×
20.05.2015
216.013.4d1a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПАДАНИЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

Правообладатели

№ охранного документа
0002551252
Дата охранного документа
20.05.2015
Аннотация: Способ автоматизированного обнаружения попадания, по меньшей мере, одного инородного тела в газотурбинный двигатель, содержащий ротор, согласно которому: измеряют мгновенный режим ротора (R(t)); фильтруют сигнал режима ротора R(t) для разделения его статической составляющей (Rs(t)) от его динамической составляющей (Rd(t)); сравнивают отфильтрованную динамическую составляющую (Rd(t)) с эталонной резонансной волной (e(t)) ротора для получения показателя попадания (T), причем эталонная резонансная волна (e(t)) соответствует вибрационной импульсной реакции ротора; сравнивают полученный показатель попадания (T) с порогом обнаружения (S); подают сигнал обнаружения попадания инородного тела, когда показатель попадания (T) выше порога обнаружения (S). Технический результат изобретения - повышение точности и надежности обнаружения попадания инородного тела. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Настоящее изобретение относится к устройству и способу обнаружения удара о лопасть газотурбинного двигателя, в частности лопасть вентилятора.

Газотурбинный двигатель, установленный на летательном аппарате, может быть поврежден предметами, которые засасываются двигателем во время его работы. Эти предметы могут быть представлены различными видами, например птицами, камнями или льдом.

После засасывания предметов последние перемещаются из передней в заднюю часть двигателя, ударяясь о различные элементы двигателя. Это явление известно специалистам под названием «попадание инородных тел».

В зависимости от свойств, плотности и относительной скорости тел, которые втянуты двигателем, некоторые части двигателя могут быть в той или иной степени повреждены.

Для сохранения высокого уровня безопасности и надежности двигателя во время его эксплуатации необходимо обнаружить повреждения, причиной которых стали такие попадания, для производства ремонта или замены элементов поврежденного двигателя.

При совершении коммерческих полетов с пассажирами на борту перед каждым полетом производится визуальный осмотр газотурбинных двигателей. Однако такой контроль имеет множество недостатков. Во-первых, такой визуальный контроль не позволяет обеспечить в полной мере надежное обнаружение, операторы не могут обнаружить небольшие повреждения, при этом последние являются, кроме того, трудно выявляемыми. Во-вторых, после обнаружения повреждения необходимо немедленно приступить к выполнению операций по техническому обслуживанию, что требует остановки летательного аппарата и, как следствие, задержки его вылета. Такое запоздалое обнаружение последствий попадания инородного тела создает, таким образом, неудобства для пассажиров перед посадкой в упомянутый летательный аппарат.

Из заявки на патент FR2840358 Al фирмы SNECMA известна система обнаружения повреждений ротора двигателя летательного аппарата, содержащая средства измерения вибрации и скорости ротора во время определенного полета. Однако такая система не имеет необходимой точности для обнаружения попадания инородного тела.

Из заявки на патент EP 1312766 A2 фирмы ROLLS-ROYCE известен способ обнаружения удара о лопатку ротора, согласно которому измеряют падение скорости ротора для подачи сигнала тревоги. Такое обнаружение содержит недостаток, который заключается в том, что оно слабо распознаваемо. Действительно, в случае помпажа двигателя скорость ротора уменьшается и подается сигнал тревоги, хотя ни одно тело не попало в двигатель. Для устранения этого недостатка в заявке на патент EP 1312766 A2 предлагается добавить датчики для измерения угла кручения двигателя и, таким образом, повысить точность способа. Такой способ, с многочисленными датчиками, не является удовлетворительным и не позволяет точно и надежно обнаружить попадание инородного тела.

Для устранения этих недостатков изобретение относится к способу автоматизированного обнаружения попадания, по меньшей мере, одного инородного тела в газотурбинный двигатель, содержащий ротор, способ, согласно которому:

измеряют мгновенный режим ротора;

фильтруют сигнал режима ротора для разделения его статической составляющей от его динамической составляющей;

сравнивают отфильтрованную динамическую составляющую с эталонной резонансной волной ротора для получения показателя попадания, причем эталонная резонансная волна соответствует вибрационной импульсной реакции ротора;

сравнивают полученный показатель попадания с порогом обнаружения;

подают сигнал обнаружения попадания инородного тела, когда показатель попадания выше порога обнаружения.

