×
17.02.2018
218.016.2abe

Результат интеллектуальной деятельности: Клапанный узел канала перепуска компрессора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к клапанным устройствам для газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении. Клапанный узел канала перепуска компрессора, содержащий корпус компрессора, внешний и внутренний корпуса канала перепуска с установленным с возможностью осевого перемещения внутри внутреннего корпуса кольцевым затвором профилированной формы, привод. Корпус компрессора снабжен осевыми пазами с установленными в них с возможностью перемещения продольными направляющими. Кольцевой затвор усилен продольными ребрами жесткости, соединенными с продольными направляющими и приводом. Привод размещен внутри кольцевого затвора и закреплен на корпусе компрессора. Продольные направляющие выполнены прямоугольного сечения. Кольцевой затвор имеет возможность перемещаться по поверхности внутреннего корпуса канала перепуска. Изобретение позволяет снизить габаритные размеры и массу клапанного узла канала перепуска компрессора, увеличить прочность конструкции. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, в частности к клапанным устройствам для газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении.

По крайней мере, некоторые известные авиационные двухконтурные двухвальные газотурбинные двигатели включают в себя вентилятор, компрессор, камеру сгорания, турбину высокого и низкого давления, и форсажную камеру. Вентилятор двухконтурного турбореактивного двигателя представляет собой компрессор низкого давления или его часть, повышающий давление воздуха, который поступает в наружный контур или одновременно в наружный и внутренний контуры. Воздушный поток на входе вентилятора сжимается, а воздушный поток, выходящий из вентилятора, разделяется так, что часть направляется в компрессор, а остальная часть, именуемая наружным контуром вентилятора, направляется в перепускной канал, где она обходит компрессор, камеру сгорания, турбину высокого и низкого давления и попадает в реактивное сопло. Воздушный поток в компрессоре сжимается и выпускается через камеру сгорания, где он смешивается с топливом и воспламеняется, производя газы сгорания, которые попадают в турбины высокого и низкого давления. К тому же, по крайней мере, некоторые известные газотурбинные двигатели смешивают часть потока наружного контура вентилятора с потоком воздуха, выходящего из турбины низкого давления.

Для регулировки количества воздуха наружного контура, поступающего в реактивное сопло и форсажную камеру, по крайней мере, некоторые газотурбинные двигатели включают в себя клапанный узел.

Известен газотурбинный двигатель, включающий в себя вентилятор, канал перепуска вентилятора, соединенный с вентилятором, а также клапанный узел, соединенный по потоку от узла вентилятора в наружном контуре вентилятора и включающий в себя кольцевое тело клапана, состоящее из золотника, наружного и внутреннего обтекателя, выполненное с возможностью осевого перемещения вдоль канала. Перемещение кольцевого клапана осуществляется приводом с помощью кривошипно-шатунного механизма, включающего в себя связанный с управляющим механизмом трубчатый корпус кривошипа с коленчатыми рычагами, один из которых связан с корпусом канала вентилятора, а другой - с кольцевым клапаном (патент № US 2009/0211090 А1 от 27.08.2009).

Недостатком известного клапанного узла является наличие трех обтекаемых тел сложной геометрической формы. Это приводит к усложнению конструкции клапана, увеличению его массы и снижению ресурса и надежности работы.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения является газотурбинный двигатель, включающий в себя вентилятор, канал перепуска вентилятора, соединенный с вентилятором, а также клапанный узел, соединенный по потоку от вентилятора в канал перепуска вентилятора и включающий в себя корпус канала перепуска, соединенный с диффузором, с установленным внутри него с возможностью осевого перемещения кольцевым клапаном профилированной формы и приводом, расположенным внутри кольцевого клапана.

Осевое перемещение клапанного узла осуществляется за счет сжатого воздуха, подводимого по каналам через отверстия во входную полость кольцевого клапана. Обратное перемещение осуществляется при подаче сжатого воздуха, подводимого по каналам через отверстия в конечную полость кольцевого клапана перед уплотнительным соединением (патент № US 2009/0035127 A1 от 05.02.2009).

Недостатком известного клапанного узла является пневматический привод. Требуемые осевые усилия перемещения кольцевого клапана получают отбором воздуха от компрессора, что ухудшает экономичность двигателя, или увеличением рабочей площади приложения давления к кольцевому клапану, что увеличивает габаритный диаметр кольцевого клапана и двигателя. Для быстрого заполнения полостей кольцевого клапана требуется большое количество каналов подвода сжатого воздуха, что увеличивает массу трубопроводов и увеличивает гидравлическое сопротивление течения воздуха в канале наружного контура. Кроме того, необходимо герметизировать корпус наружного контура в местах прохождения трубопроводов, что дополнительно увеличивает массу конструкции и увеличивает вероятность утечек воздуха канала наружного давления за корпус двигателя с потерей тяги.

