×
20.11.2017
217.015.efab

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛОПАТКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ СТАРОЙ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ С ОСЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002629110
Дата охранного документа
24.08.2017
Аннотация: Изобретение относится к способу изготовления заменяющей лопатки для турбомашины. Согласно указанному способу определяют геометрические характеристики контура ступицы и корпуса снабженного старой лопаткой проточного канала, а также осевое положение центра тяжести пера старой лопатки, которая с одной стороны зажата в ступице или в корпусе. Рассчитывают геометрические характеристики пера заменяющей лопатки, таким образом, что перо заменяющей лопатки на своей передней кромке наклоняется в направлении зажатия выше по потоку и обладает прямой стреловидностью. Задают близкую к зажатию область пера заменяющей лопатки, составляющую от 5% до 15% высоты заменяющей лопатки. Смещают участок пера заменяющей лопатки, расположенный за пределами указанной области, выше по потоку, пока осевое положение центра тяжести пера заменяющей лопатки не совпадет с осевым положением центра тяжести пера старой лопатки. В области от расположенной со стороны зажатия линии контура пера заменяющей лопатки до смещенного участка пера заменяющей лопатки переднюю кромку наклоняют в направлении зажатия ниже по потоку для образования в этой области переходной стреловидности. Затем осуществляют профилирование заменяющей лопатки. Другие изобретения группы относятся к лопатке ротора и лопатке статора для газовой турбины, изготовленным указанным выше способом, а также к соответствующей лопатке компрессора. Группа изобретений позволяет повысить аэродинамическую эффективность лопаток турбомашины без повышения нагрузки на элементы крепления указанных лопаток. 5 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение касается способа профилирования заменяющей лопатки в качестве заменяющей части для старой лопатки для турбомашины с осевым направлением потока, при этом заменяющая лопатка является лопаткой ротора или лопаткой статора для газовой турбины.

Газовая турбина, в частности нестационарная газовая турбина, традиционно имеет срок эксплуатации, равный примерно 30 годам. В течение этого периода времени до сих пор доводились до рыночной зрелости технические новшества, в частности, для улучшения теплового коэффициента полезного действия газовой турбины. Желательно, чтобы уже смонтированная газовая турбина по меньшей мере частично оснащалась этими техническими новшествами, чтобы тем самым достигать у газовой турбины соответствующего повышения коэффициента полезного действия. Для внедрения технических новшеств в уже смонтированную газовую турбину традиционно предоставляются снабженные техническими новшествами и модернизированные конструктивные элементы, которыми заменяются их более старые аналоги в газовой турбине. Стремятся к тому, чтобы заменять в газовой турбине как можно меньшее количество конструктивных элементов, чтобы по возможности снижать трудоемкость оснащения и соответствующие расходы.

Стационарная газовая турбина для применения в электростанции традиционно выполнена с осевой конструкцией. Компрессор газовой турбины, как правило, имеет несколько ступеней, расположенных в направлении протекания в осевом направлении друг за другом, при этом каждая ступень включает в себя рабочие лопатки, предусмотренные для ротора и образующие венец рабочих лопаток, а также направляющие лопатки, образующие венец направляющих лопаток. Рабочие лопатки вращаются вместе с ротором относительно неподвижных направляющих лопаток, при этом, в частности, гидромеханические коэффициенты полезного действия рабочих лопаток и направляющих лопаток определяют гидромеханический коэффициент полезного действия ступени. Благодаря применению цифровых программ расчета потока при профилировании лопаток в последние годы смогли быть достигнуты значительные улучшения коэффициента полезного действия ступени. Таким образом, желательно, чтобы, в частности, для компрессора газовой турбины существующая система лопаток удалялась и заменялась системой лопаток, рассчитанной в соответствии с современными представлениями. Ротор остается в газовой турбине, благодаря чему механическое место сопряжения между системой лопаток и ротором в креплении лопатки остается неизменным.

Однако когда профилирование новой системы лопаток приводит к изменению центров тяжести пера лопаток, изменяется механическая напряженность крепления лопатки. Как правило, это приводит к неблагоприятным нагрузкам на крепление лопатки, из-за чего профилирование новой системы лопаток должно согласовываться с максимально допустимыми значениями нагрузок на крепление лопатки. Как правило, это приводит к ограничениям при профилировании новой системы лопаток, из-за чего, в принципе, достижимые повышения коэффициента полезного действия неосуществимы.

