×
20.07.2013
216.012.57ce

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА В СОСТАВЕ ГТД

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательным стендам для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе двигателя. Способ для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя, по которому для смещения точки совместной работы компрессора и турбины по характеристике компрессора к границе устойчивой работы вводят рабочее тело в камеру сгорания исследуемого двигателя. Рабочее тело подают на вход камеры сгорания. Устройство для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя содержит источник рабочего тела. Источник рабочего тела соединен с входным сечением камеры сгорания газотурбинного двигателя трубопроводом, в котором расположена дроссельная заслонка. Достигается повышение эффективности определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в системе газотурбинного двигателя при минимальных материальных затратах и без негативных воздействий на элементы исследуемого двигателя. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области авиадвигателестроения и газотурбостроения, в частности к испытательным стендам для определения характеристик компрессора в составе двигателя.

В компрессорах авиационных газотурбинных двигателей возможны различные срывные режимы работы, в том числе и помпаж, который может приводить к обрыву лопаток и выходу из строя всего двигателя (перегрев и разрушение лопаток турбины и компрессора). Помпаж начинается как срыв потока с лопаток компрессора и продолжает развиваться как низкочастотные колебания в системе компрессор - камера сгорания - турбина. К наиболее тяжелым последствиям для двигателя приводят именно низкочастотные колебания (Холщевников, К.В. Теория и расчет авиационных лопаточных машин: Учебник для студентов вузов по специальности «Авиационные двигатели». 2-е изд., перераб. и доп. / К.В. Холщевников, О.Н. Емин, В.Т. Митрохин - М.: Машиностроение, 1986. - 432 с.). Для успешной эксплуатации газотурбинных двигателей и энергетических установок на их базе необходимо подробное исследование границы устойчивой работы компрессора, параметров в проточной части двигателя вблизи границы и причины, приводящие к появлению помпажа.

Известен способ и устройство защиты компрессора от помпажа, в котором измеряются и фиксируются значения давления газа за компрессором, перед компрессором, перепада давлений на конфузоре, частоты вращения его ротора, определяется перепад давлений на компрессоре. Затем сравниваются текущие значения этих параметров с зафиксированными значениями и, если текущее значение перепада давлений на компрессоре выше зафиксированного, то эти текущие значения фиксируют в памяти в качестве новых значений, обновляя, таким образом, память. Если же текущее значение перепада давлений на компрессоре не выше зафиксированного, значение перепада давлений на конфузоре ниже зафиксированного, а значение частоты вращения ротора не ниже зафиксированного, то формируется первый сигнал защиты. В случае снижения частоты вращения ротора непрерывно определяется разность между текущими значениями и зафиксированными частоты вращения и перепада давлений на конфузоре, определяется отношение разности перепада давлений на конфузоре к разности частот вращения. После снижения частоты на пороговую величину это отношение фиксируется и в дальнейшем сравнивают с ним текущее значение этого отношения с учетом коэффициента кривизны газодинамических характеристик на границе помпажа. При превышении текущим значением этой функции отношения разностей зафиксированного ранее в памяти, формируется второй сигнал защиты, имея при этом общий сигнал помпажа при появлении первого или второго сигналов (патент RU №2150611, F04D 27/02, опубл. 2000.10.06).

Недостатком такого способа и устройства является необходимость накопления большого количества экспериментальных данных, при этом нет гарантии, что граница помпажа будет определена правильно.

Известен также способ антипомпажного регулирования компрессорной станции, который предусматривает определение значения параметра, характеризующего удаленность рабочей точки компрессора от границы помпажа. При помощи математической модели газодинамической сети компрессорной станции рассчитывают прогнозируемые результаты возможных помпажных ситуаций, которые запоминают в виде таблицы, которая устанавливает номера компрессоров, попадающих в помпаж в результате перехода одного или нескольких объектов газодинамической сети компрессорной станции в состояние, ведущее к помпажу. В процессе работы компрессорной станции постоянно контролируют информацию о работе станции - режимы работы компрессоров и состояние объектов компрессорной станции - положение кранов, давление в точках подключения компрессорной станции к магистральному газопроводу, сигналы управления компрессорами и кранами, по которой идентифицируют текущую конфигурацию газодинамической сети компрессорной станции и переход одного или нескольких объектов станции в состояние, ведущее к помпажу (патент RU №2001108897, F04D 27/02, опубл. 2003.06.20).

