×
27.07.2014
216.012.e324

Результат интеллектуальной деятельности: ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002523938
Дата охранного документа
27.07.2014
Аннотация: Турбина высокого давления газотурбинного двигателя содержит узел направляющих лопаток, включающий ряд неподвижных, выравнивающих поток лопаток, а также лопатки ротора. Внешний край направляющих лопаток в осевом направлении опирается на контур внешнего кожуха турбины. Внутренний край направляющих лопаток находится в аксиально скользящем соединении с контуром внутреннего кожуха, обеспечивающем свободное перемещение этого края вдоль оси двигателя, с ограничением аксиального смещения за счет аксиальной опоры внешним краем лопатки. Каждый внутренний край направляющей лопатки содержит выступы, проходящие в направлении контура внутреннего кожуха и имеющие форму скобы. Одна группа выступов ориентирована в направлении по ходу вперед турбины. Скобы соединены между собой в паре фланцев. Часть выступов направляющих лопаток, расположенных по ходу спереди, и фланцы, расположенные по ходу спереди, выполнены с возможностью образования прохода для подачи по ходу спереди воздуха в узел направляющих лопаток. Другие изобретения группы относятся к сектору узла указанных выше направляющих лопаток, кольцеобразному фланцу, соединяемому с одной из групп указанных выше скоб, а также авиационному двигателю, содержащему указанную выше турбину высокого давления. Группа изобретений позволяет обеспечить компенсацию разницы осевого расширения между внешним и внутренним кожухами. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к установке узла направляющих лопаток турбины.

Основная область применения узла направляющих лопаток турбины высокого давления - это авиационный двигатель, например турбореактивный двигатель.

Уровень техники, предшествующий изобретению

В турбине высокого давления турбореактивного двигателя узел направляющих лопаток до настоящего времени крепился к нижней части кожуха, также именуемой «контур внутреннего кожуха». Далее по тексту контуром внутреннего кожуха будет называться узел структурных элементов, опирающихся или неподвижно закрепленных непосредственно на внутреннем кожухе турбины. Аналогичным образом, фраза «контур внешнего кожуха» будет использоваться применительно к узлу структурных элементов, опирающихся или неподвижно закрепленных непосредственно на внешнем кожухе турбины. Ранее уже было предложено несколько решений по креплению. Их можно разделить, по существу, на две категории: решения, где в качестве средств крепежа к контуру внутреннего кожуха обычно используются резьбовые соединения, подобные тем, которые описаны в ЕР 1369552, а также решения, в которых используются другие средства крепления, такие как шпильки.

Подобные решения, в которых используются шпильки, например, описаны в FR 2189632 и ЕР 0513956.

Одно из решений с использованием шпилек, применяющееся заявителем, показано на фиг.1.

Обозначения «по ходу спереди» и «по ходу сзади» используются применительно к потоку газов (слева направо на фиг.1). Аналогичным образом термины «наружный», «внешний», «внутренний» и «азимутальный» используются применительно к положению элементов относительно вала турбины (расположенного внизу на фиг.1). Таким образом, азимутальное положение соответствует азимутальному углу относительно оси вращения вала турбины. На фиг.1 показано, что узел направляющих лопаток турбины высокого давления включает в себя сектор, образующий ряд неподвижных, выравнивающих поток лопаток 1, расположенных по ходу спереди ряда подвижных лопаток 2 турбины высокого давления. Внутренний край 10 сектора закреплен в так называемой внутренней конусной части 30 контура внутреннего кожуха 3 турбины посредством шпилек 4. Этот контур внутреннего кожуха 3, в частности, содержит кожух 31 направляющих лопаток. Внешний край 11 сектора 1 аксиально опирается на кольцеобразную деталь 50, которая поддерживает подвижные лопатки 2 и которая неподвижно закреплена непосредственно во внешнем кожухе 5 турбины. За счет подобной установки (аксиальная опора на внешний край и крепление шпилькой внутреннего края) неподвижные направляющие лопатки 1 могут во время использования турбины наклоняться на несколько градусов в направлении по ходу назад или по ходу вперед для компенсации разницы объемных расширений, которые могут возникать между внешним кожухом 5 и внутренним кожухом 3. Помимо этого подобный узел позволяет избежать создания избыточного механического напряжения и гарантирует герметичность. Во время использования турбины под напором газов неподвижные лопатки 1 узла направляющих лопаток аксиально опираются на две зоны, отмеченные эллипсами, внутреннюю зону Z1 и внешнюю зону Z2, с примерно одинаковым распределением давления. Другими словами одна половина сдвигающего усилия неподвижных направляющих лопаток 1 прикладывается к зоне Z1, а другая половина - к зоне Z2.

