×
10.05.2018
218.016.3ba5

Результат интеллектуальной деятельности: КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002647300
Дата охранного документа
15.03.2018
Аннотация: Корпус вентилятора содержит цилиндрическое основание 10 корпуса, выполненное из композиционного материала; соединительное кольцо 20, выполненное из алюминия (Al), которое совмещено и прикреплено к задней концевой части основания 10 корпуса и содержит кольцевую канавку 21, которое принимает нагрузку реверса тяги от элемента 8 передачи реверса тяги; и элементы 30, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, каждый из которых расположен в задней концевой части основания 10 корпуса и содержит дугообразную канавку 31, которая принимает на себя нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом 20. Элементы 30, составляющие кольцо, вставляют в пазы 22 соединительного кольца 20 и приводят в контакт с и прикрепляют к внешним принимающим стенкам 23 соединительного кольца 20, в соответствии с чем элементы 30, составляющие кольцо, расположены относительно основания 10 корпуса в направлении оси CL и в радиальном направлении соответственно, и кольцевая канавка 21 и дугообразные канавки 31 выполнены с возможностью продолжения друг в друга. Элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, которые принимают большую нагрузку реверса тяги, могут быть расположены с высокой точностью расположения. Кроме того, можно обеспечить возможность элементам, составляющим кольцо, принимать на себя нагрузку реверса тяги равномерно. 2 н.п. ф-лы, 6 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Настоящее изобретение относится к корпусу вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора реактивного двигателя самолета, и к способу изготовления корпуса вентилятора.

Уровень техники

[0002] Корпус вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора реактивного двигателя самолета, как описано выше, должен быть легким и обладать высокой прочностью. Чтобы удовлетворять таким требованиям, в качестве материала корпуса вентилятора применяют композиционный материал, содержащий армирующие волокна и термоотверждающуюся смолу.

[0003] Например, в патентном документе 1 описан корпус вентилятора, закрывающий лопатки вентилятора, в котором используется углеволокнистый композиционный материал.

Корпус вентилятора включает в себя цилиндрическое основание корпуса, выполненное из углеволокнистого композиционного материала, и множество дугообразных элементов, составляющих кольцо, расположенных в концевой части основания корпуса, для соединения с элементом передачи реверса тяги.

[0004] Элементы, составляющие кольцо, выполнены из титанового сплава и соответственно закреплены заклепками в положении, в котором они выровнены в направлении по окружности на концевой части основания корпуса. Посредством зацепления внутреннего фланца со стороны элемента передачи реверса тяги с дугообразными канавками, образованными вдоль соответствующих внешних периферий элементов, составляющих кольцо, основание корпуса и элемент передачи реверса тяги могут быть соединены друг с другом.

[0005] Корпус вентилятора изготовлен так, что отверстие, образованное в каждом дугообразном элементе, составляющем кольцо, выравнивается с установочной частью, образованной в заданном участке в концевой части цилиндрического основания корпуса, в соответствии с чем элемент, составляющий кольцо, расположен относительно основания корпуса, и затем множество элементов, составляющих кольцо, соответственно прикрепляется к основанию корпуса заклепками.

Документ известного уровня техники

Патентный документ

[0006] Патентный документ 1: Публикация заявки на патент США № 2009/0260344

Сущность изобретения

Задачи, решаемые посредством изобретения

[0007] Однако в вышеописанном обычном корпусе вентилятора, расположение элемента, составляющего кольцо, относительно основания корпуса осуществляется посредством выравнивания отверстия, образованного в дугообразном элементе, составляющем кольцо, с установочной частью цилиндрического основания корпуса, выполненного из углеволокнистого композиционного материала. Поэтому нельзя утверждать, что точность расположения является высокой. Таким образом, проблема состоит в том, что даже если элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, расположены в участках, которые являются предпочтительными для принятия нагрузки реверса тяги, выравнивание соответствующих дугообразных канавок в элементах, составляющих кольцо, может быть нарушенным, так что величина нагрузки реверса тяги, принимаемая элементами, составляющими кольцо, может стать неравномерной. Решение данной проблемы обычно представляет собой сложную задачу.