Недостатком такого способа определения границы помпажа является низкая точность прогнозов, вследствие применения математического моделирования и невозможности предсказать все возможные варианты наборов параметров, приводящие к появлению помпажа.

Известен также способ проверки термодинамического состояния компрессора газотурбинного двигателя, заключающийся в выводе компрессора на режимы с заданными параметрами расхода воздуха и степени повышения полного давления, приведенными ко входу в компрессор, последовательным изменением площади выходного сопла и частоты вращения, измерения параметров двигателя на этих режимах и сравнения их с контрольными. С целью сокращения объема испытаний, после выхода компрессора на заданный режим по расходу воздуха автоматически поддерживают расход воздуха постоянным при помощи системы регулирования площади выходного сопла (а.с. SU №711831, G01M 15/00, опубл. 2005.11.10).

Недостатком подобного способа является то, что при достижении границы устойчивой работы, в двигателе может наступить помпаж, приводящий к разрушению двигателя (перегрев лопаток турбины) и затрудняющий дальнейшие исследования.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому является устройство для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в системе газотурбинного двигателя, в котором для смещения точки совместной работы компрессора и турбины по характеристике компрессора к границе устойчивой работы (помпажа) на выход камеры сгорания исследуемого двигателя вводят генерируемую устройством парогазовую смесь. Источником для создания парогазовой смеси является камера сгорания, выполненная по типу камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя (патент RU 2297612, G01M 15/00, опубл. 2007.04.20.).

Недостатком такой конструкции является сложность стенда, необходимость наличия дополнительной камеры сгорания, источников воздуха и топлива с высоким давлением (камера сгорания жидкостного ракетного двигателя).

Задача изобретения - повышение эффективности определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя при минимальных материальных затратах.

Поставленная задача решается при помощи способа для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя, по которому для смещения точки совместной работы компрессора и турбины по характеристике компрессора к границе устойчивой работы, вводят рабочее тело в камеру сгорания исследуемого двигателя, согласно изобретению, рабочее тело подают на вход камеры сгорания.

Поставленная задача решается также при помощи устройства для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя, содержащее источник рабочего тела, согласно изобретению источник рабочего тела соединен с входным сечением камеры сгорания газотурбинного двигателя трубопроводом, в котором расположена дроссельная заслонка.

Кроме того, согласно изобретению, источником рабочего тела является баллон со сжатым воздухом.

Кроме того, согласно изобретению, источником рабочего тела является дополнительный двигатель, выведенный на определенный режим.

Кроме того, согласно изобретению, для исследования характеристик и границы устойчивой работы компрессора низкого или среднего давления в составе двух- или трехвального газотурбинного двигателя, трубопровод соединен с источником рабочего тела и с выходным сечением исследуемого компрессора в составе газотурбинного двигателя.

Существо изобретения поясняется чертежами. На чертеже фиг.1 изображена часть исследуемого двигателя со схемой устройства для определения характеристик компрессора в составе газотурбинного двигателя, в котором источником для рабочего тела является баллон со сжатым воздухом. На фиг.2 изображена часть исследуемого двигателя со схемой устройства для определения характеристик компрессора в составе газотурбинного двигателя, в котором источником для рабочего тела является отбор воздуха из-за компрессора дополнительного двигателя. На фиг.3 изображена топологическая модель одновального ГТД в системе DVIG_OTLADKA, с источником рабочего тела. На фиг.4 изображена исследуемая характеристика компрессора системе DVIG_OTLADKA с рабочей точкой. На фиг.5 изображена исследуемая характеристика компрессора в составе газотурбинного двигателя в системе DVIG_OTLADKA с линией переходного процесса, происходящего в двигателе при определении характеристик компрессора.