В частности, для лопаток ротора компрессора оказалось, что при профилировании введение прямой стреловидности в нижней половине проточного канала повышает аэродинамическую эффективность лопаток ротора компрессора. Это сопровождается, впрочем, соответствующим смещением центров тяжести лопаток и задней кромки лопаток в направлении находящегося ниже по потоку ряда направляющих лопаток. В результате этого смещения центра тяжести ухудшается первоначально преобладающая симметрия нагрузки крепления лопаток внутри пазов лопаток, так что при профилировании лопаток ротора компрессора степень прямой стреловидности сильно лимитирована. Чтобы все же придать лопаткам ротора компрессора прямую стреловидность, отклонение линии, проходящей через центры тяжести, осевых участков новой системы лопаток по сравнению с линией, проходящей через центры тяжести, осевых участков старой системы лопаток было ограничено пределами некоторой еще допустимой области. Тем самым достигалось, что нагрузка в хвостовике лопатки и в расположенном по периметру пазу при эксплуатации газовой турбины не становилась недопустимо высокой. При этом, однако, существенный потенциал и улучшение коэффициента полезного действия остается неиспользованным.

Выходом из положения могло бы дать сокращение длины хорды на корне лопатки новой системы лопаток. Эта мера была бы, впрочем, невыгодной в отношении аэродинамической нагрузочной способности и устойчивости новой системы лопаток и ее структурно-механической целостности.

В US 2003/012645 A1 описан способ дооснащения направляющей лопатки, при котором существующая направляющая лопатка заменяется новой направляющей лопаткой.

Задачей изобретения является создание способа профилирования заменяющей лопатки в качестве заменяющей части для старой лопатки для турбомашины с осевым направлением потока, лопатки ротора и лопатки статора для газовой турбины, а также создание газовой турбины, снабженной этой лопаткой ротора и/или этой лопаткой статора, причем эта газовая турбина имеет высокий термодинамический коэффициент полезного действия.

Задача решается с помощью признаков пп. 1, 8 и 10 формулы изобретения. Предпочтительно варианты ее осуществления указаны в других пунктах формулы изобретения.

Предлагаемый изобретением способ профилирования заменяющей лопатки в качестве заменяющей части для старой лопатки для турбомашины с осевым направлением потока включает в себя следующие шаги: определение геометрических характеристик контура ступицы и геометрических характеристик контура корпуса проточного канала старой лопатки, которая с одной стороны зажата в ступице или в корпусе, а также осевого положения центра тяжести пера лопатки и/или максимально пригодного для использования осевого конструктивного пространства старой лопатки; расчет геометрических характеристик пера заменяющей лопатки, при этом расположенное со стороны зажатия сечение пера заменяющей лопатки по существу находится в том же самом месте, что и расположенное со стороны зажатия сечение пера старой лопатки, и перо заменяющей лопатки с учетом оптимизации коэффициента полезного действия ступени на своей передней кромке наклоняется для зажатия выше по потоку, благодаря чему перо лопатки обладает прямой стреловидностью; задание близкой к зажатию области пера заменяющей лопатки, в которой положительное влияние прямой стреловидности на коэффициент полезного действия ступени классифицируется как незначительное; осевое смещение расположенного вне этой области участка пера заменяющей лопатки выше по потоку, пока осевое положение центра тяжести пера заменяющей лопатки по существу не совпадет с осевым положением центра тяжести пера старой лопатки и/или не будет достигнута механическая целостность заменяющей лопатки при использовании максимально пригодного для использования осевого конструктивного пространства старой лопатки, при этом в области от расположенного со стороны зажатия сечения пера заменяющей лопатки до смещенного участка пера заменяющей лопатки передняя кромка наклоняется для зажатия ниже по потоку, вследствие чего перо лопатки в этой области обладает переходной стреловидностью.

Предпочтительным образом турбомашина с осевым направлением потока представляет собой компрессор и/или турбину газовой турбины. Предлагаемая изобретением лопатка ротора для газовой турбины представляет собой заменяющую лопатку, которая рассчитана предлагаемым изобретением способом. Кроме того, предлагаемая изобретением лопатка статора представляет собой заменяющую лопатку, которая рассчитана предлагаемым изобретением способом. Предлагаемая изобретением газовая турбина имеет указанную лопатку ротора и/или лопатку статора.

