×
10.04.2015
216.013.3eb3

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИВОДНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СУФЛЕР ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002547539
Дата охранного документа
10.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к элементам систем газотурбинных двигателей и может быть использовано в качестве суфлера-сепаратора в маслосистемах авиационных высокотемпературных ГТД. В известном приводном центробежном суфлере, содержащем пристыкованный к КПА корпус с каналами подвода газомасляной смеси на вход установленной внутри него осевой крыльчатки, согласно изобретению каналы подвода смеси заключены внутрь кольцеобразной магистрали, наружная стенка которой выполнена в виде съемного экрана и подключена к устройству подачи охлаждающего агента. Технический результат изобретения - обеспечение конденсации паров масла в кольцеобразной магистрали перед попаданием газомасляной смеси в каналы подвода и возврат конденсата обратно в маслосистему позволяет сократить расход смазки двигателя. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к элементам систем газотурбинных двигателей и может быть использовано в качестве суфлера-сепаратора в маслосистемах авиационных высокотемпературных газотурбинных двигателей (ГТД).

Известен приводной центробежный суфлер, содержащий пристыкованный к коробке приводов агрегатов (КПА) корпус с каналами подвода газомасляной смеси на вход установленной внутрь него осевой крыльчатки (см. книгу «Смазка авиационных газотурбинных двигателей», М.М. Бич, Е.В. Вейнберг, Д.Н. Сурнов, Москва, Машгиз, стр.95, рис.4.50).

Недостатком известного суфлера является свободный пропуск к нему, а следовательно, и проход через него паров масла. Как известно, пары масла центробежный суфлер не улавливает. Маслосистема в случае ее применения в высокотемпературном ГТД будет иметь повышенный расход масла из-за его значительного испарения, и источником этой потери является та часть газомасляной смеси, которая прошла через суфлер, а этому способствует интенсивность испарения масла и повышенное давление в масляных полостях высокотемпературного ГТД.

Задача настоящего изобретения - повышение эффективности суфлера.

Технический результат - снижение расхода масла в маслосистеме авиационного ГТД.

Указанный результат достигается тем, что в приводном центробежном суфлере, содержащем пристыкованный к КПА корпус с каналами подвода газомасляной смеси на вход установленной внутри него осевой крыльчатки, согласно изобретению каналы подвода смеси заключены внутрь кольцеобразной магистрали, наружная стенка которой выполнена в виде съемного экрана и подключена к устройству подачи охлаждающего агента.

Целесообразно для упрощения конструкции кольцеобразную магистраль расположить внутри масляной полости КПА, а устройство подачи охлаждающего агента выполнить в виде коллектора форсунок, подключенного к нагнетающему насосу маслосистемы.

Целесообразно для ввода в каналы подвода газомасляной смеси дополнительного масла установить форсунки на входе в кольцеобразную магистраль.

Для интенсификации процесса конденсации паров масла целесообразно экран выполнить с перфорацией и с оребрением двух сторон, причем ребра на внутренней стороне выполнить параллельно оси вращения суфлера.

Благодаря подводу охлаждающего агента (например, масла) к наружной стенке кольцеобразной магистрали, выполненной в виде экрана из теплопроводного материала (например, медного сплава), происходит конденсация паров масла из газомасляной смеси, соприкасающейся со стенкой изнутри магистрали.

Образовавшаяся на стенке магистрали масляная пленка постепенно утолщается, затем срывается потоком газомасляной смеси и уносится им на вход осевой крыльчатки, где улавливается и возвращается в систему смазки двигателя, а на месте удаленной масляной пленки нарастает новая и весь описанный процесс повторяется снова. Чем уже кольцо магистрали и чем больше поверхность соприкосновения смеси с экраном, тем интенсивнее конденсация паров масла, присутствующих в потоке газомасляной смеси, меньше потери масла через суфлер и тем выше эффективность суфлера-сепаратора. Подача дополнительного масла на вход кольцевой магистрали позволяет увеличить размеры капель масла в потоке газомасляной смеси, так как они становятся дополнительными центрами конденсации, но уже в ядре потока, что также способствует снижению потерь масла и повышению эффективности суфлера.

На чертеже представлена принципиальная конструкция устройства.

