×
20.03.2019
219.016.e82f

Результат интеллектуальной деятельности: МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНЕГО КОНУСА АВИАЦИОННОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002457155
Дата охранного документа
27.07.2012
Аннотация: Изобретение относится к области авиации, более конкретно к масляной системе противообледенительной защиты переднего конуса турбореактивного двигателя. Система противообледенительной защиты содержит трубку питания, присоединенную к переднему конусу двигателя, обеспечивающую связь вала компрессора низкого давления с передним конусом двигателя и имеющую радиус (r), оболочку, дублирующую стенку переднего конуса двигателя и обеспечивающую наличие прохода, предназначенного для циркуляции масла. Также система содержит множество радиальных трубок возврата масла, расположенных между частью оболочки, наиболее эксцентричной по отношению к оси Z-Z, и подшипником и предназначенных для обеспечения возврата масла в направлении к подшипнику. Средства возврата масла в подшипник расположены на некотором расстоянии (R) от оси Z-Z, превышающем радиус (r) трубки питания. Технический результат заключается в улучшении обеспечения уровня давления масла в противообледенительной системе. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к системе противообледенительной защиты переднего конуса авиационного турбореактивного двигателя, который содержит подшипник, который удерживает при вращении в упоре полый вал компрессора низкого давления, имеющий ось Z-Z двигателя, причем смазка этого подшипника маслом обеспечивается посредством двух масляных жиклеров.

В некоторых фазах полета, например, таких как набор высоты, снижение, заход на посадку, могут быть встречены специфические атмосферные условия, способствующие обледенению, если температура окружающего воздуха оказывается меньшей или равной 0°С и когда в облаках присутствует переохлажденная влага. Эти условия могут привести к осаждению неприемлемого количества льда на переднем конусе двигателя и к необходимости установки системы противообледенительной защиты переднего конуса.

В настоящее время передние конусы авиационных турбореактивных двигателей оборудуются воздушно-тепловыми системами противообледенительной защиты. Часть воздуха, который был сжат, и следовательно, нагрет, в компрессоре низкого давления, отбирается в один или несколько трубопроводов. Этот воздух впрыскивается в непосредственной близости от вершины конуса. Под действием давления воздух движется вдоль конуса внутри двойной оболочки, нагревая конус, что позволяет обеспечить противообледенительную защиту. Затем этот воздух выходит из конуса через отверстия, выполненные в его основании. В патентном документе US 3925979 описано устройство противообледенительной защиты такого типа.

Устройство подобного типа обладает целым рядом недостатков.

Отбор воздуха из компрессора представляет собой утечку, которая приводит к снижению коэффициента полезного действия двигателя. Именно поэтому такое устройство противообледенительной защиты функционирует только в том случае, когда внешние атмосферные условия способствуют обледенению, т.е. оно функционирует прерывистым образом. Необходимо, таким образом, предусматривать использование соответствующих датчиков и клапанов регулирования, предназначенных для перекрытия отбора воздуха при отсутствии условий обледенения.

Из патентного документа US3420311 также известен снабженный системой лопаток ротор, который содержит полый передний конус, закрепленный на втулке этого ротора. Канал, предназначенный для движения жидкости под давлением, например, смазочного масла, проходит через упомянутую втулку, и клапан разгрузки размещается в непосредственной близости от внутренней поверхности носка конуса таким образом, чтобы жидкость, протекающая от клапана разгрузки, прежде всего, ударялась в передний конус перед тем, как пройти, под действием центробежных сил, вдоль его внутренней поверхности. При этом теплообмен между жидкостью и передним конусом обеспечивает нагревание этого конуса, чтобы исключить его обледенение.