Позиционирование кольцевого клапана относительно корпуса канала перепуска выполнено при помощи сложного, массивного механического соединения, протяженного по осевой длине.

В совокупности конструкция клапанного узла усложнена, увеличена его масса, снижена надежность работы, увеличен габаритный диаметр двигателя, сопровождаемый снижением экономичности двигателя и потерей тяги.

Задачей настоящего изобретения является создание конструкции клапанного узла канала перепуска компрессора с минимальным диаметральным размером, с минимальными гидравлическими потерями рабочего тела на обтекание клапанного узла.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является снижение габаритных размеров и массы клапанного узла канала перепуска компрессора, компактное размещение управляющего привода в полости кольцевого клапана, увеличение прочности конструкции, сохранение коэффициента полезного действия компрессора при работе клапанного узла.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном клапанном узле канала перепуска компрессора, содержащем корпус компрессора, внешний и внутренний корпуса канала перепуска с установленным с возможностью осевого перемещения внутри канала кольцевым затвором профилированной формы, привод, согласно изобретению корпус компрессора снабжен осевыми пазами с установленными в них с возможностью перемещения продольными направляющими, кольцевой затвор усилен продольными ребрами жесткости, соединенными с продольными направляющими и приводом, причем привод размещен внутри кольцевого затвора и закреплен на корпусе компрессора. Продольные направляющие выполнены прямоугольного сечения. Кольцевой затвор имеет возможность перемещаться по поверхности внутреннего корпуса канала перепуска.

Кольцевой клапан представляет собой соединенную воедино, например, при помощи сварки конструкцию, усиленную продольными ребрами жесткости, равномерно расположенными в окружном направлении, количество которых выбирается исходя из условий обеспечения ее прочности и жесткости. Такая конструкция позволяет соединить привод, например гидравлический или электрический, с продольными ребрами жесткости, что позволяет компактно разместить управляющие гидроцилиндры внутри кольцевого клапана с уменьшением габаритных размеров и массы клапанного узла. Крепление приводов к продольным ребрам жесткости кольцевого затвора и корпусу компрессора выполнено при помощи разъемного соединения, например болтового, снабженного сферическим телом, обеспечивающим возможность малых угловых перекосов.

Количество приводов выбрано из условия обеспечения потребного усилия перемещения кольцевого клапана, с учетом ограничения габаритных размеров внутри кольцевого клапана, при этом для обеспечения равномерного перемещения в осевом направлении без перекосов и заклинивания, не менее трех, например шесть, что также равномерно передает нагрузку на продольные ребра жесткости кольцевого затвора.

Продольные направляющие, например, прямоугольного сечения, соединенные с продольными ребрами жесткости, обеспечивают центровку и осевое перемещение кольцевого клапана в пазах относительно корпуса компрессора и не передают нагрузку на корпус компрессора от давления рабочего тела, действующего на кольцевой клапан в частично прикрытом/закрытом положении. Прямоугольное сечение продольных направляющих технологичнее в изготовлении, чем, например, трапециевидное, обеспечивающее совместное радиальное перемещение кольцевого клапана и корпуса компрессора. Кроме того, паз и ребра жесткости, расположенные на корпусе компрессора, обеспечивают ему повышенную прочность и жесткость, а также препятствуют пробиванию его в случае обрыва рабочей лопатки.

Высота кольцевого клапана выбрана исходя из обеспечения минимальной площади проходного сечения канала перепуска для создания преимущественно осевого течения рабочего тела в канале с минимальным гидравлическим сопротивлением.

Кольцевой затвор клапана и внешний корпус канала перепуска за счет профилированной формы, представляющей собой гладкую, обтекаемую поверхность, преимущественно эллипсоидной формы, или, в частном случае, не менее двух сопряженных радиусов, при обеспечении перекрытия проточной части канала компрессора, создает минимальное гидравлическое сопротивление течению рабочего тела как в канале перепуска компрессора, так и в канале компрессора.

Расположение привода внутри кольцевого клапана, например, между внутренним корпусом канала перепуска и корпусом компрессора, и крепление его к корпусу компрессора упрощает кинематическую схему клапанного узла и уменьшает потребный рабочий ход привода.

