入する機能を有する優れた耐荷要素である。さらに、IJBは、ホイップ不安定性がなく、制御装置としての能力を有する。IJBは、さまざまな、かつ制御可能な剛性およびダンピングを提供することができ、さらに、不釣合い制御および多くの他の制御の特徴を提供することができる。最も重要なことには、ロータがJB上に支持されるので、あらゆる場合において、バックアップ軸受は必要ない。
図1および図2は、IJBの好ましい実施形態を示す。本実施形態において、AMBロータ積層体40は軸に取り付けられ、一方、外側積層体30は、IJB下部ハウジング10および上部ハウジング60によって所定の位置に保持される。AMBのクリアランスは、実際は、ロータ積層体40と外側積層体30との間のクリアランスである。2つのジャーナル軸受スリーブ80は、ロータ積層体40の両側でロータ上に配置される。ジャーナル軸受ライニング70は、IJB下部ハウジング10および上部ハウジング60によって所定の位置に保持されるジャーナル軸受ハウジング20によってスリーブ80を取り囲む所定の位置に保持される。ジャーナル軸受クリアランスは、スリーブ80とライニング70との間にある。オイルは、導管120を通して供給および排出され、ジャーナル軸受およびAMBのキャビティの両方を満たす。シール50は、オイルがキャビティから漏れるのを防ぐ。2つの保持スリーブ90は、軸上の所定の位置に軸受スリーブ80を保持するのに使用される。固定アダプタ100は、各保持スリーブ90上で固定ナット110によって所定の位置にロックされる。
図3および図4は、IJBの別の実施形態を示す。本実施形態において、AMBロータ積層体180は軸に取り付けられ、一方、外側積層体160は、IJB下部ハウジング140および上部ハウジング150によって所定の位置に保持される。AMBのクリアランスは、実際は、ロータ積層体180と外側積層体160との間のクリアランスである。1つのジャーナル軸受スリーブ190は、ロータ積層体180の横でロータ上に配置される。ジャーナル軸受ライニング130は、IJB下部ハウジング140および上部ハウジング150によってスリーブ190を取り囲む所定の位置に保持される。ジャーナル軸受クリアランスは、スリーブ190とライニング130との間にある。オイルは、導管210を通して供給および排出され、ジャーナル軸受およびAMBのキャビティの両方を満たす。クランプ200は、軸上の所定の位置に軸受スリーブ190を保持するのに使用される。本実施形態は、図3に示されるような肩部を有するシャフトに好適であることに注目すべきである。ここで、ロータ積層体180は、軸肩部に対して接して、ジャーナルスリーブ190によって所定の位置に保持され、次に、クランプ200によって所定の位置に保持される。
同じ実施形態が図5および図6に示されるが、ロータ積層体およびジャーナルスリーブの固定方法が異なる。図5および図6において、AMBロータ積層体230は軸に取り付けられ、一方、外側積層体270は、IJB下部ハウジング300および上部ハウジング290によって所定の位置に保持される。AMBのクリアランスは、実際は、ロータ積層体230と外側積層体270との間のクリアランスである。ホルダスリーブ250は、ロータ積層体270を保持するのに使用される。ジャーナル軸受スリーブ240は、ホルダスリーブ250上に挿入され、ロックナット260によって所定の位置に保持される。ジャーナル軸受ライニング280は、IJB下部ハウジング300および上部ハウジング290によってスリーブ240を取り囲む所定の位置に保持される。ジャーナル軸受クリアランスは、スリーブ240とライニング280との間にある。オイルは、導管320を通して供給および排出され、ジャーナル軸受およびAMBのキャビティの両方を満たす。本実施形態も、図5に示されるような肩部を有するシャフトに好適であり、ここで、ロータ積層体230は、軸肩部に対して接して、ホルダスリーブ250およびロックナット260を所定の位置に保持した。
図7は、IJBシステムのブロック図を示す。ロータは外力Fextを受ける、しかしながら、ロータ状態xおよびx’は、磁気軸受力Fに加えられる軸受力Fを次に提供するJBに影響を及ぼす。フィードバック状態xおよびx’は、AMBに電力増幅器を通して電流を提供し、それにより、磁力Fを発生させるプログラマブル制御装置に電子的に向けられる。
発明者は、図7のブロック図と同様の多くの制御アルゴリズムを適用している。参考文献2では、発明者および彼の学生は、複数のアルゴリズムによってIJBを使用するオイルホイップの制御について論じており、ダンピング制御がIJBを制御するための効果的な方法であることを示している。一方、参考文献3では、IJBを使用した不安定性制御および不釣合い制御が導入されている。参考文献4は、オイルがAMBの性能に悪影響を与えないことを示す重要な貢献である。実際、AMBのオイルがAMB性能に関していくつかの小さな改善を実際に提供していることが示されている。参考文献5は、PID制御を使用した1つのIJBおよび1つの転動要素軸受上のロータの試験を導入しており、一方、参考文献6は、IJBにファジイ論理制御を導入している。参考文献7は、IJBにH∞制御を導入し、AMBとJBとの間の荷重分担について論じている。参考文献8は、2つのIJB軸受上のロータの試験、および、PD制御を適用することによって第1のモードおよび第2のモードのオイルホイップ不安定性を克服する機能を導入している。実際、参考文献8はIJBの成功の明示である。それは、IJBが高速で高荷重ロータを支持することができ、複数の不安定性を制御する機能を有することを示している。
