×
25.04.2020
220.018.18c4

Результат интеллектуальной деятельности: Газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей опор роторов газотурбинных двигателей и энергетических установок. Изобретение позволяет повысить надежность работы газотурбинного двигателя и расширить его эксплуатационные возможности. Газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя включает контактное уплотнение, расположенное между предмасляной - воздушной и масляной полостями опоры ротора. Контактное уплотнение содержит уплотнительный элемент, установленный с возможностью взаимодействия с корпусом и прижатый пружинами к вращающейся втулке, закрепленной на роторе, и снабжено магнитным кольцом с контровочной гайкой. Уплотнительный элемент выполнен в виде стояночного инерционного уплотнения и импеллерного уплотнения, образованного кольцевым выступом на корпусе и кольцевым выступом на втулке с лопатками со стороны выступа на корпусе, установленными с образованием между ними компенсационного канала, связанного с масляной полостью. Магнитное кольцо с контровочной гайкой установлено на корпусе с образованием радиального проточного канала, соединенного с компенсационным каналом и масляной полостью. Стояночное инерционное уплотнение выполнено в виде двух подвижных секционных кольцевых плавающих вставок, установленных в двухкамерный кольцевой корпус обрамления, закрепленный на вращающейся втулке. Одна камера открыта в направлении корпуса, а другая - в сторону вращающейся втулки. Одна вставка установлена с возможностью взаимодействия с корпусом, а другая - с возможностью взаимодействия с вращающейся втулкой. Вставка, взаимодействующая с вращающейся втулкой, снабжена стягивающей бандажной пружиной, причем масса вставки со стягивающей бандажной пружиной больше массы вставки, установленной с возможностью взаимодействия с корпусом. Вставки соединены закрепленными на шарнирах на средней стенке кольцевого корпуса смежными качающимися рычагами для передачи центробежной силы, воздействующей на спаренные секционные кольцевые вставки, обеспечивающими инерционное раскрытие стояночного инерционного уплотнения и соединение предмасляной - воздушной полости с компенсационным каналом импеллерного уплотнения на заданных оборотах ротора газотурбинного двигателя. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей опор роторов газотурбинных двигателей и энергетических установок.

Существующие контактные уплотнения, между предмасляной - воздушной и масляной полостями опоры ротора газотурбинного двигателя, содержат взаимодействующие с корпусом (статором) не вращающиеся подвижные в осевом направлении уплотнительные кольца, прижатые пружинами к вращающейся втулке, рабочие торцы втулок оборудуются газодинамическими камерами, для снижения контактных поверхностей трения.

В качестве наиболее близкого аналога выбрано торцовое газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя, включающее контактное уплотнение, расположенное между предмасляной - воздушной и масляной полостями опоры ротора, содержащее уплотнительный элемент, установленный с возможностью взаимодействия с корпусом и прижатый пружинами к вращающейся втулке, закрепленной на роторе.

/RU 2595315 С1 МПК F16J 15/34, F04D 29/08 Опубликовано: 27.08.2016 г. /

Данное решение позволяет уменьшить контактные поверхности трения. При вращении вала газодинамические канавки обеспечивают бесконтактную работу уплотнения, благодаря чему теплота трения, выделяемая в контакте уплотнительного кольца и вращающейся втулки, существенно снизится. К тому же пара трения охлаждается маслом, омывающим вращающее кольцо с обратной стороны.

Вместе с тем использование контактного уплотнения приводит к коксообразованию и подгоранию утечек масла в месте контакта с поверхностью вращающейся втулки, а система контактных уплотнений, из-за температурных протечек масла, требует применения системы суфлирования воздушной и масляной полостей, что в совокупности уменьшает эффективность контактного уплотнения.

Задачей изобретения является повышение эффективности и ресурса работы торцового уплотнения при повышенной температуре уплотняемой среды.

