×
25.08.2017
217.015.b727

Результат интеллектуальной деятельности: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002614460
Дата охранного документа
28.03.2017
Аннотация: Система управления расходом воздуха для охлаждения турбины двухконтурного турбореактивного двигателя (ДТРД) относится к авиационному двигателестроению. В системе каждый клапан выполнен однопоршневым, его вход размещен со стороны надпоршневой полости, выход - со стороны боковой поверхности поршня, а подпоршневая полость сообщена с наружным контуром и в ней установлена пружина. Осуществление изобретения позволяет существенно упростить конструкцию системы регулирования подачи воздуха для охлаждения турбины ДТРД, повысить ее надежность, а также производить плавное изменение расхода охлаждающего воздуха на всех режимах работы двигателя. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к системам управления расходом воздуха для охлаждения турбины двухконтурного турбореактивного двигателя (ДТРД) с воздухо-воздушным теплообменником в наружном контуре. Такая система предназначена для повышения экономичности двигателя за счет поддержания минимального расхода топлива на длительных, как правило, крейсерских режимах и обеспечения максимальной тяги на взлетном режиме.

Из известных устройств наиболее близким по технической сущности к предложенному является "Система управления расходом воздуха, охлаждающего турбину двухконтурного турбореактивного двигателя" (см. патент РФ 2194179, F02C 9/00 от 07.08.2000).

Эта система в созданных конструкциях двигателей и представленная в патенте прототипа требует создания сложного агрегата управления, расположенного снаружи двигателя на наружном контуре с подводом к нему топлива из системы регулирования, и воздушных трубопроводов из внутреннего контура от коллектора охлаждающего воздуха теплообменников и обратно к внутреннему контуру в качестве командного давления к двухступенчатому клапану. Это означает, что воздушные трубопроводы высокого давления (до 47 кг/см2) должны дважды пройти через проточную часть наружного контура двигателя, а это обычно представляет непростую техническую задачу. Для подвода командного давления к каждому клапану требуется отдельный коллектор, что так же усложняет конструкцию двигателя. Кроме того, конструкция клапана в указанной системе не может быть выполнена с одноступенчатым уплотнительным поясом на поршне, а только двухступенчатой с разными диаметрами уплотнительных поясов, что создает дополнительные сложности при изготовлении, при обеспечении соосности, сборки, герметичности и др.

Клапаны прототипа имеют возможность регулировать проход охлаждающего воздуха только в двух положениях - открыто и закрыто, без промежуточных положений, а это ограничивает плавность регулировки расхода воздуха в более широком диапазоне.

Задачей предлагаемого изобретения является создание плавного регулирования подачи воздуха для охлаждения турбины и повышение надежности работы за счет упрощения конструкции и системы управления расходом воздуха.

Указанная задача решается тем, что в известной системе управления расходом воздуха для охлаждения турбины двухконтурного турбореактивного двигателя, содержащей перекрывающие устройства, выполненные в виде поршневых клапанов, установленных перед входом в охлаждающий тракт турбины, теплообменник, установленный в наружном контуре, выход которого сообщен с коллектором охлаждающего воздуха, и лопаточный коллектор, сообщенный с охлаждаемыми полостями лопаток турбины, причем вход клапана сообщен с коллектором охлаждающего воздуха, а выход - с лопаточным коллектором, согласно изобретению каждый клапан выполнен однопоршневым, его вход размещен со стороны надпоршневой полости, выход - со стороны боковой поверхности поршня, а подпоршневая полость сообщена с наружным контуром и в ней установлена пружина.

Пружины в разных клапанах могут быть выполнены с различной жесткостью.

Такое выполнение устройства позволяет создать эффективную систему управления охлаждением лопаток турбины без применения специальной системы, формирующей команды на управление перекрывающих устройств, а также отказаться от сложного агрегата управления, расположенного снаружи двигателя на наружном контуре с подводящими топливными трубопроводами, через которые передается команда от системы управления двигателем, и с подводящими воздушными трубопроводами. Упрощается конструкция всей системы и поршневого клапана, а следовательно, повышается надежность.

Наличие пружины в перекрывающем устройстве позволяет производить плавное открытие клапана и плавное увеличение дозирования охлаждающего воздуха, что позволяет обеспечить более плавную регулировку расхода подаваемого на охлаждение лопаток воздуха и повышает общую экономичность двигателя на переходных режимах.

Выполнение пружин клапанов с различной жесткостью может привести к их разному началу открытия при разных давлениях на входе в клапан, а это в свою очередь позволит увеличить диапазон плавной регулировки подачи охлаждающего воздуха в охлаждаемые полости лопаток и турбины для разных режимов работы двигателя.

Пример выполнения изобретения приведен на прилагаемых чертежах.

На фиг. 1 показана система управления расходом воздуха для охлаждения турбины ДТРД при закрытом положении клапана;

на фиг. 2 - система управления расходом воздуха для охлаждения турбины ДТРД при частично открытом положении клапана;

на фиг. 3 - система управления расходом воздуха для охлаждения турбины ДТРД при полностью открытом положении клапана.