上記のすべての実験において、既製のプログラマブル制御装置が使用されている。前の段落で論じられた制御アルゴリズムはすべて、実験的に実装されて、非常に成功した。制御アルゴリズムの選択は、各用途に対して選択できる問題である。多くの場合、JBによる耐荷を妨害しないように磁気軸受に指示することは重要である。実際、参考文献7で導入されたH∞制御装置は、実際に、AMBへの荷重の一部を支持する傾向があり、一方、PD制御装置は制御装置としてのみ作用する傾向がある。問題は、AMBはロータを中心に置くことを好み、一方、JBはロータ中心を下におよび横に移動させる傾向があることである。これらの2つの競合している装置は、JB上の荷重を支持して、制御のためにAMBの電力をすべて維持するように設計された制御装置を必要とする。特殊な状況(共振の移転など)でのみ、AMBが荷重を支持することを可能にするべきである。上記の参考文献は、制御装置の用途の十分な例を提供している。しかしながら、当業者は、適切な制御アルゴリズムを賢明に選択することができる。上述した内容は、単に本発明の1つまたは複数の実施形態の詳細な説明に過ぎず、本発明の精神および範囲から逸脱することなく本明細書に示す開示によって、開示した実施形態にさまざまな変更を行うことができると解するべきである。したがって、上述の説明は、本発明の範囲を制限することを意味するものではない。むしろ、本発明の範囲は、請求の範囲およびその均等物によってのみ決められるものである。
参考文献
1)El-Shafei,A.,2010,“Methods of Controlling the Instability in Fluid Film Bearings”,米国特許第7,836,601号。
2)El-Shafei,A.,and Dimitri,A.S.,2010,“Controlling Journal Bearing Instability Using Active Magnetic Bearing”,ASME Trans.,Journal of Engineering for Gas Turbine and Power,Vol.132 Jan.,No.1.
3)Dimitri,A.S.,and El-Shafei,A.,2010,“Instability Control and Unbalance Compensation of Flexible Rotors Supported on Journal Bearings Using Magnetic Bearings”,Proceedings of the 8th IFToMM International Conference on Rotordynamics September 12-15,KIST,Seoul,Korea.
4)El-Hakim,M.,Dimitri,A.S,Sakr,T..,Mahfoud,J.,Adly,A.A.,and El-Shafei,A.,2012,“Numerical and experimental identification of a combined Journal-Magnetic bearing:Smart Integrated Bearing,” Proceedings of the 10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery,IMechE,London UK,p.399-407,11-13 Sep.
5)El-Shafei,A.,Dimitri,A.S.,Saqr,T.,and El-Hakim,M.,“Test Rig Characterization and Dynamic Testing of a Smart Electro-Magnetic Actuator Journal Integrated Bearing”,Proc.9th IFToMM Int.Conf.on Rotordynamics,Sep.22-25,Milan,Italy,2014.Mechanisms and Machine Science Vol.21,Springer.
6)Dimitri,A.S.,Mahfoud,J.and El-Shafei,A.,2015,“Oil Whip Elimination using Fuzzy Controller”,J.Eng.Gas Turbines Power,Vol.138,No.6.
