×
13.01.2017
217.015.86d6

Результат интеллектуальной деятельности: ОХЛАЖДАЕМАЯ ТУРБИНА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к системам охлаждения турбины газотурбинного двигателя. Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя содержит рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки. Между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам. Безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным. Подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент - на меньшем. Нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса. Элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением. Изобретение позволяет обеспечить возможность регулирования осевой нагрузки, действующей на турбину. 1 ил.

Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к системам охлаждения турбины газотурбинного двигателя.

Наиболее близкой к конструкции и достигаемому результату является охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам /RU№2196233, МПК F01D 5/08, опубл. 10.01.2003 г./.

Недостатком является то, что в случае необходимости изменения осевой нагрузки, действующей на турбину, по прочностным или ресурсным требованиям, требуется существенное изменение в конструкции проточной части турбины, а именно изменение реактивности турбины, применение «навала», что влечет за собой перепрофилирование лопаточной части турбины, поскольку давление, действующее на диск турбины с внешней стороны безлопаточного диффузора, в основном, определяется давлением в проточной части турбины в зоне перед рабочим колесом.

Задачей изобретения является изменение осевой нагрузки турбины.

Ожидаемый технический результат - сокращение сроков проектирования и доводки двигателя, а также снижение их стоимости.

Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам, по предложению безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным, причем подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя, нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса, причем элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением.

Образование безлопаточного диффузора диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным позволяет при сохранении внутренней геометрии безлопаточного диффузора и суммарной степени повышения давления в безлопаточном диффузоре, изменить уровень реакции сил давления, действующих на диск рабочего колеса, а, следовательно, и изменить уровень осевой нагрузки, действующей на турбину. Наличие неподвижного элемента позволяет перенести реакцию сил давления, действующих на диск рабочего колеса, с внешней стороны безлопаточного диффузора, где давление, в основном, определяется давлением в проточной части турбины в зоне перед рабочим колесом на область внутри безлопаточного диффузора, тем самым, получая другой уровень распределения осевой нагрузки, действующей на диск рабочего колеса, определяемой степенью повышения давления в безлопаточном диффузоре на площади неподвижного элемента

Расположение подвижного и неподвижного элементов на разных радиусах относительно оси двигателя позволяет, при сохранении внутренней геометрии и суммарной степени повышения давления безлопаточного диффузора, изменять радиус неподвижного элемента, тем самым, добиваясь требуемого изменения реакции от сил давления, действующих на диск рабочего колеса. При этом увеличение радиуса неподвижного элемента увеличивает осевую силу, действующую на турбину.

Закрепление нижней части неподвижного элемента на корпусе соплового аппарата закрутки обеспечивает надежное крепление данного элемента на статоре.

Закрепление верхней части подвижного элемента на диске рабочего колеса обеспечивает передачу крутящего момента от ротора к подвижному элементу.

Наличие кольцевого зазора, образованного элементами, с оснащением его подвижным уплотнением, позволяет минимизировать утечки охлаждающего воздуха из полости безлопаточного диффузора в проточную часть турбины и тем самым обеспечить требуемый расход и уровень давления охлаждающего воздуха, поступающего к рабочим лопаткам турбины.

На рисунке показан продольный разрез охлаждаемой турбины

Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя содержит рабочее колесо 1 с каналами подвода охлаждающего воздуха 2 к рабочим лопаткам 3 и сопловой аппарат закрутки 4, причем между выходом 5 соплового аппарата закрутки 4 и диском 6 рабочего колеса 1 образована кольцевая полость 7, которая сообщена с входом 8 безлопаточного диффузора 9. Выход 10 безлопаточного диффузора 9 сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха 2 к рабочим лопаткам 3.

Безлопаточный диффузор 9 образован диском 6 рабочего колеса 1 и двумя элементами - подвижным 11 и неподвижным 12. Подвижный элемент 11 расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент 12 расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя. Нижняя часть 13 неподвижного элемента 12 закреплена на корпусе 14 соплового аппарата закрутки 4, а верхняя часть 15 подвижного элемента 11 закреплена на диске 6 рабочего колеса 1, причем элементы 11 и 12 образуют между собой кольцевой зазор 16, оснащенный подвижным уплотнением 17.

