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JP5276414B2 - Followable hybrid gas journal bearings using an integral wire mesh damper - Google Patents

Followable hybrid gas journal bearings using an integral wire mesh damper Download PDF

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JP5276414B2 JP2008286268A JP2008286268A JP5276414B2 JP 5276414 B2 JP5276414 B2 JP 5276414B2 JP 2008286268 A JP2008286268 A JP 2008286268A JP 2008286268 A JP2008286268 A JP 2008286268A JP 5276414 B2 JP5276414 B2 JP 5276414B2
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas bearing having high load capability and damping properties. <P>SOLUTION: A damper bridge (36) of the follow-up hybrid gas journal bearing (10) has an axial length (38) smaller than an axial length (40) of each of a bearing pad (12) and an outside rim (34) to form a damper cavity (42) on each side of the damper bridge (36). An integrated wire mesh pattern (62) is located in the damper cavity (42) on each side of the damper bridge (36). Integrated centering springs (46, 48) are arranged between an inside rim (32) and the outside rim (34) for giving radial and rotational follow-up to the bearing pad (12). This oil-free bearing design copes with low damping and load capability properties specific in current follow-up aerofoil bearing design while holding follow-up to a change of a rotor shape. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、一般に軸受に関し、より詳しくは、一体式ワイヤメッシュダンパーを使用する追従性ハイブリッドガス軸受に関する。   The present invention relates generally to bearings, and more particularly to a compliant hybrid gas bearing that uses an integral wire mesh damper.

航空機エンジンターボ機械などの高速機器、および蒸気タービン、ガスタービン、圧縮機などの航空機転用応用分野は、設計動作速度に到達する前にいくつかの固有周波数または危険速度を通過しなければならない。システムが固有周波数または危険速度で動作するとき、システム/ロータの振動振幅は大きくなる。ロータ不均衡から生じるこれらの振動は、適切にダンピングされない場合、破壊的にまたは壊滅的にさえなる可能性がある。適切なダンピング特性を有する軸受は、機器が安全に危険速度を通過できるように同期回転数振動を制限しまたは減衰させ抑える。さらに、良好な軸受ダンピングは、ロータ固有振動数の分数調波励振を抑えることによって高速でのロータ動的安定性に寄与する。   High speed equipment such as aircraft engine turbomachines, and aircraft diversion applications such as steam turbines, gas turbines, compressors, etc. must pass several natural or critical speeds before reaching the design operating speed. When the system operates at natural frequency or critical speed, the vibration amplitude of the system / rotor increases. These vibrations resulting from rotor imbalance can be destructive or even catastrophic if not properly damped. Bearings with appropriate damping characteristics limit or dampen synchronous rotational frequency vibrations so that equipment can safely pass critical speeds. Further, good bearing damping contributes to rotor dynamic stability at high speeds by suppressing subharmonic excitation of the rotor natural frequency.

ターボ機械によって作り出される振動を減衰させるために、流体または油膜ジャーナル軸受が永く使用されてきている。航空機ガスタービンエンジンおよび工業的遠心圧縮機のロータは、振動振幅を制御するために回転かご型復心ばねによって支持される油ベースのスクイーズ膜ダンパー軸受をしばしば使用する。流体膜軸受では、薄い流体膜が回転するジャーナル表面と静止する軸受表面の間に緩衝部を形成し、ロータからの振動を減衰させる。スクイーズ膜ダンパー軸受では、液体、通常油の形態の流体の薄い膜が2つの非回転円筒状表面によって圧搾される。1つの表面は静止し、一方もう1つは復心ばね構造体およびロータの回転に伴う軌道によって位置決めされる。ロータ軌道運動の結果としての流体膜の圧搾が、軸受支持部を介してロータ振動を減衰させる。   Fluid or oil film journal bearings have long been used to damp vibrations created by turbomachines. Aircraft gas turbine engines and industrial centrifugal compressor rotors often use oil-based squeeze film damper bearings supported by rotating cage-type retrocenter springs to control vibration amplitude. In a fluid film bearing, a buffer part is formed between a journal surface on which a thin fluid film rotates and a stationary bearing surface to attenuate vibrations from the rotor. In a squeeze film damper bearing, a thin film of fluid, usually in the form of oil, is squeezed by two non-rotating cylindrical surfaces. One surface is stationary, while the other is positioned by a retrograde spring structure and a track associated with the rotation of the rotor. The squeezing of the fluid film as a result of the rotor orbital motion attenuates the rotor vibration via the bearing support.

最も簡単なスクイーズ膜ダンパー軸受設計は、復心ばねを含まない。回転要素軸受の外側レース、または流体膜軸受の場合の外側軸受シェルは、軸受外側直径とハウジング内側直径の間のクリアランス空間内を浮遊しかつ押圧することができる。この設計形態に機械的復心ばねがないことは、このダンパージャーナルは起動時に底に達しているであろうことを意味する。速度が増加し軸が回転し始めるとき、このダンパーのジャーナル(軸受シェル外側表面)は離昇するであろう。スクイーズ膜ダンパー内の油膜は、従来型の流体膜軸受のような直接的な剛性は生じさせない。しかしながら、このダンパーは直接的な剛性のような挙動を生み出す。この直接的な剛性は、剛性のような(ばね)特性を示す、クロスカップル(cross−coupled)減衰係数に起因する。   The simplest squeeze film damper bearing design does not include a retrograde spring. The outer race of the rotating element bearing, or the outer bearing shell in the case of a fluid film bearing, can float and press in the clearance space between the bearing outer diameter and the housing inner diameter. The absence of a mechanical decentering spring in this design means that the damper journal will have reached the bottom upon activation. As the speed increases and the shaft begins to rotate, the journal of the damper (bearing shell outer surface) will lift off. The oil film in the squeeze film damper does not produce direct rigidity as in conventional fluid film bearings. However, this damper produces a direct stiffness-like behavior. This direct stiffness is due to a cross-coupled damping coefficient that exhibits (spring) properties such as stiffness.

この心に置かれていないダンパーは、スクイーズ膜ダンパー設計の最も非線形なもののうちの1つである。この非線形挙動の原因になる2つの基本的なメカニズムが存在する。この2つの非線形メカニズムの第1は、クロスカップル減衰係数によって生じる非線形特性に帰せられる。この型式のダンパーに存在する非線形挙動の第2の源は、ダンパージャーナルが底に達することの直接的な結果として生じる。   This unintentional damper is one of the most nonlinear of squeeze film damper designs. There are two basic mechanisms that cause this non-linear behavior. The first of these two non-linear mechanisms can be attributed to the non-linear characteristics caused by the cross-coupled damping coefficient. A second source of non-linear behavior present in this type of damper arises as a direct result of the damper journal reaching the bottom.