Техническим результатом предполагаемого изобретения является: -повышение надежности работы газотурбинного двигателя и расширения его эксплуатационных возможностей путем обеспечения полной герметичности масляной и предмасляной - воздушной полостей опоры ротора.

Технический результат достигается тем, что известное газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя, включающее контактное уплотнение, расположенное между предмасляной воздушной и масляной полостями опоры ротора, содержащее уплотнительный элемент, установленный с возможностью взаимодействия с корпусом и прижатый пружинами к вращающейся втулке, закрепленной на роторе, по предложению, снабжено магнитным кольцом с контровочной гайкой, уплотнительный элемент выполнен в виде стояночного инерционного уплотнения и импеллерного уплотнения, образованного кольцевым выступом на корпусе и кольцевым выступом на втулке с лопатками со стороны выступа на корпусе, установленные с образованием между ними компенсационного канала связанного с масляной полостью, магнитное кольцо с контровочной гайкой установлено на корпусе с образованием радиального проточного канала соединенного с компенсационным каналом и масляной полостью, а стояночное инерционное уплотнение выполнено в виде двух подвижных секционных кольцевых плавающих вставок, установленных в двух камерный кольцевой корпус обрамления, закрепленный на вращающейся втулке, при этом одна камера открыта в направлении корпуса, а другая в сторону вращающейся втулки, одна вставка установлена с возможностью взаимодействия с корпусом, а другая с возможностью взаимодействия с вращающейся втулкой, вставка взаимодействующая с вращающейся втулкой снабжена стягивающей бандажной пружиной, причем масса вставки со стягивающей бандажной пружиной больше массы вставки установленной с возможностью взаимодействия с корпусом, вставки соединены, закрепленными на шарнирах на средней стенке кольцевого корпуса, смежными качающимися рычагами, для передачи центробежной силы, воздействующей на спаренные секционные кольцевые вставки, обеспечивающими инерционное раскрытие стояночного инерционного уплотнения и соединение предмасляной - воздушной полости с компенсационным каналом импеллерного уплотнения на заданных оборотах ротора газотурбинного двигателя. Лопатки на кольцевом выступе на втулке выполнены прямыми открытыми, количество лопаток более 22, а кольцевые плавающие вставки могут быть выполнены в виде секций смежных сегментов, перекрывающих друг друга при перемещении в продольном направлении, за счет воздействия инерционных сил на заданных оборотах (ωр.зад ротора и образующих зазор между статором и ротором в интервале δ≈(0.3-0.8) мм. Газодинамическое уплотнение может быть снабжено жиклерами установленными на компенсационных каналах в месте соединения с масляной полостью.

Предложенная конструкция позволяет одновременно реализовать три технические и конструктивные задачи:

1. Обеспечить полную герметизацию масляной и предмасляной - воздушной полостей опоры при раскрутке ротора газотурбинного двигателя до заданных оборотов, за счет установки на роторе конструкции выполняющей функцию специального стояночного инерционного уплотнения (СИУ);

2. Обеспечить полную герметизацию масляной и воздушных полостей опоры при работе газотурбинного двигателя на заданном режиме, с соответствующими заданным оборотом ротора, за счет установки на роторе в предмаслянной полости импеллерного уплотнения (ИмУ);

3. Обеспечить увеличение времени работы газотурбинного двигателя на заданном режиме при гравитационных перегрузках с коэффициентом ng>1.0, возникающих при пространственных эволюциях летательного аппарата, за счет одновременного использования стояночного инерционного уплотнения (СИУ) и импеллерного уплотнения (ИмУ) для создания в масляной полости дополнительной двухфазной среды для смази и охлаждения подшипника опоры ротора.

На рисунке приведена схема газодинамического уплотнения опоры ротора газотурбинного двигателя.

Контактное уплотнение опоры ротора установлено между предмасляной - воздушной полостью 1 и масляной полостью 2, содержит уплотнительный элемент, контактирующий с корпусом 3 и втулкой 4, закрепленной на роторе и магнитное кольцо 5 с контровочной гайкой 6, закрепленные на корпусе 3.

