×
26.08.2017
217.015.d9e7

Результат интеллектуальной деятельности: Радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002623674
Дата охранного документа
28.06.2017
Аннотация: Изобретение относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения, а именно к конструкции радиально-упорной опоры ротора компрессора. Радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя содержит радиально-упорный шарикоподшипник и дополнительный радиально-упорный шарикоподшипник, внутренние кольца которых установлены на валу. Оба внутренних кольца радиально-упорных шарикоподшипников выполнены разъемными и зафиксированы на валу в осевом и окружном направлениях. Между близлежащими торцами внутренних колец установлено регулировочное кольцо. Наружное кольцо дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлено в обойме, на внутренней поверхности которой со стороны компрессора выполнен бурт, контактирующий по торцам с наружным кольцом дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника. Оба радиально-упорных шарикоподшипника заключены в общем корпусе, причем наружное кольцо радиально-упорного шарикоподшипника зафиксировано относительно последнего в осевом направлении посредством бурта, выполненного со стороны его внутренней поверхности и гайки соответственно. Между близлежащими торцами бурта и наружного кольца дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлена осевая пружина. Общий корпус радиально-упорных шарикоподшипников установлен в корпусе опоры, выполненном разборным, и выполнен с возможностью смещения вдоль продольной оси опоры, ограниченного стенками корпуса опоры. Между стенкой корпуса опоры и близлежащими торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы образована кольцевая полость. В кольцевой полости по окружности установлены элементы, ограниченные в радиальном направлении общим корпусом радиально-упорных шарикоподшипников и осевым кольцевым выступом соответственно, выполненным на одной из стенок корпуса опоры. Обращенная к стенке корпуса опоры поверхность каждого из указанных элементов выполнена сферической, а на противолежащей поверхности выполнены два выступа, торцы которых контактируют с торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы соответственно. Изобретение позволяет повысить надежность работы компрессора за счет снижения суммарной осевой нагрузки на заднюю шарикоподшипниковую опору ротора при работе газотурбинного двигателя. 1 ил.

Изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного и наземного применения, а именно к конструкции радиально-упорной опоры ротора компрессора ГТД.

Известна радиально-упорная опора, расположенная в задней части ротора компрессора ГТД, содержащая размещенный в корпусе радиально-упорный шарикоподшипник, внутреннее кольцо которого установлено на валу, установленный в задней полости ротора компрессора (см. рис. В. 70 на стр. 53 учебника: Сиротин Н.Н. Конструкция и эксплуатация, повреждаемость и работоспособность газотурбинных двигателей. (Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок). - М.: РИА «ИМ-Информ», 2002. - 442 с.).

Данное техническое решение выбрано в качестве прототипа.

Недостатком данного узла соединения является то, что для создания приемлемой осевой силы на шарикоподшипник ротора низкого давления введена разгрузочная (думисная) полость, из которой происходит сброс воздуха в мотогондолу летательного аппарата. Основной недостаток - снижение удельных параметров газотурбинного двигателя, попадание горячего воздуха в мотогондолу, которое приводит к ухудшению незаметности летательного аппарата, наличие лабиринтного уплотнения на роторе.

Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является повышение надежности работы компрессора за счет снижения на его заднюю шарикоподшипниковую опору суммарной осевой нагрузки ротора при работе газотурбинного двигателя, а также улучшение удельных параметров газотурбинного двигателя путем исключения необходимости сброса думисного воздуха из разгрузочной полости для снижения нагрузки на упомянутую опору (как в прототипе), при этом в целом повышается незаметность летательного аппарата.