Вибрационная реакция ротора представляет собой его характеристические признаки, обусловленные ударом, т.е. толчкообразным движением. Под эталонной резонансной волной понимается вибрационная импульсная реакция, измеренная на роторе после попадания тела в упомянутый ротор.

Благодаря изобретению временная динамическая составляющая режима ротора сравнивается с его характеристическими признаками для выявления попадания. Способ согласно изобретению обеспечивает большее распознавание, чем способ на основе достигнутого уровня техники, базирующийся исключительно на установлении пороговой величины по амплитуде динамической составляющей режима ротора R(t); причем динамическая составляющая большой амплитуды может иметь множество причин.

Благодаря изобретению можно не обращать внимания на вибрации с большой амплитудой (например, помпаж), когда форма динамической составляющей режима ротора R(t) не соответствует форме эталонной резонансной волны. Кроме того, можно обнаружить попадания так называемых тел со «слабой энергией» (небольшой массой, небольшой скоростью), приводящих к вибрациям с малой амплитудой; причем такое обнаружение не представляется возможным посредством способа на основании достигнутого уровня техники.

Предпочтительным образом, данный способ реализуется без дополнительного использования датчика и без какой-либо модификации конструкции.

Предпочтительно, эталонная резонансная волна ротора соответствует импульсной реакции первой крутильной моды ротора.

Предпочтительно, поиск в отфильтрованной динамической составляющей импульсной реакции первой крутильной моды ротора, характеристики которой вместе с тем известны, позволяет получить коэффициент попадания, который позволяет определять вибрацию.

Действительно, импульсная реакция первой крутильной моды присутствует только после временного возбуждения в кручении ротора, которое является типичным при попадании инородного тела. Таким образом, обеспечивается надежное и точное обнаружение попадания.

Также, предпочтительно, получают произведение сверток между отфильтрованной динамической составляющей и эталонной резонансной волной для получения показателя попадания.

Согласно первому варианту эталонную резонансную волну измеряют непосредственно на роторе двигателя, на котором осуществляется способ обнаружения.

Таким образом, характеристики импульсной реакции первой крутильной моды ротора (частота, ослабление) определены экспериментальным образом.

Согласно второму варианту, эталонную резонансную волну определяют теоретически в зависимости от характеристик импульсной реакции первой крутильной моды ротора (частота, ослабление и т.д.).

Предпочтительно, ротор является ротором низкого давления газотурбинного двигателя; причем сравнивают отфильтрованную динамическую составляющую с эталонной резонансной волной ротора низкого давления для получения показателя попадания; причем эталонная резонансная волна соответствует вибрационной импульсной реакции ротора низкого давления.

Изобретение будет лучше понятно со ссылкой на прилагаемые фигуры чертежа, на которых:

фиг. 1 изображает измерение режима ротора низкого давления в течение определенного времени;

фиг. 2 изображает динамическую составляющую режима ротора низкого давления, представленную на фиг. 1;

фиг. 3 изображает эталонную резонансную волну ротора низкого давления;

фиг. 4 изображает показатель попадания, соответствующий мере сходства между динамической составляющей режима ротора и эталонной резонансной волной упомянутого ротора.

Изобретение относится к способу точного обнаружения попадания инородного тела в двухвальный газотурбинный двигатель, содержащий вал ротора низкого давления и вал ротора высокого давления; причем вентилятор жестко соединен с ротором низкого давления.

Как показано на фиг. 1, режим вращения R(t) ротора низкого давления измеряется в течение времени посредством известного специалистам фонического колеса, располагаемого для измерения угловой скорости вала ротора низкого давления. Понятно, что режим ротора низкого давления также мог бы быть измерен другими средствами, в частности расположенными в двигателе акселерометрами.