Система управления расходом воздуха для охлаждения турбины ДТРД содержит перекрывающие устройства 1 с поршневыми клапанами 2, установленными перед входом в охлаждающий тракт турбины, теплообменник 3 (воздухо-воздушный теплообменник ВВТ), установленный в наружном контуре 4. Выход из теплообменника 5 сообщен с коллектором охлаждающего воздуха 6. Система содержит лопаточный коллектор 7, сообщенный с охлаждаемыми полостями 8 лопаток турбины, причем канал входа клапана 9 сообщен с коллектором охлаждающего воздуха 6, а канал выхода 10 - с лопаточным коллектором 7. Клапан 2 выполнен однопоршневым, его вход 9 размещен со стороны надпоршневой полости 11, выход 10 - со стороны боковой поверхности поршня 12, а подпоршневая полость 13 сообщена с наружным контуром 4 и в ней установлена пружина 14. Применение жаростойких пружин (например, по ОСТ 103682-74 до 500°С) позволяет не опасаться за их перегрев.

Уплотнение между выходом клапана 10 и подпоршневой полостью 13 поршневого клапана 2 выполнено в виде поршневых колец 15.

Пружины 14 поршневых клапанов 2 могут быть выполнены с различной жесткостью для различного начала срабатывания клапанов.

Пружина 14 поджата к поршневому клапану гайкой 16. Настройка срабатывания поршневого клапана производится путем установки или снятия регулировочных шайб 17. Коллектор охлаждающего воздуха 6 образован корпусом внутреннего контура двигателя 18 и внутренней обечайкой 19. Лопаточный коллектор 7 охлаждающего воздуха образован корпусом внутреннего контура двигателя 18 и внутренним корпусом 20.

В поршневом клапане 2 выполнены постоянно дросселирующие отверстия 21. Вход в теплообменник 3 расположен в полости за компрессором высокого давления (не показан).

В начале работы двигателя пружина 14 прижимает поршневой клапан 2 к седлу 22 в корпусе перекрывающего устройства 1. В этом положении воздух из теплообменников 3 в охлаждаемые полости лопаток турбины 8 не поступает, но частично может проходить через постоянно дросселирующие отверстия 21. По мере раскрутки двигателя давление за компрессором высокого давления и соответственно в канале 9 за теплообменником 3 (на чертеже Рввт) повышается и в какой-то момент преодолевает усилие пружины 14 и давление в наружном контуре 4 (на чертеже Рнк). Клапан 2 передвигается вправо и открывает проходное сечение перекрывающего устройства 1 на высоту H1 (фиг. 2), осуществляя частичный перепуск охлаждающего воздуха в полость охлаждения лопаток и повышая давление в этой полости (Рохл). Настройка пружины дозатора должна обеспечивать начало перепуска воздуха преимущественно на режимах выше крейсерского. Кроме того, характеристики пружины должны обеспечивать полное раскрытие проходного сечения Н2 (фиг. 3) и максимальный расход воздуха для охлаждения лопаток на максимальных режимах работы двигателя. Описанную работу дозатор должен обеспечить на одном из выбранных режимов работы двигателя, обычно это крейсерский режим на высоте около 9…11 км.

Земные и околоземные характеристики двигателя отличаются от высотных в сторону больших давлений воздуха и газа по тракту двигателя. И на большинстве земных режимов двигателя клапан будет открыт, включая и крейсерский режим. Но на крейсерском режиме у земли самолеты обычно не летают. Самый распространенный режим работы двигателя у земли - взлетный, на нем двигатель должен обеспечить максимальную тягу и максимальное охлаждение лопаток, что предлагаемая система и позволяет выполнить.

Предложенная система регулирования расхода воздуха для охлаждения турбины ДТРД позволяет существенно упростить конструкцию всей системы регулирования подачи воздуха для охлаждения турбины, снизить вес и повысить надежность системы за счет отказа от агрегата управления, расположенного снаружи двигателя, на наружном контуре с подводящими топливными и воздушными трубопроводами.

Предложенная система позволяет производить плавное изменение расхода охлаждающего воздуха на режимах работы двигателя от крейсерского до максимального (в прототипе расход воздуха изменяется скачком после срабатывания поршневого клапана).

Такую систему изменения расхода охлаждающего воздуха можно рекомендовать к применению на пассажирских, транспортных и других малорежимных двигателях для летательных аппаратов.