Указанный технический результат достигается тем, что известная радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя, содержащая радиально-упорный шарикоподшипник, внутреннее кольцо которого установлено на валу, согласно настоящему изобретению снабжена дополнительным радиально-упорным шарикоподшипником, внутреннее кольцо которого также установлено на валу со стороны компрессора относительно радиально-упорного шарикоподшипника, причем оба внутренних кольца радиально-упорных шарикоподшипников выполнены разъемными и зафиксированы на валу в осевом и окружном направлениях, а между их близлежащими торцами установлено регулировочное кольцо, при этом наружное кольцо дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлено в обойме, на внутренней поверхности которой со стороны компрессора выполнен бурт, контактирующий по торцам с наружным кольцом дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника, кроме того, оба радиально-упорных шарикоподшипника заключены в общем корпусе, причем наружное кольцо радиально-упорного шарикоподшипника зафиксировано относительно последнего в осевом направлении посредством бурта, выполненного со стороны его внутренней поверхности и гайки соответственно, а между близлежащими торцами бурта и наружного кольца дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлена осевая пружина, при этом общий корпус радиально-упорных шарикоподшипников установлен в корпусе опоры, выполненном разборным, и выполнен с возможностью смещения вдоль продольной оси опоры, ограниченного стенками корпуса опоры, причем между стенкой корпуса опоры и близлежащими торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы образована кольцевая полость, в которой по окружности установлены элементы, ограниченные в радиальном направлении общим корпусом радиально-упорных шарикоподшипников и осевым кольцевым выступом соответственно, выполненном на одной из стенок корпуса опоры, поверхность каждого из которых, обращенная к стенке корпуса опоры, выполнена сферической, а на противолежащей поверхности выполнены два выступа, торцы которых контактируют с торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы соответственно.

Такое выполнение устройства позволяет перераспределить осевую нагрузку ротора с основного шарикоподшипника на дополнительный шарикоподшипник, а именно, при работе газотурбинного двигателя осевая нагрузка на основной шарикоподшипник задней опоры ротора снижается вдвое за счет перераспределения ее на дополнительный шарикоподшипник, что повышает надежность опоры в целом. При работе газотурбинного двигателя осевая сила ротора оказывает осевое воздействие на шарикоподшипник и через его наружное кольцо - на общий корпус, который воздействует на обойму и, соответственно, на дополнительный шарикоподшипник через элементы, установленные по окружности в кольцевой полости. То есть, оба шарикоподшипника воспримут равномерно распределенную осевую силу. При этом осевая пружина, установленная между наружным кольцом дополнительного шарикоподшипника и торцом бурта, снижает осевую силу, приходящую на оба шарикоподшипника на ее величину усилия сжатия. Также осевая пружина необходима для условий работы, когда осевая сила направлена в сторону турбины. Тогда всю осевую силу воспринимает шарикоподшипник, а дополнительный шарикоподшипник воспринимает силу от осевой пружины, что необходимо для исключения на него негативной нулевой осевой нагрузки. Таким образом, не требуется сбрасывать горячий воздух из разгрузочной полости как в прототипе, вследствие чего повышаются удельные параметры газотурбинного двигателя. Кроме того, отсутствие выброса горячего воздуха из разгрузочной полости в мотогондолу летательного аппарата улучшает специальные характеристики, а именно, незаметность летательного аппарата.

На чертеже представлен продольный разрез радиально-упорной опоры ротора газотурбинного двигателя.

Радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя, содержащая радиально-упорный шарикоподшипник 1, внутреннее кольцо 2 которого установлено на валу 3. Заявленная опора снабжена дополнительным радиально-упорным шарикоподшипником 4, внутреннее кольцо 5 которого также установлено на валу 3 со стороны компрессора относительно радиально-упорного шарикоподшипника 1 (т.е. с левой стороны от последнего). Оба внутренних кольца 2, 5 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 выполнены разъемными и зафиксированы на валу 3 в осевом и окружном направлениях посредством бурта 6 и гайки 7 соответственно. Упомянутый бурт 6 выполнен на наружной поверхности вала со стороны турбины относительно радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 (т.е. с правой стороны), а гайка 7 установлена на валу 3 со стороны компрессора относительно радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 (т.е. с левой стороны). Между близлежащими торцами внутренних колец 2, 5 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 установлено регулировочное кольцо 8. Наружное кольцо 9 дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4 установлено в обойме 10, на внутренней поверхности которой со стороны компрессора выполнен бурт 11, контактирующий по торцам с наружным кольцом 9 дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4. Оба радиально-упорных шарикоподшипника 1, 4 заключены в общем корпусе 12, причем наружное кольцо 13 радиально-упорного шарикоподшипника 1 зафиксировано относительно общего корпуса 12 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 в осевом направлении посредством бурта 14, выполненного со стороны его внутренней поверхности и гайки 15, установленной по резьбе на наружном диаметре общего корпуса 12 соответственно. Между близлежащими торцами бурта 14 и наружного кольца 9 дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4 установлена осевая пружина 16. Общий корпус 12 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 установлен в корпусе опоры 17. Корпус опоры 17 состоит из двух элементов, соединенных между собой посредством фланцевого соединения 18. Общий корпус 12 выполнен с возможностью смещения вдоль продольной оси опоры, ограниченного с обеих сторон стенками 19 и 20 корпуса опоры 17 соответственно. Между стенкой 19 корпуса опоры 17, расположенной со стороны компрессора относительно дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4 и близлежащими торцами общего корпуса 12 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 и обоймы 10, бразована кольцевая полость, в которой по окружности установлены элементы 21, ограниченные в радиальном направлении общим корпусом радиально-упорных шарикоподшипников и осевым кольцевым выступом 22 соответственно, который выполнен на стенке 19 корпуса опоры 17. Поверхность каждого из элементов 21, обращенная к стенке 19 корпуса опоры 17, выполнена выпуклой сферической формы, а на противолежащей поверхности, обращенной в сторону турбины, выполнены два выступа 23, 24, торцы которых контактируют с торцами общего корпуса 12 радиально-упорных шарикоподшипников 1, 4 и обоймы 10 соответственно.

Радиально-упорная опора собирается следующим образом. На вал 3 устанавливается радиально-упорный шарикоподшипник 1, наружное кольцо которого уже установлено в общий корпус 12 и затянуто гайкой 15. Далее устанавливается регулировочное кольцо 8, осевая пружина 16 и дополнительный радиально-упорный шарикоподшипник 4 с обоймой 10. Полученный узел устанавливается в корпусе опоры 17 за счет сборки фланцевого соединения 18 и размещением элементов 21. Далее внутренние кольца радиально-упорных шарикоподшипников 1 и 4 обжимаются до упора в бурт 6 гайкой 7. Регулировочное кольцо необходимо для определения осевого положения дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4, определения минимального зазора элементов 21 относительно корпуса опоры 17, обоймы 10 и общего корпуса 12.

При работе газотурбинного двигателя осевая сила ротора через вал 3 давит на радиально-упорный шарикоподшипник 1, который через наружное кольцо 15 и общий корпус 12 воздействует на торцы 23 элементов 21, которые поворачиваются относительно сферических поверхностей и торцами 24 элементов 21 воздействуют на обойму 10 и наружное кольцо 9 дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника 4. Таким образом, осевая сила равномерно перераспределяется на оба радиально-упорных шарикоподшипника 1,4. При этом осевая пружина 16 дополнительно снижает осевое усилие на радиально-упорные шарикоподшипники 1, 4 на величину ее затяжки. Также осевая пружина 16 необходима для условий работы, когда осевая сила направлена в сторону турбины. Тогда всю осевую силу воспринимает радиально-упорный шарикоподшипник 1, а дополнительный радиально-упорный шарикоподшипник 4 воспринимает силу от осевой пружины 16 для исключения на него негативной нулевой осевой нагрузки.

Таким образом, посредством использования заявленной конструкции компрессора низкого давления газотурбинного двигателя повышаются его надежность и удельные параметры, а также повышается в целом параметр незаметности летательного аппарата.

Радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя, содержащая радиально-упорный шарикоподшипник, внутреннее кольцо которого установлено на валу, отличающаяся тем, что снабжена дополнительным радиально-упорным шарикоподшипником, внутреннее кольцо которого также установлено на валу со стороны компрессора относительно радиально-упорного шарикоподшипника, причем оба внутренних кольца радиально-упорных шарикоподшипников выполнены разъемными и зафиксированы на валу в осевом и окружном направлениях, а между их близлежащими торцами установлено регулировочное кольцо, при этом наружное кольцо дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлено в обойме, на внутренней поверхности которой со стороны компрессора выполнен бурт, контактирующий по торцам с наружным кольцом дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника, кроме того, оба радиально-упорных шарикоподшипника заключены в общем корпусе, причем наружное кольцо радиально-упорного шарикоподшипника зафиксировано относительно последнего в осевом направлении посредством бурта, выполненного со стороны его внутренней поверхности и гайки соответственно, а между близлежащими торцами бурта и наружного кольца дополнительного радиально-упорного шарикоподшипника установлена осевая пружина, при этом общий корпус радиально-упорных шарикоподшипников установлен в корпусе опоры, выполненном разборным, и выполнен с возможностью смещения вдоль продольной оси опоры, ограниченного стенками корпуса опоры, причем между стенкой корпуса опоры и близлежащими торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы образована кольцевая полость, в которой по окружности установлены элементы, ограниченные в радиальном направлении общим корпусом радиально-упорных шарикоподшипников и осевым кольцевым выступом соответственно, выполненным на одной из стенок корпуса опоры, поверхность каждого из которых, обращенная к стенке корпуса опоры, выполнена сферической, а на противолежащей поверхности выполнены два выступа, торцы которых контактируют с торцами общего корпуса радиально-упорных шарикоподшипников и обоймы соответственно.
Радиально-упорная опора ротора газотурбинного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 101-108 of 108 items.
19.01.2018
№218.016.05b5

Рабочее колесо шестой ступени ротора компрессора высокого давления (квд) турбореактивного двигателя (варианты), диск рабочего колеса ротора квд, лопатка рабочего колеса ротора квд, лопаточный венец рабочего колеса ротора квд

Группа изобретений, связанных единым творческим замыслом, относится к области авиадвигателестроения. Рабочее колесо шестой ступени вала ротора КВД ТРД содержит диск и образующие лопаточный венец рабочие лопатки. Диск включает ступицу с центральным отверстием, полотно и обод. Лопатка содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630922
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.0654

Рабочее колесо седьмой ступени ротора компрессора высокого давления (квд) турбореактивного двигателя (варианты), диск рабочего колеса ротора квд, лопатка рабочего колеса ротора квд, лопаточный венец рабочего колеса ротора квд

Группа изобретений, связанных единым творческим замыслом, относится к области авиадвигателестроения. Рабочее колесо седьмой ступени вала ротора КВД ТРД содержит диск и образующие лопаточный венец рабочей лопатки. Диск включает ступицу с центральным отверстием, полотно и обод. Лопатка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630923
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.088e

Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбо-машиностроения, в частности к авиационному моторостроению, и может быть использовано в рабочих колесах осевых компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД). В известном рабочем колесе осевого компрессора газотурбинного двигателя, включающем установленные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631850
Дата охранного документа: 26.09.2017
20.01.2018
№218.016.1334

Трехъярусная рабочая лопатка турбовентилятора

Трехъярусная рабочая лопатка турбовентилятора содержит последовательно расположенные от корпуса турбовентилятора к диску ротора рабочую лопатку вентилятора и рабочую лопатку турбины, соединенные между собой посредством промежуточного элемента с образованием трех проточных газовых каналов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634509
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.1336

Рабочее колесо ротора компрессора высокого давления газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, в частности может быть использовано в конструкции рабочих колес осевых компрессоров газотурбинных двигателей. Рабочее колесо ротора компрессора высокого давления газотурбинного двигателя содержит диск, на наружной поверхности которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634507
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.134f

Торцевое контактное уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к уплотнительной технике, а именно к уплотнениям турбомашин компрессоров авиационных газотурбинных двигателей, и предназначено для разделения масляной и воздушной сред. Торцевое контактное уплотнение ротора турбомашины содержит втулку, установленную на валу и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634510
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.136c