復心ばねをスクイーズ膜ダンパー内に設ける最も簡単な手段は、エラストマーOリングの使用を介することである。この設計の利点は、その簡単さ、製造の容易さ、および小さな外囲容器内にダンパーを内蔵する能力である。この設計に伴う欠点のうちのいくつかは、エラストマーで達成できる限られた範囲の剛性に帰せられる。材料差異、およびその特性に対する温度および時間の影響に起因して、エラストマー材料に良好な確実性の程度を有する剛性を予測することは困難である。このOリング設計はクリープも受けやすく、ダンパーを底に達するようにさせ、それは上記で論じたようにバイリニア(bi−linear)ばね挙動に導く可能性がある。   The simplest means of providing a retrocentric spring in the squeeze membrane damper is through the use of an elastomeric O-ring. The advantages of this design are its simplicity, ease of manufacture, and the ability to incorporate a damper in a small enclosure. Some of the disadvantages associated with this design are attributed to the limited range of stiffness that can be achieved with elastomers. Due to material differences and the effects of temperature and time on their properties, it is difficult to predict stiffness with a good degree of certainty for elastomeric materials. This O-ring design is also susceptible to creep, allowing the damper to reach the bottom, which can lead to a bi-linear spring behavior as discussed above.

特に航空機エンジンで、最も一般的に使用されるスクイーズ膜ダンパー設計は、回転かご型支持ダンパーである。そのような設計に必要な顕著な特徴は、ダンパー長さと比較して必要とされる比較的大きな軸方向空間である。これがこのダンパー設計の主要な欠点の1つである。このダンパー用の復心ばねを形成する回転かごは、ダンパーそれ自体の軸方向空間の3から4倍の空間を非常にしばしば必要とする。   The most commonly used squeeze membrane damper design, especially in aircraft engines, is a rotating cage support damper. The salient feature required for such a design is the relatively large axial space required compared to the damper length. This is one of the major drawbacks of this damper design. The rotating cage that forms the damper spring for the damper very often requires three to four times the axial space of the damper itself.

回転かご型ばねを組み立て、かつジャーナルをクリアランス空間内に復心させることは、特殊な工具および技能を要する。この回転かご型ばねは、ダンパー端部シール設計および組み立ても複雑にする。軸重量に起因する重力荷重に対応するために、ばねアセンブリをオフセットさせることも非常に困難である。ダンパージャーナルとハウジングの間の平行度を維持することは、この設計に不確実性および複雑性を加える別の要因である。   Assembling the rotating squirrel-cage spring and restoring the journal into the clearance space requires special tools and skills. This rotating cage spring also complicates the damper end seal design and assembly. It is also very difficult to offset the spring assembly to accommodate the gravitational load due to the shaft weight. Maintaining parallelism between the damper journal and the housing is another factor that adds uncertainty and complexity to this design.

別の油ベースのスクイーズ膜ダンパー設計には、一体式のダンパー復心ばねが含まれる。この設計では、片持ちの支持リブが、それらが両端のところで支持している扇形部と一緒に復心ばね要素を形成する。この扇形部と外側リングの間の小さな隙間がスクイーズ膜ダンパークリアランス空間を形成する。回転かご型ばね設計と違って、この一体式ダンパー復心ばね設計は、軸受によって占有される既存の長さを超えるどのような追加の軸方向空間も占有しない。完成したアセンブリは、荷重と特定の用途に対する要求される剛性およびダンピングに応じて、任意の数の扇形部を含むことができる。ワイヤ放電加工機(EDM)は、所望のクリアランスを非常に高い精度で得るための優れた手段とダンパージャーナルとハウジングの間の優れた平行度を維持する再現性とをもたらす。   Another oil based squeeze membrane damper design includes an integral damper retrocenter spring. In this design, the cantilevered support ribs form a retrograde spring element with the sectors that they support at both ends. A small gap between the sector and the outer ring forms a squeeze film damper clearance space. Unlike the squirrel cage spring design, this integral damper retrocenter spring design does not occupy any additional axial space beyond the existing length occupied by the bearing. The completed assembly can include any number of sectors depending on the load and the required stiffness and damping for a particular application. Wire electrical discharge machine (EDM) provides excellent means for obtaining the desired clearance with very high accuracy and repeatability that maintains excellent parallelism between the damper journal and the housing.

これらのスクイーズ膜軸受構造によって提供される利点にもかかわらず、油潤滑軸受は、油漏れ、ろ過および導管を伴う、ずっとより高いコストおよびメンテナンスの負担ならびに信頼性の問題点を負わせる。油潤滑軸受のこれらのおよび他の欠点は、業界が追従性エーロフォイル(compliant air foil)軸受を開発することを追及するように導いてきている。   Despite the advantages provided by these squeeze membrane bearing structures, oil-lubricated bearings pose much higher cost and maintenance burdens and reliability problems with oil leakage, filtration and conduits. These and other shortcomings of oil-lubricated bearings have led the industry to pursue the development of compliant airfoil bearings.

米国特許第5603574号US Pat. No. 5,603,574 米国特許第5743654号US Pat. No. 5,743,654 米国特許第6379046号US Pat. No. 6,379,046 米国特許第6630761号US Pat. No. 6,630,761 米国特許第6695478号US Pat. No. 6,695,478

しかしながら、今日エーロフォイル技術は、小さな軽量のロータおよび機械、すなわち航空機のエアサイクルマシン(ACM)に主として限定されてきている。したがって、空気軸受を航空機に組み込むことの利益はよく理解されているが、実際の設計を展開するためには重大な技術的難問を克服しなければならない。これらの難問には、今日のエーロフォイル軸受技術より相当に高い荷重能力およびダンピングを有するガス軸受を開発することが含まれる。 Today, however, airfoil technology has been largely limited to small lightweight rotors and machines, ie, aircraft air cycle machines (ACMs). Thus, while the benefits of incorporating air bearings into an aircraft are well understood, significant technical challenges must be overcome in order to develop an actual design. These challenges include developing gas bearings with significantly higher load capacity and damping than today's airfoil bearing technology.