7)Dimitri,A.S.,El-Shafei,A.,Adly,A.A.,Mahfoud,J.,2015,“Magnetic Actuator Control of Oil Whip Instability in Bearings” IEEE Transactions on Magnetics,Vol.51,No.11.
8)El-Shafei,A.,Dimitri,A.S.,and Mahfoud,J.,2016,“PD Control of a Smart Electro- Magnetic Actuator Journal Integrated Bearing(IJB)” Proceedings the 11thIMechE International Conference on Vibrations in Rotating Machinery,Manchester,UK,September 2016,paper C1030,pp.239-250.

Claims (25)

  1. 一体型ジャーナル軸受(IJB)であって、
    軸方向に延在する軸と、
    前記軸が前記軸方向に貫通するハウジングであって、前記ハウジングが前記軸を半径方向に取り囲む、ハウジングと、
    前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む電磁アクチュエータ(EMA)であって、前記EMAが、前記軸に取り付けられるロータ積層体と、前記ハウジングに配置される外側積層体とを含み、半径方向のEMAクリアランスが前記ロータ積層体と前記外側積層体との間に位置する、電磁アクチュエータ(EMA)と、
    前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む少なくとも第1の流体膜ジャーナル軸受(JB)であって、前記第1のJBが、前記ロータ積層体に軸方向に隣接して前記軸に取り付けられる第1のJBスリーブと、前記ハウジングに配置される第1のJBライニングとを含み、半径方向の第1のJBクリアランスが前記第1のJBスリーブと前記第1のJBライニングとの間に位置する、少なくとも第1の流体膜ジャーナル軸受(JB)と
    を備え、
    オイル導管が、前記EMAクリアランスおよび前記第1のJBクリアランスの両方を通してオイルを供給および排出するように構成される前記ハウジングを通して画定される、一体型ジャーナル軸受(IJB)。
  2. 前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む第2のJBであって、前記第2のJBが、前記ロータ積層体の、前記第1のJBスリーブとは反対側で軸方向に隣接して前記軸に取り付けられる第2のJBスリーブと、前記ハウジングに配置される第2のJBライニングとを含み、半径方向の第2のJBクリアランスが前記第2のJBスリーブと前記第2のJBライニングとの間に位置する、第2のJBをさらに備え、
    前記オイル導管が、前記第2のJBクリアランスを通してオイルを供給および排出するようにさらに構成される、請求項1に記載のIJB。
  3. 前記第1および第2のJBの軸方向外側で前記ロータにそれぞれ取り付けられる第1および第2の保持スリーブをさらに備える、請求項2に記載のIJB。
  4. 前記ロータに取り付けられる第1および第2のシールであって、前記第1のシールが軸方向における前記第1のJBと前記第1の保持スリーブとの間に位置し、前記第2のシールが軸方向における前記第2のJBと前記第2の保持スリーブとの間に位置し、前記第1および第2のシールが前記軸と前記ハウジングとの間でオイルが漏れるのを防ぐように構成される、第1および第2のシールをさらに備える、請求項3に記載のIJB。
  5. 前記第1および第2の保持スリーブをそれぞれ取り囲む第1および第2の固定アダプタであって、前記第1および第2の固定アダプタがそれぞれ第1および第2の固定ナットで所定の位置にロックされる、第1および第2の固定アダプタをさらに備える、請求項3に記載のIJB。
  6. 前記軸が前記半径方向外側に延在する肩部を含み、前記第1のJBスリーブの反対側の前記ロータ積層体の側部が前記肩部に軸方向に隣接する、請求項1に記載のIJB。
  7. 前記ロータ積層体の反対側の前記第1のJBスリーブの側部に軸方向に隣接して前記軸に取り付けられるクランプをさらに備える、請求項6に記載のIJB。
  8. 前記軸に取り付けられるホルダスリーブであって、前記ホルダスリーブが、半径方向における前記軸と前記第1のJBスリーブとの間に位置し、前記ロータ積層体の、前記第1のJBスリーブと同じ側で軸方向に隣接する、ホルダスリーブをさらに備える、請求項6に記載のIJB。
  9. 前記ロータ積層体の反対側の、前記第1のJBスリーブの側部に軸方向に隣接する前記ホルダスリーブに接続されるロックナットをさらに備える、請求項8に記載のIJB。
  10. 前記EMAと信号通信し、それによって発生する磁力を制御することによって前記EMAを作動させるために前記EMAに電流を供給するように構成される制御装置をさらに備える、請求項1に記載のIJB。
  11. 前記制御装置が、少なくともいくつか軸条件の下で、前記JBに加えて、軸受荷重を支持するために前記EMAを作動させるように構成され、それにより、前記EMAが能動型磁気軸受(AMB)として機能する、請求項10に記載のIJB。
  12. 前記制御装置が、その異なる状態の間に、前記軸に加えられる外力のフィードバックを受け、それに応答して前記磁力を調整するように構成される、請求項11に記載のIJB。
  13. 前記制御装置が、前記第1のJBの前記耐荷がほとんどの状況の下で干渉されないように、前記AMBによって発生する前記磁力を制御するように構成される、請求項12に記載のIBJ。
  14. 前記制御装置が、さまざまな、かつ制御可能な剛性およびダンピングを提供するように、前記AMBによって発生する前記磁力を制御するように構成される、請求項13に記載のIBJ。