В результате такого измерения получаем кривую 1, по существу постоянную в течение времени, вокруг статического режима ротора низкого давления Rs. Как это показано на фиг. 1, режим вращения R(t) упорядочен относительно максимальной величины режима ротора низкого давления. Как это показано на фиг. 1, статический режим Rs ротора низкого давления составляет приблизительно 85% максимального режима.

В период измерения тело с небольшой массой (приблизительно 50г) попадает в двигатель. Кривая 1, изображающая режим вентилятора R(t), содержит колебание 2 в момент попадания тела в двигатель; причем такое колебание является очень слабым и составляет около 0,5% значения статического режима Rs. Это колебание не может быть обнаружено непосредственно в результате измерения режима ротора низкого давления R(t). Действительно, такие колебания могут быть связаны с шумами измерения или с явлениями, отличными от попадания, в частности с явлениями помпажа двигателя.

Известно, что режим ротора низкого давления R(t), измеренный посредством фонического колеса, обладает статической составляющей Rs и динамической составляющей Rd(t) и раскладывается в следующем виде:

(1) R(t)=Rs+Rd(t)

Для выявления колебания 2 режим ротора низкого давления R(t) фильтруют для сохранения только динамической составляющей Rd(t) сигнала, например, посредством полосовой фильтрации, сосредоточенной на частоте эталонной резонансной волны.

Заявителем отмечено, что когда тело сталкивается с вентилятором вследствие попадания, ротор низкого давления, сопряженный с вентилятором, реагирует, вибрируя согласно первой крутильной моде, наподобие колокола, испуская резонансную волну, частота и форма которой свойственна ротору. Данная вибрационная реакция в результате короткого удара представляет собой импульсную реакцию первой крутильной моды ротора низкого давления. Такая характерная реакция позволяет различить вибрационные возмущения вследствие попадания тел, от возмущений вследствие шумов или наружных явлений; причем их влияние, в общем плане, на режим ротора низкого давления R(t) будет почти идентичным.

Действительно, попадание или помпаж приводят к появлению колебаний, общая интенсивность которых аналогична, когда производится анализ режима двигателя. Однако только колебания, форма и амплитуда которых аналогичны форме и амплитуде импульсной реакции ротора низкого давления, соответствуют попаданию инородного тела.

В результате попадания инородного тела динамическая составляющая Rd(t) сигнала режима ротора низкого давления R(t) выражается, таким образом, в целом в следующем виде:

(2) Rd(t)= C(t).cos(wт (t)*t+Φ)

В этой формуле C(t).cos(wт(t)*t+Φ) является возмущением, обусловленным вибрационной реакцией ротора низкого давления в результате попадания. Такое возмущение зависит от параметра амплитуды C(t), параметра фазы Φ и параметра пульсации wт, соответствующего первой крутильной моде ротора низкого давления.

Ротор низкого давления обладает несколькими крутильными модами на низкой частоте. При попадании инородного тела только первая крутильная мода реагирует в значительной степени. Импульсная реакция последнего будет представлять собой, таким образом, характеристические признаки, характеризующие попадание. Вследствие попадания C(t) будет сильно изменяться по следующей формуле:

(3) C(t)=C.exp(-t/τт)

C является амплитудой возмущения и зависит от «серьезности» попадания, причем амплитуда возмущения является очень слабой по сравнению со значением статического режима Rs. Параметр ослабления τт зависит от ослабления первой крутильной моды ротора низкого давления и частоты собственных колебаний этой моды.

Таким образом, при попадании инородного тела в двигатель динамическая составляющая Rd(t) ротора низкого давления сильно похожа на импульсную реакцию первой крутильной моды e(t) ротора низкого давления, представленную на фиг. 3. Импульсная реакция первой крутильной моды ротора e(t) сравнима с динамической реакцией Rd(t) режима ротора низкого давления R(t) для определения, попало ли тело в двигатель. Другими словами, отфильтрованная динамическая составляющая сравнивается с эталонной резонансной волной e(t) ротора низкого давления для получения показателя попадания TING, соответствующего мере сходства между эталонной резонансной волной e(t) и динамической составляющей Rd(t) измеренного сигнала режима.