簡潔に言うと、追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受は、複数の追従性ハイブリッド軸受パッドと、この複数の軸受パッドに隣接する内側リム、外側リム、および内側リムと外側リムの間に半径方向かつ同心で挿入されるダンパーブリッジであって、複数の軸受パッドおよび外側リムの軸方向長さより短い軸方向長さを有し、それによってダンパーブリッジの各々の側にダンパー空洞を形成するダンパーブリッジと、ダンパーブリッジの各々の側のダンパー空洞内に位置する一体式ワイヤメッシュダンパーとを備える。   Briefly, a compliant hybrid gas journal bearing is radially and concentric between a plurality of compliant hybrid bearing pads and an inner rim, outer rim, and inner and outer rims adjacent to the plurality of bearing pads. A damper bridge to be inserted having a plurality of bearing pads and an axial length shorter than the axial length of the outer rim, thereby forming a damper cavity on each side of the damper bridge; And an integral wire mesh damper located in the damper cavity on each side of the.

本発明の別の態様では、追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受は、少なくとも1つの軸受パッドが、流体静力学的凹部と、加圧ガスの流れを供給するための毛細管リストリクター(capillary restrictor)とを含む複数の追従性ハイブリッド軸受パッドと、この複数の軸受パッドに隣接する内側リム、外側リム、および内側リムと外側リムの間に半径方向かつ同心で挿入されるダンパーブリッジであって、複数の軸受パッドおよび外側リムの軸方向長さより短い軸方向長さを有し、それによってダンパーブリッジの各々の側にダンパー空洞を形成するダンパーブリッジとを備える。   In another aspect of the invention, the compliant hybrid gas journal bearing includes at least one bearing pad including a hydrostatic recess and a capillary restrictor for supplying a flow of pressurized gas. A plurality of compliant hybrid bearing pads, an inner rim adjacent to the plurality of bearing pads, an outer rim, and a damper bridge inserted radially and concentrically between the inner and outer rims, wherein the plurality of bearing pads And a damper bridge having an axial length shorter than the axial length of the outer rim, thereby forming a damper cavity on each side of the damper bridge.

本発明のさらに別の態様では、追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受は、少なくとも1つの軸受パッドが、流体静力学的凹部と、加圧ガスの流れを供給するための毛細管リストリクターとを含む複数の追従性ハイブリッド軸受パッドと、この複数の軸受パッドに隣接する内側リム、外側リム、および内側リムと外側リムの間に半径方向かつ同心で挿入されるダンパーブリッジであって、複数の軸受パッドおよび外側リムの軸方向長さより短い軸方向長さを有し、それによってダンパーブリッジの各々の側にダンパー空洞を形成するダンパーブリッジと、ダンパーブリッジの各々の側のダンパー空洞内に位置する一体式ワイヤメッシュダンパーと、内側リムと外側リムの間に配置される複数の一体式復心ばねとを備える。   In yet another aspect of the present invention, the compliant hybrid gas journal bearing has a plurality of compliants, wherein at least one bearing pad includes a hydrostatic recess and a capillary restrictor for supplying a flow of pressurized gas. Hybrid bearing pad and an inner rim, an outer rim adjacent to the plurality of bearing pads, and a damper bridge inserted radially and concentrically between the inner rim and the outer rim, the plurality of bearing pads and the outer rim A damper bridge having an axial length shorter than the axial length of the damper bridge thereby forming a damper cavity on each side of the damper bridge, and an integral wire mesh damper located in the damper cavity on each side of the damper bridge And a plurality of integral decentering springs disposed between the inner rim and the outer rim.

本発明のこれらのおよび他の特徴、態様、および利点は、同様な文字が複数の図面にわたって同様な部品を示す添付の図面を参照して以下の詳細な説明を読むとき、よりよく理解されるであろう。   These and other features, aspects, and advantages of the present invention will be better understood when the following detailed description is read with reference to the accompanying drawings, in which like characters indicate like parts throughout the several views. Will.

本発明の一実施形態による追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受アセンブリの部分横断面斜視図である。1 is a partial cross-sectional perspective view of a compliant hybrid gas journal bearing assembly according to an embodiment of the present invention. FIG. 図1の追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受ハウジングの端面図である。FIG. 2 is an end view of the followable hybrid gas journal bearing housing of FIG. 1. 図2の線3−3に沿ってとられた、追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受ハウジングの横断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view of the compliant hybrid gas journal bearing housing taken along line 3-3 of FIG. 図2の追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受ハウジングの軸受ハウジング径間中央扇形部の拡大横断面図である。FIG. 3 is an enlarged cross-sectional view of a bearing housing span central fan portion of the followable hybrid gas journal bearing housing of FIG. 2. 図4の軸受ハウジング径間中央区画の流体静圧学的凹部および毛細管リストリクターの拡大横断面図である。FIG. 5 is an enlarged cross-sectional view of a hydrostatic pressure recess and a capillary restrictor in the central section of the bearing housing span of FIG. 4.

同一の参照番号が様々な図にわたって同じ要素を表示する図面を参照すると、図1から5は、本発明の一実施形態による全体的に10のところに示される追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受を示す。この軸受10は、複数の追従性ハイブリッド軸受パッド12を含む。各軸受パッド12は、矢印18の方向に通常回転する回転ロータまたはシャフト16に近接するパッド表面14を含む。一実施形態では、この軸受パッド12は、オフセットする一体式ばねを有する傾いたパッドを備える(図2)。各軸受パッド12は、軸受パッド12の重量を最小にするための軸方向スロット20も含む。各軸受パッド12のパッド表面14は、深さ24および幅26を有する流体静力学的凹部22も含む(図5)。例えば、この流体静力学的凹部22は、軸受表面14とロータ表面の間のガス膜厚さの2から10倍の深さを有することができる。図示の実施形態では、流体静力学的凹部22の面積の軸受表面14の面積に対する比は約0.027である。一般に、軸受表面積に比較した流体静力学的凹部22の面積が小さいほど、軸受安定性の余地が高くなる。   Referring to the drawings in which the same reference numerals indicate the same elements throughout the various figures, FIGS. 1 to 5 show a compliant hybrid gas journal bearing shown generally at 10 according to one embodiment of the present invention. The bearing 10 includes a plurality of followable hybrid bearing pads 12. Each bearing pad 12 includes a pad surface 14 proximate to a rotating rotor or shaft 16 that normally rotates in the direction of arrow 18. In one embodiment, the bearing pad 12 comprises a tilted pad with an integral spring that is offset (FIG. 2). Each bearing pad 12 also includes an axial slot 20 for minimizing the weight of the bearing pad 12. The pad surface 14 of each bearing pad 12 also includes a hydrostatic recess 22 having a depth 24 and a width 26 (FIG. 5). For example, the hydrostatic recess 22 can have a depth of 2 to 10 times the gas film thickness between the bearing surface 14 and the rotor surface. In the illustrated embodiment, the ratio of the hydrostatic recess 22 area to the bearing surface 14 area is about 0.027. In general, the smaller the hydrostatic recess 22 area compared to the bearing surface area, the greater the room for bearing stability.