  15. 前記制御装置が、前記JBからの不安定性を打ち消すように、前記AMBによって発生する前記磁力を制御するように構成される、請求項13に記載のIBJ。
  16. 前記制御装置が、軸の不均衡を打ち消すように、前記AMBによって発生する前記磁力を制御するように構成される、請求項13に記載のIBJ。
  17. 前記制御装置が、前記軸に作用する妨害を打ち消すように、前記AMBによって発生する前記磁力を制御するように構成される、請求項13に記載のIBJ。
  18. 前記EMAが受動的ダンピングを提供するように構成される、請求項1に記載のIBJ。
  19. 一体型ジャーナル軸受(IJB)であって、
    軸方向に延在する軸と、
    前記軸が前記軸方向に貫通するハウジングであって、前記ハウジングが前記軸を半径方向に取り囲む、ハウジングと、
    前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む能動型磁気軸受(AMB)と、
    前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む少なくとも第1の流体膜ジャーナル軸受(JB)であって、第1のJBと前記AMBとが共通の半径方向クリアランスを共有しないように前記第1のJBが前記AMBに軸方向に隣接する、少なくとも第1の流体膜ジャーナル軸受(JB)と、
    前記AMBと信号通信し、それにより発生する磁力を制御することによって前記AMBを作動させるために前記AMBに電流を供給するように構成される制御装置と
    を備え、
    オイル導管が、前記AMBクリアランスおよび前記第1のJBクリアランスの両方を通してオイルを供給および排出するように構成される前記ハウジングを通して画定される、一体型ジャーナル軸受(IJB)。
  20. 前記AMBが、前記軸に取り付けられるロータ積層体と、前記ハウジングに配置される外側積層体とを含み、AMBの半径方向クリアランスがその間に形成される、請求項19に記載のIJB。
  21. 前記第1のJBが、前記軸に取り付けられるJBライニングと、前記ハウジングに配置されるJBスリーブとを含み、第1のJBの半径方向クリアランスがその間に形成される、請求項20に記載のIJB。
  22. 前記ハウジング内に配置され、前記軸を前記半径方向に取り囲む第2のJBであって、前記AMBが前記第1のJBと前記第2のJBとの間で前記軸方向に位置する、第2のJBをさらに備える、請求項19に記載のIBJ。
  23. 前記軸が前記半径方向外側に延在する肩部を含み、前記AMBが前記軸方向における前記肩部と前記第1のJBとの間に位置する、請求項19に記載のIBJ。
  24. 前記第1のJBと前記軸との間で半径方向に延在し、前記AMBに軸方向に当接するホルダスリーブをさらに備える、請求項23に記載のIBJ。
  25. 請求項19に記載の一体型ジャーナル軸受を使用して回転運動のために軸を支持する方法であって、
    軸のまわりに配置される少なくとも第1の流体膜ジャーナル軸受(JB)で半径方向荷重を支持することと、
    少なくともいくつか状況下での半径方向荷重の支持において前記JB軸受を支援するために、前記軸上で前記第1のJBに軸方向に隣接して位置する能動型磁気軸受(AMB)を制御することと、
    共通のハウジングで前記第1のJBおよび前記AMBをオイルに浸すことと
    を含む、方法。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3458733B1 (en) 2016-05-17 2024-07-03 Aly El-Shafei Integrated journal bearing
CN108547869B (zh) * 2018-05-18 2019-09-10 燕山大学 一种磁液双悬浮支承轴承系统
US10955000B2 (en) * 2018-11-09 2021-03-23 Bernabe Segura Candelaria Bearingless hub assembly with electromagnetic drive system and associated methods
US11566663B2 (en) * 2019-06-26 2023-01-31 Trane International Inc. Bearing for supporting a rotating compressor shaft
US12276228B2 (en) 2022-07-27 2025-04-15 General Electric Company Planet gear clearances in epicyclic gearboxes
US12516627B2 (en) 2022-07-27 2026-01-06 General Electric Company Gas turbine engine
US12326172B2 (en) 2023-04-21 2025-06-10 Rtx Corporation Magnetic-foil bearing with cooling system

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098203A (en) 1991-03-11 1992-03-24 Contraves Goerz Corporation Bearing system
JP2004324895A (ja) 1997-04-28 2004-11-18 Ntn Corp 静圧磁気複合軸受

Family Cites Families (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3969804A (en) 1973-12-27 1976-07-20 Rajay Industries, Inc. Bearing housing assembly method for high speed rotating shafts