Охлаждаемая турбина работает следующим образом.

Закрученный воздух из соплового аппарата закрутки 4 выбрасывается в кольцевую полость 7. Из кольцевой полости 7 основной поток воздуха через вход 8 поступает в безлопаточный диффузор 9, а из него через выход 10 направляется в каналы подвода охлаждающего воздуха 2 и далее в охлаждаемые рабочие лопатки 3. Небольшая доля воздушного потока из кольцевого зазора 16, образованного элементами 11 и 12, через подвижное уплотнение 17 поступает в зону перед рабочим колесом 1.

В безлопаточном диффузоре 9 в результате торможения в абсолютном движении воздушного потока происходит повышение статического давления воздуха на выходе 10 из безлопаточного диффузора 9. При сохранении внутренней геометрии безлопаточного диффузора 9, образованного диском 6 рабочего колеса 1 и двумя элементами - подвижным 11 и неподвижным 12, коэффициент полезного действия безлопаточного диффузора 9, как показывает опыт, остается практически неизменным, тем самым суммарная степень повышения давления воздуха в безлопаточном диффузоре 9 также не изменяется.

При этом на участке неподвижного элемента 12 реакция от сил давления на диск 6 рабочего колеса 1 переносится с внешней стороны безлопаточного диффузора 9, где давление определяется давлением в зоне перед рабочим колесом 1, на область внутри безлопаточного диффузора 9, где давление определяется степенью повышения давления в безлопаточном диффузоре 9 на площади неподвижного элемента 12.

На участке подвижного элемента 11 осевая нагрузка на диск 6 рабочего колеса 1 определяется реакцией от сил давления, действующих на внешнюю сторону безлопаточного диффузора 9.

Таким образом, изменяя радиус расположения элементов 11 и 12, можно изменить осевую силу, действующую на диск 6 рабочего колеса 1, а, следовательно, и на всю турбину в целом.

Реализация данного изобретения позволяет регулировать осевую нагрузку, действующую на турбину, что, с одной стороны, обеспечивает выполнение прочностных и ресурсных требований, предъявляемых к двигателю, а с другой стороны, обеспечивает сокращение сроков проектирования и доводки двигателя за счет исключения перепрофилирования лопаточной части турбины и снижает стоимость доводки двигателя в целом.

Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам, отличающаяся тем, что безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным, причем подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя, нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса, причем элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением.
ОХЛАЖДАЕМАЯ ТУРБИНА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ОХЛАЖДАЕМАЯ ТУРБИНА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 171-180 of 305 items.
20.01.2016
№216.013.a32b

Способ изготовления вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты), вал ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Вал ротора КНД ТРД выполняют барабанно-дисковым, собирая четырехступенчатую по числу дисков конструкцию. Изготовление вала выполняют в три стадии. На первой стадии изготавливают сборочные единицы, включая цапфы передней и задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573413
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a32e

Способ изготовления вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты), вал ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к компрессорам низкого давления (КНД) авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Вал ротора КНД ТРД выполняют барабанно-дисковым, собирая четырехступенчатую по числу дисков конструкцию. Изготовление вала выполняют в три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573416
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a32f

Секция вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Секция вала ротора с лопатками компрессора низкого давления (КНД) турбореактивного двигателя (ТРД), включающего корпус с проточной частью, выполнена в качестве второй секции вала ротора по ходу воздушного потока в КНД. Секция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573417
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a331

Способ изготовления вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты), вал ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к компрессорам низкого давления (КНД) авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Вал ротора КНД ТРД выполняют барабанно-дисковым, собирая четырехступенчатую по числу дисков конструкцию. Изготовление вала выполняют в три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573419
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c390

Скважинное оборудование для поличастотной волновой обработки призабойной зоны продуктивного пласта и генератор колебаний расхода для него