Предлагаемая изобретением лопатка компрессора имеет перо, которое имеет переднюю кромку, при этом перо лопатки с учетом оптимизации коэффициента полезного действия ступени на передней кромке наклонено для зажатия пера лопатки выше по потоку, благодаря чему перо лопатки обладает прямой стреловидностью, при этом задана близкая к зажатию область пера лопатки, в которой положительное влияние прямой стреловидности на коэффициент полезного действия ступени классифицируется как незначительное, причем в этой области пера лопатки передняя кромка наклонена для зажатия ниже по потоку, вследствие чего перо лопатки в этой области обладает переходной стреловидностью.

Близкая к зажатию область пера заменяющей лопатки, в которой положительное влияние прямой стреловидности на коэффициент полезного действия ступени классифицируется как незначительное, предпочтительно соответствует радиальной протяженности граничного слоя ступицы или вторичного потока со стороны зажатия. Предпочтительным образом эта область составляет от 5% до 15% высоты заменяющей лопатки.

Длина хорды корня заменяющей лопатки предпочтительно соответствует по существу длине хорды корня старой лопатки. Кроме того, способ предпочтительно содержит шаг: расчет геометрических характеристик пера заменяющей лопатки, при этом перо лопатки с учетом оптимизации коэффициента полезного действия ступени на своей передней кромке наклоняется в направлении зажатия с радиально повернутой стороны выше по потоку, благодаря чему перо за пределами прямой стреловидности обладает обратной стреловидностью. Кроме того, предпочтительно, чтобы прямая стреловидность передней кромки заменяющей лопатки распространялась только в половине проточного канала, радиально расположенной со стороны зажатия.

Переходная стреловидность в соответствии с изобретением выполнена в виде обратной стреловидности. Благодаря ей центр тяжести пера заменяющей лопатки смещается в направлении потока вперед, вследствие чего центр тяжести пера заменяющей лопатки принимает положение центра тяжести пера старой лопатки и/или достигается механическая целостность заменяющей лопатки с использованием максимально пригодного для использования осевого конструктивного пространства старой лопатки. В газовой турбине старая лопатка заменена заменяющей лопаткой. При этом старая лопатка, например, демонтируется с ротора газовой турбины, а заменяющая лопатка монтируется на место старой лопатки. Традиционно старая лопатка или соответственно заменяющая лопатка зажата с геометрическим замыканием в роторе газовой турбины. Благодаря тому, что центр тяжести заменяющей лопатки по существу находится в том же самом осевом положении, что и центр тяжести старой лопатки, и/или достигнута механическая целостность заменяющей лопатки с использованием максимально пригодного для использования осевого конструктивного пространства старой лопатки, напряженность крепления с геометрическим замыканием заменяющей лопатки по существу равна нагрузке на крепление с геометрическим замыканием старой лопатки. Это, в частности, предпочтительно потому, что благодаря наличию прямой стреловидности при профилировании заменяющей лопатки для достижения высокого коэффициента полезного действия механическая нагрузка на крепление лопатки при эксплуатации газовой турбины с заменяющей лопаткой по существу такая же, как и при эксплуатации со старой лопаткой.

Переходная стреловидность локально ограничена той областью, которая находится близко к зажатию, и только незначительно ухудшает положительное влияние прямой стреловидности на коэффициент полезного действия ступени. Благодаря этому аэродинамическое влияние переходной стреловидности незначительно, в отличие от чего структурно-механические недостатки лопатки с приданной стандартным образом прямой стреловидностью снижены. Переходная стреловидность предпочтительно ограничена областью от 5% до 15% высоты заменяющей лопатки. Таким образом, в области высоких скоростей потока за пределами от 5% до 15% высоты заменяющей лопатки может использоваться преимущество прямой стреловидности. Кроме того, у предлагаемой изобретением лопатки ротора расстояние до находящейся ниже по потоку традиционной лопатки статора больше, чем если бы лопатке ротора традиционно была придана прямая стреловидность и без переходной стреловидности. Благодаря этому возбуждение аэродинамическими силами, вызванными вращением предлагаемой изобретением лопатки ротора, незначительно.

Ниже один из предпочтительных вариантов осуществления профилированной предлагаемым изобретением способом лопатки ротора в качестве заменяющей лопатки для старой лопатки для газовой турбины поясняется с помощью приложенных схематичных чертежей.

