×
09.06.2019
219.017.7ccf

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБРАБОТКИ КАНАЛОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002417145
Дата охранного документа
27.04.2011
Аннотация: Изобретение относится к обработке деталей, в частности к химической обработке внутренних поверхностей деталей с использованием фторсодержащих поверхностно-активных веществ, и может быть использовано в авиадвигателестроении, газотурбостроении, энергетике и других отраслях техники при ремонте и изготовлении лопаток турбины и при эксплуатации двигателя. В способе осуществляют подачу в каналы охлаждения нагретой лопатки рабочей среды в виде двухфазного потока, одна из составляющих которого - фторорганическое поверхностно-активное вещество (Фтор-ПАВ)-эпилам. В качестве другой составляющей двухфазного потока используют воздух. При ремонте и изготовлении лопатку до подачи в ее каналы охлаждения рабочей среды нагревают до температуры 250-300°С. Изобретение повышает эффективность обработки каналов охлаждения лопаток турбины. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к обработке деталей, в частности к химической обработке внутренних поверхностей деталей с использованием фторсодержащих поверхностно-активных веществ, и может быть использовано в авиадвигателестроении, газотурбостроении, энергетике и других отраслях техники при ремонте и изготовлении лопаток турбины и при эксплуатации двигателя.

Известен способ обработки лопаток турбины газотурбинного двигателя, включающий подачу на лопатки турбины под давлением рабочей среды, в качестве которой используют аминосодержащий состав (см. патент RU №2109848, кл. C23G 5/02, опубл. 27.04.27).

Недостаток известного способа - его низкая эффективность из-за невозможности придания обработанной поверхности свойств (в частности, антипригарных свойств поверхности каналов охлаждения), позволяющих повысить эксплуатационные характеристики лопатки.

Технический результат заявленного способа - повышение эффективности обработки каналов охлаждения лопаток турбины.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе обработки каналов охлаждения лопаток турбины газотурбинного двигателя, включающем подачу в каналы охлаждения нагретой лопатки рабочей среды в виде двухфазного потока, согласно изобретению используют двухфазный поток, одна из составляющих которого - фторорганическое поверхностно-активное вещество Фтор-ПАВ-эпилам.

Фторорганические поверхностно-активные вещества - эпиламы представляют собой составы, содержащие фторорганические поверхностно-активные вещества (Фтор-ПАВ) - перфторполиоксиалкиленовые или перфторированные соединения полиалкиленоксида и органический растворитель. В качестве растворителя используют перфторметилциклогексан (ПФМЦГ), спирты, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, хладоны, фреоны и т.д.

В качестве эпиламов могут быть использованы: Автокон - 0,5, Автокон - 20, представляющие собой растворы перфторкислоты марки 6 МФК-180 в перфторметилциклогексане (ПФМЦГ) или хладоне 350; Амидофен (см. Промышленные фторорганические продукты: Справ. Изд. / Б.Н.Максимов, В.Г.Барабанов, И.Л.Серушкин и др. - Изд. 2-е, пер. и доп. - СПб: Химия, 1996. - С.456-458); 6СФК-180-05, 6СФК-180-20, 6СФК-180-50 (см. Патент RU 2278875, 27.06.2006); Полизам 05, Полизам 20, Эфрен-1, Эфрен-2 (см. Патент RU 2280051, 20.07.2006.) и т.д.

В качестве рабочей среды можно использовать воздух и Фтор-ПАВ-эпилам, что позволяет при ремонте и изготовлении лопатки использовать экономически наиболее выгодное вещество.

В качестве рабочей среды можно использовать воздух для охлаждения лопаток и Фтор-ПАВ-эпилам, что позволяет в процессе эксплуатации одновременно с охлаждением лопатки осуществить очистку лопатки от эксплуатационных загрязнений и придать поверхности антипригарные качества.

Весовое соотношение Фтор-ПАВ-эпилама и воздуха может составлять от 0,05 до 0,1. При выходе за указанный диапазон происходит избыточный расход дорогостоящего вещества, что не всегда экономически оправдано.

Рабочую среду можно закручивать и увеличивать ее скорость, что дополнительно повышает эффективность охлаждения лопатки.

Подачу Фтор-ПАВ-эпилама в воздух охлаждения лопаток турбины при эксплуатации газотурбинного двигателя можно осуществлять по сигналу о превышении температуры лопатки предельно допустимой величины. Это позволяет снизить расход эпилама при сохранении эксплуатационных характеристик лопатки.

В случае использования предложенного способа при ремонте изделий или в процессе производства лопатку до подачи в ее каналы охлаждения рабочей среды можно нагревать до температуры 250-300°С для интенсификации процесса очистки поверхности каналов охлаждения от эксплуатационных загрязнений и повышения качества эпиламирования.

При температурах ниже 250°С происходит менее интенсивно процесс испарения растворителя, входящего в состав Фтор-ПАВ-эпилама, что потребует увеличения технологического времени для обработки лопатки. При температурах более 300°С существует вероятность разрушения нанесенного на поверхность слоя Фтор-ПАВ-эпилама.

На фиг.1 схематично изображена установка, использованная при реализации заявляемого способа;

на фиг.2 представлен результат контроля лопатки в исходном состоянии;

на фиг.3 - фотография каналов после разрезки;

на фиг.4 приведен результат эксперимента, где в качестве рабочего тела использовали воздух и дистиллированную воду;

на фиг.5 - результат эксперимента, где в качестве рабочего тела использовали воздух и эпилам.

Реализация способа рассмотрена на примере лопатки, поступившей в ремонт, у которой необходимо обработать (очистить) каналы охлаждения от эксплуатационных загрязнений.

Установка содержит ресивер 1 емкостью, например, 100 литров, соединенный впускным трубопроводом с компрессором 2. На выходном трубопроводе установлен электромагнитный клапан 3, эжекторное устройство 4 для осуществления впрыска и распыления эпилама из расходного бачка 5, устройство 6 для закручивания рабочего тела - двухфазного потока газа и эпилама, включающее в себя шнек, заключенный в корпус. Для формирования направленного потока рабочего тела предназначено устройство в виде сопла Лаваля 7. На платформе 8 закреплена ремонтируемая лопатка 9. В состав установки входит нагревающее устройство, состоящее из промышленного фена 10 и компрессора 11. Переключение режимов работы установки (нагрев изделия или нанесение антифрикционного покрытия) осуществляется электромагнитными клапанами 12 и 13.

Для управления работой установки и обработки получаемых данных используют компьютер.

Предложенный способ реализуют следующим образом.

Ресивер 1 заполняют газом (азот, инертный газ или воздух). Расходный бачок 5 заполняют эпиламом, например Автокон - 0,5. Ремонтируемую лопатку 9 закрепляют на платформе 8 и нагревают нагретым воздухом, подаваемым через промышленный фен 10 от компрессора 11. Нагрев лопатки производится до температуры, превышающей температуру кипения эпилама. Контроль температуры осуществляют тепловизором. После нагрева лопатки 9 до необходимой температуры (250-300°С) осуществляют истечение газа из ресивера 1. В процессе истечения газа из ресивера производят впрыск эпилама в поток газа эжектором 4 из расходного бачка 5. Двухфазный поток рабочего тела - газа и эпилама, созданный в эжекторе, проходит через устройство для закручивания потока 6, состоящее из установленного в корпус шнека и присоединительных штуцеров, и затем попадает в сопло Лаваля 7, направляющее закрученный поток во внутренние каналы лопатки. Под воздействием центробежных сил капли эпилама попадают на стенку, а поток газа перемещает неиспарившиеся капли эпилама к выходному сечению лопатки.

При попадании капель эпилама на разогретую стенку растворитель частично переходит в газообразное состояние. При этом происходит интенсификация проникновения Фтор-ПАВ в слои материала изделия в связи с наличием местных гидроударов, происходящих в момент касания капель эпилама с нагретой стенкой. Величина гидроударов обусловлена высокой кинетической энергией капель, пропорциональной массе капель и их квадрату скорости, при наличии перепада давления между давлением газа на входе в сопло Лаваля и давлением окружающей среды.

При наличии слоя посторонних отложений эпилам, имеющий высокую проникающую способность, проходит в зону раздела между материалом лопатки и слоем отложений и отделяет отложения от материала лопатки, после чего потоком воздуха частицы отложений удаляются из полостей лопатки.

Контроль качества очистки осуществляют известным методом теплового неразрушающего контроля в соответствии с патентом на изобретение №2219531.

Для проверки эффективности предложенного способа на установке, изображенной на фиг.1, проведены эксперименты с лопатками турбины в процессе их ремонта по обработке поверхности внутренних каналов. При этом лопатки, имеющие налеты посторонних веществ в процессе эксплуатации, подвергались контролю качества очистки в соответствии с патентом на изобретение №2219531.

При этом в верхней части таблиц, в которых представлены рисунки, приведен результат контроля качества очистки внутренней поверхности каналов охлаждения до проведения обработки, а в нижней части - соответственно после обработки указанной поверхности со стороны спинки и корыта лопатки.

Из результатов сравнительных экспериментов следует сделать вывод о высокой эффективности предложенного способа.

При изготовлении лопатки на стадии обработки ее каналов охлаждения используют установку, аналогичную установке, используемой при ремонте лопаток. Обработка каналов охлаждения при изготовлении позволяет придать поверхности материала антипригарные и антифрикционные качества.