一実施形態では、この流体静力学的凹部22は各軸受パッド12上で中央に配置され、したがって、シャフト16の周りで対称的に配置される。別の実施形態では、この流体静力学的凹部22は軸受パッド12上で中心をずれている。しかしながら、この凹部22がたとえ軸受パッド12上で中心がずれていても、この流体静力学的凹部22をシャフト16の周りに対称的に配置することが依然として可能である。各流体静力学的凹部22は、空気、等などの加圧ガスの流れを軸受パッド12に供給するために、毛細管リストリクター28と流体連通している。各毛細管リストリクター28は、圧縮機バイパス流れ等などの加圧ガス源30に連結される(図1)。一実施形態では、この毛細管リストリクター28は、流体静力学的凹部22に対して非対称的に配置される。別の実施形態では、この毛細管リストリクター28は、流体静力学的凹部22に対して対称的に配置される。この加圧ガスは、シャフト16が起動中底に着かないように流体静力学的上昇力を供給する。換言すれば、この加圧ガスは、シャフト16が回転していなくても、シャフト16を軸受パッド12から離れて上昇させることができるように、上昇力を供給する。一実施形態では、このガスは約206.8kPa(30psig)から約1379kPa(200psig)の間の範囲内の圧力を有する。   In one embodiment, the hydrostatic recess 22 is centrally disposed on each bearing pad 12 and is therefore symmetrically disposed about the shaft 16. In another embodiment, the hydrostatic recess 22 is off-center on the bearing pad 12. However, it is still possible to arrange the hydrostatic recess 22 symmetrically around the shaft 16 even if the recess 22 is off-center on the bearing pad 12. Each hydrostatic recess 22 is in fluid communication with a capillary restrictor 28 for supplying a flow of pressurized gas, such as air, to the bearing pad 12. Each capillary restrictor 28 is connected to a pressurized gas source 30 such as a compressor bypass flow (FIG. 1). In one embodiment, the capillary restrictor 28 is disposed asymmetrically with respect to the hydrostatic recess 22. In another embodiment, the capillary restrictor 28 is symmetrically disposed with respect to the hydrostatic recess 22. This pressurized gas provides a hydrostatic lifting force so that the shaft 16 does not reach the bottom during activation. In other words, the pressurized gas supplies a lifting force so that the shaft 16 can be lifted away from the bearing pad 12 even when the shaft 16 is not rotating. In one embodiment, the gas has a pressure in the range of between about 206.8 kPa (30 psig) to about 1379 kPa (200 psig).

別の実施形態では、この軸受10は流体静力学的凹部22を有さないが、軸受パッド12の表面14に対して毛細管リストリクター28のみ有する。この形態での毛細管リストリクター28は、軸54、58周りで中心におくことができ、あるいは配置を軸54、58に対して非対称的にして、軸受パッド12の前縁に向かってオフセットさせることができる。   In another embodiment, the bearing 10 does not have a hydrostatic recess 22 but has only a capillary restrictor 28 relative to the surface 14 of the bearing pad 12. The capillary restrictor 28 in this configuration can be centered around the axes 54, 58, or the arrangement can be asymmetric with respect to the axes 54, 58 and offset toward the leading edge of the bearing pad 12. Can do.

図示の実施形態では、この軸受10は、シャフト16の周りに対称的に配置される4つの軸受パッド12を有し、各軸受パッド12は毛細管リストリクター28を有する単一の流体静力学的凹部22を含む。しかしながら、本発明は軸受パッド、凹部および毛細管リストリクターの数によって限定されず、本発明は軸受パッド、凹部およびリストリクターの任意の所望の数で実施できることは理解されるであろう。   In the illustrated embodiment, the bearing 10 has four bearing pads 12 that are symmetrically disposed about the shaft 16, each bearing pad 12 having a single hydrostatic recess having a capillary restrictor 28. 22 is included. However, it will be appreciated that the invention is not limited by the number of bearing pads, recesses and capillary restrictors, and that the invention can be practiced with any desired number of bearing pads, recesses and restrictors.

図3および4を参照すると、この軸受10は軸受パッド12に隣接する内側リム32、外側リム34および内側リム32と外側リム34の間に半径方向かつ同心に挿入されるダンパーブリッジ36とを含む。隙間35が内側リム32を、全体的に複数の軸受パッド12に対応する複数の扇形部50に仕切る。このダンパーブリッジ36は、軸受パッド12および外側リム34の軸方向長さ40より短い軸方向長さ38を有し、それによってダンパーブリッジ36の各側に幅44を有するダンパー空洞42を形成する。   Referring to FIGS. 3 and 4, the bearing 10 includes an inner rim 32 adjacent to the bearing pad 12, an outer rim 34, and a damper bridge 36 that is inserted radially and concentrically between the inner rim 32 and the outer rim 34. . The gap 35 divides the inner rim 32 into a plurality of sector portions 50 corresponding to the plurality of bearing pads 12 as a whole. The damper bridge 36 has an axial length 38 that is shorter than the axial length 40 of the bearing pad 12 and outer rim 34, thereby forming a damper cavity 42 having a width 44 on each side of the damper bridge 36.