Показано:

фиг. 1: вид сверху в окружном направлении лопатки ротора и

фиг. 2: изображение в перспективе лопатки ротора с фиг. 1.

Как видно из фиг. 1 и 2, заменяющая лопатка 1, которая представляет собой лопатку ротора, имеет перо 2 лопатки и корень 3 лопатки, который может зажиматься в хвостовике лопатки (не показан) в роторе газовой турбины с геометрическим замыканием. Для этого на корне 3 лопатки выполнен хвостовик лопатки, который имеет профиль хвостовика. В качестве ответной части к нему в роторе предусмотрен паз с соответствующим профилем, при этом хвостовик лопатки может вставляться в этот паз.

На радиально повернутом конце пера 2 лопатки заменяющая лопатка 1 имеет вершину 4 лопатки. Вершина 4 лопатки в смонтированном состоянии заменяющей лопатки 1 расположена непосредственно рядом с внутренней стороной корпуса, благодаря чему между внутренней стороной корпуса и вершиной 4 лопатки образован радиальный зазор. В расчетном состоянии вершина 4 лопатки совпадает с линией 6 контура корпуса, которая по условиям эксплуатации задана для монтажа и эксплуатации заменяющей лопатки 1 в газовую турбину. Аналогично этому задана линия 5 контура ступицы, которой в расчетном состоянии ограничено перо 2 лопатки на ступице. Заменяющая лопатка 1 зажата в ступице. Перо 2 лопатки имеет переднюю кромку 7 и заднюю кромку 8. На фиг. 1 перо 2 лопатки изображено множеством осевых сечений 9. Каждое осевое сечение 9 имеет центр тяжести, при этом центры тяжести осевых сечений находятся на линии 10, проходящей через центры тяжести.

Заменяющая лопатка 1 предусмотрена для старой лопатки 11. Старая лопатка 11 имеет переднюю кромку 12 и заднюю кромку 13. Старая лопатка 11 профилирована традиционно, при этом передняя кромка 12 и задняя кромка 13 старой лопатки 1 выполнены прямолинейно. В противоположность профилированию старой лопатки 11 заменяющая лопатка 11 профилирована в соответствии с современными представлениями. При этом передней кромке 7 заменяющей лопатки 1 в нижней области канала придана прямая стреловидность 14. Дополнительно передней кромке 7 заменяющей лопатки 1 в верхнем участке канала придана обратная стреловидность.

При профилировании пера 2 заменяющей лопатки 1 следует поступать следующим образом: сначала надо определить геометрические характеристики линии 5 контура ступицы и линии 6 контура корпуса старой лопатки 11. Кроме того, надо определить осевое положение центра тяжести пера старой лопатки 11 и/или максимально возможную огибающую старой лопатки 11. Затем надо рассчитать геометрические характеристики пера 2 заменяющей лопатки 1, при этом сечение ступицы пера 2 заменяющей лопатки 1 по существу должно быть расположено в том же месте, что и сечение ступицы пера старой лопатки 1, и/или достигнута механическая целостность заменяющей лопатки 1 при использовании максимально возможной огибающей старой лопатки 11. Это необходимо, так как заменяющая лопатка 1 должна монтироваться на место старой лопатки 11 в газовой турбине, причем для заменяющей лопатки 1 должно браться то же самое крепление лопатки, что и для старой лопатки 11. Кроме того, перо 2 заменяющей лопатки 1 с учетом оптимизации коэффициента полезного действия ступени на своей передней кромке 7 должно наклоняться в направлении ступицы выше по потоку, благодаря чему перо 2 заменяющей лопатки 1 приобретает прямую стреловидность 14. Теперь надо определить осевое положение центра тяжести пера 2 заменяющей лопатки 1.

Кроме того, надо задать близкую к зажатию область пера 2 заменяющей лопатки 1 с учетом того, чтобы в области 21 положительное влияние прямой стреловидности 14 на коэффициент полезного действия ступени классифицировалось как незначительное. Для этого предпочтительно надо оценить радиальную протяженность расположенного со стороны зажатия граничного слоя ступицы заменяющей лопатки 1, причем эта радиальная протяженность соответствует области 21. Альтернативно этому предпочтительно можно взять радиальную протяженность расположенного со стороны ступицы вторичного потока заменяющей лопатки 1. Кроме того, альтернативно этому можно задать область 21 как от 5% до 15% высоты заменяющей лопатки 1.