[0008] Настоящее изобретение создано для решения вышеописанной задачи. Целью настоящего изобретения является создание корпуса вентилятора и способа изготовления корпуса вентилятора, в котором элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, могут быть расположены в участках, предпочтительных для приема нагрузки реверса тяги, с высокой точностью расположения и, следовательно, элементы, составляющие кольцо, выполнены с возможностью приема на себя нагрузки реверса тяги равномерно.

Средства для решения задач

[0009] Для достижения указанной цели один аспект настоящего изобретения относится к корпусу вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора реактивного двигателя самолета. Корпус вентилятора содержит основание корпуса в форме цилиндра, соединительное кольцо и элементы, составляющие кольцо. Основание корпуса выполнено из композиционного материала, в котором армирующие волокна пропитаны термоотверждающейся смолой. Соединительное кольцо выполнено из алюминия (Al), содержит кольцевую канавку, открытую в центробежном направлении, и совмещено и прикреплено к внешней периферийной стороне периферийной стенки в задней концевой части основания корпуса, причем задняя концевая часть расположена на задней стороне реактивного двигателя самолета. Кольцевая канавка соединена с элементом передачи реверса тяги и принимает нагрузку реверса тяги. Элемент, составляющий кольцо, выполнен из титанового сплава, содержит дугообразную канавку, открытую в центробежном направлении, и расположен на периферийной стенке в задней концевой части основания корпуса. Дугообразная канавка соединена с указанным элементом передачи реверса тяги и принимает на себя нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом. Корпус вентилятора выполнен так, что элемент, составляющий кольцо, вставлен в паз, причем паз образован в соединительном кольце и открыт к задней стороне реактивного двигателя самолета, в соответствии с чем соединительное кольцо и указанный элемент, составляющий кольцо, объединены друг с другом, при этом элемент, составляющий кольцо, расположен относительно основания корпуса соответственно в осевом направлении и в радиальном направлении посредством приведения элемента, составляющего кольцо, расположенного на периферийной стенке основания корпуса, в контакт с и прикрепления элемента, составляющего кольцо, к внешней принимающей стенке, образованной на соединительном кольце и выступающей в центробежном направлении, и при этом кольцевая канавка соединительного кольца и дугообразная канавка элемента, составляющего кольцо, продолжаются друг в друга.

[0010] В настоящем изобретении, поскольку цилиндрическое основание корпуса изготовлено из армирующих волокон, таких как углеродные волокна, обеспечены прочность и жесткость всего корпуса вентилятора.

[0011] Кроме того, в настоящем изобретении соединительное кольцо, выполненное из Al и содержащее кольцевую канавку, которая принимает нагрузку реверса тяги от элемента передачи реверса тяги, совмещают и прикрепляют к задней концевой части основания корпуса, и элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава и содержащие дугообразные канавки, которые принимают нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом, вставляют в пазы соединительного кольца, которое прикреплено к основанию корпуса. Затем элементы, составляющие кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками соединительного кольца и прикрепляют к ним. Таким образом, расположение элементов, составляющих кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и в радиальном направлении соответственно осуществляется с высокой точностью, и кольцевая канавка соединительного кольца и дугообразные канавки элементов, составляющих кольцо, также продолжаются друг в друга с высокой точностью.

[0012] Соответственно, в настоящем изобретении элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, могут быть расположены в участках, предпочтительных для приема нагрузки реверса тяги основания корпуса с высокой точностью расположения, и элементы, составляющие кольцо, выполнены с возможностью приема на себя нагрузки реверса тяги равномерно.

Полезные эффекты изобретения

[0013] Настоящее изобретение демонстрирует высокие полезные эффекты, то есть можно располагать элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, в участках, предпочтительных для приема нагрузки реверса тяги, с высокой точностью расположения, и обеспечивать возможность элементам, составляющим кольцо, принимать на себя нагрузку реверса тяги равномерно.