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а также к технике генерации упругих колебаний. Скважинное оборудование для поличастотной волновой обработки призабойной зоны продуктивного пласта включает струйный насос с сопловой камерой, клапан-реле, генератор колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574651
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c50f

Упругая опора ротора турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции упругих опор роторов турбомашин. Упругая опора ротора турбомашины содержит установленный на валу радиальный подшипник, наружное кольцо которого соединено с корпусом, в котором выполнены прорези с образованием между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574945
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c593

Способ регулирования работы авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам регулирования режимами работы двигателя при его эксплуатации на летательном аппарате по приборной скорости полета в зависимости от предельной осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник ротора авиационного газотурбинного двигателя. Назначают предельную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578931
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c616

Подшипник скольжения с наноструктурным функционально-градиентным антифрикционным покрытием

Изобретение относится к подшипникам скольжения и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, в железнодорожном, автомобильном транспорте и других областях промышленности. Подшипник скольжения, включающий корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578840
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c656

Центробежно-шестеренный маслонасос

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства центробежно-шестеренных маслонасосов, применяемых в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Центробежно-шестеренный маслонасос содержит корпус, расположенные в расточках корпуса шестерни с каналами подвода масла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578762
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6c9

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей газотурбинных двигателей и энергетических установок. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является повышение его срока службы и расширение области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578939
Дата охранного документа: 27.03.2016
Showing 171-180 of 389 items.
20.01.2016
№216.013.a32e

Способ изготовления вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты), вал ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к компрессорам низкого давления (КНД) авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Вал ротора КНД ТРД выполняют барабанно-дисковым, собирая четырехступенчатую по числу дисков конструкцию. Изготовление вала выполняют в три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573416
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a32f

Секция вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Секция вала ротора с лопатками компрессора низкого давления (КНД) турбореактивного двигателя (ТРД), включающего корпус с проточной частью, выполнена в качестве второй секции вала ротора по ходу воздушного потока в КНД. Секция...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573417
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a331

Способ изготовления вала ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты), вал ротора компрессора низкого давления турбореактивного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к компрессорам низкого давления (КНД) авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Вал ротора КНД ТРД выполняют барабанно-дисковым, собирая четырехступенчатую по числу дисков конструкцию. Изготовление вала выполняют в три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573419
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c390

Скважинное оборудование для поличастотной волновой обработки призабойной зоны продуктивного пласта и генератор колебаний расхода для него

Группа изобретений относится к нефтегазодобывающей промышленности, а также к технике генерации упругих колебаний. Скважинное оборудование для поличастотной волновой обработки призабойной зоны продуктивного пласта включает струйный насос с сопловой камерой, клапан-реле, генератор колебаний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574651
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c50f

Упругая опора ротора турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции упругих опор роторов турбомашин. Упругая опора ротора турбомашины содержит установленный на валу радиальный подшипник, наружное кольцо которого соединено с корпусом, в котором выполнены прорези с образованием между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574945
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c593

Способ регулирования работы авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам регулирования режимами работы двигателя при его эксплуатации на летательном аппарате по приборной скорости полета в зависимости от предельной осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник ротора авиационного газотурбинного двигателя. Назначают предельную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578931
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c616

Подшипник скольжения с наноструктурным функционально-градиентным антифрикционным покрытием

Изобретение относится к подшипникам скольжения и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, в железнодорожном, автомобильном транспорте и других областях промышленности. Подшипник скольжения, включающий корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578840
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c656

Центробежно-шестеренный маслонасос

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства центробежно-шестеренных маслонасосов, применяемых в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Центробежно-шестеренный маслонасос содержит корпус, расположенные в расточках корпуса шестерни с каналами подвода масла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578762
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6c9

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей газотурбинных двигателей и энергетических установок. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является повышение его срока службы и расширение области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578939
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c764

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины содержит установленный в корпусе кольцевой элемент, в котором выполнены пазы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578933
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД