JPH05280482A - 軸受組合せ体及びこれを用いるスクリュー圧縮機 - Google Patents
軸受組合せ体及びこれを用いるスクリュー圧縮機Info
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Abstract
くですみ、軸受の延命化そして、圧縮機の高性能化を図
れる軸受組合せ体そしてこれを用いるスクリュー圧縮機
を提供することを目的とする。 【構成】 所定の荷重を受ける軸をハウジング等内で回
転自在に支持する軸受組合せ体であって、軸には一対の
アンギュラコンタクト軸受30’,32’が組込まれて
おり、一方の軸受は接触角が30°以上のスラスト軸受
30’であり、他方の軸受は接触角が25°を超えるこ
とのないバックアップ軸受32’となっている。
Description
特に乾燥空気の高速のスクリュー圧縮機における軸受の
延命化を図れるスラスト軸受組合せ体及びこれを使用し
たスクリュー圧縮機に関するものである。
はスラスト荷重を受けるロータを支持する応用分野にて
有効的であり、特にスクリュー圧縮機にて優位性を発揮
する。乾燥回転スクリュー圧縮機においては、主ロータ
の回転は動力伝達の歯車を介して副ロータに伝達され
る。この組合せ体において、上記動力伝達用の歯車間の
クリアランスはスクリューロータの接触を防止するため
に該スクリューロータのクリアランスよりも小さくなっ
ている。非常に高速で回転し圧縮空気中に油分が進入す
ることのないような圧縮機は、化学あるいは食品加工の
分野にて特に用いられている。また、環境上の理由で、
上記油分の進入がない形式のものが次第に強く要望され
ている。これらのスクリュー圧縮機のロータのための軸
受組合せ体には、従来、正面組合せあるいは背面組合せ
の二つの単列アンギュラコンタクト玉軸受を含んでお
り、各軸受は同じ接触角を有している。この種のスラス
ト軸受の組合せ体そのものは新しいものではなく、例え
ば米国特許第4227755号そして米国特許第473
0995号にて知られている。
二つのアンギュラコンタクト玉軸受の接触角は30°な
いし40°の範囲にある。一方の軸受はスラスト軸受と
呼ばれ、圧縮機の定常運転時に一方向にのみ作用する軸
力を受けるように機能し、他方の軸受は補助軸受あるい
はバックアップ軸受と呼ばれてロータの遊びの調整に寄
与している。
共に、圧縮機の運転中におけるロータのスラスト荷重を
有効に受けるように、同じ値の大きい接触角をもつよう
に設計されていた。
バックアップ軸受とを同じ値の大きな接触角とすること
は軸受系におけるスラスト荷重の能力に影響をもたらさ
ないと信じられていた。しかしながら、従来の軸受組合
せ体では、高速回転のもとで玉に作用する遠心力に起因
する内部軸力が増大するために、統計上寿命が短くなっ
ているいることが判明した。これは、これらの従来の軸
受組合せ体においては、荷重を支える軸受がロータによ
りもたらされる空気の圧縮力よりも大きな軸力を支持せ
ねばならないことを意味している。
うな応用分野において、荷重が高いことそして回転が高
速であることに起因して短寿命である。この分野での軸
受寿命を延ばす試みは、図4に示されるように軸受間の
軸方向クリアランスを比較的大きくする等によりなされ
てきた。しかし、大きな軸方向クリアランスは圧縮機の
効率に逆効果であり、このような対策は満足のいくもの
ではない。軸受に軸方向クリアランスを与えると圧縮機
のハウジング内でのロータ同士の相対的な位置の精度に
影響をもたらす。軸受内の大きな軸方向クリアランス
(図4参照)は、いわゆる「ロータの擦り」を避けるた
めにロータとハウジングの間に大きなクリアランスを必
要とするし、又これらの大きなクリアランスは圧縮機の
高圧側の室あるいは空間から低圧側の空間への洩れを生
ずる原因となる。かくして、圧縮機は低効率のものとな
ってしまう。さらには、大きな軸方向クリアランスは軸
受の玉と軌道輪との間に滑りを生じ、寿命が短くなる。
圧縮機に用いられるスラスト軸受を、上述の軸受延命化
そして圧縮機の高性能化を図れるように改善することを
目的とする。
持するように大きな接触角のスラスト軸受をもち、高速
回転においても遠心力による内部力に起因する誘導軸力
をきわめて小さくすることにある。