Краткое описание чертежей

[0014]

Фиг.1 представляет собой пояснительный схематичный чертеж в разрезе реактивного двигателя самолета, использующего корпус вентилятора в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 представляет собой общий вид пояснительного чертежа, изображающий основание корпуса вентилятора, показанного на фиг.1.

Фиг.3 представляет собой частичный общий вид пояснительного чертежа, показывающий положение, когда элемент, составляющий кольцо, прикреплен к соединительному кольцу основания корпуса, показанному на фиг.2, посредством его увеличения, в верхней области соединительного кольца.

Фиг.4 представляет собой частичный вид сверху пояснительного чертежа, показывающий положение, когда элемент, составляющий кольцо, прикреплен к соединительному кольцу основания корпуса, показанному на фиг.2, посредством его увеличения, в верхней области соединительного кольца.

Фиг.5 представляет собой пояснительный чертеж с частичным разрезом, показывающий положение, когда элемент, составляющий кольцо, прикреплен к соединительному кольцу основания корпуса, показанному на фиг.2, посредством его увеличения, в верхней области соединительного кольца.

Фиг.6 представляет собой график, показывающий распределение нагрузки реверса тяги в направлении по окружности, когда нагрузка реверса тяги приложена к основанию корпуса, показанном на фиг.2.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения

[0015] Настоящее изобретение будет описано ниже на основе чертежей. Фиг.1-6 показывают вариант осуществления корпуса вентилятора в соответствии с настоящим изобретением.

[0016] Как показано на фиг.1, реактивный двигатель 1 самолета выполнен таким образом, что воздух, отбираемый с передней стороны (левой стороны на чертеже), направляется в компрессор 3 посредством вентилятора 2, содержащего множество лопаток вентилятора, и в воздух, сжимаемый посредством компрессора 3, впрыскивается топливо, и полученная в результате смесь подвергается сжиганию в камере 4 сгорания, при этом посредством расширения горячего газа, получаемого из нее, приводятся во вращение турбина 5 высокого давления и турбина 6 низкого давления.

[0017] Корпус 9 вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора 2, содержит цилиндрическое основание 10 корпуса, выполненное из композиционного материала, в котором армирующие волокна, такие как углеродные волокна, пропитаны термоотверждающейся смолой, такой как эпоксидная смола, которое также показано на фиг.2.

[0018] Армирующие волокна композиционного материала, образующие цилиндрическое основание 10 корпуса, могут представлять собой, например, помимо вышеуказанных углеродных волокон, стекловолокна, органические волокна (арамид, PBO, полиэфир, полиэтилен), алюмооксидные волокна или карбидно-кремниевые волокна. В качестве матрицы указанная термоотверждающаяся смола может представлять собой, например, помимо вышеописанной эпоксидной смолы, полиэфирную смолу, винилэфирную смолу, фенольную смолу, бисмалеимидную смолу, оксазолиновую смолу или меламиновую смолу.

[0019] В передней концевой части (левой концевой части на чертеже) основания 10 корпуса образован внешний кольцевой фланец 11, выполненный с возможностью соединения с капотом 7 двигателя, а в задней концевой части (правой концевой части на чертеже) закреплено в совмещенном положении соединительное кольцо 20, выполненное из Al. Соединительное кольцо 20 содержит кольцевую канавку 21, открытую в центробежном направлении. Кольцевая канавка 21 образована так, чтобы выступать в направлении оси CL из задней концевой части основания 10 корпуса. Кольцевая канавка 21 выполнена с возможностью для совмещения с металлическим внутренним фланцем элемента 8 передачи реверса тяги.

[0020] На кольцевую канавку 21 соединительного кольца 20 нагрузка реверса тяги от механизма реверса тяги, не показанного, передается через элемент 8 передачи реверса тяги. Однако нагрузка реверса тяги располагается неравномерно в направлении по окружности на основании 10 корпуса, соединенного с элементом 8 передачи реверса тяги. Например, как показано на фиг.6, нагрузка располагается преимущественно на участке верхнего максимума (участке в пределах ±20-45° на обеих сторонах максимума) в направлении по окружности и вблизи участка нижнего максимума (участка в пределах ±165-180°, включая максимум).