Часть исследуемого двигателя (фиг.1) включает в себя компрессор 1, камеру сгорания 2, турбину 3. Источник рабочего тела - баллон со сжатым воздухом 4 подает рабочее тело на вход в камеру сгорания 2 по трубопроводу 5. В трубопроводе 5 установлена дроссельная заслонка 6, при помощи которой изменяются параметры вводимого в камеру сгорания воздуха. Система не требует применения дополнительной камеры сгорания, дополнительного источника топлива с высоким давлением. Источник рабочего тела поставляет в камеру сгорания 2 исследуемого двигателя необходимый расход воздуха (которого не хватает камере сгорания при наступлении помпажа), тем самым сохраняется работоспособность двигателя, при работе компрессора на срывных режимах. Источником рабочего тела может также быть дополнительный двигатель 7 (фиг.2).

Пример конкретной реализации способа.

Пример конкретной реализации способа представлен при помощи имитационного моделирования процессов происходящих в ГТД в системе DVIG_OTLADKA. Топологическая модель ГТД, приведенная на фиг.3, состоит из: структурного элемента (СЭ) «Начальные условия» 8; СЭ «Входное устройство» 9 связанного со СЭ «Компрессор» 10 газовым потоком (по которому передаются параметры рабочего тела), который в свою очередь связан газовым потоком с СЭ «Отбор газа» 11; также, СЭ «Компрессор» связан механическим потоком (по которому передаются частота вращения, ускорение, мощность компрессора) со СЭ «Отбор мощности» 17; СЭ «Отбор газа» 11 связан газовыми потоками со СЭ «Смеситель» 13 и со СЭ «Турбина» 15; СЭ «Вход газа» 12, моделирующий подачу рабочего тела на вход камеры сгорания, связан газовым потоком со СЭ «Смеситель» 13; СЭ «Смеситель» 13 связан газовым потоком со СЭ «Камера сгорания» 14, который в свою очередь связан газовым потоком со СЭ «Турбина» 15 и информационным потоком (по которому передается значение расхода топлива) с СЭ «Насос-регулятор» 19; СЭ «Турбина» 15 связан газовым потоком со СЭ «Реактивное сопло» 16; СЭ «Отбор мощности» 17 связан механическим потоком со СЭ «Турбина» 15 и СЭ «Насос-регулятор» 19; СЭ «РУД» 18 связан информационным потоком (по которому передается значение угла установки РУД) со СЭ «Насос-регулятор» 19, который, в свою очередь, связан информационным потоком (по которому передается значение расхода топлива) со СЭ «Подача топлива» 20; СЭ «Общие результаты» 21. При работе одновального ГТД (фиг.3) на максимальном режиме запас устойчивости компрессора составил порядка 27% (фиг.4), при этом дроссельная заслонка полностью закрыта (воздух от источника рабочего тела не подается). Снимаются параметры в рабочей точке на характеристике компрессора: расход воздуха составил 50 кг/с, степень повышения давления 10, коэффициент полезного действия компрессора 0,87, частота вращения ротора 100% (определяется настройками топливной автоматики). Для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора, по заявляемому способу, необходимо подать рабочее тело на вход камеры сгорания. Рабочее тело - воздух - подается на вход СЭ «Камера сгорания» 7 из СЭ «Вход газа» 5 (фиг.3). При помощи регулирования дроссельной заслонкой увеличиваем расход воздуха из СЭ «Вход газа» до 40 кг/с. Переходный процесс в двигателе от подвода дополнительного воздуха в камеру сгорания приведен на фиг.5. При этом топливная автоматика ГТД поддерживает постоянной частоту вращения ротора. Рабочая точка на характеристике компрессора меняет свое положение, сдвигается к границе устойчивой работы (при этом частота вращения ротора не меняется, двигатель работает на том же режиме). Как только переходный процесс закончился (прекратилось изменение во времени параметров по тракту двигателя), снимаются параметры в новой рабочей точке на характеристике компрессора: расход воздуха составил 49,5 кг/с, степень повышения давления 11,3, коэффициент полезного действия 0,89. Запас устойчивости компрессора составил 11%. Для определения параметров в других точках необходимо изменить расход воздуха из СЭ «Вход газа» и снять новые параметры за компрессором. Для исследования характеристики компрессора на другой частоте вращения, необходимо изменить режим работы двигателя настройками топливной автоматики, СЭ «РУД» 11 (фиг.3). Для определения границы устойчивой работы необходимо увеличивать подачу воздуха от источника рабочего тела до тех пор, пока в компрессоре не начнется помпаж, затем фиксировать параметры в точке на границе помпажа. При этом расход воздуха через двигатель обеспечивается источником рабочего тела, компрессор работает на границе устойчивой работы, а камера сгорания, турбина и реактивное сопло работают в обычном режиме.