Уплотнительный элемент выполнен в виде стояночного инерционного уплотнения (СИУ) и импеллерного уплотнения (ИмУ) с общими каналами, соединяющими предмасляную - воздушную полостью 1 и масляную полость 2. Импеллерное уплотнение, образовано кольцевым выступом 7 на корпусе 3 и кольцевым выступом 8 на втулке 4 с лопатками 9 со стороны выступа 7 на корпусе. Выступы, образуют компенсационный канал 10, связанный с масляной полостью 2, и радиальным проточным каналом 11.

Стояночное инерционное уплотнение (СИУ) выполнено в виде двух подвижных в противоположном направлении секционных кольцевых плавающих 13 и 14 вставок, установленных в двух камерный кольцевой 12 корпус обрамления, закрепленный на вращающейся втулке 4. Вставка 14, взаимодействует с вращающейся втулкой 4 через эластичное уплотнение 15 и снабжена стягивающей 17 бандажной пружиной, причем масса вставки со стягивающей бандажной пружиной больше массы вставки установленной с возможностью взаимодействия с корпусом. Вставки соединены, закрепленными на шарнирах на средней стенке кольцевого корпуса, смежными качающимися рычагами 16, для передачи центробежной силы, воздействующей на спаренные секционные кольцевые вставки, обеспечивающими инерционное раскрытие стояночного инерционного уплотнения.

Лопатки на кольцевом выступе на втулке выполнены прямыми открытыми, количество лопаток 9 должно быть более 22, а кольцевые плавающие вставки, могут быть выполнены в виде секций смежных сегментов, перекрывающих друг друга при перемещении в продольном направлении, за счет воздействия инерционных сил на заданных оборотах ωр.зад ротора и образующих зазор между статором и ротором в интервале δ≈(0.3-0.8) мм. Газодинамическое уплотнение может быть снабжено жиклерами 18, установленными на компенсационных каналах в месте соединения с масляной полостью.

Газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя работает следующим образом.

При неподвижном роторе воздушная и масляная полости разделены системой стояночного инерционного уплотнения (СИУ), за счет которого осуществляется полная герметизация полостей. При запуске газотурбинного двигателя при вращении ротора с оборотами где число оборотов и предельное число оборотов ротора, при котором открывается СИУ с обеспечением зазора между статором и ротором равным δ≈(0.3-0.5) мм. Одновременно при достижении ротором оборотов включаются динамические процессы запора масляной полости ИмУ на заданном динамическом диаметре лопаток, которым разделяют и полностью обеспечивают герметизацию воздушной предмасляной и масляной полостей при достижении рабочих оборотов в пределах: , где рабочие обороты ротора, заданные режимом работы газотурбинного двигателя.

Установка СИУ в предмасляной полости позволяет автоматически раскрывать зазор между поверхностью статора на определенных оборотах ротора, за счет возникающих центробежных сил, воздействующих на две подвижные секционные кольцевые плавающие вставки. Указанные вставки выполнены из материала с малым коэффициентом трения со смещением радиальных зазоров, которые вставлены в кольцевой корпус обрамления, закрепленного на роторе (механически соединенный с ротором). В корпусе обрамления СИУ размещены две подвижные секционные кольцевые вставки с возможностью соединения с осевыми раздельными качающимися рычагами, закрепленными на шарнирах средней стенки кольцевого корпуса. Через рычаги передаются центробежные силы, воздействующие на спаренные секционные кольцевые вставки с массами подобранными так, что масса вставки со стягивающей бандажной пружиной больше спаренной левой, что обеспечивает инерционное раскрытие СИУ на заданных оборотах опоры ротора.

На основе практики сборки роторов турбин или компрессоров газотурбинных двигателей колесо-импеллер, устанавливается в корпусе с малыми осевыми δx ∈ [0.8-1.5] мм и радиальными зазорами δr ∈ [0.5-0.8] мм. Вид лопаток импеллера не оказывает существенного влияния эффективность уплотнения, так как через импеллер нет течения жидкости. Поэтому лопатки импеллера по предложению, исходя из технологических соображений выполняются прямыми открытыми., с числом лопаток z≥22 из опыта эксплуатации.