本発明の一態様は、軸受10が内側リム32と外側リム34の間に配置される複数の一体式復心ばね46、48を含むことである。一実施形態では、軸受10の各扇形部50は、1対の一体式復心ばね46、48を含み、ばね46は前縁一体式ばねであり、ばね48は後縁一体式ばねである。図示の実施形態では、この一体式復心ばね46、48は一般に「S」字形の横断面形状を有する。この一体式復心ばね46、48は、ワイヤ放電加工機(EDM)の技術を使用して形成することができる。軸受パッド12と外側リム34の間の隙間60は、ばね46、48が高速、高温用途のために発生する遠心力および熱の影響に対し適応するための、クリアランス空間を提供する。同様に、このクリアランス空間60は、軸受パッド重量および軸受アセンブリの全体重量を減少させる。この一体式復心ばね46、48は、従来型のバンプフォイル(bump foil)軸受によって示される非線形挙動と違って、線形挙動をもたらす。この一体式復心ばねの設計は、追加の軸方向長さを必要とする従来型の回転かご型設計と違って、軸受パッド12の軸方向長さ40を超えるどのような追加の軸方向空間も占有しない。油ベースの、一体式ワイヤスクイーズ膜ダンパーの一例は、West Greenwich,RIのKMC,Inc.(www.kmcbearings.com)から商業的に入手可能である。   One aspect of the present invention is that the bearing 10 includes a plurality of integral decentering springs 46, 48 disposed between the inner rim 32 and the outer rim 34. In one embodiment, each sector 50 of the bearing 10 includes a pair of integral decentering springs 46, 48, where the spring 46 is a leading edge integral spring and the spring 48 is a trailing edge integral spring. In the illustrated embodiment, the integral retrograde springs 46, 48 have a generally “S” -shaped cross-sectional shape. The integrated retrocentric springs 46, 48 can be formed using wire electrical discharge machine (EDM) technology. The gap 60 between the bearing pad 12 and the outer rim 34 provides a clearance space for the springs 46, 48 to adapt to the effects of centrifugal force and heat generated for high speed, high temperature applications. Similarly, this clearance space 60 reduces the bearing pad weight and the overall weight of the bearing assembly. The integral retrocentric springs 46, 48 provide a linear behavior, unlike the non-linear behavior exhibited by conventional bump foil bearings. This integral retrocentric spring design differs from conventional rotating cage designs that require an additional axial length in any additional axial space beyond the axial length 40 of the bearing pad 12. Not even occupy. An example of an oil-based, integrated wire squeeze membrane damper is available from KMC, Inc. of West Greenwich, RI. (Www.kmcbearing.com) is commercially available.

図4に示すように、各扇形部50用の対のばね46、48は、軸受安定性および荷重能力を大いに高めることを示してきている、傾いたパッドの動きまたはパッド回転を発生させるように軸受パッド12に対してオフセットしている。換言すれば、このばね46、48は、軸受パッド12に対して非対称に配置される。具体的には、ばね46の中央線は扇形部50の水平軸54に対してある角度52を形成し、ばね48の中央線は、水平軸54に対して実質的に直角な垂直軸58に対してあるより小さな角度56を形成する。角度52より小さい角度56を有することは、軸受パッド12上に中心から外れるモーメントを発生させ、それによって軸受パッド12の広範囲な傾動または回転を作り出す。一実施形態では、角度52、56の差は約10度と約25度の間の範囲であることができる。例えば、角度52は約28度であることができ、角度56は約18度、または約10度の差であることができる。その上、角度52、56の差は、高速、高温用途のために発生する遠心力および熱的影響から生じる軸受穴の半径方向伸びを可能にするように、軸受10の軸受パッド12が半径方向および回転的に追従性であることを可能にする。図示の実施形態では、軸受10は各扇形部に1対のばね46、48を伴う4つの扇形部50を有する。しかしながら、本発明は具体的な用途に対する荷重および要求される剛性に応じて、任意の所望の数の扇形部および各扇形部内の任意の所望の数のばねを有して実施できることは理解されるであろう。   As shown in FIG. 4, the pair of springs 46, 48 for each sector 50 has been shown to greatly enhance bearing stability and load capacity to produce tilted pad movement or pad rotation. The bearing pad 12 is offset. In other words, the springs 46 and 48 are disposed asymmetrically with respect to the bearing pad 12. Specifically, the center line of the spring 46 forms an angle 52 with respect to the horizontal axis 54 of the sector 50, and the center line of the spring 48 is about a vertical axis 58 that is substantially perpendicular to the horizontal axis 54. Form a smaller angle 56 with respect to it. Having an angle 56 that is less than angle 52 creates an off-center moment on the bearing pad 12, thereby creating a wide range of tilting or rotation of the bearing pad 12. In one embodiment, the difference between the angles 52, 56 can range between about 10 degrees and about 25 degrees. For example, angle 52 can be about 28 degrees, and angle 56 can be about 18 degrees, or a difference of about 10 degrees. Moreover, the difference between the angles 52, 56 allows the bearing pad 12 of the bearing 10 to be radially oriented so as to allow radial elongation of the bearing bore resulting from centrifugal forces and thermal effects generated for high speed, high temperature applications. And allows it to be rotationally followable. In the illustrated embodiment, the bearing 10 has four sectors 50 with a pair of springs 46, 48 in each sector. However, it is understood that the present invention can be practiced with any desired number of sectors and any desired number of springs within each sector, depending on the load for the particular application and the required stiffness. Will.

上記で説明したように、一体式ばね46、48の非対称配置および流体静力学的凹部22の非対称配置が軸受パッド12の広範囲な傾動および回転を生じさせる。しかしながら、この軸受パッド12の広範囲な傾動および回転は、前縁一体式ばね46に後縁一体式ばね48より相対的に低い半径方向剛性を与えることによっても達成することができる。例えば、前縁一体式ばね46は約75,000ポンド/インチの半径方向剛性を有することができ、一方後縁一体式ばね48は約85,000ポンド/インチの半径方向剛性を有することができる。ばね46、48の間の半径方向剛性のこの差が軸受パッド12の広範囲な傾動および回転を引き起こす。   As explained above, the asymmetrical arrangement of the integral springs 46, 48 and the asymmetrical arrangement of the hydrostatic recess 22 cause extensive tilting and rotation of the bearing pad 12. However, extensive tilting and rotation of the bearing pad 12 can also be achieved by providing the leading edge integral spring 46 with a relatively lower radial stiffness than the trailing edge integral spring 48. For example, the leading edge integral spring 46 can have a radial stiffness of about 75,000 pounds / inch, while the trailing edge integral spring 48 can have a radial stiffness of about 85,000 pounds / inch. . This difference in radial stiffness between the springs 46, 48 causes extensive tilting and rotation of the bearing pad 12.