Например, в двухконтурном двухвальном газотурбинном двигателе клапанный узел канала перепуска может быть расположен на компрессоре высокого давления, компрессоре низкого давления, в частном случае - вентиляторе.

Болтовое соединение элементов конструкции клапанного узла позволяет проводить сборку и разборку узла для проведения ремонта и технического обслуживания.

На чертеже показан продольный разрез клапанного узла канала перепуска компрессора.

1 - внешний корпус канала перепуска;

2 - кольцевые ребра жесткости;

3 - передний фланец;

4 - направляющий аппарат предыдущей ступени компрессора;

5 - задний фланец;

6 - кольцевой затвор профилированной формы;

7 - продольные ребра жесткости;

8 - продольные направляющие;

9 - осевые пазы корпуса компрессора;

10 - ребра жесткости на корпусе компрессора;

11 - корпус компрессора;

12 - проставка;

13 - направляющий аппарат последующей ступени компрессора;

14 - фланцевое соединение;

15 - привод;

16 - ось крепления к штоку привода;

17- кронштейн;

18 - ось крепления к корпусу привода;

19 - поверхность внутреннего корпуса канала перепуска;

20 - внутренний корпус канала перепуска.

Клапанный узел канала перепуска состоит из внешнего корпуса канала перепуска 1, снабженного кольцевыми ребрами жесткости 2, передним фланцем 3 присоединенного к статору впереди идущего направляющего аппарата 4 предыдущей ступени компрессора, задним фланцем 5 присоединенного, например, к промежуточному корпусу (на фигуре не показано) или удлинительному патрубку (на фигуре не показано), присоединенному, например, к промежуточному корпусу, кольцевого клапана, состоящего из кольцевого затвора 6 профилированной формы, снабженного продольными ребрами жесткости 7, установленного при помощи продольных направляющих 8 в осевых пазах 9, имеющих ребра жесткости 10, расположенные на корпусе компрессора 11. Корпус компрессора 11 совместно с проставкой 12 крепления направляющих аппаратов 13 последующей ступени компрессора прикреплен, например, к промежуточному корпусу при помощи фланцевого соединения 14. Кольцевой клапан соединен с приводами 15 по оси 16 при помощи разборного соединения, например болтового, снабженного сферическим телом. Приводы 15 закреплены на корпусе компрессора 11 при помощи кронштейна 17 по оси 18 разборным соединением, например болтовым, снабженным сферическим телом. Кольцевой затвор 6 кольцевого клапана перемещается по поверхности 19 внутреннего корпуса канала перепуска 20.

Принцип действия устройства заключается в изменении площади проходного сечения А-А в зависимости от программы управления двигателем путем осевого перемещения кольцевого клапана по продольным направляющим 8 вдоль пазов 9 корпуса компрессора 11 при помощи приводов 15, например, закрепленных на корпусе компрессора 11. В закрытом положении клапанного узла канала перепуска компрессора кольцевой клапан касается внешнего корпуса канала перепуска 1, шток гидроцилиндра 15 выдвинут в максимально открытое положение. При подаче управляющего давления в полость гидроцилиндра 15 шток перемещается в закрытое положение (вправо на чертеже), перемещая кольцевой клапан, таким образом, что площадь проходного сечения А-А непрерывно увеличивается до полного открытия. Кольцевой клапан занимает крайнее открытое положение, обеспечивающее потребный расход рабочего тела в соответствии с программой управления двигателем. Закрытие клапанного узла осуществляется в обратной последовательности.


Клапанный узел канала перепуска компрессора
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 118 items.
13.09.2018
№218.016.8719

Способ работы форсажного комплекса турбореактивного двигателя (трд) и форсажный комплекс, работающий этим способом (варианты), способ работы трд и трд, работающий этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. В способе работы ТРД перевод форсажного комплекса в режим промежуточного и полного форсажа производят перемещением РУД САУиР из углового положения α последовательно в угловые диапазоны α и производят последовательное автоматическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666835
Дата охранного документа: 12.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cef

Способ обнаружения резонансных колебаний ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится метрологии, в частности к способам для вибрационной диагностики ротора газотурбинного двигателя. Согласно способу устанавливают датчики на неподвижных частях турбомашины, запускают двигатель и равномерно увеличивают число оборотов исследуемого ротора. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668358
Дата охранного документа: 28.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d01