[0021] По существу, в данном случае элементы 30, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, расположены всего на четырех участках, включающих в себя два участка вблизи участка верхнего максимума и два участка вблизи участка нижнего максимума соединительного кольца 20. Каждый из элементов 30, составляющих кольцо, содержит дугообразную канавку 31, продолжающуюся в кольцевую канавку 21 соединительного кольца 20. Как показано на фиг.3 и 4, элементы 30, составляющие кольцо, вставлены в пазы 22, образованные в четырех участках соединительного кольца 20, так чтобы образовать часть соединительного кольца 20.

[0022] Это означает, что большая нагрузка реверса тяги, приходящаяся на четыре участка (участки элементов, составляющих кольцо), принимается дугообразными канавками 31 элементов 30, составляющих кольцо, выполненных из титанового сплава, а нагрузка реверса тяги, приходящаяся на другой участок, помимо участков элемента, составляющего кольцо (участок соединительного кольца), принимается кольцевой канавкой 21 соединительного кольца 20, выполненного из Al.

[0023] В данном случае основная составляющая часть 32 элемента 30, составляющего кольцо, которая приводится в контакт с периферийной стенкой 12 в задней концевой части основания 10 корпуса, содержит множество вертикальных стенок (боковых фиксирующих выступов элемента, составляющего кольцо,) 33. Как показано также на фиг.5, вертикальные стенки 33 образованы на концевой части, противоположной дугообразной канавке 31 основной составляющей части 32. Элемент 30, составляющий кольцо, выполнен с возможностью объединения с соединительным кольцом 20 в положении, при осуществлении расположения основания 10 корпуса соответственно в направлении оси CL и радиальном направлении, посредством наложения вертикальных стенок 33 на множество внешних принимающих стенок (боковых фиксирующих выступов соединительного кольца) 23, образованных на соединительном кольце 20, соответственно, и закрепления их болтами 40 и гайками 41.

[0024] Необходимо отметить, что посредством прикрепления основной составляющей части 32 элемента 30, составляющего кольцо, к периферийной стенке 12 в задней концевой части основания 10 корпуса болтами 42 и гайками 43 предотвращается расклепывание на обоих концах элемента 30, составляющего кольцо.

[0025] При изготовлении вышеописанного корпуса 9 вентилятора сначала формуют цилиндрическое основание 10 корпуса с использованием композиционного материала, в котором армирующие волокна пропитаны термоотверждающейся смолой (детали опущены).

[0026] Затем соединительное кольцо 20, выполненное из Al, совмещают и прикрепляют к внешней периферийной стороне периферийной стенки 12 в задней концевой части цилиндрического основания 10 корпуса.

[0027] Затем на периферийной стенке 12 в задней концевой части основания 10 корпуса элемент 30, составляющий кольцо, выполненный из титанового сплава, содержащий дугообразную канавку 31, вставляют в паз 22, образованный в участке элемента, составляющего кольцо, соединительного кольца 20, зафиксированный, чтобы тем самым объединить его с соединительным кольцом 20, и затем вертикальные стенки 33 элемента 30, составляющего кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками 23 соединительного кольца 20 и закрепляют болтами 40 и гайками 41. Таким образом, осуществляется расположение элемента 30, составляющего кольцо, относительно основания 10 корпуса в направлении оси CL и в радиальном направлении соответственно.

[0028] Затем применяют последовательность чистовой обработки канавок к кольцевой канавке 21 соединительного кольца 20 и дугообразной канавке 31 элемента 30, составляющего кольцо, которые выполнены с возможностью продолжения друг в друга при каждом расположении элемента 30, составляющего кольцо, относительно основания 10 корпуса в направлении оси CL и в радиальном направлении.

[0029] Как было описано выше, в корпусе 9 вентилятора в соответствии с настоящим изобретением, поскольку цилиндрическое основание 10 корпуса выполнено из армирующих волокон, таких как углеродные волокна, обеспечиваются прочность и жесткость всего корпуса 9 вентилятора.