Для выполнения сравнения представляется необходимым предварительно определить эталонную резонансную волну e(t).

Согласно первому варианту осуществления изобретения данная волна соответствует импульсной реакции первой крутильной моды ротора.

Согласно первому варианту первая крутильная мода ротора является «характерной» модой; причем характеристики (частота, ослабление) первой крутильной моды измеряются непосредственно на роторе низкого давления, на котором будет осуществляться обнаружение попадания; причем обнаружение осуществляется, таким образом, «индивидуально» при помощи вибрационной импульсной реакции первой крутильной моды ротора в качестве эталонной резонансной волны. Определение параметров способа обнаружения при помощи характерной моды позволяет осуществлять точное обнаружение, приспособленное к упомянутому ротору низкого давления. Действительно, каждый ротор обладает импульсной реакцией своей первой крутильной моды, которая ему свойственна. Иначе говоря, различные модели ротора обладают различными импульсными реакциями.

Согласно второму варианту импульсная реакция первой крутильной моды ротора определена аналитически-расчетным путем.

Согласно второму варианту эталонная резонансная волна e(t) соответствует сумме множества крутильных мод одного и того же ротора низкого давления, предпочтительно двум или трем первым крутильным модам ротора низкого давления. Эталонная резонансная волна e(t), содержащая несколько крутильных мод, позволяет повысить надежность обнаружения и его точность.

Например, для производства сравнения получают произведение сверток между динамической реакцией ротора низкого давления Rd(t) и эталонной волной e(t) для получения показателя попадания TING.

Разумеется, что также могли бы подойти и другие алгоритмы сравнения. Предпочтительно, параметры алгоритмов сравнения определены для учета искажения эталонной резонансной волны (задержка, шум и т.д.).

Показатель попадания TING, изображенный на фиг. 4, позволяет определить сомнительное колебание 2, выявленное при измерении режима ротора низкого давления R(t). Чем больше динамическая реакция ротора низкого давления Rd(t) совпадает с теоретической импульсной реакцией, характерной для реакции на удар (в данном случае - попадание инородного тела), тем выше будет значение показателя попадания TING.

После расчета показателя попадания TING он сравнивается с порогом обнаружения S определенной величины, при этом сигнал тревоги о попадании подается, когда показатель попадания TING превышает упомянутый порог обнаружения S.

Величина обнаружения S определена таким образом, чтобы не формировать сигнал тревоги для величин показателя TING, соответствующих нормальной работе двигателя и чтобы определить шум. Данный порог обнаружения, таким образом, достигается путем применения допустимого предела на среднем уровне «шума» Sb. Этот допустимый предел зависит от характеристик сигнала «шум», а также от уровня желаемой надежности обнаружения. Как это показано на фиг. 4, допустимый предел в 70% отделяет порог обнаружения от среднего уровня шума.

Этот способ является выборочным, поскольку показатель попадания TING для шумового сигнала (вне попадания) является слабым, т.к. в случае отсутствия попадания импульсная реакция первой крутильной моды не присутствует в сигнале. Шумовой сигнал не похож на импульсную реакцию первой крутильной моды.

После обнаружения попадания сформированный сигнал тревоги может быть или направлен непосредственно пилоту летательного аппарата, на котором установлен двигатель, для изучения в реальном масштабе времени, или храниться в памяти для изучения в последующем, например, при осмотре двигателя, или передаваться в реальном масштабе времени в сервисную службу авиационной компании для того, чтобы позволить ей предусмотреть и организовать во время ближайшей промежуточной посадки детальный осмотр двигателя, в котором произошло столкновение, и любые другие необходимые действия по техническому обслуживанию.

Понятно, что могут быть установлены различные пороги сигнала тревоги для того, чтобы отличать различные виды попадания (более или менее энергетические попадания, более или менее серьезные попадания).

В данном случае приведено описание изобретения для двухвального турбинного двигателя, однако понятно, что изобретение применяется аналогичным образом и к двигателю с одним и более двух роторами.


СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПАДАНИЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПАДАНИЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПАДАНИЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ПОПАДАНИЯ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОДНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 911-920 из 928.
29.06.2019
№219.017.a072

Сборка кольцевой камеры сгорания турбомашины

Кольцевая камера сгорания (10) включает в себя наружную и внутреннюю осевые стенки (26, 28), соединенные вверх по потоку головкой камеры (30). Головка камеры имеет коэффициент теплового расширения, отличный от коэффициента теплового расширения осевых стенок. Головка камеры снабжена множеством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400674
Дата охранного документа: 27.09.2010
29.06.2019
№219.017.a099

Капот для сопла газотурбинного двигателя, содержащий треугольные элементы с точкой изгиба для снижения шума реактивной струи, сопло газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель

Кольцевой капот сопла газотурбинного двигателя содержит множество фигурных элементов, выполненных в продолжении задней кромки капота и отстоящих друг от друга в окружном направлении. Каждый фигурный элемент имеет контур по существу треугольной формы с основанием, образованным частью задней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435055
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.06.2019
№219.017.a0a4

Конструкция кулачкового соединения для камеры сгорания газотурбинного двигателя, камера сгорания, содержащая такую конструкцию, и газотурбинный двигатель

Камера сгорания газотурбинного двигателя содержит дно камеры, в котором выполнено, по меньшей мере, одно сквозное и по существу круглое отверстие, систему впрыска, связанную с отверстием, и отражатель, установленный в отверстии с задней стороны дна камеры при помощи кольцевой втулки. Система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435106
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.06.2019
№219.017.a0a5

Система разгрузки компрессора низкого давления газотурбинного двигателя

Двухконтурный газотурбинный двигатель, в частности авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель, содержит между каналом первичного потока и каналом вторичного потока промежуточный конструктивный кожух, расположенный в осевом направлении между компрессором низкого давления и компрессором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435058
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.06.2019
№219.017.a0a9

Конструкция камеры сгорания для газотурбинного двигателя, имеющей дефлектор с выступающей кромкой, камера сгорания газотурбинного двигателя, содержащая вышеуказанную конструкцию, и газотурбинный двигатель

Конструкция камеры сгорания для газотурбинного двигателя содержит донную часть камеры сгорания, в которой выполнено, по меньшей мере, одно по существу круглое отверстие, дефлектор, установленный с задней по потоку стороны этой донной части камеры сгорания в упомянутом отверстии при помощи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002435105
Дата охранного документа: 27.11.2011
29.06.2019
№219.017.a0bc

Капот для сопла газотурбинного двигателя, содержащий треугольные элементы с двойными вершинами для снижения шума реактивной струи, сопло газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Кольцевой капот сопла газотурбинного двигателя содержит фигурные элементы, выполненные в продолжение задней кромки капота. Каждый фигурный элемент имеет контур треугольной формы с основанием, образованным частью задней кромки капота, сторонами и двумя вершинами. Каждая вершина имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002436986
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.06.2019
№219.017.a0cf

Устройство для впрыска топливовоздушной смеси, камера сгорания и газотурбинный двигатель, снабженный таким устройством

Устройство для впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания газотурбинного двигателя, имеющее симметрию вращения вокруг оси Y, содержит расположенные с входа на выход по направлению течения газов скользящую траверсу (30b), кольцевую манжету (50b), по меньшей мере, одну радиальную спираль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437033
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.06.2019
№219.017.a0d0

Устройство для впрыска топливовоздушной смеси, камера сгорания и газотурбинный двигатель, снабженный таким устройством

Система питания топливом камеры сгорания газотурбинного двигателя, содержащая топливный инжектор (80) с двумя потоками для впрыска первичного потока топлива, подаваемого первичной цепью топливного питания, и вторичного потока топлива, подаваемого вторичной цепью топливного питания. Первичный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437032
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.06.2019
№219.017.a0dc