В результате расчета геометрических характеристик пера 2 заменяющей лопатки 1 получается линия 15 передней кромки и линия 16 задней кромки для пера 2 заменяющей лопатки 1. Линия 15 передней кромки со стороны ступицы обладает прямой стреловидностью 14. В качестве следующего шага надо сместить расположенный за пределам области 21 участок пера заменяющей лопатки 1 выше по потоку в осевом направлении так, чтобы осевое положение центра тяжести полученного при этом нового пера 2 заменяющей лопатки 1 по существу совпало с осевым положением центра тяжести пера старой лопатки 11. Благодаря тому, что сечение ступицы пера 2 заменяющей лопатки 1 остается в своем первоначально заданном и совпадающим с сечением ступицы старой лопатки положении, в частности, на передней кромке 7 пера 2 заменяющей лопатки 1 произошло смещение 17 передней кромки, а на задней кромке 8 пера 2 заменяющей лопатки 1 - смещение 18 задней кромки. Для перехода от сечения ступицы пера 2 заменяющей лопатки 1 к расположенному за пределами области 21 участку пера заменяющей лопатки 1 в области 21 надо наклонить переднюю кромку в направлении ступицы ниже по потоку, вследствие чего в области 21 для передней кромки 7 заменяющей лопатки 1 получится переходная стреловидность 19. Переходная стреловидность 19 является обратной стреловидностью и лишь в незначительной мере ухудшает коэффициент полезного действия ступени, так как переходная стреловидность 19 находится в области 21.

Вызванное наличием смещения 17 передней кромки, смещения 18 задней кромки или соответственно переходной стреловидности 19 в сечении ступицы пера 2 заменяющей лопатки 1 произошло смещение 20 центра тяжести ниже по потоку, так что центр тяжести пера 2 заменяющей лопатки по существу совпадает с центром тяжести пера старой лопатки 11. При расчете геометрических характеристик пера лопатки, кроме того, длина хорды корня 3 заменяющей лопатки 1 выбрана по существу равной длине хорды корня старой лопатки 11.


СПОСОБ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛОПАТКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ СТАРОЙ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ С ОСЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА
СПОСОБ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛОПАТКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ СТАРОЙ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ С ОСЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА
СПОСОБ ПРОФИЛИРОВАНИЯ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЛОПАТКИ В КАЧЕСТВЕ ЗАМЕНЯЮЩЕЙ ЧАСТИ ДЛЯ СТАРОЙ ЛОПАТКИ ДЛЯ ТУРБОМАШИНЫ С ОСЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 381-390 of 1,428 items.
27.05.2015
№216.013.4f43

Способы и устройства для обработки расширенного элемента прокси информации

Изобретение относится к способам и устройствам для обработки расширенного элемента прокси информации. Технический результат заключается в повышении скорости передачи данных в сети. Способ содержит: обнаружение изменения в соединении внешней станции (E1) с прокси сетевым шлюзом (G1);...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551809
Дата охранного документа: 27.05.2015
10.06.2015
№216.013.5098

Вч генератор

Изобретение относится к ВЧ генератору. Технический результат состоит в отсутствии требования двукратного преобразования импеданса. Для этого такой генератор содержит первый твердотельный переключатель и второй твердотельный переключатель, причем каждый из твердотельных переключателей имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552153
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.517f

Короткозамкнутый ротор с пусковым стержнем

Изобретение относится к короткозамкнутому ротору для асинхронной машины, который содержит пусковые стержни для улучшения пускового режима, а также к способу изготовления подобного короткозамкнутого ротора. Технический результат заключается в улучшении режима пуска и повышении КПД....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552384
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.522c

Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии

Изобретение относится к устройству для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой. Устройство для выделения ферромагнитных частиц из суспензии с размолотой рудой содержит пропускающий поток трубчатый реактор с входом и выходом и средствами для создания магнитного поля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552557
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.54f9

Схема управления для электромагнитного реле

Схема (10) управления для электромагнитного реле имеет катушку (11) реле и переключающие контакты с первым устройством (13а) переключения, размещенным между первым выводом катушки (11) реле и первым источником (12а) напряжения, вторым устройством (13b) переключения, размещенным между вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553274
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c1

