×
24.05.2019
219.017.5e7b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПОВОРОТНОГО СОПЛА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиационным турбореактивным двигателям, а именно к эксплуатации осесимметричного поворотного сопла, обеспечивающего у двигателя изменения тяги по направлению. Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, включает монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации. После монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцем сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла. По величине зазора судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, и если значение зазора лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для ремонта. После демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца. Поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса. Вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является увеличение ресурса использования кольцевого уплотнительного элемента поворотного реактивного сопла. 3 ил.

Изобретение относится к авиационным турбореактивным двигателям, а именно, к эксплуатации осесимметричного поворотного сопла, обеспечивающего у двигателя изменения тяги по направлению.

Известен способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации.

/ RU №2529283, МПК F02K 1/80, опубликовано: 27.09.2014 / - прототип.

Выполнение конструкции сопла в таком виде обеспечивает его надежную работу, благодаря минимальным потерям охлаждающего воздуха, подаваемого в магистраль охлаждения в течение всего ресурса его работы.

Однако, в процессе эксплуатации, при значительном количестве перекладок подвижного корпуса реактивного сопла относительно его неподвижной части происходит выработка графитовых вставок кольцевого уплотнительного элемента. Для надежной работы реактивного сопла необходимо избегать утечек воздуха из охлаждающей магистрали, поэтому в процессе эксплуатации двигателя требуется контролировать состояние графитовых вставок кольцевого уплотнительного элемента, их выработка сверх допустимых значений требует замены кольцевого уплотнительного элемента. Чтобы осуществить его замену требуется демонтировать большое количество элементов сопла, что возможно только при наличии специализированного оборудования, которое находится в цехах завода-изготовителя. В результате на проведение данной работы требуются большое количество времени и значительные финансовые затраты.

Задача изобретения продлить ресурс работы поворотного реактивного сопла без замены уплотнительного элемента.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является увеличение ресурса использования кольцевого уплотнительного элемента поворотного реактивного сопла.

Технический результат достигается тем, что в заявленном способе эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе кольцевого уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации, согласно заявленному способу после монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцем сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла, по которому судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для его ремонта, после демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель.

Периодический замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцом сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла позволяет контролировать зазор между уплотнительным элементом и сферической поверхностью неподвижного корпуса в местах наиболее подверженных износу, в результате большего перемещения пятна контакта графитовых вставок в зонах наиболее удаленных от оси поворота сопла, тем самым можно судить об остатке ресурса уплотнительного элемента. В случае, когда значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, и не выходит за его пределы, сопло демонтируют с двигателя для того, чтобы получить доступ к уплотнительному элементу и осуществить ремонтные работы. В процессе ремонта отворачивают и вынимают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, тем самым обеспечивается возможность поворота уплотнительного элемента. Неравномерный износ графитовых вставок уплотнительного элемента, определяемый различными величинами перемещений, в зависимости от расстояния от оси поворота сопла, дает возможность использовать наименее изношенные графитовые вставки в местах наиболее подверженных износу и наоборот - наиболее изношенные графитовые вставки в местах наименее подверженных износу. Для этого уже отсоединенный уплотнительный элемент проворачивают вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, затем вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца, обеспечивая фиксацию кольцевого уплотнительного элемента. Данная последовательность операций позволяет продлить ресурс уплотнительного элемента практически в два раза, тем самым увеличивая ресурс сопла турбореактивного двигателя.

Дополнительный технический результат заключается в том, что при продлении ресурса кольцевого уплотнительного элемента пропадает необходимость его замены на новое. Чтобы осуществить его замену требуется демонтировать большое количество элементов сопла, что возможно только при наличии специализированного оборудования, которое находится в цехах завода-изготовителя. Тем самым использование заявленного способа позволяет сэкономить значительное количество времени и финансовых затрат.

На фиг. 1 изображен продольный разрез осесимметричного поворотного сопла;

на фиг. 2 показано увеличенное место крепления кольцевого уплотнительного элемента;

на фиг. 3 показан вид Б-Б на уплотнительный элемент.

Реализация заявленного способа осуществляется на поворотном осесимметричном сопле турбореактивного двигателя, содержащем подвижный корпус (1), ось поворота (2) которого направлена поперек продольной оси (3) неподвижного корпуса (4). На переднем фланце (5) подвижного корпуса (1) размещен кольцевой уплотнительный элемент (6), отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла (7) от внешней среды, с корпусом П-образной формы (8), внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши (9) с закрепленными в них и выступающими за их торцы (10) графитовые вставки (11), подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности (12) неподвижного корпуса (4) с помощью плоских пружин (13), прижатый к переднему фланцу (5) подвижного корпуса (1) болтами крепления (14), проходящими через резьбовые отверстия (15) в переднем фланце (5) подвижного корпуса (1)

Способ эксплуатации сопла реализуют следующим образом.

После монтажа поворотного осесимметричного сопла (1) на турбореактивный двигатель, во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью (13) неподвижного корпуса (4) и торцом (10) сегментного вкладыша (9) в зоне максимально удаленной от оси поворота (2). В том случае, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности кольцевого уплотнительного элемента (6), и не выходит за его пределы, осесимметричное поворотное сопло демонтируют с двигателя для его ремонта. В процессе ремонта отворачивают и вынимают болты крепления (14) П-образного корпуса (8) кольцевого уплотнительного элемента (6) подвижного корпуса (1) из резьбовых отверстий (15) переднего фланца (4), поворачивают кольцевой уплотнительный элемент (5) на четверть оборота относительно продольной оси (3) до совмещения осей отверстий (16) в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий (17) в переднем фланце (5) подвижного корпуса (1), затем вворачивают болты крепления (14) в резьбовые отверстия (17) переднего фланца (5), до прижатия П-образного корпуса (8) к переднему фланцу (5), после чего производят контровку болтов крепления (14). Окончательно собранное осесимметричное поворотное сопло далее передается для монтажа на двигатель.

Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе кольцевого уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации, отличающийся тем, что после монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцом сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла, по которому судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для его ремонта, после демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 110 items.
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
01.11.2019
№219.017.dbf6

Способ испытаний авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, к авиационным двигателям типа газотурбинных, а именно к способам испытаний при их создании, экспериментальной доводке характеристик опытного и промышленного экземпляров и эксплуатации. В известном способе испытаний авиационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704583
Дата охранного документа: 29.10.2019
10.11.2019
№219.017.e008

Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя с форсажной камерой

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя (далее ГТД) с форсажной камерой, устанавливаемого на сверхзвуковые маневренные самолеты. Технический результат изобретения - повышение надежности работы ГТД путем упрощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705501
Дата охранного документа: 07.11.2019
13.11.2019
№219.017.e11c

Система управления расходом топлива в газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления авиационными ГТД для регулирования расхода топлива в КС. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705694
Дата охранного документа: 11.11.2019
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
21.11.2019
№219.017.e459

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний газотурбинных двигателей (ГТД). При осуществлении предложенного способа ГТД выводят на максимальный режим работы. Для двигателя с нерегулируемым реактивным соплом до начала испытаний для не менее чем трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706513
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e45c

Способ очистки газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей в промышленности в качестве привода газоперекачивающих агрегатов, в частности, к способам, связанным с необходимостью очистки проточных частей и внутренних каналов газотурбинных двигателей от загрязнений и топливных осаждений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706516
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e45e

Способ контроля технического состояния газотурбинного двигателя во время его эксплуатации

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД), а именно к контролю их технического состояния во время эксплуатации для принятия решения по их обслуживанию и дальнейшей эксплуатации. Способ контроля технического состояния ГТД во время его эксплуатации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706523
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47c

Имитатор топливного коллектора

Изобретение относится к установкам стендов полунатурного моделирования с замкнутой топливной системой для испытаний систем автоматического управления, в частности газотурбинного двигателя (ГТД), и может быть использовано для моделирования процессов заполнения или опорожнения топливных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706522
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.11.2019
№219.017.e626

Стенд для комплексных испытаний двигательных и самолетных агрегатов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к машиностроению, в том числе к газотурбиностроению, а именно к испытательной технике, в частности к стендам полунатурного моделирования испытаний агрегатов и систем, и может быть использовано при ресурсных испытаниях с имитацией эксплуатационных режимов нагружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706829
Дата охранного документа: 21.11.2019
Showing 81-90 of 299 items.
10.07.2015
№216.013.5f48

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к энергетике. Газотурбинный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным, содержит не менее восьми модулей, включая компрессор высокого и низкого давления, разделенные промежуточным корпусом, основную камеру сгорания, воздухо-воздушный теплообменник, турбины высокого и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555933
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f49

Способ капитального ремонта турбореактивного двигателя (варианты) и турбореактивный двигатель, отремонтированный этим способом (варианты), способ капитального ремонта партии пополняемой группы турбореактивных двигателей и турбореактивный двигатель, отремонтированный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ капитального ремонта турбореактивного двигателя, при котором создают ротационно-обновляемый запас восстановленных деталей - модулей, узлов, сборочных единиц, оставшихся после замены от предыдущих ранее отремонтированных двигателей, и используют их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555934
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4a

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ серийного производства газотурбинного двигателя (ГТД), при котором изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не менее восьми - от компрессора низкого давления до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555935
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4b

Способ капитального ремонта газотурбинного двигателя (варианты) и газотурбинный двигатель, отремонтированный этим способом (варианты), способ капитального ремонта партии, пополняемой группы газотурбинных двигателей и газотурбинный двигатель, отремонтированный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ капитального ремонта газотурбинного двигателя (ГТД), при котором создают ротационно обновляемый запас восстановленных деталей: модулей, узлов, сборочных единиц, оставшихся после замены от предыдущих ранее отремонтированных двигателей, и используют их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555936
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4c

Способ капитального ремонта газотурбинного двигателя (варианты) и газотурбинный двигатель, отремонтированный этим способом (варианты), способ капитального ремонта партии пополняемой группы газотурбинных двигателей и газотурбинный двигатель, отремонтированный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ капитального ремонта газотурбинного двигателя, при котором создают ротационно обновляемый запас восстановленных деталей - модулей, узлов, сборочных единиц, оставшихся после замены от предыдущих ранее отремонтированных двигателей, и используют их в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555937
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4d

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ серийного производства газотурбинного двигателя (ГТД), при котором изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не менее восьми. Помодульно собирают двигатель, который...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555938
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4e

Турбореактивный двигатель

Изобретение относится к энергетике. Турбореактивный двигатель (ТРД), выполненный двухконтурным, двухвальным, содержит не менее восьми модулей, включая компрессоры высокого и низкого давления, разделенные промежуточным корпусом, основную камеру сгорания, воздухо-воздушный теплообменник, турбины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555939
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f4f

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ серийного производства газотурбинного двигателя, при котором изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не менее восьми - от компрессора низкого давления до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555940
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f50

Турбореактивный двигатель

Изобретение относится к энергетике. Турбореактивный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным, содержит не менее восьми модулей, смонтированных по модульно-узловой системе, включая компрессоры высокого и низкого давления, разделенные промежуточным корпусом, основную камеру сгорания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555941
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.5f51

Способ серийного производства турбореактивного двигателя и турбореактивный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к энергетике. Способ серийного производства турбореактивного двигателя, при котором изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя, собирают модули в количестве не менее восьми - от компрессора низкого давления до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002555942
Дата охранного документа: 10.07.2015
+ добавить свой РИД