Таким образом, независимо от крепежного решения, используемого в данный момент для установки узла направляющих лопаток турбины, в частности, со шпильками, необходимо рассчитать соответствующие размеры контура внутреннего кожуха и контура внешнего кожуха для восприятия приложенного давления. При расчете подобных размеров также необходимо принимать во внимание массу выступов внешнего и внутреннего кожухов, в частности, кожуха направляющих лопаток, которая может быть значительной.

Задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в том, чтобы предложить решение, которое позволило бы уменьшить массу кожуха направляющих лопаток турбины за счет уменьшения или даже исключения усилий, прикладываемых напором газов, к контуру внутреннего кожуха во время использования.

Технический результат, достигаемый при реализации, заключается в том, что обеспечивается направление сдвигающего усилия на контур внешнего кожуха и компенсация разницы осевых объемных расширений, которые вероятно будут возникать между контуром внешнего кожуха и контуром внутреннего кожуха.

Краткое описание изобретения

Таким образом, изобретение относится к турбине высокого давления газотурбинного двигателя, содержащей, по меньшей мере, один узел направляющих лопаток, образованный кольцеобразным рядом неподвижных, выравнивающих поток лопаток, а также лопатки ротора, поворотно установленные по ходу после узла направляющих лопаток, упомянутый узел направляющих лопаток включает в себя внешний край и внутренний край, отличающейся тем, что внешний край аксиально опирается на контур внешнего кожуха турбины, а внутренний край находится в аксиально скользящем соединении с контуром внутреннего кожуха турбины, аксиальное скользящее соединение позволяет внутреннему краю свободно перемещаться вдоль оси двигателя, а аксиальное ограничение осуществляется за счет аксиальной опоры внешним краем лопатки.

Скользящее аксиальное соединение в контексте изобретения, таким образом, допускает определенную степень свободного перемещения внутреннего края лопатки вдоль оси двигателя или газотурбинного двигателя.

Аксиальное ограничение лопатки осуществляется за счет аксиальной опоры внешним краем лопатки, что позволяет достичь заявленной цели изобретения, поскольку при подобном скользящем аксиальном соединении по контуру внутреннего кожуха все сдвигающее усилие, возникающее во время использования газотурбинного двигателя, приходится на внешний кожух.

Скользящее аксиальное соединение в контексте изобретения не является узлом, допускающим определенное осевое смещение, как у узла с расширительным соединением. Установка внутреннего края лопатки с расширительным соединением не входит в объем данного изобретения, поскольку оно обязательно компенсирует часть сдвигающего усилия газотурбинного двигателя во время использования.

Контур внешнего кожуха может содержать кольцеобразную опору, неподвижно закрепленную на внешнем кожухе, на которую опирается внешний край направляющих лопаток.

По одному из предпочтительных вариантов осуществления

- контур внутреннего кожуха содержит кольцеобразный элемент с множеством осевых канавок,

- каждый внутренний край направляющих лопаток содержит выступы, которые проходят в направлении контура внутреннего кожуха и имеют форму скоб, одна группа из них ориентирована в направлении по ходу вперед турбины, а другая группа ориентирована в направлении по ходу назад турбины, скобы соединены между собой в паре фланцев, неподвижно скрепленных друг с другом, аксиальное скользящее соединение осуществляется при помощи множества шпилек, которые проходят радиально, по меньшей мере, от одного из фланцев в направлении внутренней части турбины, и каждая из которых вставлена в одну из осевых канавок кольцеобразного элемента контура внутреннего кожуха.