[0030] Кроме того, в корпусе 9 вентилятора в соответствии с настоящим изобретением соединительное кольцо 20, выполненное из Al и содержащее кольцевую канавку 21, которая принимает нагрузку реверса тяги от элемента 8 передачи реверса тяги, совмещают и прикрепляют к задней концевой части основания 10 корпуса, и в пазы 22 соединительного кольца 20 вставляют элементы 30, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава и содержащие дугообразные канавки 31, которые принимают нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом 20. Затем вертикальные стенки 33 элементов 30, составляющих кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками 23 соединительного кольца 20 и прикрепляют к ним болтами 40 и гайками 41. По существу расположение элементов 30, составляющих кольцо, относительно основания 10 корпуса в направлении оси CL и в радиальном направлении, соответственно, осуществляется с высокой точностью. Таким образом, кольцевая канавка 21 соединительного кольца 20 и дугообразные канавки 31 элементов 30, составляющих кольцо, продолжаются друг в друга с высокой точностью.

[0031] Следовательно, в корпусе 9 вентилятора данного варианта осуществления, на участках, где действует большая нагрузка реверса тяги, чем нагрузка реверса тяги, действующая на соединительное кольцо 20, то есть на двух участках вблизи верхнего максимума и двух участках вблизи нижнего максимума (участках элемента, составляющего кольцо) соединительного кольца 20, элементы 30, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, могут быть расположены с высокой точностью расположения. Таким образом, четыре элемента 30, составляющих кольцо, способны принимать на себя большую нагрузку реверса тяги равномерно, соответственно.

[0032] Кроме того, в способе изготовления корпуса вентилятора в соответствии с данным вариантом осуществления после совмещения и прикрепления соединительного кольца 20, выполненного из Al, к задней концевой части основания 10 корпуса элементы 30, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, которые принимают на себя большую нагрузку реверса тяги, вставляют в пазы 22 соединительного кольца 20, прикрепленного к основанию 10 корпуса, и затем элементы 30, составляющие кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками 23 соединительного кольца 20 и прикрепляют к ним. Таким образом, расположение элементов 30, составляющих кольцо, относительно основания 10 корпуса в направлении оси CL и в радиальном направлении соответственно может быть просто осуществлено с высокой точностью.

[0033] Кроме того, когда применяют последовательность чистовой обработки канавок к кольцевой канавке 21 соединительного кольца 20 и дугообразной канавке 31 элемента 30, составляющего кольцо, которые продолжаются друг в друга, кольцевая канавка 21 соединительного кольца 20 и дугообразная канавка 31 элемента 30, составляющего кольцо, выполнены с возможностью продолжения друг в друга с более высокой точностью.

[0034] Конфигурации корпуса вентилятора и способа изготовления корпуса вентилятора в соответствии с настоящим изобретением не ограничены вышеописанным вариантом осуществления. Например, участок элемента, составляющего кольцо, на котором располагается элемент, составляющий кольцо, не ограничен участком, описанным в указанном варианте осуществления.