Опорный подшипник для поворотной лопатки статора с изменяемым углом установки, лопатка направляющего аппарата лопаточной машины, содержащая вышеуказанный подшипник (варианты), лопаточная машина (варианты)

Лопаточная машина содержит поворотную лопатку с изменяемым углом наклона, шкворень, установленный в отверстии, выполненном в картере лопаточной машины, и цапфу для крепления тяги управления установкой лопатки. Шкворень установлен с помощью двух подшипников, один из которых находится со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434142
Дата охранного документа: 20.11.2011
29.06.2019
№219.017.a107

Устройство для впрыска смеси воздуха и горючего, камера сгорания и газотурбинный двигатель, снабженные таким устройством

Устройство для впрыска смеси воздуха под давлением и топлива в камеру сгорания газотурбинного двигателя выполнено симметричным относительно оси (Y) и содержит расположенные в направлении от входа к выходу в направлении истечения газов скользящую крестовину, в центре которой установлена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446357
Дата охранного документа: 27.03.2012
Показаны записи 661-668 из 668.
04.04.2018
№218.016.33db

Система впрыска топлива для камеры сгорания турбомашины, содержащей кольцевую стенку с сужающимся внутренним профилем

Изобретение относится главным образом к системе впрыска топливовоздушной смеси в днище кольцевой камеры сгорания турбомашины, которая включает по меньшей мере два топливных форсуночных устройства, одно из которых - центральная форсунка (26) и второе - кольцевая периферическая форсунка (43),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645801
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3446

Держатель трубы для отвода воздуха в турбогенераторе

Изобретение относится к держателю трубы для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора. Держатель (5), выполненный с возможностью удержания трубы (4) для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора, содержащий внутреннюю кольцевую в радиальном направлении часть (9, 10), выполненную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646167
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.345d

Лопатка турбомашины, содержащая накладку, защищающую торец лопатки

Лопатка ротора турбомашины содержит простирающуюся радиально рабочую часть и накладку, закрывающую торец рабочей части. Накладка образована первой частью, радиально закрывающей торец лопатки, и второй частью, частично закрывающей корыто лопатки. Первая часть накладки имеет боковину,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646168
Дата охранного документа: 01.03.2018
04.04.2018
№218.016.350a

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки модульного ротора газотурбинного двигателя

Инструмент для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля газотурбинного двигателя содержит трубчатый элемент, поперечный диск, механизм привода пальцев относительно поперечного диска и осевые стержни. Трубчатый элемент снабжен несколькими пальцами, радиально подвижными между первым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645874
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.352e

Способ сборки приводного силового гидроцилиндра и приводной силовой гидроцилиндр

Узел турбомашины содержит компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, промежуточный корпус, размещенный между ними, клапан перепуска воздуха и приводной силовой гидроцилиндр клапана перепуска воздуха. Клапан перепуска воздуха расположен между компрессором низкого давления и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645945
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3581

Отвинчивающая инструментальная оснастка и способ отвинчивания соединительной гайки

Отвинчивающая инструментальная оснастка для отвинчивания соединительной гайки ротора модуля турбореактивного двигателя содержит передний отвинчивающий инструмент и предотвращающий вращение инструмент, предназначенный для блокирования любого вращательного движения ротора вокруг его оси....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645853
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.373a

Способ изготовления компонента с истираемым покрытием

Изобретение относится к способу изготовления детали с покрытием из истираемого материала, при этом изготовленная деталь может представлять собой корпус турбомашины, внутренняя поверхность которого в радиальном направлении по меньшей мере частично покрыта истираемым покрытием. При осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646656
Дата охранного документа: 06.03.2018
29.04.2019
№219.017.42e4

Система защиты главного вала газотурбинного двигателя с плавким подшипником

Изобретение относится к газотурбинному двигателю, имеющему в своем составе, по меньшей мере, одну первую вращающуюся систему, содержащую первый вал, статор и подшипники, жестко связанные с упомянутым статором и способные удерживать упомянутый вал, причем один из упомянутых подшипников способен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002369761
Дата охранного документа: 10.10.2009
+ добавить свой РИД