本発明の別の態様は、軸受10がダンパーブリッジ36の各側のダンパー空洞42内に位置するオイルフリー一体式ワイヤメッシュダンパー(IWMD)62を含むことである。換言すれば、このIWMD62は、図1に示すように軸受パッド12と外側リム34の間に位置する。このIWMD62は、網構造に編まれた金属ワイヤまたはプラスチック線を備える編まれたワイヤメッシュである。この編み工程がかみ合ったループ(interlocking loop)の網を生じさせる。これらのループは、網を変形させることなく同じ平面内で互いに対し相対的に移動することができ、編まれた網に2方向伸びを与える。引っ張りまたは圧縮応力に曝されるとき、各ループが小さなばねとして振舞うので、編まれた金属は生来的な弾力性を有する。編まれた金属は高い機械的オイルフリーダンピング特性および非線形ばね定数ももたらす。振動および機械的ショックは、激しい共振状態をなくさせ、動的過荷重からの十分な保護を与えるように、効果的に制御することができる。IWMD62が従来型のエーロフォイル軸受と比較して少なくとも30倍のダンピングを与えることを調査は示している。このIWMD62は、鋼、インコネル、アルミニウム、銅、タンタル、プラチナ、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエチレン、等などの様々な材料から作ることができる。IWMD62の密度および寸法は、具体的な設計用途に合致するように調整することができる。ワイヤメッシュダンパーの一例は、Edison,NJのMetex Corporation(www.metexcorp.com)から商業的に入手可能である。   Another aspect of the present invention is that the bearing 10 includes an oil-free integrated wire mesh damper (IWMD) 62 positioned within the damper cavity 42 on each side of the damper bridge 36. In other words, the IWMD 62 is located between the bearing pad 12 and the outer rim 34 as shown in FIG. This IWMD 62 is a knitted wire mesh comprising metal wires or plastic wires knitted into a net structure. This knitting process produces a mesh of interlocking loops. These loops can move relative to each other in the same plane without deforming the net, giving the knitted net an extension in two directions. When exposed to tensile or compressive stress, each loop behaves as a small spring so that the knitted metal has inherent elasticity. Woven metal also provides high mechanical oil-free damping properties and non-linear spring constants. Vibrations and mechanical shocks can be effectively controlled to eliminate severe resonance conditions and provide sufficient protection from dynamic overload. Studies have shown that IWMD 62 provides at least 30 times more damping than conventional airfoil bearings. The IWMD 62 can be made from a variety of materials such as steel, inconel, aluminum, copper, tantalum, platinum, polypropylene, nylon, polyethylene, and the like. The density and dimensions of the IWMD 62 can be adjusted to suit specific design applications. An example of a wire mesh damper is commercially available from Metex Corporation (www.metexcorp.com) of Edison, NJ.

本発明の追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受10と従来型の軸受アセンブリの間に重要な相違点が存在する。上記で述べたように、従来型の油ベース一体式ワイヤスクイーズ膜ダンパーは、West Greenwich,RIのKMC,Inc.から商業的に入手可能である。「S」字形ばねを使用するこのKMC一体式ワイヤスクイーズ膜ダンパー(ISFD)は、ダンピングが流体を1つの制御空間から別の制御空間に移動させることから生じる軸受支持体である。クリアランス空間またはオリフィスを通る流体のこの移動は、軸受支持システム内でダンピングとして実現される「流体ベース」の粘性消散を作り出す。通常、このスクイーズ膜流体は、ISFDが組み込まれる回転要素軸受またはジャーナル軸受の潤滑流体と同じである。従来型のISFD曲げ枢動軸受アセンブリでは、対称的に位置決めされる「S」字形ばねによって、曲げ枢動軸受パッドを有する各内側リム四分円の半径方向移動が可能になる。この曲げ枢動によって、軸受パッドが曲げ枢動梁の基部周りを枢動または回転するのが可能になる。したがって、この「S」字形ばねは、半径方向追従性を与え、一方軸受パッド内の回転追従性または付勢は、この曲げ枢動を介して達成される。各々の機構、曲げ枢動および「S」字形ばねは、単一の機能を有する。   There are significant differences between the compliant hybrid gas journal bearing 10 of the present invention and a conventional bearing assembly. As noted above, conventional oil-based integrated wire squeeze membrane dampers are available from West Greenwich, RI's KMC, Inc. Commercially available. This KMC integrated wire squeeze membrane damper (ISFD) using an “S” shaped spring is a bearing support that results from the damping moving fluid from one control space to another. This movement of fluid through the clearance space or orifice creates a “fluid-based” viscous dissipation that is realized as damping in the bearing support system. Typically, this squeeze film fluid is the same as the lubricating fluid of a rotating element bearing or journal bearing in which ISFD is incorporated. In conventional ISFD bending pivot bearing assemblies, symmetrically positioned “S” shaped springs allow radial movement of each inner rim quadrant with bending pivot bearing pads. This bending pivot allows the bearing pad to pivot or rotate around the base of the bending pivot beam. Thus, this “S” shaped spring provides radial followability, while rotational followability or bias in the bearing pad is achieved via this bending pivot. Each mechanism, bending pivot and “S” shaped spring has a single function.

対照的に、一体式ワイヤメッシュダンパー62を使用する追従性ハイブリッドジャーナル軸受10は、流体を圧搾するまたは変位させることを介したダンピングを発生させず、そうではなくダンピングは機械的構造、すなわちワイヤメッシュダンパー62を介して発生する。本発明の軸受10内の潤滑流体はガスであり、軸受支持体内に粘性消散またはダンピングを全く与えず、ダンピングはクーロン摩擦と組み合わされるヒステリシス構造的ダンピング(hysteretic structural damping)から生じる。この構造的ダンピングは、数千の互いに一斉に曲がる個々のワイヤセグメントから生じ、クーロン摩擦はワイヤの互いの上の微少滑りから生じる。この組み合わせが、特にオイルフリー動作を必要とするあるいはそれから利益を得ることができる機械に対して、優れたオイルフリー源のダンピングを与える。一体式ワイヤメッシュダンパー62を使用する追従性ハイブリッドジャーナル軸受10の1つの有利な特徴は、半径方向追従性および回転追従性機能が「S」字形ばね46、48だけを介して達成されることである。これは、本発明の「S」字形ばね46、48が内側リム32の各四分円または扇形部50の周りに対称的に配置されていないからである。「S」字形ばね46、48のこの非対称位置決めが、半径方向移動に加え回転を可能にする、個々の軸受パッド12内での回転的付勢を与える。2重の機能を発揮する1つの機構を有することに加え、別の利点は、曲げ枢動が存在しないために、占有される半径方向空間が減少することであり、これがこの軸受の重量を減少させる。これは、重量が性能に対する主要な駆動要因であるので、宇宙空間用途で卓絶するものとなる。さらなる軸受重量の減少は、「S」字形ばね46、48の間の材料のEDM機械加工から生じる。   In contrast, a compliant hybrid journal bearing 10 using an integral wire mesh damper 62 does not generate damping via squeezing or displacing fluid, but damping is not a mechanical structure, ie a wire mesh. It is generated via the damper 62. The lubricating fluid in the bearing 10 of the present invention is a gas and does not provide any viscous dissipation or damping in the bearing support, which results from hysteretic structural damping combined with Coulomb friction. This structural damping results from thousands of individual wire segments that bend together, and Coulomb friction results from minor slipping of the wires on each other. This combination provides excellent oil free source damping, especially for machines that require or can benefit from oil free operation. One advantageous feature of a compliant hybrid journal bearing 10 that uses an integral wire mesh damper 62 is that radial and rotational responsive functions are achieved only through "S" shaped springs 46,48. is there. This is because the “S” shaped springs 46, 48 of the present invention are not symmetrically arranged around each quadrant or sector 50 of the inner rim 32. This asymmetric positioning of the “S” shaped springs 46, 48 provides a rotational bias within the individual bearing pads 12 that allows rotation in addition to radial movement. In addition to having one mechanism that performs a dual function, another advantage is that the radial space occupied is reduced because there is no bending pivot, which reduces the weight of this bearing. Let This is unsurpassed in space applications because weight is a major driving factor for performance. Further bearing weight reduction results from EDM machining of the material between the “S” shaped springs 46, 48.