Способ и устройство для определения локальной пространственной протяженности фазы минерала ценного материала в породе

Изобретение относится к способу и устройству для определения локальной величины зерна минерала для минерала ценного материала в породе месторождения или залежи, причем порода включает в себя по меньшей мере один другой минерал, и при этом минерал ценного материала имеет более высокую плотность,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553739
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56c3

Способ и устройство для увеличения добычи на месторождении

Изобретение относится к способу и устройству для повышения добычи на месторождении, содержащем породу, которая включает в себя по меньшей мере один раскрываемый путем размельчения породы минерал ценного материала и по меньшей мере один другой минерал, причем минерал ценного материала имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553741
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d8

Компонент из жаропрочного сплава и суспензионная композиция для компонента из жаропрочного сплава

Изобретение относится к суспензиям для алюминизации компонентов из жаропрочного сплава и может быть использовано для изготовления деталей, работающих в условиях воздействия горячих коррозионно-активных газов, например газотурбинных компонентов. Суспензия содержит органическое связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553762
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.575c

Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера и материал, включающий фуллерид металлического нанокластера

Изобретение относится к способу синтеза фуллерида металлического нанокластера и к материалу, включающему фуллерид металлического нанокластера. Способ синтеза фуллерида металлического нанокластера включает механическое сплавление металлических нанокластеров с размером частиц между 5 нм и 60 нм с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553894
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.592a

Газотурбинный двигатель и способ эксплуатации газотурбинного двигателя

Газотурбинный двигатель содержит ротор, радиально наружную и внутреннюю статорные части, между которыми проходит воздушный канал компрессора, кольцевой зазор между ротором и радиально внутренней статорной частью, а также выпускной трубопровод. Ротор включает роторную часть подшипника,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554367
Дата охранного документа: 27.06.2015
Showing 381-390 of 946 items.
20.04.2015
№216.013.415f

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению и способ управления газовой турбиной

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению в рабочем состоянии, включающий следующие этапы: эксплуатацию камеры сгорания в рабочем состоянии; регистрацию термоакустической величины газового объема камеры сгорания и/или величины колебаний конструкции камеры сгорания в рабочем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548233
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.05.2015
№216.013.47c4

Способ управления двумя электрически последовательно включенными обратнопроводящими igbt полумостовой схемы

Изобретение относится к способу управления двумя электрически последовательно включенными IGBT (Т1, Т2) полумостовой схемы (2), на которой существует рабочее постоянное напряжение (U), причем эти обратнопроводящие IGBT (Т1, Т2) имеют три состояния переключения. В соответствии с изобретением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549879
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.47c6

Способ и устройство для производства двух различных радиоактивных изотопов

Изобретение относится к средствам производства изотопов при помощи ускоренного пучка частиц. В заявленном способе ускоренный пучок частиц (11) направляют на первый исходный материал, содержащийся в мишенном блоке (15), в котором производят первый радиоактивный изотоп (19) посредством первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549881
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4896

Охлаждение сверхпроводящих машин

Изобретение касается устройства для охлаждения сверхпроводящих машин, включающего в себя закрытую термосифонную систему, которая может наполняться жидким охлаждающим средством и которая снабжена испарителем для испарения жидкого охлаждающего средства. Технический результат заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550089
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48c7

Способ устранения неисправности в линии постоянного тока высокого напряжения, установка для передачи электрического тока по линии постоянного тока высокого напряжения и преобразователь переменного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в линиях постоянного тока высокого напряжения, к которой через автономный преобразователь подключена сеть переменного тока. Технический результат - повышение надежности устранения неисправности в линии постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550138
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.48d8

Устройство и способ для измерения токов в подшипнике

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электрических машинах. Технический результат -обеспечение улучшенной оценки токов подшипников. В способе и устройстве для измерения токов в подшипнике реализовано измерение токов подшипников без соприкосновения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550155
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.05.2015
№216.013.4970

Способ оценки для электродуговых разрядов и соответствующий испытательный стенд

Изобретение относится к способу оценки для электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом подшипника и внешним кольцом подшипника для подшипника качения. Способ оценки электродуговых разрядов, которые возникают между внутренним кольцом (8) подшипника и внешним кольцом (9)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550307
Дата охранного документа: 10.05.2015
+ добавить свой РИД