Устройства для определения характеристик и границ устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя по остальным вариантам работают аналогичным образом.

Заявляемое изобретение и способ позволяют повысить эффективность определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя при минимальных материальных затратах (без дополнительной камеры сгорания, источника топлива с высоким давлением), позволяют производить исследование режимов работы компрессора на границе устойчивой работы без негативных воздействий на элементы исследуемого двигателя.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА В СОСТАВЕ ГТД
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА В СОСТАВЕ ГТД
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА В СОСТАВЕ ГТД
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК И ГРАНИЦЫ УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА В СОСТАВЕ ГТД
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 19.
10.01.2013
№216.012.1987

Фронтовое устройство форсажной камеры со стабилизатором пламени изменяемой геометрии

Фронтовое устройство форсажной камеры газотурбинного двигателя содержит радиальные охлаждаемые створки. Охлаждаемые створки имеют аэродинамически обтекаемые профильные части, размещенные непосредственно в потоке и имеют возможность поворота вокруг своей оси. При синхронном повороте в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472027
Дата охранного документа: 10.01.2013
27.04.2013
№216.012.3b7f

Способ контроля изменения трещиноватости в массиве горных пород

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля изменения трещиноватости в массиве горных пород. Сущность: прозвучивают массив горных пород зондирующими сигналами в виде серий отдельных одиночных прямоугольных импульсов. Оценивают положение первого нуля функции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002480792
Дата охранного документа: 27.04.2013
10.11.2013
№216.012.7fa8

Способ контроля изменения несплошности в массиве горных пород

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в горной промышленности для контроля изменения состояния массива горных пород на более ранней стадии образования несплошностей, ведущих к динамическим проявлениям и разрушениям. Согласно заявленному способу контроля изменений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498353
Дата охранного документа: 10.11.2013
27.06.2014
№216.012.d78d

Способ контроля изменения напряженно-деформированного состояния массива горных пород

Изобретение относится к геофизике и может быть использовано в горной промышленности для контроля изменения напряженно-деформированного состояния массива горных пород на более ранней стадии образования несплошностей, ведущих к динамическим проявлениям. Согласно заявленному способу дополнительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002520959
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.01.2015
№216.013.18a5

Способ определения времени отклика фотоприемника

Изобретение относится к оптике и касается способа определения времени отклика фотоприемника. Для определения времени отклика рабочая поверхность исследуемого фотоприемника освещается последовательностью отдельных световых импульсов. При этом определяют спектральную плотность мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537737
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1f90

Устройство контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород. Заявленное решение направлено на повышение достоверности контроля изменения физико-механического состояния массива горных пород за счет улучшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539521
Дата охранного документа: 20.01.2015
27.04.2015
№216.013.456c

Способ и устройство для определения характеристик и границы устойчивой работы ступени осевого компрессора в составе гтд

Изобретение относится к испытательным стендам для определения характеристик и границы устойчивой работы компрессора в составе газотурбинного двигателя. Для смещения рабочей точки по характеристике ступени компрессора к границе устойчивой работы необходимо ввести рабочее тело (воздух) в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549276
Дата охранного документа: 27.04.2015
10.05.2015
№216.013.4b36

Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей

Изобретение относится к области сейсмоакустических исследований и касается устройства контроля динамических характеристик сейсмоакустических преобразователей. Устройство включает в себя излучающий элемент, исследуемый сейсмоакустический преобразователь, опорное зеркало, оптический фотоприемник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550761
Дата охранного документа: 10.05.2015
10.08.2015
№216.013.69da

Способ контроля динамических характеристик сейсмоакустических датчиков

Изобретение относится к геофизическим, в частности сейсмоакустическим, методам исследований различных свойств массива горных пород, и может быть использовано для контроля характеристик датчиков, применяющихся в сейсмоакустике. Согласно заявленному способу дополнительно определяют механическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558651
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.10.2015
№216.013.870e