Приводной центробежный суфлер содержит пристыкованный к корпусу 1 КПА корпус 2 с маслосбрасывающей резьбой 3, соединенной с маслоулавливающей канавкой 4, и патрубком 5 отвода очищенных от масла газов в атмосферу. В корпусе 2 выполнены также каналы подвода 6 газомасляной смеси, которые с помощью съемного экрана 7 заключены внутрь кольцеобразной магистрали 8. Внутри корпуса 2 консольно на приводном валу 9 закреплена осевая крыльчатка 10 с окнами 11, сообщающимися с патрубком 5. Экран 7 снабжен ребрами 12 и 13, которые расположены, соответственно, на внешней стороне экрана перпендикулярно оси вращения суфлера и на внутренней его стороне параллельно ей. К экрану 7 и к кольцеобразной магистрали 8 подведен коллектор 14 с форсунками 15 подачи масла. Коллектор 14 подключен к нагнетающему насосу системы смазки двигателя (на чертеже не показано). Между ребрами 12 и 13 экрана 7 выполнены отверстия 16.

Устройство работает следующим образом.

Через приводной вал 9 приводится во вращение осевая крыльчатка 10. Между входом в кольцеобразную магистраль 8 и входом в крыльчатку 10 появляется перепад давлений, под воздействием которого газомасляная смесь вместе с парами масла заполняет кольцеобразное пространство магистрали, при этом пары масла, соприкасаясь с наружной ее стенкой, выполненной в виде экрана 7, внешняя сторона которого охлаждается масляными форсунками 15 коллектора 14, конденсируются и осаждаются на ней тонкой масляной пленкой.

Ребра 13 позволяют в несколько раз увеличить поверхность теплообмена и интенсифицировать процесс конденсации паров масла; ребра 12 на внешней стороне препятствуют растеканию охлаждающего агента вдоль кольцевой магистрали, увеличивают поверхность охлаждения и способствуют интенсификации в нем теплообмена.

Образовавшаяся на экране 7 масляная пленка постепенно утолщается, срывается потоком газомасляной смеси и попадает через каналы 6 на лопатки крыльчатки 10, которые отбрасывают масло в зазоры между корпусом 2 и крыльчаткой, где оно заполняет канавку маслосбрасывающей резьбы 3, по которой масло стекает в сторону маслоулавливающей канавки 4 и возвращается в систему смазки двигателя. Очищенный от масла газ через окна 11 попадает в патрубок 5 и далее в окружающую атмосферу. Отверстия 16 препятствуют переполнению кольцевой магистрали 8 маслом и повышают эффективность охлаждения экрана 7.

Обеспечение конденсации паров масла в кольцеобразной магистрали 8 перед попаданием газомасляной смеси в каналы 6 и возврат конденсата обратно в маслосистему сокращает расход смазки двигателя. Предложенное устройство позволяет осуществить «лечение» дефектных маслосистем готовых изделий с минимальными материальными затратами.

В связи с вышеизложенным, по мнению заявителя, на основании уровня техники очевидно, что при реализации заявленного приводного центробежного суфлера для высокотемпературного авиационного ГТД достигается вышеприведенный технический эффект, заключающийся в снижении расхода масла в маслосистеме авиационного ГТД.


ПРИВОДНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СУФЛЕР ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 311-315 из 315.
20.01.2018
№218.016.1642

Устройство для запуска газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационной техники, в частности к способам запуска авиационных турбореактивных двигателей. Устройство для запуска газотурбинного двигателя содержит ротор, образованный компрессором, турбиной и валом, соединяющим их, камеру сгорания, вспомогательную силовую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635164
Дата охранного документа: 09.11.2017
20.01.2018
№218.016.1b72

Механизм передачи крутящего момента агрегатам турбореактивного двигателя (трд), центральная коническая передача (цкп) трд, главная коническая шестерённая пара цкп трд, корпус цкп трд, ведущее зубчатое коническое колесо цкп, ведомое зубчатое коническое колесо цкп, узел цкп трд

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Единый механизм передачи крутящего момента агрегатам двухвального, двухконтурного авиационного ТРД, имеющего газодинамически связанные между собой соосные валы РВД и РНД, включает соединенные с РВД с возможностью передачи агрегатам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636626
Дата охранного документа: 24.11.2017
20.01.2018
№218.016.1e3e

Маслосистема газотурбинного двигателя маневренного самолета

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и касается масляной системы газотурбинного двигателя маневренного самолета. Перепускной клапан установлен за топливомасляным теплообменником, а выход из перепускного клапана сообщен трубопроводом с внутренней полостью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640900
Дата охранного документа: 12.01.2018
17.02.2018
№218.016.2a88

Единый механизм передачи крутящего момента агрегатам газотурбинного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к газотурбинным двигателям газоперекачивающего агрегата. Единый механизм передачи крутящего момента агрегатам двигателя включает газодинамически связанные между собой соосные валы РВД и РНД модуля газогенератора и вал ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642955
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2ead