[0035] Первый аспект настоящего изобретения относится к корпусу вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора реактивного двигателя самолета. Корпус вентилятора содержит основание корпуса в форме цилиндра, соединительное кольцо и элементы, составляющие кольцо. Основание корпуса выполнено из композиционного материала, в котором армирующие волокна пропитаны термоотверждающейся смолой. Соединительное кольцо выполнено из алюминия (Al), содержит кольцевую канавку, открытую в центробежном направлении, и совмещено и прикреплено к внешней периферийной стороне периферийной стенки в задней концевой части основания корпуса, причем задняя концевая часть расположена на задней стороне реактивного двигателя самолета. Кольцевая канавка соединена с элементом передачи реверса тяги и принимает нагрузку реверса тяги. Элемент, составляющий кольцо, выполнен из титанового сплава, содержит дугообразную канавку, открытую в центробежном направлении, и расположен на периферийной стенке в задней концевой части основания корпуса. Дугообразная канавка соединена с элементом передачи реверса тяги и принимает на себя нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом. Корпус вентилятора выполнен так, что элемент, составляющий кольцо, вставлен в паз, причем паз образован в соединительном кольце и открыт к задней стороне реактивного двигателя самолета, в результате чего соединительное кольцо и элемент, составляющий кольцо, объединяются друг с другом, при этом элемент, составляющий кольцо, располагается относительно основания корпуса в осевом направлении и в радиальном направлении соответственно посредством приведения элемента, составляющего кольцо, расположенного на периферийной стенке основания корпуса, в контакт с и прикрепления элемента, составляющего кольцо, к внешней принимающей стенке, образованной на соединительном кольце и выступающей в центробежном направлении, и при этом кольцевая канавка соединительного кольца и дугообразная канавка элемента, составляющего кольцо, продолжаются друг в друга.

[0036] В первом аспекте настоящего изобретения, поскольку цилиндрическое основание корпуса выполнено из армирующих волокон, таких как углеродные волокна, обеспечены прочность и жесткость всего корпуса вентилятора.

[0037] Кроме того, в первом аспекте настоящего изобретения соединительное кольцо, выполненное из Al и содержащее кольцевую канавку, которая принимает нагрузку реверса тяги от элемента передачи реверса тяги, совмещают и прикрепляют к задней концевой части основания корпуса, и элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава и содержащие дугообразные канавки, которые принимают нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом, вставляют в пазы соединительного кольца. Затем элементы, составляющие кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками и прикрепляют к ним. По существу, расположение элементов, составляющих кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и в радиальном направлении соответственно осуществляется с высокой точностью, и кольцевая канавка соединительного кольца и дугообразные канавки элементов, составляющих кольцо, также продолжаются друг в друга с высокой точностью.

[0038] Следовательно, в первом аспекте настоящего изобретения элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава, могут быть расположены в участках, предпочтительных для приема нагрузки реверса тяги основания корпуса, с высокой точностью расположения, и элементы, составляющие кольцо, выполнены с возможностью приема на себя нагрузки реверса тяги равномерно.

[0039] Кроме того, второй аспект настоящего изобретения относится к способу изготовления корпуса вентилятора, который закрывает лопатки вентилятора реактивного двигателя самолета. Способ включает в себя этапы, на которых: формуют основание корпуса в форме цилиндра, причем основание корпуса выполнено из композиционного материала, в котором армирующие волокна пропитаны термоотверждающейся смолой; совмещают и прикрепляют соединительное кольцо к внешней периферийной стороне периферийной стенки в задней концевой части основания корпуса, причем задняя концевая часть расположена на задней стороне реактивного двигателя самолета, причем соединительное кольцо выполнено из Al и содержит кольцевую канавку, открытую в центробежном направлении, причем кольцевая канавка соединена с элементом передачи реверса тяги и принимает нагрузку реверса тяги; вставки элемента, составляющего кольцо, в паз, образованный в соединительном кольце и открытый к задней стороне реактивного двигателя самолета, на периферийной стенке в задней концевой части основания корпуса, и объединяют элемент, составляющий кольцо, с соединительным кольцом, причем элемент, составляющий кольцо, выполнен из титанового сплава и содержит дугообразную канавку, открытую в центробежном направлении, причем дугообразная канавка соединена с элементом передачи реверса тяги и принимает на себя нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом; располагают элемент, составляющий кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и в радиальном направлении соответственно, посредством приведения элемента, составляющего кольцо, вставленного в паз соединительного кольца на периферийной стенке основания корпуса, в контакт с и прикрепления элемента, составляющего кольцо, к внешней принимающей стенке, образованной на соединительном кольце и выступающей в центробежном направлении; и применения последовательности чистовой обработки канавок к кольцевой канавке соединительного кольца и дугообразной канавке элемента, составляющего кольцо, которые выполнены с возможностью продолжения друг в друга при каждом расположении элемента, составляющего кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и в радиальном направлении.