よれば、上述の問題は、軸受組合せ体に関し、所定の荷
重を受ける軸をハウジング等内で回転自在に支持する軸
受組合せ体であって、軸には一対のアンギュラコンタク
ト軸受が組込まれており、一方の軸受は接触角が30°
以上のスラスト軸受であり、他方の軸受は接触角が25
°を超えることのないバックアップ軸受とすることによ
り解決される。
等内で回転自在に支持する軸受組合せ体であって、軸に
は一対のアンギュラコンタクト軸受が組込まれており、
スラスト軸受をなす一方の軸受は大きな接触角を有し、
バックアップ軸受をなす他方の軸受は小さな接触角を有
していることとする軸受組合せ体によっても解決され
る。
記の軸受組合せ体を使用することにより上述の問題は解
決される。
の玉に作用する遠心力が軸受内に軸力を生じ、その結果
スラスト軸受はロータによりもたらされる空気の圧縮力
とバックアップ軸受により誘導される軸力との両方に対
抗せねばならないということが判明した。さらに、誘導
軸力はバックアップ軸受において接触角を小さくするこ
よにより最小のものとすることができるということも判
明した。玉に作用する遠心力は、従来軸受系の寿命には
重大な影響をもたらすとは考えられていなかった。本発
明によると、接触角が30°〜40°のスラスト軸受と
15°〜25°の小さな接触角の対向バックアップ軸受
とを有する軸受組合せ体とすると、荷重範囲が広く高速
運転されるスクリュー圧縮機のような応用分野では、軸
受組合せ体の寿命が非常に長くなることが判かった。以
下、詳細に説明するように、かかる軸受の組合せの結
果、玉に作用する遠心力にもとづく誘導軸力は最小なも
のとなる。こうして、軸受組合せ体の寿命が長くなる。
さらに、圧縮機の軸受組合せ体に、予圧をもったアンギ
ュラコンタクト軸受を用いることができる。かかる予圧
は、圧縮機においては圧縮機の性能を最良のものとする
ための正確な位置決めに求められるものである。
支持する組合せの軸受と、スラスト軸受とバックアップ
軸受が同じ接触角をもつような従来の組合せの軸受とを
比較検討した。その結果は、圧縮機の運転中に軸受に課
せられる通常の速度と荷重範囲における軸受寿命を非常
に長くするということを示した。このことは、図10に
見られる従来装置に比し、本発明では遠心力による誘導
軸力が図11に見られるように最小化されたことを明示
している。
ついて、実施例をもとに詳細に説明する。
空気ツインスクリュー型圧縮機は圧縮効率を最大とする
ために高速で運転される。この分野で広く用いられるス
ラスト軸受は、二つの単列アンギュラコンタクト軸受を
組合せて有しており、従来は、接触角が30°〜40°
と比較的大きなものを二つの軸受共に同じく採用してい
た。これらの軸受について接触角をこのように大きくす
る理由は、ロータにより生じる空気圧縮力(軸力)を支
持する能力を最大なものとするためにあった。
は軸受組合せ体ではきわめて小さいと信じられていた。
しかしながら、従来の組合せ軸受が比較的短命であるの
は、上述の大きな接触角による玉の遠心力に起因してい
ることが判明した。玉の遠心力の誘導軸力への影響は小
さな接触角のアンギュラコンタクト軸受を用いることに
より最小化できる。しかし、接触角が小さい程、圧縮機
の軸力を支持する能力は低いものとなってしまう。
て遠心力が誘導軸力に及ぼす影響を最小とし、しかも従
来の組合せ軸受と同じあるいはそれ以上の空気圧縮力を
支持できる軸受組合せ体を提供する。本発明の軸受組合
せ体における力と延命の関係を、以下図面にて示すと共
に検討する。
本発明の組合せ軸受をもったいわゆる乾燥空気圧縮機と
してのスクリュー圧縮機が示されている。該圧縮機の軸
受組合せ体を除いた全体構造そして基本的な要素自体は
新しいものではなく、ハウジング12、主ロータ14そ
してこれと協働する副ロータ16を有している。駆動側
となる主ロータ14は適宜駆動手段からの駆動力を歯車
で受け回転し、その回転を副ロータ16に伝達する。一
般的な例として、ロータ14,16は互いに噛合する螺
旋状のスクリュー状になっている。歯車20と22が両
ロータ14,16を結合している。主ロータ14及び副
ロータ16はスタッブ軸24,26をそれぞれ有してお
り、ハウジング内にロータを回転可能に支持する軸受を