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОМ ВОЗДУХА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИНЫ ДВУХКОНТУРНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 130.
20.01.2016
№216.013.9fa7

Теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха самолета

Теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха самолета содержит воздухо-воздушный теплообменник, соединенный трубопроводами на входе с запорно-регулирующим устройством и с одной из ступеней компрессора высокого давления в двигателе, а на выходе соединенный трубопроводом с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572513
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c50f

Упругая опора ротора турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции упругих опор роторов турбомашин. Упругая опора ротора турбомашины содержит установленный на валу радиальный подшипник, наружное кольцо которого соединено с корпусом, в котором выполнены прорези с образованием между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574945
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c593

Способ регулирования работы авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам регулирования режимами работы двигателя при его эксплуатации на летательном аппарате по приборной скорости полета в зависимости от предельной осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник ротора авиационного газотурбинного двигателя. Назначают предельную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578931
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c616

Подшипник скольжения с наноструктурным функционально-градиентным антифрикционным покрытием

Изобретение относится к подшипникам скольжения и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, в железнодорожном, автомобильном транспорте и других областях промышленности. Подшипник скольжения, включающий корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578840
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c656

Центробежно-шестеренный маслонасос

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства центробежно-шестеренных маслонасосов, применяемых в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Центробежно-шестеренный маслонасос содержит корпус, расположенные в расточках корпуса шестерни с каналами подвода масла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578762
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6c9

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей газотурбинных двигателей и энергетических установок. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является повышение его срока службы и расширение области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578939
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c764

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины содержит установленный в корпусе кольцевой элемент, в котором выполнены пазы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578933
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8a3

Упругая опора с регулируемой жесткостью для стендовых динамических испытаний роторов турбомашин

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции упругих опор с изменяемой податливостью, применяемых в стендовых динамических испытаниях роторов турбомашин. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленной конструкции, является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578935
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8a5

Баростатический клапан двойного действия

Изобретение относится к элементам систем газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано в маслосистемах теплонапряженных авиационных ГТД для регулирования давления сжатого воздуха и горячих газов в системе суфлирования. Баростатический клапан двойного действия для системы суфлирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578766
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8d2

Секционный воздухо-воздушный теплообменник системы охлаждения турбины турбомашины

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к системам охлаждения турбин газотурбинного двигателя. Воздухо-воздушный теплообменник, содержащий несколько охлаждаемых секций, установленных в проточной части турбомашины и закрепленных на корпусе посредством болтовых соединений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578940
Дата охранного документа: 27.03.2016
Показаны записи 71-80 из 130.
20.01.2016
№216.013.9fa7

Теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха самолета

Теплообменный модуль системы кондиционирования воздуха самолета содержит воздухо-воздушный теплообменник, соединенный трубопроводами на входе с запорно-регулирующим устройством и с одной из ступеней компрессора высокого давления в двигателе, а на выходе соединенный трубопроводом с системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572513
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.02.2016
№216.014.c50f

Упругая опора ротора турбомашины

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к конструкции упругих опор роторов турбомашин. Упругая опора ротора турбомашины содержит установленный на валу радиальный подшипник, наружное кольцо которого соединено с корпусом, в котором выполнены прорези с образованием между ними...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574945
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c593

Способ регулирования работы авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам регулирования режимами работы двигателя при его эксплуатации на летательном аппарате по приборной скорости полета в зависимости от предельной осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник ротора авиационного газотурбинного двигателя. Назначают предельную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578931
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c616

Подшипник скольжения с наноструктурным функционально-градиентным антифрикционным покрытием

Изобретение относится к подшипникам скольжения и может быть использовано в ракетно-космической, авиационной, нефтегазодобывающей и перерабатывающей промышленности, в железнодорожном, автомобильном транспорте и других областях промышленности. Подшипник скольжения, включающий корпус,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578840
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c656

Центробежно-шестеренный маслонасос

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства центробежно-шестеренных маслонасосов, применяемых в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Центробежно-шестеренный маслонасос содержит корпус, расположенные в расточках корпуса шестерни с каналами подвода масла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578762
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c6c9

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к уплотнениям масляных полостей газотурбинных двигателей и энергетических установок. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является повышение его срока службы и расширение области...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578939
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c764

Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Радиально-торцевое уплотнение ротора турбомашины содержит установленный в корпусе кольцевой элемент, в котором выполнены пазы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578933
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8a3

Упругая опора с регулируемой жесткостью для стендовых динамических испытаний роторов турбомашин

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции упругих опор с изменяемой податливостью, применяемых в стендовых динамических испытаниях роторов турбомашин. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленной конструкции, является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578935
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8a5

Баростатический клапан двойного действия

Изобретение относится к элементам систем газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано в маслосистемах теплонапряженных авиационных ГТД для регулирования давления сжатого воздуха и горячих газов в системе суфлирования. Баростатический клапан двойного действия для системы суфлирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578766
Дата охранного документа: 27.03.2016
27.03.2016
№216.014.c8d2

Секционный воздухо-воздушный теплообменник системы охлаждения турбины турбомашины

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к системам охлаждения турбин газотурбинного двигателя. Воздухо-воздушный теплообменник, содержащий несколько охлаждаемых секций, установленных в проточной части турбомашины и закрепленных на корпусе посредством болтовых соединений,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578940
Дата охранного документа: 27.03.2016
+ добавить свой РИД