Этот тип питания маслом под давлением системы противообледенительной защиты требует использования систем герметизации между неподвижными частями и вращающимися частями конструкции. Динамические герметизирующие стыки имеют ограниченный срок службы, что неизбежно приводит к возникновению утечек. Другой недостаток такой системы заключается в уровне давления масла, который необходимо достичь для того, чтобы открыть клапан разгрузки. При отсутствии регулирования или насоса, специально предназначенного для выполнения этой функции, представляется затруднительным обеспечить уровень давления, совместимый с потребностями предотвращения обледенения переднего конуса.

Задачей предлагаемого изобретения является создание системы противообледенительной защиты для переднего конуса авиационного турбореактивного двигателя, которая позволяет устранить отмеченные выше недостатки.

Поставленная техническая задача решается посредством того, что предлагаемая система противообледенительной защиты содержит:

трубку питания, присоединенную к переднему конусу двигателя, обеспечивающую связь вала компрессора низкого давления с передним конусом двигателя и имеющую радиус (r),

оболочку, дублирующую стенку переднего конуса двигателя, оставляя проход, предназначенный для движения масла,

множество радиальных трубок возврата масла, расположенных между частью оболочки, наиболее эксцентрической по отношению к оси Z-Z, и подшипником, чтобы обеспечить возврат масла в направлении подшипника,

средства возврата масла в подшипник, расположенные на некотором расстоянии (R) от оси Z-Z, превышающем радиус (r) трубки питания.

При использовании упомянутых выше характеристик предлагаемой системы противообледенительной защиты:

отсутствует необходимость в отборе воздуха на выходе из компрессора, что позволяет повысить коэффициент полезного действия двигателя. При этом выигрыш по удельному расходу топлива составляет 0,16% в условиях обледенения, поскольку отсутствует ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя, связанных с отбором воздуха из компрессора;

циркуляция масла осуществляется непрерывно, независимо от того, являются внешние атмосферные условия способствующими обледенению или они таковыми не являются. Вследствие этого исключается необходимость в использовании средств включения и отключения системы противообледенительной защиты. В частности, отпадает необходимость в использовании клапанов регулирования, что обеспечивает упрощение конструкции данного устройства и определенный выигрыш с точки зрения его массы;

используемое в данном случае смазочное масло подвергается охлаждению, при этом температура функционирования подшипника снижается;

отсутствует необходимость в использовании масла, специально предназначенного для осуществления противообледенительной защиты, т.е. масляный насос питания остается неизменным;

возврат масла из контура системы противообледенительной защиты осуществляется через переднюю камеру, т.е. отсутствует возможность его загрязнения;

взаимодействие воздуха с маслом обеспечивает лучший теплообмен, чем взаимодействие воздуха с воздухом, поскольку физические характеристики масла превышают физические характеристики воздуха.

В соответствии с предпочтительным вариантом реализации вал компрессора низкого давления содержит четное число проемов, разделенных четным числом межпроемных промежутков, причем жиклеры ориентированы в направлении проемов и в направлении переднего конуса таким образом, чтобы поток масла, поступающий из этих жиклеров, имел возможность пройти через эти проемы, причем жиклеры располагаются по отношению к проемам таким образом, что один из жиклеров начинает впрыскивать масло в тот или иной проем в тот момент, когда поток масла из другого жиклера начинает отражаться тем или иным межпроемным пространством.

Благодаря этим характеристикам, подшипник непрерывно запитывается маслом, и, кроме того, система противообледенительной защиты также непрерывно питается маслом.

Предпочтительно угол наклона жиклера по отношению к оси Z-Z вала компрессора низкого давления имеет величину в диапазоне от 5 до 30°.

Также предпочтительно трубка питания имеет конусность в диапазоне от 0 до 2°, причем часть наибольшего диаметра конуса располагается со стороны переднего конуса двигателя.

Предпочтительно трубка питания содержит уступ в своей части, располагающейся в направлении вала компрессора низкого давления.

В соответствии с вариантом реализации предлагаемая система противообледенительной защиты содержит центробежный ковшовый маслосборник, функция которого состоит в том, чтобы собирать масло, которое было отражено межпроемными пространствами вала компрессора низкого давления, и направлять это масло в сторону подшипника.

В случае расхода масла в пространстве, предназначенном для обеспечения противообледенительной защиты конуса, меньшего, чем расход через один жиклер, это масло переливается через верх упомянутого уступа и возвращается в центробежный ковшовый маслосборник под действием центробежных сил.

Таким образом, в специфических условиях функционирования, например в случае высокой вязкости масла, связанной с очень низкими температурами, предлагаемое устройство позволяет обеспечить охлаждение подшипника без всякого дефицита масла.

В соответствии с другим аспектом, предлагаемое изобретение относится к авиационному турбореактивному двигателю, который имеет в своем составе масляную систему противообледенительной защиты переднего конуса в соответствии с этим изобретением.

Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из приведенного ниже описания иллюстративного и не являющегося ограничительным примера его реализации, со ссылками на приведенные чертежи, на которых:

фиг.1 изображает вид в разрезе системы противообледенительной защиты, согласно изобретению;

фиг.2 - вид в разрезе по линии II-II на фиг.1, согласно изобретению;

фиг.3 - вид в разрезе, иллюстрирующий состояние предлагаемого устройства в случае расхода, меньшего, чем расход через один жиклер, согласно изобретению.

Шариковый подшипник 2 (фиг.1) содержит внутреннее кольцо 4, наружное кольцо 6 и шарики 8. Он имеет ось Z-Z вращения, которая одновременно представляет собой ось симметрии. Внутреннее кольцо 4 шарикового подшипника 2 установлено на валу 12 компрессора низкого давления турбореактивного двигателя, тогда как наружное кольцо 6 этого шарикового подшипника 2 установлено на кожухе 14.

Чтобы запитать подшипник 2 смазочным и охлаждающим маслом, предусмотрены два жиклера 16 и 18 (фиг.2). Проемы 20 сформированы на валу 12 компрессора низкого давления. Количество этих проемов является четным, в представленном примере реализации их выполнено четыре. Проемы 20 отделены друг от друга межпроемными пространствами 22. В представленном примере реализации протяженность этих межпроемных пространств равна протяженности самих проемов. Однако эта характеристика не является обязательной и в другом варианте реализации эти проемы могут иметь протяженность, меньшую или большую, чем протяженность межпроемных пространств.

В левой части на фиг.1 показана стенка 26 подлежащего воздействию системы противообледенительной защиты переднего конуса. Стенка 26 дублирована стенкой 28. Таким образом, стенки 26 и 28 ограничивают между собой пространство 29, предназначенное для циркуляции масла. Трубка 30 питания закреплена одним из своих концов на переднем конусе 26, а другой ее конец, ограниченный уступом 38, центрирован внутри вала 12 компрессора низкого давления. Уплотнение 36 обеспечивает герметизацию между концом трубки и валом компрессора низкого давления.

На конце, центрированном внутри вала компрессора низкого давления, трубка 30 питания содержит уступ 38, функция которого состоит в том, чтобы создавать толстую пленку масла внутри трубки 30 питания, о чем более подробно будет сказано в последующем изложении.

Проход 29, предназначенный для циркуляции масла, имеет первый конец 40, сообщающийся с трубкой 30 питания. Первый конец находится близко к оси Z-Z вращения вала компрессора низкого давления. Проход 29, предназначенный для циркуляции масла, имеет второй конец 42, располагающийся в радиальном направлении на наибольшем расстоянии в направлении наружу от оси Z-Z. Стенка переднего конуса, подлежащего обеспечению противообледенительной защитой, проходит между концами 40 и 42 прохода 29, предназначенного для циркуляции масла. Начиная от конца 42 радиальные трубки 44 возврата масла обеспечивают возможность подведения масла к внутреннему кольцу 4 подшипника 2. С другой стороны, центробежный ковшовый маслосборник 48, предназначенный для сбора масла, предусмотрен между внутренним кольцом 4 подшипника 2 и валом компрессора низкого давления. Центробежный ковшовый маслосборник 48 содержит сквозные отверстия 50, которые позволяют обеспечить питание подшипника маслом. Центробежный ковшовый маслосборник 48 (фиг.1) продолжается в направлении вправо (как показано на фиг.1), чтобы перекрыть преобладающую часть проема 20.

Питание маслом трубки 30 питания осуществляется в том случае, когда один из жиклеров, например жиклер 16, в положении, представленном на фиг.1, располагается напротив проема 20. В этот момент жиклер 16 направляет струю 52 масла, которая проходит через этот проем 20 в направлении конуса, проходит над уступом 38 и попадает внутрь трубки 30 питания, образуя толстую пленку 54 масла на внутренней стенке трубки 30 питания. Благодаря уступу 38, масло затем проникает в проход 29 через его конец 40, проходит по стенке подлежащего противообледенительной защите переднего конуса от конца 40 до конца 42, после чего выходит через радиальные трубки 44 возврата масла перед тем, как обеспечить смазку подшипника, проходя через центробежный ковшовый маслосборник и через внутреннее кольцо подшипника через каналы 50 питания. Здесь следует отметить, что в данной конфигурации масло движется под действием центробежных сил. Действительно, внутренний радиус r трубки 30 питания имеет величину, меньшую, чем расстояние R, которое отделяет ось Z-Z от точки входа радиальных трубок 44 возврата масла в подшипник 2. Следует отметить, что масло здесь выполняет две различные функции. С одной стороны, это масло служит для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, а с другой стороны, оно выполняет функцию обеспечения смазки и охлаждения подшипника 2.

В том случае, когда, в отличие от предшествующего случая, один из жиклеров располагается против межпроемного пространства, поток масла 52 отражается от наружной поверхности этого межпроемного пространства и захватывается центробежным ковшовым маслосборником 48, после чего направляется, под действием центробежных сил, в сторону каналов 50 питания, чтобы обеспечить смазку и охлаждение подшипника 2. Установлено, что в этом случае масло выполняет лишь одну функцию, а именно функцию смазки подшипника, и не участвует в противообледенительной защите переднего конуса.

На фиг.2 схематически представлен предпочтительный вариант реализации расположения проемов 20 и межпроемных пространств 22. В соответствии с этим вариантом реализации имеется четыре проема 20 и четыре межпроемных пространства 22. Эти межпроемные пространства имеют протяженность, равную протяженности проемов, чтобы угол в центре проемов и межпроемных пространств был равен 45°. С другой стороны, два жиклера 16 и 18, располагающиеся снаружи от вала компрессора низкого давления, выполнены таким образом, чтобы обеспечить непрерывность расхода масла как в том, что касается противообледенительной защиты переднего конуса, так и в том, что касается непосредственно питания маслом подшипника 2. Стрелка 58 указывает направление вращения вала 12 компрессора низкого давления. Как показано на фиг.2, один из жиклеров 16 расположен напротив межпроемного пространства 22 в тот момент, когда другой жиклер 18 расположен напротив проема 20. В том случае, когда жиклер 16 завершает прохождение межпроемного пространства 22, жиклер 18 завершает прохождение пространства проема 20, и роли двух этих жиклеров меняются на противоположные. То есть наступает очередь жиклера 16 находиться напротив межпроемного пространства 20, тогда как для жиклера 18 наступает очередь находиться против межпроемного пространства 22. Таким образом, постоянно обеспечивается непрерывное питание как трубки питания, закрепленной на переднем конусе, то есть питание стенки переднего конуса, подлежащей противообледенительной защите, так и непосредственное питание смазочным маслом подшипника 2. Таким образом, вся совокупность используемого смазочного масла обеспечивает смазку подшипника 2, тогда как только половина количества этого масла, подаваемого через жиклеры 16 и 18, используется для противообледенительной защиты стенки переднего конуса. Понятно, что эта пропорция дана здесь только в качестве примера, и само собой разумеется, что в других вариантах реализации процентное содержание масла, используемого для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, может превышать или быть меньшим 50%.

В принципе проходное сечение масляного канала 29, а также диаметр и количество радиальных трубок 44 возврата масла должны быть способны пропустить расход масла через один жиклер. Тем не менее, в специфических условиях функционирования, например в случае повышенной вязкости масла, связанной с очень низкими температурами, может быть рассмотрен вариант, когда эта способность будет уменьшена. В этом случае, как это схематически представлено на фиг.3, пленка 54 масла становится более толстой вплоть до достижения ею высоты уступа 38, что вызывает перелив масла через этот уступ и его перетекание в пленку 60, которая возвращается в ковшовый центробежный маслосборник 48 и, наконец, непосредственно обеспечивает смазку подшипника 2. В этих специфических обстоятельствах, несмотря на уменьшенную долю масла, используемого для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, вся совокупность масла также используется для смазки подшипника.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 161-170 of 928 items.
20.12.2013
№216.012.8daf

Упрощенная система регулирования шага лопасти воздушного винта в авиационном турбовальном двигателе

Система регулирования шага лопасти воздушного винта в турбовальном двигателе содержит первую и вторую кольцевые направляющие, активирующий элемент, а также первый и второй блокирующие элементы. Первая кольцевая направляющая обеспечивает установку угла атаки указанной лопасти и имеет первое и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501954
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8db2

Система управления оборудованием газотурбинного двигателя, имеющим изменяемую геометрию, в частности, при помощи рычагов управления

Система управления по меньшей мере двумя видами оборудования с изменяемой геометрией, используемого в газотурбинном двигателе, причем данный газотурбинный двигатель содержит по меньшей мере один первый корпус и один второй корпус, и первый вид такого оборудования представляет собой ступень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501957
Дата охранного документа: 20.12.2013
20.12.2013
№216.012.8db8

Система зажигания в камере сгорания газотурбинного двигателя, включающая свечу полупроводникового типа, камера сгорания, содержащая такую свечу, и газотурбинный двигатель

Система зажигания содержит свечу полупроводникового типа в оболочке, трубку, жестко соединенную с камерой сгорания газотурбинного двигателя, подвижную втулку и средства направления воздуха для охлаждения полупроводника свечи. Подвижная втулка обеспечивает установку свечи в трубку и воспринимает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501963
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.12.2013
№216.012.91ec

Ориентируемая структура типа катетера или эндоскопа

Настоящее изобретение относится к ориентируемой структуре типа катетера или эндоскопа, предназначенной для обследования изнутри трехмерной системы, такой как турбогенератор (газотурбинный двигатель). Заявленная ориентируемая структура типа катетера или эндоскопа, предназначенная для наблюдения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503049
Дата охранного документа: 27.12.2013
10.01.2014
№216.012.94ed

Лопатка турбины, снабженная средством регулирования расхода охлаждающей текучей среды

Лопатка турбины охлаждается внутренним потоком охлаждающей текучей среды, поступающей через отверстия, расположенные внизу хвостовой части лопатки. Лопатка включает в себя регулирующую пластину, снабженную отверстиями, расположенными в соответствии с отверстиями внизу хвостовой части лопатки....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503819
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.94ef

Герметичность между камерой сгорания и направляющим сопловым аппаратом турбины в газотурбинном двигателе

Газотурбинный двигатель содержит кольцевую камеру сгорания, секторальный направляющий сопловый аппарат турбины, расположенный на выходе камеры, и герметизирующие средства, аксиально размещенные между камерой сгорания и направляющим сопловым аппаратом. Герметизирующие средства содержат кольцевое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503821
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.94f0

Турбина высокого давления с усовершенствованной камерой регулирования радиального зазора подвижных лопаток и турбомашина, использующая такую турбину

Турбина высокого давления содержит наружный корпус, распределитель, лопастное колесо, узел, образующий кольцо и размещенный по окружности вращающихся лопастей, устройство для регулирования радиального зазора между законцовками вращающихся лопастей и кольцом, а также кольцевую опору и кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503822
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.94f1

Усовершенствование кольца управления углом установки неподвижных лопаток турбомашины

Турбомашина содержит ступень, включающую лопатки с изменяемым углом установки, размещенные по окружности в корпусе. Каждая лопатка содержит управляющий стержень, радиально выступающий снаружи корпуса и связанный рычагом с общим кольцом управления, соосным упомянутому корпусу и установленным с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503823
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.94f2

Система управления оборудованием с изменяемой геометрией газотурбинного двигателя, содержащая, в частности, барабанное соединение

Настоящее изобретение касается системы управления, по меньшей мере, двумя типами оборудования с изменяемой геометрией газотурбинного двигателя, содержащего первый корпус и второй корпус, при этом первым оборудованием является ступень статорных лопаток с изменяемым углом установки компрессора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503824
Дата охранного документа: 10.01.2014
10.01.2014
№216.012.94f3

Устройство амортизации вибраций для креплений лопаток газовых лопаточных машин, газовая лопаточная машина, газотурбинный двигатель и высокооборотный винтовой двигатель

Устройство амортизации вибраций для лопатки газовой лопаточной машины, например газотурбинного двигателя, оборудованного вентилятором, или высокооборотного винтового двигателя. Лопатка содержит ножку (6) лопатки, выполненную с возможностью захождения в гнездо (2) диска (1), на котором выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002503825
Дата охранного документа: 10.01.2014
Showing 11-15 of 15 items.
19.01.2018
№218.016.0a20

Устройство для обеспечения уплотнения между коаксиальными валами турбомашины

Настоящее изобретение относится к устройству (20) для обеспечения уплотнения коаксиальных валов турбомашины, содержащему кольцевое уплотнение (23), выполненное с возможностью выполнять уплотнение путем контакта с наружным валом (12), причем упомянутое устройство отличается тем, что оно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632066
Дата охранного документа: 02.10.2017
11.06.2018
№218.016.60bf

Устройство герметичного уплотнения для газотурбинного двигателя, содержащее средства смазки щеточного уплотнения

Изобретение относится к устройству (10) герметичного соединения для газотурбинного двигателя, содержащему щеточное уплотнение (1), образованное множеством уплотнительных волосков, окружающих сердечник, запорный кожух (3), содержащий участок, в который по меньшей мере частично заходит щеточное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657025
Дата охранного документа: 08.06.2018
27.05.2019
№219.017.61ae

Теплообменник и газотурбинный двигатель, содержащий такой теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано, в частности, для охлаждения текучей среды во вторичном проточном тракте многоконтурного турбореактивного двигателя. Объектом изобретения является теплообменник (10) между первой текучей средой и второй текучей средой, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689238
Дата охранного документа: 24.05.2019
08.06.2019
№219.017.7597

Маслосборная крышка для агрегата газотурбинного двигателя

Кольцевая маслосборная крышка агрегата газотурбинного двигателя, выполненная с возможностью расположения вокруг агрегата и с возможностью вращения вокруг оси, содержит сквозные отверстия для радиального прохождения масла за счет центробежного эффекта, а также средства отклонения масла. Средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690900
Дата охранного документа: 06.06.2019
02.10.2019
№219.017.cb42

Самоцентрирующийся подшипник скольжения

Изобретение относится к механическому узлу из двух механических деталей, вращающихся одна относительно другой и позволяющих получить самоцентрирующийся гидростатический подшипник. Самоцентрирующийся подшипник скольжения содержит первую деталь с цилиндрической полостью, вторую деталь (34) с по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701288
Дата охранного документа: 25.09.2019
+ добавить свой РИД