DE2446680C3 (de) 1974-09-30 1980-10-02 Siemens Ag, 1000 Berlin Und 8000 Muenchen Tubus zur Begrenzung eines Bündels durchdringender Strahlen
SU543786A1 (ru) * 1975-01-08 1977-01-25 Предприятие П/Я Г-4805 Комбинированна опора
JPS55135225A (en) 1979-04-06 1980-10-21 Hitachi Ltd Tilting pad journal bearing
US4382199A (en) * 1980-11-06 1983-05-03 Nu-Tech Industries, Inc. Hydrodynamic bearing system for a brushless DC motor
EP0068387B1 (en) 1981-06-29 1986-03-26 Shimadzu Corporation Fluid foil bearing
US4415281A (en) 1981-11-23 1983-11-15 United Technologies Corporation Hydrodynamic fluid film bearing
US4488826A (en) * 1982-09-30 1984-12-18 Federal Mogul Corporation Offset wall bearing
US4597676A (en) 1984-04-30 1986-07-01 General Electric Company Hybrid bearing
GB2198194B (en) 1986-12-03 1990-05-30 Nat Res Dev Improvements in or relating to hydrodynamic journal bearings
FR2609123A1 (fr) * 1986-12-31 1988-07-01 Mecanique Magnetique Sa Palier fluide hybride a raideur modifiee par effet electromagnetique
US4880320A (en) 1987-03-10 1989-11-14 British Aerospace Plc Fluid film journal bearings
US4828403A (en) 1987-04-03 1989-05-09 Schwartzman Everett H Resiliently mounted fluid bearing assembly
US4961122A (en) 1987-05-11 1990-10-02 Hitachi, Ltd. Hydrodynamic grooved bearing device
US5743654A (en) 1987-05-29 1998-04-28 Kmc, Inc. Hydrostatic and active control movable pad bearing
US5489155A (en) 1987-05-29 1996-02-06 Ide; Russell D. Tilt pad variable geometry bearings having tilting bearing pads and methods of making same
JPH01269722A (ja) * 1988-04-22 1989-10-27 Toshiro Higuchi 磁気制御軸受ユニット
FR2636690B1 (fr) 1988-09-20 1992-05-22 Abg Semca Palier a film fluide et son procede de realisation
US5322371A (en) 1988-12-23 1994-06-21 Abg Semca Sa Fluid film bearing
JPH02217616A (ja) * 1989-02-16 1990-08-30 Asahi Optical Co Ltd 静圧気体軸受
DE69025485T2 (de) 1989-04-03 1996-07-25 Canon Kk Hydrodynamische Lagereinrichtung
US5201585A (en) 1991-12-31 1993-04-13 General Electric Company Fluid film journal bearing with squeeze film damper for turbomachinery
JPH05215133A (ja) * 1992-02-03 1993-08-24 Canon Inc 静圧流体軸受およびその位置決め制御装置
GB9408485D0 (en) 1994-04-27 1994-06-22 Martin James K Fluid film bearings
GB2292192B (en) 1994-08-06 1997-12-10 Glacier Metal Co Ltd Journal bearings
US5456535A (en) 1994-08-15 1995-10-10 Ingersoll-Rand Company Journal bearing
US5549392A (en) 1995-05-02 1996-08-27 Nastec, Inc. Resilient mount pad journal bearing
US5531523A (en) 1995-06-02 1996-07-02 Westinghouse Electric Corporation Rotor journal bearing having adjustable bearing pads