この軸受10は、IWMD62の望まれない軸方向移動を防止し、かつ端部プレート圧縮のレベルに応じて剛性およびダンピング係数を同調させるためにも使用できる、ダンパー圧縮ランド68、70それぞれを形成する1対の端部プレート64、66も含む。   This bearing 10 forms damper compression lands 68, 70, respectively, that can be used to prevent unwanted axial movement of the IWMD 62 and also to tune the stiffness and damping factor depending on the level of end plate compression. A pair of end plates 64, 66 are also included.

本発明の追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受10は、いくつかの動作モードで使用することができる。1つの動作モードは、純粋に流体動力学的動作モードである。この最も単純な動作モードでは、一体式ワイヤメッシュダンパーを使用するこの追従性ガス軸受は、流体静力学的能力を全く伴わない追従性パッドを有する。この動作モードは、余剰の加圧ガスが実現不可能であった状況に適用可能であろう。この動作モードは、追従性パッドとロータの間に流体動力学を介して圧力を作り出す。この動作モードでは、軸受パッドは所与の荷重に対して対応するロータ回転数のところでロータ表面から離昇するであろう。しかしながら、流体動力学が効いて軸受パッドが離昇する前に、過渡的なこすり区域が存在する。   The compliant hybrid gas journal bearing 10 of the present invention can be used in several modes of operation. One mode of operation is a purely hydrodynamic mode of operation. In this simplest mode of operation, this compliant gas bearing using an integral wire mesh damper has a compliant pad with no hydrostatic capability. This mode of operation may be applicable to situations where excess pressurized gas was not feasible. This mode of operation creates pressure via fluid dynamics between the compliant pad and the rotor. In this mode of operation, the bearing pad will lift off the rotor surface at the corresponding rotor speed for a given load. However, there is a transient rubbing zone before the fluid dynamics take effect and the bearing pad lifts.

別の動作モードは、流体動力学的動作からハイブリッド(流体動力学的および流体静力学的)動作までの過渡期から構成される。このモードは、例えば、起動中に外部流体静圧的圧力が使用できなく、この最初の動作形態が流体動力学によって支配されるとき存在するであろう。この状況では、ロータ表面と軸受パッド表面の間に摺動摩擦が存在する、過渡的こすり区域が存在する。最終的に軸受パッドが流体動力学によって離昇する。各軸受パッドに対する流体静力学は、ある回転数のところで開始し始め、ターボ機械台内の主要な作動流体からの放出される圧力ガスを介して動力供給される可能性が最も高いであろう。この点で、軸受はハイブリッドモードで動作している。   Another mode of operation consists of a transition period from hydrodynamic operation to hybrid (hydrodynamic and hydrostatic) operation. This mode may exist, for example, when external fluid hydrostatic pressure is not available during start-up and this initial mode of operation is governed by fluid dynamics. In this situation, there is a transient rubbing area where there is sliding friction between the rotor surface and the bearing pad surface. Eventually, the bearing pad lifts away due to fluid dynamics. The hydrostatics for each bearing pad will begin at a certain number of revolutions and will most likely be powered via the pressure gas released from the main working fluid in the turbomachinery. In this respect, the bearing is operating in a hybrid mode.

別の動作モードは、流体静力学モードからハイブリッドモードへの過渡期である。この状況は、例えば、機械の全動作順序を通して圧力ガスが使用可能なときに存在するであろう。ロータ回転前に圧力ガスを有することは、このガスが過渡期のこすりを防止し、起動トルクを減少させ、かつエンストなどの非常事態での安全なシャットダウンを可能にすることができるので有利である。この動作モードでは、軸受パッドはロータを回転なしで上昇させるであろうが、これは純粋な流体静力学である。ロータが回転数を増加させるとき、流体動力学からの寄与がより優勢になる。高回転数のところで、ハイブリッド動作が達成される。   Another mode of operation is the transition from hydrostatic mode to hybrid mode. This situation may exist, for example, when pressure gas is available throughout the entire operational sequence of the machine. Having pressure gas before rotor rotation is advantageous because this gas can prevent rubs during transition, reduce starting torque, and allow safe shutdown in emergency situations such as engine stalls. . In this mode of operation, the bearing pad will raise the rotor without rotation, which is pure hydrostatic. As the rotor increases in speed, the contribution from fluid dynamics becomes more prevalent. Hybrid operation is achieved at high speeds.

上記で説明したように、本発明の追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受10は、今日のエーロフォイル軸受設計に固有の低ダンピングおよび低荷重能力特性に対処するオイルフリー軸受設計を提供する。その上、本発明の追従性ハイブリッドガス軸受は、従来型フォイル軸受技術より(30倍またはそれを超える)ずっと高いダンピング、相当により大きな荷重能力および相当により高い製造再現性を提供する。さらに、本発明のオイルフリーガス軸受は、流体膜または油ベースのダンパー設計と比較するとき、相当なコスト節減をもたらす。   As explained above, the compliant hybrid gas journal bearing 10 of the present invention provides an oil-free bearing design that addresses the low damping and low load capability characteristics inherent in today's airfoil bearing designs. Moreover, the compliant hybrid gas bearing of the present invention provides much higher damping (30 times or more) than conventional foil bearing technology, significantly greater load capacity and significantly higher manufacturing repeatability. Furthermore, the oil-free gas bearing of the present invention provides significant cost savings when compared to fluid film or oil-based damper designs.

この記載された説明は、最良の形態を含む本発明を開示するための、かつどのような当業者も本発明を作りかつ使用することができるための実施例を使用している。本発明の特許性のある範囲は特許請求の範囲によって定義され、当業者が思いつく他の実施例を含むことができる。そのような他の実施例は、特許請求の範囲の文字どおりの言語から異ならない構造要素を有する場合、あるいはそれらが特許請求の範囲の文字どおりの言語からごくわずかな相違を有する均等な構造要素しか含まない場合は、特許請求の範囲の範囲内にあるものとする。   This written description uses examples to disclose the invention, including the best mode, and also to enable any person skilled in the art to make and use the invention. The patentable scope of the invention is defined by the claims, and may include other examples that occur to those skilled in the art. Such other embodiments include only structural elements that have structural elements that do not differ from the literal language of the claims, or that they have negligible differences from the literal language of the claims. If not, it is within the scope of the claims.