[0040] Во втором аспекте настоящего изобретения после совмещения и прикрепления соединительного кольца, выполненного из Al и содержащего кольцеобразную канавку, которая принимает нагрузку реверса тяги от элемента передачи реверса тяги к задней концевой части основания корпуса, элементы, составляющие кольцо, выполненные из титанового сплава и содержащие дугообразные канавки, которые принимают на себя нагрузку реверса тяги большую, чем нагрузка реверса тяги, принимаемая соединительным кольцом, вставляют в канавки соединительного кольца, прикрепленного к основанию корпуса. Затем элементы, составляющие кольцо, приводят в контакт с внешними принимающими стенками соединительного кольца и прикрепляют к ним. По существу, расположение элементов, составляющих кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и радиальном направлении соответственно может быть просто осуществлено с высокой точностью.

[0041] При этом когда последовательность чистовой обработки канавок применяют к кольцевой канавке соединительного кольца и дугообразным канавкам элементов, составляющих кольцо, которые выполнены с возможностью продолжения друг в друга при каждом расположении элементов, составляющих кольцо, относительно основания корпуса в осевом направлении и радиальном направлении, кольцевая канавка соединительного кольца и дугообразные канавки элементов, составляющих кольцо, выполнены с возможностью продолжения друг в друга с более высокой точностью.

Список ссылочных позиций

[0042]

1 - реактивный двигатель самолета

8 - элемент передачи реверса тяги

9 - корпус вентилятора

10 - основание корпуса

12 - периферийная стенка

20 - соединительное кольцо, выполненное из Al

21 - кольцевая канавка

22 - паз

23 - принимающая стенка (боковой фиксирующий выступ соединительного кольца)

30 - элемент, составляющий кольцо, выполненный из титанового сплава

31 - дугообразная канавка

CL - ось


КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА ВЕНТИЛЯТОРА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 107 items.
20.01.2018
№218.016.1ba5

Конструкция лопатки статора и турбовентиляторный реактивный двигатель с использованием такой лопатки

Турбовентиляторный реактивный двигатель содержит кожух вентилятора, секцию корпуса двигателя, лопатку статора, металлическую обшивку, пару соединительных несущих корпусов и проводник. Лопатка статора соединяет кожух вентилятора и секцию корпуса двигателя и выполнена из композитного материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636598
Дата охранного документа: 24.11.2017
13.02.2018
№218.016.1ff6

Уплотнение для турбовентиляторного двигателя

Уплотнение для герметизации зазора между лопаткой и накладкой спрямляющей лопатки направляющего аппарата состоит из соединительного участка для соединения с накладкой, гибкого участка гребня и гибкого участка буртика. Гибкий участок гребня выходит из соединительного участка и сужается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641421
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.344b

Композитная лопасть и способ изготовления композитной лопасти

Композитная лопасть включает корпус 11 композитной лопасти, который состоит из композитного материала, включающего термоотверждающийся полимер или термопластический полимер и армирующие волокна, который изготавливается путем формования, и металлическую оболочку 12, которая прикрепляется к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646165
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.3520

Турбина

Турбина реактивного двигателя содержит корпус турбины, лопатки турбины, кожух. Корпус турбины имеет цилиндрическую форму. Лопатки турбины выполнены с возможностью вращения вокруг оси корпуса турбины. Кожух включает в себя множество сегментов кожуха, расположенных кольцеобразно вдоль внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645892
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.42f7

Комплексное металл-саленовое соединение, обладающее собственным магнетизмом

Изобретение относится к противоопухолевому лекарственному препарату. Препарат содержит магнитный лекарственный препарат, включающий новое металл-саленовое комплексное соединение, обладающее собственным магнетизмом, представленное формулой (I). Формула (I) отражает структуру соединения (II),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649391
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ad3

Установка неразрушающего контроля

Изобретение относится к области контроля качества изделий и касается установки неразрушающего контроля. Установка предназначена для неразрушающего контроля деталей газотурбинного двигателя и выполнена с возможностью проведения контроля места соединения между основным материалом, сформированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651613
Дата охранного документа: 23.04.2018
10.05.2018
№218.016.4d56

Устройство управления для ракеты

Траектория полета двухступенчатой ракеты (1) периодически прогнозируется в течение полета, и прогнозируемая точка падения, когда блок (11) первой ступени ракеты или обтекатель (15) отделяется и отбрасывается от второй ступени (13) ракеты, периодически прогнозируется в каждой промежуточной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652356
Дата охранного документа: 25.04.2018
09.06.2018
№218.016.5c08

Соединительная конструкция для лопатки и реактивный двигатель, включающий такую конструкцию

Соединительный опорный элемент 33, включающий две разделенные детали 34, 34, отделенные друг от друга, расположен в соединительном компоненте между хвостовой частью 21 лопатки, представляющей собой направляющую лопатку 20, и крепежным фланцем 31f, и две разделенные детали 34, 34 присоединены к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655897
Дата охранного документа: 29.05.2018
25.06.2018
№218.016.672f

Устройство выпуска текучей среды высокого давления

Изобретение относится к устройствам для выпуска сжатых или сжиженных газов. К трубе присоединена форсунка, и перенесенная по трубе текучая среда высокого давления выпускается из форсунки. Труба образована чередующимся соединением первых труб и вторых труб, имеющих бóльшую площадь проходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658447
Дата охранного документа: 21.06.2018
01.07.2018
№218.016.69a0

Устройство для нанесения покрытия лопатки

Изобретение относится устройствам для нанесения покрытия лопаток и может быть использовано для нанесения противокоррозионного покрытия, например на лопатки статора или ротора турбовентиляторного двигателя. Устройство нанесения покрытия для лопатки, которая оснащена металлическим кожухом для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659258
Дата охранного документа: 29.06.2018
Showing 1-5 of 5 items.
13.01.2017
№217.015.771d

Цилиндрический кожух и способ изготовления цилиндрического кожуха

Изобретение относится к цилиндрическому кожуху, который используется в качестве кожуха вентилятора для закрытия лопастей вентилятора реактивного двигателя воздушного судна, и к способу изготовления цилиндрического кожуха. Цилиндрический кожух изготовлен из композитного материала из армирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599752
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.77e3

Цилиндрический кожух и способ изготовления цилиндрического кожуха

Изобретение относится к цилиндрическому кожуху и к способам его изготовления. Цилиндрический кожух включает в себя основной корпус кожуха, изготовленный из композитного материала из армирующих волокон, пропитанных термореактивной смолой. Паз расположен кольцеобразно на одном конце основного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598936
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.09.2018
№218.016.874e

Цилиндрический кожух и реактивный двигатель

Тело (5a) кожуха для кожуха (5) вентилятора в реактивном двигателе (3) образовано путем использования композитного материала пластика, армированного углеродным волокном. Металлические кольца (5b, 5c) соответствующим образом прикреплены к передней кромке и задней кромке тела (5a) кожуха....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666837
Дата охранного документа: 12.09.2018
20.02.2019
№219.016.bca7

Способ получения производного хинолинкарбоксальдегида и промежуточных соединений

Производное хинолинкарбоксальдегида-2-циклопропил-4-(4'-фторфенил) хинолин-3-карбоксальдегид получают путем взаимодействия 3-циклопропил-3-оксопропаннитрила с 2-амино-4'-фторбензофеноном с получением 2-циклопропил-4-(4'-фторфенил) хинолин-3-карбонитрила и его восстановлением. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002264391
Дата охранного документа: 20.11.2005
01.03.2019
№219.016.d088

Лопатка газотурбинного двигателя для воздушного судна и способ ее изготовления

При изготовлении лопатки газотурбинного двигателя из множества препрегов композиционного материала, содержащих армированное волокно и имеющих термопластичный полимер в качестве их матриц, образуют ламинат посредством ламинирования препрегов на плоской поверхности в направлении толщины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462620
Дата охранного документа: 27.09.2012
+ добавить свой РИД