US5634723A (en) 1995-06-15 1997-06-03 R & D Dynamics Corporation Hydrodynamic fluid film bearing
US5516212A (en) 1995-09-18 1996-05-14 Western Digital Corporation Hydrodynamic bearing with controlled lubricant pressure distribution
US5879085A (en) 1995-10-13 1999-03-09 Orion Corporation Tilt pad hydrodynamic bearing for rotating machinery
US5795076A (en) 1995-10-13 1998-08-18 Orion Corporation Tilt pad hydrodynamic bearing for rotating machinery
JP3305979B2 (ja) 1997-03-18 2002-07-24 大同メタル工業株式会社 すべり軸受
US6353273B1 (en) * 1997-09-15 2002-03-05 Mohawk Innovative Technology, Inc. Hybrid foil-magnetic bearing
JP2000002469A (ja) * 1998-06-16 2000-01-07 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 圧縮機及びこれを有する冷凍機
DE19847347C2 (de) 1998-10-14 2001-03-29 Ldt Gmbh & Co Magnetlager
JP3130890B2 (ja) 1999-02-25 2001-01-31 セイコー精機株式会社 磁気軸受装置及び磁気軸受制御装置
JP3790883B2 (ja) 2000-01-14 2006-06-28 株式会社ジェイテクト 磁気軸受装置
DE10032440A1 (de) 2000-07-04 2002-01-17 Schlafhorst & Co W Rotorspinnvorrichtung mit einer berührungslosen passiven radialen Lagerung des Spinnrotors
US6707200B2 (en) 2000-11-14 2004-03-16 Airex Corporation Integrated magnetic bearing
US6717311B2 (en) 2001-06-14 2004-04-06 Mohawk Innovative Technology, Inc. Combination magnetic radial and thrust bearing
TW524929B (en) 2001-12-24 2003-03-21 Ind Tech Res Inst Magnetic bearing
US6727617B2 (en) 2002-02-20 2004-04-27 Calnetix Method and apparatus for providing three axis magnetic bearing having permanent magnets mounted on radial pole stack
BRPI0511385A (pt) 2004-06-15 2007-12-04 Aly El-Shafei métodos para controlar a instabilidade em rolamentos de pelìcula de fluido
JP4156604B2 (ja) * 2005-03-07 2008-09-24 三菱電機株式会社 電磁クラッチ
CN1322662C (zh) * 2005-06-21 2007-06-20 北京航空航天大学 一种集成化、低功耗磁轴承数字控制装置
JP2006062081A (ja) * 2005-10-07 2006-03-09 Ntn Corp 金型加工装置
US20110001379A1 (en) * 2009-07-02 2011-01-06 Steorn Limited Passive magnetic bearing
DE102010018472A1 (de) * 2009-07-03 2011-01-05 Schaeffler Technologies Gmbh & Co. Kg Lager mit Energieerzeugungseinheit
JP2014095424A (ja) * 2012-11-09 2014-05-22 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 磁気予圧式静圧案内装置
US9482282B2 (en) * 2014-08-21 2016-11-01 Zilift Holdings, Ltd. Bearing for a rotary machine
CN204733093U (zh) * 2015-06-29 2015-10-28 浙江大学 单侧桥臂倍频驱动的三电平开关功率放大器
EP3458733B1 (en) 2016-05-17 2024-07-03 Aly El-Shafei Integrated journal bearing

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5098203A (en) 1991-03-11 1992-03-24 Contraves Goerz Corporation Bearing system
JP2004324895A (ja) 1997-04-28 2004-11-18 Ntn Corp 静圧磁気複合軸受

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