По предпочтительному варианту осуществления изобретения формируется неподвижный венец из направляющих лопаток турбины высокого давления с парой кольцеобразных фланцев, неподвижно скрепленных друг с другом, узел находится в аксиальном скользящем соединении с выступом контура внутреннего кожуха. Подобное соединение позволяет узлу центрироваться и свободно перемещаться в осевом направлении. Аксиальное ограничение (восприятие нагрузки) осуществляется за счет аксиальной опоры внешним краем лопатки, в частности внешними направляющими, расположенными по ходу сзади, на контуре внешнего кожуха.

Предпочтительно пара фланцев неподвижно скреплена друг с другом при помощи болтового соединения.

Предпочтительно, чтобы часть выступов направляющих лопаток, расположенных по ходу спереди, и фланцы, расположенные по ходу спереди, были выполнены с возможностью разграничения прохода, достаточно широкого для подачи воздуха по ходу спереди в узел направляющих лопаток.

Предпочтительно, чтобы фланец, из которого множество шпилек выступает внутрь, был фланцем, расположенным по ходу спереди, у которого кольцеобразный элемент контура внутреннего кожуха, содержащий осевые канавки, в которые вставляются шпильки, был элементом, неподвижно закрепленным на внутреннем кожухе турбины по ходу перед узлом направляющих лопаток.

Если узел направляющих лопаток содержит, по меньшей мере, один сектор, один из фланцев может содержать множество осевых ребер, ширина каждого из которых соответствует расстоянию, разделяющему две скобы одного и того же сектора узла направляющих лопаток, ориентированных одинаково, ребра фланца и скобы сектора соединяются друг с другом, образуя пазо-шиповое соединение, позволяющее осуществлять азимутальное позиционирование направляющих лопаток.

Фланец, содержащий ребра, предпочтительно является фланцем, расположенным по ходу сзади.

Каждый фланец предпочтительно изготовлен как единая цельная деталь, длина кольцеобразной формы которой позволяет осуществлять сборку полного кольцеобразного ряда неподвижных лопаток.

Изобретение также относится к сектору направляющих лопаток турбины, содержащему, по меньшей мере, одну неподвижную, выравнивающую поток лопатку, один из боковых краев которой содержит выступы в виде скоб, разделенные на две группы, ориентированных в разные стороны, одна - в направлении ведущей кромки, другая - в сторону задней кромки лопатки.

Сектор направляющих лопаток турбины может содержать единственную неподвижную выравнивающую поток лопатку.

Выступ на боковом крае может предпочтительно содержать группу из двух скоб.

Изобретение также относится к кольцеобразному фланцу, содержащему скобы, которые взаимодействуют путем сцепления с одной из групп скоб ранее описанного сектора.

Кольцеобразный фланец может содержать шпильки.

Изобретение также относится к авиационному двигателю, содержащему турбину высокого давления, описанную ранее.

Изобретение обладает следующими основными преимуществами:

- предотвращает усилия на контур внутреннего кожуха,

- позволяет уменьшить толщину контура внутреннего кожуха, в частности кожуха направляющих лопаток, а следовательно, позволяет уменьшить массу.

Краткое описание чертежей

Другие преимущества и признаки станут более понятны после ознакомления со следующим подробным описанием, со ссылкой на следующие чертежи, где

- на фиг.1 показан частичный продольный вид в сечении турбины высокого давления газотурбинного двигателя из уровня техники,

- на фиг.2 показан частичный продольный вид в сечении одного из вариантов осуществления турбины высокого давления по настоящему изобретению,

- на фиг.3А-3Е показаны различные последовательные этапы сборки направляющих лопаток турбины высокого давления по настоящему изобретению.

Подробное описание изобретения

Турбина высокого давления из уровня техники, показанная на фиг.1, была описана выше. Недостаток при сборке подобной турбины заключается в том, что необходимо задавать равное распределение сдвигающего усилия от газов между зоной Z1 и зоной Z2. Следовательно, необходимо сделать размеры контура внутреннего кожуха 3, в частности кожуха 31 направляющих лопаток, достаточными для восприятия сдвигающих усилий в зоне Z1.

Цель изобретения заключается в том, чтобы направить все осевые усилия от узла НР1 направляющих лопаток на контур внешнего кожуха 5, или в зону Z2.

