×
10.05.2018
218.016.3ac5

Результат интеллектуальной деятельности: РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Регулируемое сверхзвуковое сопло турбореактивного двигателя относится к области авиационного двигателестроения. Сопло содержит корпус, шарнирно прикрепленные к нему дозвуковые и внешние створки, сверхзвуковые створки, шарнирно прикрепленные к дозвуковым створкам и подвижно соединенные с внешними створками, привод створок и механизм синхронизации дозвуковых и внешних створок, выполненный в виде основных и шарнирно связанных с ними дополнительных рычагов, соединенных шарнирно с дозвуковыми и внешними створками, телескопические тяги и пневмоцилиндры, установленные на внешних створках в окружном направлении. Каждая телескопическая тяга одним концом шарнирно соединена с дозвуковой створкой, а другим - с внешней створкой и имеет упоры для ограничения изменения диаметра выходного сечения сопла относительно его критического сечения, причем шарниры крепления размещены в области середины продольных осей створок. Изобретение позволяет устранить передачу нагрузки от внешних створок и пневмоцилиндров при закрытом и вытянутом положении телескопических тяг на корпус и основной рычаг, что уменьшит упругие деформации тяг и износ их подшипников, а значит улучшит синхронизацию движения внешних и сверхзвуковых створок, уменьшит искажение формы среза сопла и соответственно увеличит надежность двигателя. 7 ил.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно, к конструкции сопел турбореактивных двигателей (ТРД).

Известно регулируемое сверхзвуковое сопло ТРД, содержащее корпус, шарнирно закрепленные на нем дозвуковые и внешние створки, сверхзвуковые створки, шарнирно установленные на дозвуковых створках и подвижно соединенные с внешними створками, привод створок, механизм синхронизации дозвуковых и внешних створок, выполненный в виде основных и шарнирно связанных с ними дополнительных рычагов, соединенных шарнирно с дозвуковыми и внешними створками, телескопические тяги, ограничивающие положение среза сопла, а также пневмоцилиндры, установленные на внешних створках в окружном направлении (см. патент РФ №1009150, класса F02K 1/12, опубликован 20.08.1996 г.).

Недостатком указанного сопла является то, что тяги синхронизации, соединяющее дополнительные рычаги с внешними створками, выполняют силовую функцию, а именно, при закрытых и вытянутых телескопических тягах, прикрепленных одним концом к корпусу, а другим - к дополнительному рычагу, передают нагрузку от внешних створок и пневмоцилиндров на корпус и основной рычаг, что приводит к увеличенному износу подшипников тяг механизма синхронизации с увеличением осевых и радиальных зазоров, упругой деформации тяг при нагружении и, как следствие, ухудшению синхронизации движения внешних створок и искривлению формы среза сопла и, соответственно, уменьшению надежности его работы и снижению тяги двигателя.

Задачей данного изобретения является улучшение синхронизации движения внешних створок.

Указанная задача решается тем, что в известном реактивном сопле для ТРД, содержащем корпус, шарнирно прикрепленные к нему дозвуковые и внешние створки, сверхзвуковые створки, шарнирно прикрепленные к дозвуковым створкам и подвижно соединенные с внешними створками, привод створок и механизм синхронизации дозвуковых и внешних створок, выполненный в виде основных и шарнирно связанных с ними дополнительных рычагов, соединенных шарнирно с дозвуковыми и внешними створками, телескопические тяги и пневмоцилиндры, установленные на внешних створках в окружном направлении, согласно изобретению, каждая телескопическая тяга одним концом шарнирно соединена с дозвуковой створкой, а другим - с внешней створкой и имеет упоры для ограничения изменения диаметра выходного сечения сопла относительно его критического сечения, причем шарниры крепления размещены в области середины продольных осей створок.

Такое выполнение устройства позволяет устранить передачу нагрузки от внешних створок и пневмоцилиндров при закрытом и вытянутом положении телескопических тяг на корпус и основной рычаг через механизм синхронизации дозвуковых и внешних створок, что уменьшит упругие деформации тяг и износ их подшипников, а, значит, улучшит синхронизацию движения внешних и сверхзвуковых створок, уменьшит искажение формы среза сопла и, соответственно, увеличит надежность двигателя.

На фиг. 1 изображен продольный разрез сопла с механизмом синхронизации дозвуковых и внешних створок;

на фиг. 2 - поперечный разрез А-А;

на фиг. 3 - продольный разрез Б-Б сопла с телескопической тягой, с минимальными площадями критического и выходного сечений;

на фиг. 4 - продольный разрез Б-Б сопла с телескопической тягой, с максимальными площадями критического и выходного сечений;

на фиг. 5 - телескопическая тяга, занимающая промежуточное положение;

на фиг. 6 - телескопическая тяга, занимающая минимальное положение по длине;

на фиг. 7 - телескопическая тяга, занимающая максимальное положение по длине.

Сопло ТРД содержит корпус 1, шарнирно закрепленные на нем дозвуковые створки 2 и внешние створки 3. К дозвуковым створкам 2 шарнирно прикреплены сверхзвуковые створки 4, другим концом подвижно установленные на внешних створках 3. На корпусе между дозвуковыми створками 2 и внешними створками 3 установлены гидроцилиндры 5, являющиеся приводом створок 2 и 3, а также элементы механизмов их синхронизации, а именно: шарнирно соединенные с гидроцилиндрами 5 рычаги 6, шарнирно закрепленные на них дополнительные рычаги 7, тяги синхронизации 8 дозвуковых створок 2 и тяги синхронизации 9 внешних створок 3 (см. фиг. 1 и 2). На внешних створках 3 в окружном направлении установлены пневмоцилиндры 10. Вдоль продольных осей створок 2 расположены телескопические тяги 11, каждая из которых передней серьгой 12 шарнирно закреплена на дозвуковой створке 2, а задней серьгой 13 - на внешней створке 3 (см. фиг. 2, 3 и 4), причем шарниры 14 крепления телескопических тяг расположены в области середины продольных осей створок 2 и 3.

При работе сопла на сверхзвуковые створки 4 действуют газовые силы, а на внешние створки 3 - силы от пневмоцилиндров 10 и аэродинамические силы. Сочетание указанных сил на разных режимах полета объекта приводит к увеличению или уменьшению диаметра выходного сечения сопла относительно диаметра его критического сечения.

При этом изменение диаметра (площади) выходного сечения сопла относительно его критического сечения ограничивается упорами телескопической тяги 11 для устранения возможности срыва работы двигателя, а именно, при углах расположения сверхзвуковых створок более 16° от горизонтальной оси сопла - отрыв потока и резкое падение тяги, а при закрытии на диаметр выходного сечения менее критического возникновение колебаний сверхзвуковых створок 4.

Достижение телескопической тягой минимальной длины осуществляется при упоре серьги 13 в торец 15 гильзы 16 (см. фиг. 6 и фиг. 3).

Достижение телескопической тягой максимальной длины осуществляется при упоре поршня 17 в торец 18 гильзы 16 (см. фиг. 7 и фиг. 4).

При работе сопла с выходом на ограничение его выходного сечения, на внешних створках 3 и телескопических тягах 11 возникают силы, удерживающие срез сопла. Такие нагрузки возникают при работе сопла с недорасширением газового потока на больших высотах полета, при работе на дроссельных режимах (при малых давлениях газового потока) и на переменных режимах - открытиях и закрытиях сопла и так далее. Таким образом, тяги синхронизации 9 не нагружаются при работе сопла на упорах телескопических тяг 11, но при возникновении боковой аэродинамической силы тяги 9 нагружаются, предотвращая искажение формы сопла, так как при превращении среза сопла из круглой в эллиптическую или другую форму меняется площадь выходного сечения, что влияет на тяговые характеристики двигателя.