該スタッブ軸に組めるようになっている。
のであり、圧縮機がこの一般的なサイクルを行っている
ときには、圧縮される媒体としての空気からの半径方向
そして軸方向の力をロータが受けることとなる。図示の
方向に作用する軸力は以下の各図でKにて示されてい
る。かくして、媒体からロータに作用する力が増大する
と軸力Kも大きくなる。さらに、図示の例では、ロータ
は約30,000RPMの一定した高速度で回転してい
る。図3、図4に示す従来の組合せ軸受では、軸受の玉
に作用する遠心力Fcによる力の軸方向成分たる内部軸
力Fbcが追加的に作用していることが判かった(図1
0参照)。この力の影響は速度と共に大きくなり、また
接触角が大きくなる程、内部軸力Fbcが大きくなるこ
とも判明した。同じ接触角をもつスラスト軸受30とバ
ックアップ軸受32を備えた従来の軸受組合せ体におい
て、圧縮空気により生ずる力よりも大きな軸力をスラス
ト軸受が支持できなくてはならないということは重大な
ことである。
用する力を効果的に小さくし、これにより上述の従来の
アンギュラコンタクト軸受の組合せ軸受に比して寿命を
延ばすことができる。そうするために、本発明では、大
きな接触角αのアンギュラコンタクトスラスト軸受3
0’と小さな接触角のアンギュラコンタクトバックアッ
プ軸受32’とを組合せて採用している。これらの軸受
の個々は、それ自体従来より広く用いられているもの
で、内輪Riと外輪Roそしてこれら内外輪の間に配さ
れる玉Bを有している。スラスト軸受30の接触角αは
30°〜40°の範囲、バックアップ軸受32の接触角
βは15°〜25°の範囲であることが好ましい。本発
明によると、スラスト軸受とバックアップ軸受の接触角
の差は少なくとも5°、好ましくは、15°〜20°で
あるのが良い。かかる構成にあって、誘導軸力は最小値
をとるようになる。図8と図9そして図10と図11を
参照しても明らかなように、本発明による軸受の寿命
は、図12と図13のコンピュータによる比較シミュレ
ーションに見られるごとく長いものとなる。
リアランスあるいは予圧が与えられた軸受組合せ体が可
能となり、その結果、ロータの位置出しがより正確にな
り、圧縮機効率に逆効果をもたらす大きな軸方向クリア
ランスをもった従来の軸受組合せ体の場合に比して圧縮
機効率が向上する。
本発明による軸受組合せ体に作用する力は従来の軸受組
合せ体における場合よりも小さいことを示している。両
方の場合、軸受は図10と図11に示されるように予圧
を受けている。曲線は軸荷重と組合せ軸受の変位を表わ
すと共に、軸受組合せ体の二つの軸受での荷重の分配を
示している。軸受が外力Kを受けずまた回転もしていな
いときには、軸受組合せ体内の力は予圧力Foである。
代表的軸受組合せ体にあって、外力Kが作用したときに
は、スラスト軸受の変位は増加し、バックアップ軸受の
変位は減少する。そして、外力Kはスラスト軸受とバッ
クアップ軸受の荷重の差となる。
が力と変位との関係を示す。高変位のもとでは実線と破
線の曲線はほとんど一致し、低変位では両者の間に大き
な差がある。この差は接触角が小さい軸受では小さくな
っていることが注目される。また、他の差としては、接
触角の小さい軸受では曲線の傾斜が小さく、高速におい
てバックアップ軸受の荷重が与えられた力に対して小さ
くなる。スラスト軸受の荷重Fak,F'akがそれぞれ外
部からの荷重Kとバックアップ軸受の荷重Fbk,F'bk
の合計となっているので、同じ外部からの荷重Kのもと
において大きな同じ接触角αをもつ一対のアンギュラコ
ンタクト軸受を用いた従来の軸受系に比べて、本発明の
軸受系にあってはスラスト軸受の荷重F'akは小さくな
っている(図10と図11を参照)。
触角をもつスラスト軸受及びバックアップ軸受を有する
従来の軸受組合せ体に比し、玉の遠心力による内部力と
誘導軸方向力を最小とできるスクリュー圧縮機用の軸受
組合せ体を提供する。圧縮機の力に対する反力は図10
と図11に図示されている。
用する主たる力が軸方向荷重(スラスト荷重)であり、
ラジアル荷重が円筒ころ軸受で支えられるような軸受組
合せ体について図示され説明されたが、本発明の原理は
ラジアル荷重と軸方向荷重の組合せ荷重を支えるアンギ
ュラコンタクト軸受のみによる軸受組合せ体にも適用さ
