×
22.04.2019
219.017.3676

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПРЕССОР ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002301360
Дата охранного документа
20.06.2007
Аннотация: Изобретения относятся к авиационной технике и могут быть использованы в газотурбинном двигателестроении, а именно в компрессоростроении. В компрессоре с диагональной ступенью упорный подшипник, установленный на валу ротора, размещается таким образом, чтобы ось, проходящая через центры тел качения для подшипника качения или через центр упорного гребня вала для подшипника скольжения, пересекалась с осью вала ротора на расстоянии |Н| от места пересечения оси вала ротора и продолжения образующей конической поверхности периферии рабочей лопатки. Технический результат заявленного изобретения по первому и второму варианту - повышение для компрессора с диагональной ступенью и с криволинейной образующей периферии рабочей лопатки КПД и надежности путем обеспечения оптимального размещения упорного подшипника на валу ротора, с обеспечением минимального зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретения относятся к авиационной технике и могут быть использованы в газотурбинном двигателестроении, а именно в компрессоростроении.

Известны компрессоры с диагональной ступенью (SU 1048176, от 15.10.1983 г., бюл. №38; SU 1815430, 15.05.1993 г., бюл. №18). Однако данные устройства имеют низкие коэффициент полезного действия (далее КПД) и надежность компрессора из-за выхода из строя упорного подшипника, размещенного на валу ротора.

Также известно устройство с центростремительным компрессором (SU 1763695, от 23.09.1992 г., бюл. №35) и устройство с центробежным компрессором (Г.С.Скубачевский, "Авиационные газотурбинные двигатели, конструкция и расчет двигателей". Издательство "Машиностроение", Москва, 1969 г., стр.103, рис.4.01).

Однако данные устройства также не позволяют повысить КПД и надежность компрессора, поскольку не обеспечено оптимальное размещение подшипника на валу ротора, которое в процессе работы обеспечивает минимальный рабочий зазор между рабочими лопатками колеса и статором компрессора.

Технический результат заявленного изобретения по первому варианту - повышение для компрессора с диагональной ступенью КПД и надежности путем обеспечения оптимального размещения упорного подшипника на валу ротора, с обеспечением минимального зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора.

Указанный технический результат по первому варианту достигается тем, что в компрессоре с диагональной ступенью, содержащем статор, ротор, рабочее колесо с лопатками и размещенный на валу ротора подшипник, ось, проходящая через центры тел качения для подшипника качения или через центр упорного гребня вала для подшипника скольжения, пересекает ось вала ротора на расстоянии |Н| от места пересечения оси вала ротора и продолжения образующей конической поверхности периферии рабочей лопатки, где Н - расстояние, образованное пересечением с осью вала продолжения образующей конической поверхности периферии рабочей лопатки и прямой, проведенной из точки пересечения образующей конической поверхности периферии рабочей лопатки с выходной кромкой рабочего колеса, при условии, что угол между ними составляет не более 15°.

Технический результат заявленного изобретения по второму варианту - повышение для компрессора с центробежной ступенью КПД и надежности путем обеспечения оптимального размещения упорного подшипника на валу ротора, с обеспечением минимального зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора.

Указанный технический результат по второму варианту достигается тем, что в компрессоре с центробежной ступенью, содержащем статор, ротор, рабочее колесо с лопатками, выполненными с криволинейной образующей, и размещенный на валу ротора подшипник, ось, проходящая через центры тел качения для подшипника качения или через центр упорного гребня вала для подшипника скольжения, пересекает ось вала ротора на расстоянии |Н| от места пересечения оси вала ротора и продолжения касательной к криволинейной образующей рабочей лопатки, проведенной из точки пересечения последней с ее выходной кромкой, где Н - расстояние, образованное пересечением с осью вала продолжения касательной к криволинейной образующей рабочей лопатки и прямой, проведенной из точки пересечения криволинейной образующей рабочей лопатки с выходной кромкой рабочего колеса, при условии, что угол между ними составляет не более 15°.

Предложенные варианты размещения упорного подшипника ротора в компрессорах газотурбинного двигателя позволяют получить наименьший, обеспечивающий работоспособность компрессора зазор между рабочими лопатками колеса и статором компрессора.

Таким образом, диагональная или центробежная ступень компрессора, установленная на ротор, имеющий упорный подшипник, размещенный в соответствии с настоящим изобретением при прочих равных условиях, имеет максимальный КПД.

Предложенные изобретения поясняются чертежами.

На фиг.1 изображено размещение упорного подшипника в компрессоре с диагональной ступенью;

на фиг.2 изображено размещение упорного подшипника в компрессоре с криволинейной образующей периферии рабочей лопатки.

В компрессоре с диагональной ступенью 1 упорный подшипник 2, установленный на валу 3 ротора, размещается таким образом, чтобы ось 4, проходящая через центры тел качения для подшипника качения, или ось 5, проходящая через центр упорного гребня вала 3 для подшипника скольжения, пересекалась с осью вала 3 ротора на расстоянии |Н| от места пересечения оси вала 3 ротора и продолжения образующей конической поверхности 6 периферии рабочей лопатки 7, причем Н - расстояние, образованное пересечением с осью вала 3 продолжения образующей конической поверхности 6 периферии рабочей лопатки 7 и прямой 8, проведенной из точки пересечения образующей конической поверхности 6 периферии рабочей лопатки 7 с выходной кромкой 9 рабочего колеса, выбирается из условия, что угол между ними составляет не более 15°.

На фиг.1 показан угол, равный 15°, и, следовательно, показано максимальное расстояние |Н|, на которое может быть смещен подшипник 2, установленный на валу 3 ротора, однако, если угол меньше 15°, то расстояние |Н| также будет меньше, причем оно может быть равно нулю, т.е. возможен частный случай реализации, когда прямая 8, проведенная из точки пересечения образующей конической поверхности 6 периферии рабочей лопатки 7 с выходной кромкой 9 рабочего колеса до пересечения с осью вала 3 совпадает с продолжением образующей конической поверхности 6 периферии рабочей лопатки 7. Выбор расстояния |Н| зависит от конструктивных особенностей компрессора: геометрии подводящих каналов, компоновки уплотнений и т.п.

Такое расположение подшипника 2, позволяющее получить наименьший, обеспечивающий работоспособность компрессора зазор между рабочими лопатками колеса и статором 10 компрессора, обусловлено тем, что при работе компрессора температурные расширения элементов конструкции компрессора происходят вдоль лучей, исходящих из точки пересечения оси упорного подшипника (ось, проходящая через центры тел качения для подшипника качения или центр упорного гребня подшипника скольжения) с осью вала ротора. Следовательно, при работе компрессора перемещения конической поверхности периферии рабочих лопаток и статора компрессора будут происходить вдоль луча, перпендикулярного зазору. Поэтому величина зазора будет меняться мало.

В компрессоре с центробежной ступенью 11 упорный подшипник 2, установленный на валу 3 ротора, размещается таким образом, чтобы ось 4, проходящая через центры тел качения для подшипника качения, или ось 5, проходящая через центр упорного гребня вала 3 для подшипника скольжения, пересекалась с осью вала 3 ротора на расстоянии |Н| от места пересечения оси вала 3 ротора и продолжения касательной 12 к криволинейной образующей рабочей лопатки 7, проведенной из точки пересечения последней с ее выходной кромкой 9, причем Н - расстояние, образованное пересечением с осью вала 3 продолжения касательной 12 к криволинейной образующей рабочей лопатки 7 и прямой 13, проведенной из точки пересечения криволинейной образующей рабочей лопатки 7 с выходной кромкой 9 рабочего колеса, выбирается из условия, что угол между ними составляет не более 15°.

Такое расположение подшипника для обеспечения минимального зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора обусловлено тем, что при работе компрессора температурные расширения элементов конструкции компрессора происходят вдоль лучей, исходящих из точки пересечения оси упорного подшипника (ось, проходящая через центры тел качения для подшипника качения или центр упорного гребня подшипника скольжения) с осью ротора. Следовательно, перемещения конической поверхности периферии рабочих лопаток и статора компрессора будут происходить вдоль луча, перпендикулярного зазору. Поэтому величина зазора будет меняться мало.

Особенностью работы диагональных и центробежных ступеней компрессоров (например, для открытых рабочих колес, без покрывного диска) является зависимость характеристик ступени, и особенно экономичности от рабочего зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора. Влияние температурного фактора на величину рабочего зазора в наибольшей степени проявляется со стороны выходной кромки лопатки.

Известно, что увеличение относительного зазора на 1% приводит к снижению КПД ступени на 2-3%.

В случае использования центробежной или диагональной ступени в составе газотурбинного двигателя вопрос конструктивного обеспечения минимального зазора между рабочими лопатками колеса и статором компрессора становится особенно актуальным из-за больших взаимных температурных перемещений ротора и статора, при температурных расширениях.

Пример конкретного выполнения.

Пример 1 (компрессор с диагональной ступенью).

1. При угле =0° оптимальное расположение подшипника, при котором обеспечивается КПД, например, равное 85%, которое будет максимальным.

2. При угле 15° резко повышается вероятность касания лопаток о статор компрессора, что может привести к однократному износу деталей и в результате увеличенному зазору на протяжении всей службы компрессора, т.е. к снижению надежности компрессора и КПД, которое в случае угла 15° будет равно 83%.

Пример 2 (компрессор с центробежной ступенью).

1. При угле =0° оптимальное расположение подшипника, при котором обеспечивается КПД, например, равное 84%, которое будет максимальным.

2. При угле 15° резко повышается вероятность касания лопаток о статор компрессора, что может привести к однократному износу деталей и в результате увеличенному зазору на протяжении всей службы компрессора, т.е. к снижению надежности компрессора и КПД, которое в случае угла 15° будет равно 82%.

Предложенные варианты размещения упорного подшипника ротора в компрессорах газотурбинного двигателя позволяют получит наименьший рабочий зазор между рабочими лопатками колеса и статором компрессора.

Таким образом, в диагональных или центробежных ступенях компрессора упорный подшипник, размещенный в соответствии с настоящим изобретением при прочих равных условиях, имеет максимальный КПД.

1.Компрессорсдиагональнойступенью,содержащийстатор,ротор,рабочееколесослопаткамииразмещенныйнавалуротораподшипник,отличающийсятем,чтоось,проходящаячерезцентрытелкачениядляподшипникакаченияиличерезцентрупорногогребняваладляподшипникаскольжения,пересекаетосьвалароторанарасстоянии|Н|отместапересеченияосиваларотораипродолженияобразующейконическойповерхностиперифериирабочейлопатки,гдеН-расстояние,образованноепересечениемсосьювалапродолженияобразующейконическойповерхностиперифериирабочейлопаткиипрямой,проведеннойизточкипересеченияобразующейконическойповерхностиперифериирабочейлопаткисвыходнойкромкойрабочегоколесаприусловии,чтоуголмеждунимисоставляетнеболее15°.12.Компрессорсцентробежнойступенью,содержащийстатор,ротор,рабочееколесослопатками,выполненнымискриволинейнойобразующей,иразмещенныйнавалуротораподшипник,отличающийсятем,чтоось,проходящаячерезцентрытелкачениядляподшипникакаченияиличерезцентрупорногогребняваладляподшипникаскольжения,пересекаетосьвалароторанарасстоянии|Н|отместапересеченияосиваларотораипродолжениякасательнойккриволинейнойобразующейрабочейлопатки,проведеннойизточкипересеченияпоследнейсеевыходнойкромкой,гдеН-расстояние,образованноепересечениемсосьювалапродолжениякасательнойккриволинейнойобразующейрабочейлопаткиипрямой,проведеннойизточкипересечениякриволинейнойобразующейрабочейлопаткисвыходнойкромкойрабочегоколесаприусловии,чтоуголмеждунимисоставляетнеболее15°.2
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 86 items.
22.04.2019
№219.017.3666

Катодный узел электронно-лучевой пушки, подогреватель катода и держатель подогревателя

Изобретение относится к электронно-лучевой сварке, а именно к устройствам электронно-лучевых пушек, в частности к высокотемпературным катодам косвенного накала с большой площадью эмиттирующей поверхности. Катодный узел электронно-лучевой пушки содержит катододержатель в виде цилиндрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314591
Дата охранного документа: 10.01.2008
22.04.2019
№219.017.3667

Устройство для получения отливок литьем по удаляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. Устройство содержит керамическую форму с прибыльной полостью, заливочную воронку, съемную крышку и керамическую трубку. Заливочная воронка расположена с наружной стороны съемной крышки. Крышка образует закрытую прибыльную полость. Один конец...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002314892
Дата охранного документа: 20.01.2008
22.04.2019
№219.017.3668

Устройство для настройки комплекса бесконтактных измерений

Изобретение относится к измерительной технике и направлено на повышение точности настройки комплекса бесконтактных измерений при возможности учета перспективных искажений в процессе обработки результатов измерений. Этот технический результат обеспечивается за счет того, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310815
Дата охранного документа: 20.11.2007
22.04.2019
№219.017.3669

Способ ремонта жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области ремонта, а именно к способам ремонта жаровых труб камер сгорания газотурбинных двигателей с дефектами в виде трещин. Способ включает устранение дефекта в виде трещины путем ее механического удаления с образованием паза и заварку последнего. При этом паз получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002311998
Дата охранного документа: 10.12.2007
22.04.2019
№219.017.366b

Способ изготовления технологической оснастки

Изобретение относится к литейному производству, в частности к технологии изготовления технологической оснастки высокой точности. С формообразующей поверхности формы для выплавляемых моделей изготавливают первый слепок. С формообразующей поверхности первого слепка снимают второй слепок. Второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313418
Дата охранного документа: 27.12.2007
22.04.2019
№219.017.366c

Инструментальная головка

Изобретение касается электрохимических и электрофизических методов обработки металлов, в частности инструментальных головок для обработки цилиндрических или кольцевых деталей на электрохимических и электроэрозионных станках. Инструментальная головка содержит, по меньшей мере, один...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313428
Дата охранного документа: 27.12.2007
22.04.2019
№219.017.3670

Способ неразрушающего контроля состояния объекта

Использование: для неразрушающего контроля состояния объекта. Сущность: заключается в том, что объект просвечивают рентгеновским или гамма-излучением, регистрируют интенсивности прошедшего сквозь объект излучения с помощью детектора, который контактирует с частью объекта, обрабатывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304766
Дата охранного документа: 20.08.2007
22.04.2019
№219.017.3671

Способ определения суммарной пропускной способности внутренних сквозных каналов в изделии

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает заполнение газом ресивера и продувку каналов изделия газом из ресивера через трубопровод, при этом ресивер заполняют газом до давления, обеспечивающего критический перепад между давлением в ресивере и давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303778
Дата охранного документа: 27.07.2007
22.04.2019
№219.017.3672

Станок для электрохимического шлифования

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при электроабразивном шлифовании. Станок содержит поворотный стол, рабочий инструмент, систему снабжения электролитом и систему управления источником тока. Предусмотрены также столы, выполненные с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305026
Дата охранного документа: 27.08.2007
22.04.2019
№219.017.3673

Установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде

Изобретение относится к химико-термической обработке деталей и может найти применение в машиностроении, в авиационной промышленности и в других отраслях народного хозяйства. Для расширения функциональных возможностей установка для получения диффузионных покрытий в циркулирующей газовой среде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305141
Дата охранного документа: 27.08.2007
Showing 11-12 of 12 items.
02.10.2019
№219.017.cdb4

Пластинчатый теплообменник и способ изготовления пластинчатого теплообменника

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в технике для подогрева жидких или газообразных сред, например, в качестве рекуператора. Способ изготовления пластинчатого теплообменника, заключающийся в том, что наружные и внутренние гофрированные пластины изготавливают методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700213
Дата охранного документа: 13.09.2019
13.03.2020
№220.018.0b30

Радиальный лепестковый газодинамический подшипник

Изобретение относится к деталям машин, а именно к конструкциям радиальных газодинамических подшипников, предназначенных для использования, в частности, в высокоскоростных роторных системах, например, компрессоров, турбин, электрогенераторов. Радиальный лепестковый газодинамический подшипник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716377
Дата охранного документа: 11.03.2020
+ добавить свой РИД