Устройство и способ полета в воздухе с возможностью вертикального взлета и посадки

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям и способам полета летательных аппаратов вертикального взлета и посадки. Способ полета включает создание воздушного потока, направленного сверху вниз, соосными движителями с лопатками, вращающимися в противоположные стороны....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566177
Дата охранного документа: 20.10.2015
Показаны записи 1-10 из 17.
10.01.2013
№216.012.1a80

Линейный шаговый двигатель (варианты)

Изобретение относится к электротехнике, к линейным шаговым двигателям (ЛШД), и может быть использовано преимущественно в устройствах ввода - вывода. Технический результат состоит в расширении функциональных и технологических возможностей ЛШД и упрощении его конструкции за счет применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472276
Дата охранного документа: 10.01.2013
20.02.2013
№216.012.27c4

Способ измерения шероховатости поверхности в процессе электролитно-плазменной обработки

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в машиностроении для контроля шероховатости поверхности электропроводных изделий, например, из нержавеющей стали в процессе электролитно-плазменной обработки. Сущность: прикладывают высоковольтное напряжение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475700
Дата охранного документа: 20.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b5e

Электролитический способ нанесения покрытий

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при разработке и изготовлении износостойких покрытий. Способ включает осаждение покрытия из электролита, содержащего ионы осаждаемого металла и упрочняющие добавки во взвешенном состоянии, при этом упрочняющие добавки вводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476629
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.02.2013
№216.012.2b92

Охлаждаемая лопатка турбомашины петлевой схемы охлаждения

Охлаждаемая лопатка турбомашины петлевой схемы охлаждения содержит перфорированную оболочку с радиальными перегородками, образующими радиальные каналы, и выступы-генераторы пристенной турбулентности на внутренней ее поверхности, расположенные с наклоном к поперечному направлению оси канала, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476681
Дата охранного документа: 27.02.2013
27.03.2013
№216.012.3130

Бета-титановый сплав и способ его термомеханической обработки

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для изготовления полуфабрикатов и изделий из бета-титановых сплавов путем термомеханической обработки, сопровождающейся изменением свойств материала. Заявлены бета-титановый сплав с ультрамелкозернистой структурой и способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478130
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.04.2013
№216.012.345b

Способ ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском

Использование: для ультразвукового контроля сварных соединений лопаток с диском. Сущность заключается в том, что наклонный преобразователь с фазированной решеткой перемещают по плоской поверхности лопатки, при этом для позиционирования преобразователя с фазированной решеткой при контроле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478946
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.04.2013
№216.012.381a

Трехфазный инвертор со звеном постоянного тока и способ управления им

Изобретение относится к устройствам преобразовательной техники и может быть использовано для питания с частотой 400 Гц бортовых систем летательных аппаратов (ЛА), а также для питания высокочастотного инструмента частотой 400 Гц или 200 Гц. Технический результат заключается в упрощении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479915
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.05.2013
№216.012.43c2

Вихревой аппарат с применением ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к устройствам для очистки газов от механических и газообразных примесей и может быть использовано в химической, нефтяной и других отраслях промышленности. Вихревой аппарат для очистки газа содержит корпус, состоящий из винтового закручивающего устройства и трех камер:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482923
Дата охранного документа: 27.05.2013
10.06.2013
№216.012.48a3

Ультрамелкозернистый медный сплав системы cu-cr и способ его получения

Изобретение относится к области ультрамелкозернистых (УМЗ) материалов с повышенной прочностью и электропроводностью, предназначенных для использования в электротехнической промышленности для изготовления деталей, проводников и электрических контактов, работающих в условиях повышенных температур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484175
Дата охранного документа: 10.06.2013
27.06.2013
№216.012.51f4

Вихревой регулятор давления

Изобретение относится к газовой промышленности и может использоваться в системах транспортировки газа для редуцирования давления природного газа. Регулятор содержит подводящий трубопровод, соединенный каналом через узел регулирования потока газа с устройством температурного разделения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486573
Дата охранного документа: 27.06.2013
+ добавить свой РИД