れ、同様の利点を得る。
をもつアンギュラコンタクト軸受を組合せることによっ
て上述の効果を得る。上記接触角は、軸受が非回転時に
軽い計測用荷重を受けて計測される角度である。
本発明の範囲内において種々変形が可能である。
空気圧縮機の部分破断側面図である。
る。
ある。
グのエンドカバーを外した状態を示す図である。
ジングのエンドカバーを外した状態を示す図である。
の軸方向成分Facを示す図である。
心力Fcの軸方向成分Fbcを示す図である。
る。
ある。
係を示す図である。
関係を示す図である。
軸受の荷重を速度の関数として比較して示す図である。
ある。
Claims (12)
- 【請求項1】 所定の荷重を受ける軸をハウジング等内
で回転自在に支持する軸受組合せ体であって、軸には一
対のアンギュラコンタクト軸受が組込まれており、一方
の軸受は接触角が30°以上のスラスト軸受であり、他
方の軸受は接触角が25°を超えることのないバックア
ップ軸受であることとする軸受組合せ体。 - 【請求項2】 スラスト軸受が30°〜40°の範囲の
接触角を有し、バックアップ軸受が15°〜25°の範
囲の接触角を有していることとする請求項1に記載の軸
受組合せ体。 - 【請求項3】 スラスト軸受とバックアップ軸受は背面
組合せとなっていることとする請求項1に記載の軸受組
合せ体。 - 【請求項4】 スラスト軸受とバックアップ軸受は正面
組合せとなっていることとする請求項1に記載の軸受組
合せ体。 - 【請求項5】 所定の荷重を受ける軸をハウジング等内
で回転自在に支持する軸受組合せ体であって、軸には一
対のアンギュラコンタクト軸受が組込まれており、スラ
スト軸受をなす一方の軸受は大きな接触角を有し、バッ
クアップ軸受をなす他方の軸受は小さな接触角を有して
いることとする軸受組合せ体。 - 【請求項6】 スラスト軸受とバックアップ軸受の接触
角の差が少なくとも約5°であることとする請求項5に
記載の軸受組合せ体。 - 【請求項7】 スラスト軸受とバックアップ軸受の接触
角の差が15°〜25°の範囲にあることとする請求項
5に記載の軸受組合せ体。 - 【請求項8】 スラスト軸受とバックアップ軸受の接触
角の差が約15°であることとする請求項5に記載の軸
受組合せ体。 - 【請求項9】 ハウジングと、該ハウジング内にジャー
ナルをもつ一対のロータと、該ジャーナルをハウジング
内で回転自在に支持するスラスト軸受手段とを有し、該
スラスト軸受手段は所定接触角をもつアンギュラコンタ
ンクトスラスト軸受と上記アンギュラコンタクトスラス
ト軸受の所定接触角よりも小さい接触角をもつアンギュ
ラコンタクトバックアップ軸受とを備えていることとす
るスクリュー圧縮機。 - 【請求項10】 スラスト軸受が30°〜40°の範囲
の接触角を有し、バックアップ軸受が15°〜25°の
範囲の接触角を有していることとする請求項9に記載の
スクリュー圧縮機。 - 【請求項11】 スラスト軸受とバックアップ軸受が背
面組合せとなっていることとする請求項9に記載のスク
リュー圧縮機。 - 【請求項12】 スラスト軸受とバックアップ軸受が正
面組合せとなっていることとする請求項9に記載のスク
リュー圧縮機。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
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Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4264129A Expired - Lifetime JP3007493B2 (ja) | 1992-02-27 | 1992-09-08 | 高速高荷重用軸受装置及びこれを用いるスクリュー圧縮機 |
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| Country | Link |
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| DE (1) | DE4305289C2 (ja) |
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