10 追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受
12 軸受パッド
14 パッド表面
16 ロータまたはシャフト
18 矢印
20 軸方向スロット
22 流体静力学的凹部
24 深さ
26 幅
28 毛細管リストリクター
32 内側リム
34 外側リム
35 隙間
36 ダンパーブリッジ
38 軸方向長さ(ダンパーブリッジ)
40 軸方向長さ(軸受パッド)
42 ダンパー空洞
44 幅(ダンパー空洞)
46 一体式復心ばね
48 一体式復心ばね
50 扇形部
52 角度
54 水平軸
56 角度
58 垂直軸
60 隙間
62 一体式ワイヤメッシュダンパー(IWMD)
64 端部プレート
66 端部プレート
68 ダンパー圧縮ランド
70 ダンパー圧縮ランド
10 followable hybrid gas journal bearing 12 bearing pad 14 pad surface 16 rotor or shaft 18 arrow 20 axial slot 22 hydrostatic recess 24 depth 26 width 28 capillary restrictor 32 inner rim 34 outer rim 35 gap 36 damper bridge 38 Axial length (damper bridge)
40 Axial length (bearing pad)
42 Damper cavity 44 Width (damper cavity)
46 Integral Decentering Spring 48 Integral Decentering Spring 50 Fan 52 Angle 54 Horizontal Axis 56 Angle 58 Vertical Axis 60 Clearance 62 Integrated Wire Mesh Damper (IWMD)
64 End plate 66 End plate 68 Damper compression land 70 Damper compression land

Claims (10)

複数の追従性ハイブリッド軸受パッド(12)と、
前記複数の軸受パッド(12)に隣接する内側リム(32)、外側リム(34)、および前記内側リム(32)と外側リム(34)の間に半径方向にかつ同心で挿入されるダンパーブリッジ(36)であって、前記複数の軸受パッド(12)および前記外側リム(34)の軸方向長さ(40)より短い軸方向長さ(38)を有し、それによって該ダンパーブリッジ(36)の各々の側にダンパー空洞(42)を形成するダンパーブリッジ(36)と、
前記ダンパーブリッジ(36)の各々の側の前記ダンパー空洞(42)内に位置する一体式ワイヤメッシュダンパー(62)とを備える、追従性ハイブリッドガスジャーナル軸受(10)。
A plurality of followable hybrid bearing pads (12);
An inner rim (32) adjacent to the plurality of bearing pads (12), an outer rim (34), and a damper bridge inserted radially and concentrically between the inner rim (32) and the outer rim (34) (36) having an axial length (38) that is shorter than an axial length (40) of the plurality of bearing pads (12) and the outer rim (34), whereby the damper bridge (36 ) A damper bridge (36) forming a damper cavity (42) on each side of
A compliant hybrid gas journal bearing (10) comprising an integral wire mesh damper (62) located in the damper cavity (42) on each side of the damper bridge (36).
前記内側リム(32)と前記外側リム(34)の間に配置される複数の一体式復心ばね(46、48)をさらに備える、請求項1記載の軸受。 The bearing of any preceding claim, further comprising a plurality of integral retrocenter springs (46, 48) disposed between the inner rim (32) and the outer rim (34). 前記複数の一体式復心ばね(46、48)が「S」字形の横断面形状を有する、請求項2記載の軸受。 The bearing of claim 2, wherein the plurality of integral retrograde springs (46, 48) have an “S” shaped cross-sectional shape. 隙間(35)が、前記内側リム(32)を、前記複数の軸受パッド(12)に全体的に対応する複数の扇形部(50)に仕切る、請求項2記載の軸受。 The bearing of claim 2, wherein the gap (35) partitions the inner rim (32) into a plurality of sectors (50) that generally correspond to the plurality of bearing pads (12). 各扇形部(50)が1対の一体式復心ばね(46、48)を含む、請求項4記載の軸受。 A bearing according to claim 4, wherein each sector (50) comprises a pair of integral retrograde springs (46, 48). 前記1対の一体式復心ばねのうちの一方(46)が、前記軸受(10)の水平軸(54)に対して第1の角度(52)を形成し、かつ前記1対の一体式復心ばねのうちの他方(48)が、前記軸受(10)の垂直軸(58)に対して第2の角度(56)を形成し、前記第1の角度(52)が前記第2の角度(56)と異なる、請求項5記載の軸受。 One (46) of the pair of integral decentering springs forms a first angle (52) with respect to the horizontal axis (54) of the bearing (10) and the pair of integral springs. The other of the decentering springs (48) forms a second angle (56) with respect to the vertical axis (58) of the bearing (10), and the first angle (52) is the second angle. 6. A bearing according to claim 5, wherein the bearing is different from the angle (56). 前記1対の一体式復心ばね(46、48)のうちの一方が、第1の半径方向剛性を有し、前記1対の一体式復心ばね(46、48)のうちの他方が、第1の半径方向剛性と異なる第2の半径方向剛性を有する、請求項5記載の軸受。 One of the pair of integral decentering springs (46, 48) has a first radial stiffness and the other of the pair of integral decentering springs (46, 48) is The bearing of claim 5, wherein the bearing has a second radial stiffness that is different from the first radial stiffness. 各軸受パッド(12)が、ある深さ(24)とある幅(26)を有する流体静力学的凹部(22)を伴うパッド表面(14)を含む、請求項1記載の軸受。 The bearing of claim 1, wherein each bearing pad (12) comprises a pad surface (14) with a hydrostatic recess (22) having a depth (24) and a width (26). 加圧ガスの流れを前記軸受(10)に供給するための、前記流体静力学的凹部(22)と流体連通する毛細管リストリクター(28)をさらに備える、請求項8記載の軸受。 The bearing of claim 8, further comprising a capillary restrictor (28) in fluid communication with the hydrostatic recess (22) for supplying a flow of pressurized gas to the bearing (10). 前記毛細管リストリクター(28)が前記流体静力学的凹部(22)に対して非対称的に配置される、請求項9記載の軸受。 The bearing according to claim 9, wherein the capillary restrictor (28) is arranged asymmetrically with respect to the hydrostatic recess (22).
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