Квазираспределенная волоконно-оптическая информационно-измерительная система

Изобретение относится к устройствам для регистрации сигналов от набора датчиков физических величин на внутриволоконных решетках Брэгга в системах встроенного неразрушающего контроля. Квазираспределенная оптико-электронная информационно-измерительная система содержит источник широкополосного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634490
Дата охранного документа: 31.10.2017
17.02.2018
№218.016.2a8e

Рабочее колесо ротора компрессора высокого давления газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, в частности, может быть использовано в конструкции рабочих колес осевых компрессоров газотурбинных двигателей. Рабочее колесо ротора компрессора высокого давления газотурбинного двигателя содержит диск с кольцевым пазом и лопатки. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642976
Дата охранного документа: 29.01.2018
Showing 111-120 of 125 items.
18.07.2018
№218.016.718e

Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности авиационного применения, а именно к устройствам для смазки подшипников роторной машины, работающих на консистентной смазке. Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой содержит полый вал (1), корпус (2), подшипник (3) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661376
Дата охранного документа: 16.07.2018
09.08.2018
№218.016.7985

Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины содержит последовательно установленные в кольцевой полости набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663368
Дата охранного документа: 03.08.2018
07.09.2018
№218.016.847d

Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой

Изобретение относится к области двигателестроения, в частности, авиационного применения, а именно к устройствам для смазки подшипников роторной машины, работающих на консистентной смазке. Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой содержит полый вал (1), корпус (2), подшипник (3) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666108
Дата охранного документа: 05.09.2018
17.03.2019
№219.016.e2be

Рабочее колесо ротора компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, в частности, может быть использовано в конструкциях рабочих колес осевых компрессоров (преимущественно осевых компрессоров низкого давления) газотурбинных двигателей (далее ГТД). Указанный технический эффект достигается тем, что рабочее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682217
Дата охранного документа: 15.03.2019
20.03.2019
№219.016.e30e

Устройство для смазки подшипников роторной машины

Изобретение относится к области машиностроения и двигателестроения и может быть использовано в подшипниковых узлах с консистентной смазкой, например в опорах роторов турбомашин с консистентной смазкой. Устройство для смазки подшипников роторной машины включает подшипник, установленный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682294
Дата охранного документа: 18.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb68

Узел соединения валов ротора низкого давления газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного применения, а именно к конструкции узла соединения роторов компрессора и турбины. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является: повышение безопасности двухмоторного летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682462
Дата охранного документа: 19.03.2019
10.04.2019
№219.016.ff53

Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к способам снижения уровня вибраций турбомашин, и может быть использовано в авиационных газотурбинных двигателях, роторы которых оборудованы упругими опорами. Способ исследования динамических свойств вращающегося ротора осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273836
Дата охранного документа: 10.04.2006
19.04.2019
№219.017.32a1

Узел соединения роторов компрессора и турбины газотурбинного двигателя

Узел соединения роторов компрессора и турбины газотурбинного двигателя относится к авиационному двигателестроению. Устройство содержит валы компрессора и турбины низкого давления, соединенные между собой в осевом направлении через промежуточный вал и установленный в нем регулировочный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406848
Дата охранного документа: 20.12.2010
13.06.2019
№219.017.80d8

Регулируемый входной направляющий аппарат компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области конструирования газотурбинного двигателя (далее ГТД), а именно узлов ГТД, служащих для регулирования и управления изменениями газового потока, расположенных в части статора. В известном регулируемом ВНА компрессора ГТД, содержащем направляющие лопатки, каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691276
Дата охранного документа: 11.06.2019
19.06.2019
№219.017.8878

Узел соединения роторов компрессора и турбины газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям авиационного и наземного применения, а именно к соединению валов компрессора и турбины. Узел соединения роторов компрессора и турбины газотурбинного двигателя содержит валы компрессора и турбины, соединенные между собой. В осевом направлении валы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002328610
Дата охранного документа: 10.07.2008
+ добавить свой РИД