Единый механизм передачи крутящего момента агрегатам газотурбинного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к газотурбинным двигателям газоперекачивающего агрегата. Единый механизм передачи крутящего момента агрегатам двигателя включает газодинамически связанные между собой соосные валы роторов высокого давления (РВД) и роторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644497
Дата охранного документа: 12.02.2018
Показаны записи 361-370 из 415.
19.04.2019
№219.017.3201

Маслобак

Маслобак относится к области смазки машин и двигателей и может быть использован в авиадвигателестроении, а именно в системе смазки сверхзвуковых маневренных самолетов. Внутри корпуса маслобака установлен масляный фильтр, корпус которого торцевыми основаниями жестко зафиксирован относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456462
Дата охранного документа: 20.07.2012
19.04.2019
№219.017.3230

Двухконтурный газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель содержит компрессор с думисной полостью, камеру сгорания, турбину высокого и низкого давления, теплообменник. Теплообменник размещен в наружном контуре, вход которого сообщен со вторичной зоной камеры сгорания, а выход через управляющие клапаны с воздушным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002459967
Дата охранного документа: 27.08.2012
19.04.2019
№219.017.3273

Героторный насос

Героторный насос относится к области авиадвигателестроения и, в частности, к маслонасосам системы смазки авиационного газотурбинного двигателя. Героторный насос содержит приводной вал 6, установленную на нем по меньшей мере одну пару эксцентрично расположенных шестерен 2 и 3 и элементы осевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402691
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.04.2019
№219.017.3277

Осевой героторный насос

Осевой героторный насос относится к области авиадвигателестроения и, в частности, к маслонасосам системы смазки авиационного газотурбинного двигателя. Осевой героторный насос содержит приводной вал 3, установленную на нем по меньшей мере одну пару эксцентрично расположенных шестерен 2 и 5,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402690
Дата охранного документа: 27.10.2010
19.04.2019
№219.017.3459

Масляная система авиационного газотурбинного двигателя

Масляная система авиационного газотурбинного двигателя относится к авиадвигателестроению, а именно к маслосистемам двигателей маневренных самолетов. Масляная система содержит масляные полости упорного подшипника ротора и коробки двигательных агрегатов, нижние части которых снабжены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468227
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.04.2019
№219.017.3474

Ротор турбины

Изобретение относится к элементам турбины с охлаждаемыми рабочими лопатками и с противовибрационными средствами на роторе. Ротор турбины содержит установленные своей замковой частью в пазах диска охлаждаемые рабочие лопатки, выполненные с полками на ножках замковой части. На поверхности полок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460886
Дата охранного документа: 10.09.2012
29.04.2019
№219.017.3e44

Тракт воздушного охлаждения лопатки соплового аппарата турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)

Тракт воздушного охлаждения сопловой лопатки выполнен трехканальным. Сопловая лопатка выполнена полой, с аэродинамическим профилем и наделена радиальной перегородкой, разделяющей внутренний объем пера на переднюю и заднюю полости, снабженные дефлекторами. Входной участок первого канала тракта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686430
Дата охранного документа: 25.04.2019
29.04.2019
№219.017.411b

Система смазки газотурбинного двигателя

Изобретение относится системам смазки механических устройств, например двигателей, в частности к устройствам для сигнализации о наличии металлических частиц в системе смазки газотурбинных двигателей (ГТД), и позволяет диагностировать начало разрушения двигателя при появлении стружки в масле....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312240
Дата охранного документа: 10.12.2007
29.04.2019
№219.017.413c

Сигнализатор наличия металлических частиц в системе смазки

Сигнализатор предназначен для сигнализации о наличии металлических частиц в системе смазки газотурбинных двигателей и позволяет диагностировать начало разрушения двигателя при появлении стружки в масле. Сигнализатор содержит пакет кольцевых электропроводящих пластин, разделенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002315900
Дата охранного документа: 27.01.2008
20.05.2019
№219.017.5cdb

Способ охлаждения соплового аппарата турбины высокого давления (твд) газотурбинного двигателя (гтд) и сопловый аппарат твд гтд (варианты)

Способ охлаждения соплового аппарата турбины высокого давления осуществляют путем охлаждения наиболее теплонапряженные элементы в лопатках и полках сопловых блоков соплового аппарата двумя потоками воздуха - вторичного потока воздуха камеры сгорания и воздухом от воздуховоздушного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688052
Дата охранного документа: 17.05.2019
+ добавить свой РИД