При эксплуатации двигателя эпилам смешивается с воздухом охлаждения лопаток турбины во время цикла очистки, т.е. рабочей средой являются воздух для охлаждения и эпилам. В указанном случае эпилам подается в магистраль подвода охлаждающего воздуха лопаток турбины. Конкретное место подачи эпилама определяется особенностями конструкции ГТУ. При эксплуатации двигателя эпилам хранится в расходном бачке, размещаемом между компрессором и диском турбины. Периодичность проведения обработки (очистки) каналов охлаждения может определяться, например, тепловым состоянием лопаток по результатам оценки температурных полей с помощью оптико-электронной системы измерения температуры лопаток (система ОЭСИТЛ). В этом случае момент включения подачи (впрыска) эпилама в систему охлаждения определяется полученным от системы ОЭСИТЛ сигналом о наличии предельно допустимой температуры хотя бы на одной лопатке.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-70 of 86 items.
09.06.2019
№219.017.769b

Масляная система газотурбинного двигателя

Изобретение относится к масляным системам, в частности, к масляным системам газотурбинных двигателей, и может найти применение в авиадвигателестроении и других областях техники. В масляной системе газотурбинного двигателя, содержащей подключенную к магистралям нагнетания, откачки и суфлирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273745
Дата охранного документа: 10.04.2006
09.06.2019
№219.017.76a0

Направляющий аппарат осевого компрессора

Изобретение относится к области конструирования газотурбинных двигателей, преимущественно, конструированию узла статора осевого компрессора. Направляющий аппарат содержит полукольца, выполненные с заплечиками, и консольные лопатки. Полки лопаток зафиксированы с помощью полуколец, на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273769
Дата охранного документа: 10.04.2006
09.06.2019
№219.017.76ff

Охлаждаемая лопатка турбомашины

Охлаждаемая лопатка турбомашины содержит перо с центральной полостью и каналом, расположенным в зоне входной кромки и сообщенным входными каналами и выполненными в пере выходными каналами с центральной полостью и внешней поверхностью выпуклой части пера. Выходные и входные каналы выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283432
Дата охранного документа: 10.09.2006
09.06.2019
№219.017.7723

Устройство для суфлирования маслобака турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения и, в частности, к конструкции элементов маслобака турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД), а именно к устройствам для суфлирования маслобака турбореактивного двухконтурного двигателя, устанавливаемого на сверхзвуковые самолеты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002288368
Дата охранного документа: 27.11.2006
09.06.2019
№219.017.781a

Устройство для измерения формы объекта

Устройство для измерения формы объекта содержит две расположенные относительно измеряемых поверхностей объекта светоизлучающие системы, каждая из которых формирует световые линии на заданных участках объекта, фотоприемник с объективом и вычислительный блок, подключенный входом к выходу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256149
Дата охранного документа: 10.07.2005
09.06.2019
№219.017.78f4

Способ определения остаточных напряжений в деталях с электропроводными покрытиями и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при определении физико-механического состояния материала, в частности остаточных напряжений при травлении образцов. Сущность: с образца детали электрохимическим травлением удаляют исследуемые слои. Травление проводят при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340867
Дата охранного документа: 10.12.2008
09.06.2019
№219.017.7930

Устройство для измерения пазов в изделии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля пазов, изготовленных в изделиях, в том числе трапециевидных пазов типа ласточкина хвоста. Сущность: устройство содержит корпус с базирующим блоком и измерительным блоком, включающим подпружиненные стержни с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345322
Дата охранного документа: 27.01.2009
09.06.2019
№219.017.7939

Измерительное устройство для контроля пазов деталей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля изготовленных в деталях пазов, в том числе трапециевидных типа «ласточкин хвост». Измерительное устройство для контроля пазов деталей содержит корпус с рядом подпружиненных стержней и контактных элементов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002345321
Дата охранного документа: 27.01.2009
09.06.2019
№219.017.79e0

Способ снижения контактных напряжений на сопряженных поверхностях деталей

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при конструировании узлов, детали которых при работе подвергаются воздействию нагрузок, в том числе нестационарных или циклических. Между поверхностями деталей, по меньше мере на участке их сопряжения, размещают прокладку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319593
Дата охранного документа: 20.03.2008
09.06.2019
№219.017.79e1

Устройство для изготовления щеточного уплотнения

Изобретение относится к устройствам герметизации и предназначено для изготовления щеточных уплотнений. Устройство для изготовления щеточного уплотнения содержит основание с подвижными и поворотными пластинами и линейку, закрепленную на основании между подвижными пластинами. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319877
Дата охранного документа: 20.03.2008
Showing 1-2 of 2 items.
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
27.04.2019
№219.017.3e00

Способ определения дефектов в изделии методом теплового неразрушающего контроля

Изобретение относится к контрольно-диагностическим технологиям. Способ включает нагрев изделия, его последующее охлаждение, измерение температуры изделия и определение темпа охлаждения для каждой элементарной площадки поверхности изделия. Охлаждение осуществляют рабочей средой, в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315983
Дата охранного документа: 27.01.2008
+ добавить свой РИД