Для этого предлагается создать аксиальное скользящее соединение в зоне Z1 (обозначенное черной горизонтальной линией LG на фиг.2). На изображенном варианте осуществления аксиальное скользящее соединение создается за счет жесткого кольцеобразного венца, образуемого фланцем 60, расположенным по ходу спереди, фланцем 61, расположенным по ходу сзади, и, по меньшей мере, одним сектором 1 направляющих лопаток, зацепляемым за фланцы 60, 61. Образованный подобным образом жесткий венец фиксируется при помощи системы из винтов 7 и гаек 8.

А именно контур внутреннего кожуха 3 содержит внутренний конус 30 с множеством осевых канавок 300 (фиг.3D).

Каждый внутренний край 10 секторов направляющих лопаток 1 содержит выступы 100, которые идут по направлению к контуру внутреннего кожуха 3 и которые выполнены в виде скоб, одна группа 100а которых ориентирована в направлении по ходу вперед турбины, а другая группа 100b ориентирована в направлении по ходу назад турбины. Скобы 110а, 110b сцеплены со скобами 600, 610 другой формы пары фланцев 60, 61. Последние детали 60, 61 неподвижно скреплены друг с другом при помощи системы из винтов/гаек 7, 8.

Аксиальное скользящее соединение LG образовано при помощи множества противоповоротных шпилек 601, которые проходят радиально от фланца, расположенного по ходу спереди, по направлению внутрь турбины (фиг.2 и 3В), каждая из которых вставляется в одну из осевых канавок 300 внутреннего конуса 30 контура внутреннего кожуха 3.

Образуемый подобным образом венец сопрягается с внутренним конусом 30, который непрерывно проходит вдоль контура внутреннего кожуха 3. Подобное соединение выполняет несколько функций: функцию центрирования, функцию аксиального скольжения и противоповоротную функцию.

Функция скольжения данного соединения обеспечивает жесткому венцу свободу перемещения вдоль оси двигателя. Жесткий венец под воздействием усилия от узлов HP направляющих лопаток соприкасается лишь с контуром внешнего кожуха 5 (у внешних направляющих DHP 11, расположенных по ходу сзади; зона Z2), не создавая осевых усилий на внутренний конус 30. Другими словами, усилия передаются на внешний кожух 5.

Скобы 100а, 600 внутреннего края 100а, расположенного по ходу спереди, сектора DHP и фланец 60, расположенный по ходу спереди, соответственно, выполняют следующие функции:

- подачу воздуха в секторы 1 узла DHP направляющих лопаток за счет разграничения предназначенного для этого прохода С (фигуры 3В, 3С).

- азимутальное позиционирование секторов 1 узла DHP направляющих лопаток. А именно, для осуществления азимутального позиционирования секторов, фланец 61, расположенный по ходу сзади, содержит множество осевых ребер 611, длина каждого из которых соответствует расстоянию, разделяющему две скобы 100а одного и того же сектора направляющих лопаток, ориентированных одинаково. Ребра 611 фланца 61 и скобы 600 сектора соединяются друг с другом таким образом, чтобы они образовывали пазо-шиповое соединение, обеспечивающее азимутальное позиционирование секторов направляющих лопаток (фиг.3А).

Сборка узла направляющих лопаток осуществляется в следующей последовательности (направление сборки на фигурах с 3А по 3D показано стрелкой):

- секторы 1 направляющих лопаток устанавливаются на фланце 61, расположенном по ходу сзади, путем дополнительного сцепления скоб 100b и скоб 610 фланца 61, расположенного по ходу сзади (фиг.3А),

- фланец 60, расположенный по ходу спереди, устанавливается в подузле, образованном фланцем 61, расположенным по ходу сзади, и секторами 1, путем дополнительного сцепления скоб 100а и скоб 600 фланца, расположенного по ходу спереди (фиг.3В),

- образованный подобным образом жесткий венец завинчивается резьбовыми соединениями 7, 8,

- завинченный венец устанавливается на внутреннем конусе 30 контура внутреннего кожуха 3 путем заведения каждой шпильки 601 в соответствующие осевые канавки 300, образованные на внутреннем конусе (фиг.3D),

- внутренний конус 30, находящийся в скользящем аксиальном соединении LG с венцом, крепится на контуре внутреннего кожуха 3 для завершения установки (фиг.3Е).

Разумеется, допускается внесение ряда усовершенствований или изменений, не выходя за объем изобретения.

Например, хотя в изображенном варианте осуществления каждый сектор 1 содержит единственную неподвижную лопатку, изобретение также допускает использование нескольких неподвижных лопаток в каждом из отдельных секторов.


ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ТУРБИНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ, КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ ФЛАНЕЦ, СЕКТОР НАПРАВЛЯЮЩИХ ЛОПАТОК И АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СОДЕРЖАЩИЙ ТУРБИНУ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 521-530 из 928.
25.08.2017
№217.015.a4ff

Устройство для создания избыточного давления и соответствующий способ

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, в частности, к устройству для создания избыточного давления в первом резервуаре (2), содержащему по меньшей мере второй резервуар (3), выполненный с возможностью содержать в себе криогенную текучую среду, первый контур (13) создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607910
Дата охранного документа: 11.01.2017
25.08.2017
№217.015.a564

Пилон подвески для газотурбинного двигателя

Изобретение относится к летательным аппаратам. Пилон (30) имеет обтекаемый профиль, определяемый двумя противоположными боковыми поверхностями и продольно между передней кромкой (31) и задней кромкой (33). На каждой из своих боковых поверхностей (36) пилон (30) имеет последовательность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607715
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a56f

Процесс адаптивной обработки литых лопаток

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано, например, при чистовой обработке лопаток газотурбинного двигателя. Способ включает удаление обработкой с помощью адаптированного инструмента (20) припуска обрабатываемой зоны (8), при этом для определения конечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607867
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5b1

Способ контроля средств блокировки электрической системы реверсирования тяги для турбомашины,вычислительное устройство и турбомашина

Объектом изобретения является способ контроля, по меньшей мере, одного средства блокировки электрической системы реверсирования тяги для турбомашины, при этом способ осуществляют при помощи вычислительного устройства до взлета самолета, при этом способ содержит следующие этапы: подают команду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607571
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5f7

Лопатка турбомашины, в частности для выполненного как единое целое моноколеса

Изобретение относится к энергетике. Лопатка турбомашины, содержащая перо лопатки, вытянутое в осевом направлении между передней кромкой и задней кромкой, а в радиальном направлении - между хвостовиком и вершиной. Передняя кромка пера лопатки имеет угол стреловидности, который является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607712
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a668

Способ и устройство для оценки толщины керамического покрытия, создающего термический барьер

Изобретение относится к общей области осаждения керамических покрытий, создающих термические барьеры, на детали горячей части газовых турбин, таких, например, как турбореактивные двигатели. Способ оценки для оценки толщины керамического покрытия, создающего термический барьер, которое должно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608310
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a7b5

Ротор турбомашины и турбореактивный двигатель

Ротор турбомашины содержит диск с осевыми углублениями на ободе, лопатки, установленные в углублениях, межлопаточные полки, установленные между углублениями, осевой клин, расположенный между ножкой лопаток и дном углублений, а также поперечный фиксатор, обеспечивающий осевую блокировку вперед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607986
Дата охранного документа: 11.01.2017
25.08.2017
№217.015.a867

Прогноз операций технического обслуживания двигателя летательного аппарата

Группа изобретений относится к способу и системе прогнозирования операций технического обслуживания типовых двигателей летательных аппаратов. Технический результат – повышение точности прогнозирования операций технического обслуживания. Для того предложена система, содержащая: средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611239
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a9ab

Статорное колесо турбинного двигателя и турбина или компрессор, содержащие такое статорное колесо

Статорное колесо турбинного двигателя содержит множество лопаток и металлическое сборочное кольцо. Каждая из лопаток содержит внутреннюю платформу, наружную платформу, имеющую крепежные лапки снаружи, и по меньшей мере одну аэродинамическую поверхность, продолжающуюся между внутренней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611539
Дата охранного документа: 28.02.2017
25.08.2017
№217.015.aa20

Система сбора вибрационного сигнала поворотного двигателя

Изобретение относится к метрологии, в частности к устройствам вибрационной диагностики двигателей. Устройство содержит датчики вибрации и скорости вращения вала двигателя, cхему приема вибрационного сигнала и величины скорости вращения. Также устройство содержит средство дискретизации для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611558
Дата охранного документа: 28.02.2017
Показаны записи 521-530 из 669.
25.08.2017
№217.015.a4be

Ослабляющие вибрацию полосы для разгрузки жидкости для звуковой защиты корпуса вентилятора турбинного двигателя летательного аппарата

Изобретение относится к звуковой защите корпуса вентилятора турбинного двигателя летательного аппарата. Устройство звуковой защиты для корпуса летательного аппарата содержит панель (6) звуковой защиты с полосами (10), ослабляющими вибрацию. Полосы прижаты с одной стороны к внешней поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607688
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a4ff

Устройство для создания избыточного давления и соответствующий способ

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям, в частности, к устройству для создания избыточного давления в первом резервуаре (2), содержащему по меньшей мере второй резервуар (3), выполненный с возможностью содержать в себе криогенную текучую среду, первый контур (13) создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607910
Дата охранного документа: 11.01.2017
25.08.2017
№217.015.a564

Пилон подвески для газотурбинного двигателя

Изобретение относится к летательным аппаратам. Пилон (30) имеет обтекаемый профиль, определяемый двумя противоположными боковыми поверхностями и продольно между передней кромкой (31) и задней кромкой (33). На каждой из своих боковых поверхностей (36) пилон (30) имеет последовательность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607715
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a56f

Процесс адаптивной обработки литых лопаток

Изобретение относится к области металлообработки и может быть использовано, например, при чистовой обработке лопаток газотурбинного двигателя. Способ включает удаление обработкой с помощью адаптированного инструмента (20) припуска обрабатываемой зоны (8), при этом для определения конечного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607867
Дата охранного документа: 20.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5b1

Способ контроля средств блокировки электрической системы реверсирования тяги для турбомашины,вычислительное устройство и турбомашина

Объектом изобретения является способ контроля, по меньшей мере, одного средства блокировки электрической системы реверсирования тяги для турбомашины, при этом способ осуществляют при помощи вычислительного устройства до взлета самолета, при этом способ содержит следующие этапы: подают команду...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607571
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a5f7

Лопатка турбомашины, в частности для выполненного как единое целое моноколеса

Изобретение относится к энергетике. Лопатка турбомашины, содержащая перо лопатки, вытянутое в осевом направлении между передней кромкой и задней кромкой, а в радиальном направлении - между хвостовиком и вершиной. Передняя кромка пера лопатки имеет угол стреловидности, который является...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607712
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.a668

Способ и устройство для оценки толщины керамического покрытия, создающего термический барьер

Изобретение относится к общей области осаждения керамических покрытий, создающих термические барьеры, на детали горячей части газовых турбин, таких, например, как турбореактивные двигатели. Способ оценки для оценки толщины керамического покрытия, создающего термический барьер, которое должно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608310
Дата охранного документа: 17.01.2017
25.08.2017
№217.015.a7b5

Ротор турбомашины и турбореактивный двигатель

Ротор турбомашины содержит диск с осевыми углублениями на ободе, лопатки, установленные в углублениях, межлопаточные полки, установленные между углублениями, осевой клин, расположенный между ножкой лопаток и дном углублений, а также поперечный фиксатор, обеспечивающий осевую блокировку вперед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002607986
Дата охранного документа: 11.01.2017
25.08.2017
№217.015.a867

Прогноз операций технического обслуживания двигателя летательного аппарата

Группа изобретений относится к способу и системе прогнозирования операций технического обслуживания типовых двигателей летательных аппаратов. Технический результат – повышение точности прогнозирования операций технического обслуживания. Для того предложена система, содержащая: средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611239
Дата охранного документа: 21.02.2017
25.08.2017
№217.015.a9ab

Статорное колесо турбинного двигателя и турбина или компрессор, содержащие такое статорное колесо

Статорное колесо турбинного двигателя содержит множество лопаток и металлическое сборочное кольцо. Каждая из лопаток содержит внутреннюю платформу, наружную платформу, имеющую крепежные лапки снаружи, и по меньшей мере одну аэродинамическую поверхность, продолжающуюся между внутренней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611539
Дата охранного документа: 28.02.2017
+ добавить свой РИД