Величину зазора 0,3-0,8 мм между статором и ротором при открытом стояночном уплотнении выбирают из опыта эксплантации лабиринтных уплотнений в системах газотурбинных двигателей в зависимости от точности размеров роторов турбин или компрессоров, чтобы избежать контакта поверхностей при высоких оборотах. Предусмотренная в предложении система жиклеров, устанавленных в конце каналов разгрузки импеллера, служит для регулирования расхода утечек масла во время опытной доработки системы уплотнений на заданных режимах вращения ротора.

Применение изобретения позволяет увеличить эффективность и надежность газотурбинного двигателя за счет установки системы, упрощения конструкции опоры «отсутствие системы суфлирования воздушной полости опоры и трущихся поверхностей ротора», а также повысить надежность работы газотурбинного двигателя и расширения его эксплуатационных возможностей путем обеспечения полной герметичности масляной и предмасляной - воздушной полостей опоры ротора.


Газодинамическое уплотнение опоры ротора газотурбинного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 110 items.
17.02.2018
№218.016.2b11

Устройство для измерения акустического сигнала от деталей турбомашины

Изобретение относится к измерительным устройствам, в частности к устройствам диагностики технического состояния подшипниковых опор авиационных газотурбинных двигателей. Устройство для измерения акустического сигнала от деталей турбомашины содержит трубчатый полый корпус, установленный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642963
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3176

Способ испытания авиационного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний турбореактивных двигателей (ТРД). Способ испытания ТРД включает подогрев и наддув воздуха на входе в двигатель. Для двигателя, содержащего топливно-масляный теплообменник, предварительно создают математическую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645066
Дата охранного документа: 15.02.2018
10.05.2018
№218.016.392b

Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла турбореактивного двигателя и мотогондолы самолета

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к конструкции поворотных сопел турбореактивных двигателей в месте сочленения поворотного устройства сопла с мотогондолой самолета. Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла турбореактивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647018
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3959

Способ управления газотурбинным двигателем

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к способам управления газотурбинным двигателем. В известном способе управления газотурбинным двигателем, включающим изменение расхода охлаждающего воздуха подаваемого на турбину в зависимости от режимов работы двигателя, воздух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647017
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ac5

Регулируемое сверхзвуковое сопло турбореактивного двигателя

Регулируемое сверхзвуковое сопло турбореактивного двигателя относится к области авиационного двигателестроения. Сопло содержит корпус, шарнирно прикрепленные к нему дозвуковые и внешние створки, сверхзвуковые створки, шарнирно прикрепленные к дозвуковым створкам и подвижно соединенные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647266
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3d2f

Способ испытания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Для типа двигателей, включающих противообледенительную систему, предварительно проводят испытания на выбранном режиме работы, измеряют параметры при выключенной и при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648197
Дата охранного документа: 22.03.2018
10.05.2018
№218.016.43f4

Устройство поворота плоского сопла турбореактивного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, конкретно к реактивным плоским соплам газотурбинных двигателей маневренных летательных аппаратов. Устройство поворота плоского сопла турбореактивного двигателя содержит неподвижный корпус, плоское сопло, установленное на подшипнике с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649723
Дата охранного документа: 04.04.2018
09.06.2018
№218.016.5b4f

Многозонный термопреобразователь

Изобретение относится к области газовой динамики и может быть использовано для измерения поля температуры газового потока, движущегося с большой скоростью, в частности, в газотурбинных установках и в стендовых системах. Известный многозонный термопреобразователь, содержащий не менее трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655734
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cbf

Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла двигателя и мотогондолы самолёта

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции поворотных реактивных сопел авиационных турбореактивных двигателей в месте их сочленения с мотогондолой самолета. Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла двигателя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656172
Дата охранного документа: 31.05.2018
09.06.2018
№218.016.5d00

Устройство для перекрытия газового потока в корпусе турбореактивного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к авиационной технике, а именно к реверсивным устройствам турбореактивного двигателя (далее ТРД). Устройство для перекрытия газового потока в корпусе ТРД, содержащее закрылки, установленные по окружности в корпусе, радиальные оси, установленные вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656169
Дата охранного документа: 31.05.2018
Showing 11-20 of 20 items.
09.11.2018
№218.016.9b59

Промежуточный корпус компрессора двухконтурного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к элементам конструкции промежуточных корпусов газотурбинных двигателей. Указанный технический результат достигается тем, что промежуточный корпус турбомашины с разделителем потока, содержащий силовые стойки, размещенные между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672015
Дата охранного документа: 08.11.2018
07.12.2018
№218.016.a461

Турбореактивный двигатель и способ его работы

Изобретения относятся к турбореактивному двигателю и способу его работы. Одновальный двухконтурный турбореактивный двигатель содержит компрессор, турбину, основную непрерывно-детонационную камеру сгорания с каналами подачи топлива, топливными форсунками и инициатором детонации, газодинамический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674172
Дата охранного документа: 05.12.2018
17.03.2019
№219.016.e2aa

Стенд для испытаний компрессора газотурбинного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к стендам для испытаний осевых компрессоров низкого давления двух-(много)контурного газотурбинного двигателя и может быть использовано при изучении характеристик компрессоров низкого давления, а также их параметрической доводки в процессе выполнения работ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682219
Дата охранного документа: 15.03.2019
24.05.2019
№219.017.5e45

Делитель потока аддитивный

Изобретение относится к газодинамическим устройствам разделения потоков газовоздушных смесей и может быть использовано для разделения газовоздушных смесей на две части с саморегулируемым (аддитивным) заданным соотношением массовых расходов на выходе из делителя. Известный делитель потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688605
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eb2

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя, содержащее устройство для перекрытия газового потока в корпусе двигателя, размещенного в мотогондоле самолета, содержит выхлопные каналы, установленные по направлению движения газового потока, по окружности в кольцевой полости, клапаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688642
Дата охранного документа: 21.05.2019
10.08.2019
№219.017.bd88

Кольцевой объёмный оптический резонатор

Изобретение к лазерной технике. Кольцевой объемный оптический резонатор содержит ограниченную наружной и внутренней стенками кольцевую замкнутую полость с впускным отверстием для активной среды и отводным отверстием, образующую коаксиальные поверхности, систему зеркал, установленных вдоль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696944
Дата охранного документа: 07.08.2019
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
05.02.2020
№220.017.fdc7

Способ формирования размеров светового пятна на динамическом объекте и устройство для его осуществления

Изобретение относится к квантовой электронике, конкретно к способам формирования световых пятен от излучения концентрических излучателей, и может быть использовано при создании технологических устройств, в частности, интегрированных в конструкцию газотурбинного двигателя, для адаптивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713128
Дата охранного документа: 03.02.2020
25.06.2020
№220.018.2af7

Способ работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя и устройство для его реализации

Изобретение относится к способу работы прямоточного воздушно-реактивного двигателя на основе непрерывно-детонационных камер сгорания и устройству для его реализации. Используют две кольцевые непрерывно-детонационные камеры сгорания, для которых задают начальную температуру их стенок и рабочую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724557
Дата охранного документа: 23.06.2020
25.06.2020
№220.018.2af8

Способ и устройство организации периодической работы непрерывно-детонационной камеры сгорания

Способ организации периодической работы непрерывно-детонационной камеры сгорания включает подачу окислителя и жидкого топлива в виде струй и пристеночных пленок и инициирование горения. Для камеры сгорания определяют усталостную прочность ее стенок и критическую температуру, при которой она...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724558
Дата охранного документа: 23.06.2020
+ добавить свой РИД