Способ установки кольца уплотнения в опоры турбины

Изобретение относится к технологиям сборки авиационных двигателей и энергетических установок, методам контроля и обеспечения сборочных параметров и особенностей технологического процесса сборки и конструкции оснастки, в частности к методам контроля параметров при сборке опоры ротора турбины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668311
Дата охранного документа: 28.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d45

Способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя

Способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя (ТРД) относится к авиадвигателестроению. Предварительно расчетно-экспериментальным методом определяют коэффициент К, учитывающий изменение температуры газа перед турбиной при изменении частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668310
Дата охранного документа: 28.09.2018
07.12.2018
№218.016.a461

Турбореактивный двигатель и способ его работы

Изобретения относятся к турбореактивному двигателю и способу его работы. Одновальный двухконтурный турбореактивный двигатель содержит компрессор, турбину, основную непрерывно-детонационную камеру сгорания с каналами подачи топлива, топливными форсунками и инициатором детонации, газодинамический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674172
Дата охранного документа: 05.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4ac

Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя

Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя содержит раздаточный коллектор с узлом для соединения с источником высокотемпературного воздуха, коллектор с узлом для соединения с источником низкотемпературного воздуха, междисковую полость, сообщенную с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674229
Дата охранного документа: 05.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4c6

Плоское сопло турбореактивного авиационного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит последовательно установленные и шарнирно соединенные друг с другом корпус, дозвуковые створки и сверхзвуковые створки, а также внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674232
Дата охранного документа: 05.12.2018
12.12.2018
№218.016.a592

Стенд для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и может быть использовано для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры. Сущность: стенд содержит ванну (1) с жидкостью (2), площадку (3), установленную с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674412
Дата охранного документа: 07.12.2018
14.12.2018
№218.016.a6c1

Ротор осевой газовой турбины

Ротор осевой газовой турбины содержит диск с охлаждаемыми рабочими лопатками и штифтами, покрывной диск, образующий каналы подвода охлаждающего воздуха к хвостовой части лопаток, оба диска снабжены кольцевыми фланцами для крепления штифтов, установленными с радиальным зазором относительно друг...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674852
Дата охранного документа: 13.12.2018
24.01.2019
№219.016.b371

Ионизационный датчик сигнализации наличия высотемпературной агрессивной среды

Использование: для автоматической сигнализации наличия высокотемпературной агрессивной среды. Сущность изобретения заключается в том, что ионизационный датчик сигнализации наличия высокотемпературной агрессивной среды содержит средство закрепления на корпус объекта контроля, центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677979
Дата охранного документа: 22.01.2019
Showing 31-36 of 36 items.
02.10.2019
№219.017.ce04

Компьютерно-реализуемый способ автоматизированной обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений

Изобретение относится к компьютерно-реализуемому способу автоматизированной обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений. Технический результат заключается в автоматизации обработки и анализа данных для оценки эффективности выполнения поручений. В способе виды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700397
Дата охранного документа: 16.09.2019
17.10.2019
№219.017.d677

Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании технологических лазерных систем, интегрированных в конструкцию газотурбинного двигателя. Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702921
Дата охранного документа: 14.10.2019
07.11.2019
№219.017.deda

Щеточное уплотнение турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к щеточному уплотнению. Щеточное уплотнение турбомашины, включающее щетку, разделяющую между роторным и статорными элементами полость наддува и уплотняемую полость, при этом щетка размещена между кольцевыми фланцами, а ее свободный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705103
Дата охранного документа: 05.11.2019
10.11.2019
№219.017.dfaa

Турбокомпрессор

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к осевым, диагональным и осецентробежным компрессорам газотурбинных установок. Турбокомпрессор содержит корпус с размещенными в нем рабочими и направляющими лопатками, в котором над торцами рабочих лопаток выполнено надроторное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705502
Дата охранного документа: 07.11.2019
21.11.2019
№219.017.e425

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя содержит компрессор низкого давления, канал второго контура, вход в который сообщен с выходом из компрессора низкого давления, а выход - с затурбинной полостью. Система охлаждения затурбинных элементов снабжена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706524
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.01.2020
№220.017.f92c

Устройство отклонения вектора реверсированной тяги турбореактивного двигателя

Изобретение относится к выходным устройствам газотурбинных двигателей авиационного применения, предназначенным для отклонения вектора тяги турбореактивного двигателя летательного аппарата, используемого в полете совместно с управляющими поверхностями летательного аппарата. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711743
Дата охранного документа: 21.01.2020
+ добавить свой РИД