Так как тяги синхронизации 9 внешних створок не нагружаются при работе сопла на упорах телескопической тяги 11, то время износа их подшипников и возникновения остаточных деформаций увеличивается, то есть форма сопла более продолжительное время не искажается, что увеличивает надежность и ресурс двигателя.

Регулируемое сверхзвуковое сопло турбореактивного двигателя, содержащее корпус, шарнирно прикрепленные к нему дозвуковые и внешние створки, сверхзвуковые створки, шарнирно прикрепленные к дозвуковым створкам и подвижно соединенные с внешними створками, привод створок и механизм синхронизации дозвуковых и внешних створок, выполненный в виде основных и шарнирно связанных с ними дополнительных рычагов, соединенных шарнирно с дозвуковыми и внешними створками, телескопические тяги и пневмоцилиндры, установленные на внешних створках в окружном направлении, отличающееся тем, что каждая телескопическая тяга одним концом шарнирно соединена с дозвуковой створкой, а другим - с внешней створкой и имеет упоры для ограничения изменения диаметра выходного сечения сопла относительно его критического сечения, причем шарниры крепления размещены в области середины продольных осей створок.
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
РЕГУЛИРУЕМОЕ СВЕРХЗВУКОВОЕ СОПЛО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 110.
10.08.2018
№218.016.7b36

Способ работы нагнетающего насоса маслоагрегата турбореактивного двигателя (трд), нагнетающий насос и его рабочее колесо

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения, а именно к нагнетающим насосам маслосистемы ТРД. Нагнетающий насос (НН) выполнен сблокированным с откачивающим насосом в составе корпуса маслоагрегата. Очищенное масло подают в шестеренно-центробежный рабочий орган НН. Рабочий орган...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663783
Дата охранного документа: 09.08.2018
05.09.2018
№218.016.82d3

Способ и устройство охлаждения вала авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к подводу охладителя к валу авиационного газотурбинного двигателя, и может быть использовано в транспортном машиностроении. Способ охлаждения вала авиационного ГТД с внутренней полостью заключается в том, что вал...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665797
Дата охранного документа: 04.09.2018
13.09.2018
№218.016.8719

Способ работы форсажного комплекса турбореактивного двигателя (трд) и форсажный комплекс, работающий этим способом (варианты), способ работы трд и трд, работающий этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. В способе работы ТРД перевод форсажного комплекса в режим промежуточного и полного форсажа производят перемещением РУД САУиР из углового положения α последовательно в угловые диапазоны α и производят последовательное автоматическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666835
Дата охранного документа: 12.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cef

Способ обнаружения резонансных колебаний ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится метрологии, в частности к способам для вибрационной диагностики ротора газотурбинного двигателя. Согласно способу устанавливают датчики на неподвижных частях турбомашины, запускают двигатель и равномерно увеличивают число оборотов исследуемого ротора. При этом в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668358
Дата охранного документа: 28.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d01

Способ установки кольца уплотнения в опоры турбины

Изобретение относится к технологиям сборки авиационных двигателей и энергетических установок, методам контроля и обеспечения сборочных параметров и особенностей технологического процесса сборки и конструкции оснастки, в частности к методам контроля параметров при сборке опоры ротора турбины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668311
Дата охранного документа: 28.09.2018
03.10.2018
№218.016.8d45

Способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя

Способ определения температуры газа перед турбиной на форсажном режиме турбореактивного двигателя (ТРД) относится к авиадвигателестроению. Предварительно расчетно-экспериментальным методом определяют коэффициент К, учитывающий изменение температуры газа перед турбиной при изменении частоты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668310
Дата охранного документа: 28.09.2018
07.12.2018
№218.016.a461

Турбореактивный двигатель и способ его работы

Изобретения относятся к турбореактивному двигателю и способу его работы. Одновальный двухконтурный турбореактивный двигатель содержит компрессор, турбину, основную непрерывно-детонационную камеру сгорания с каналами подачи топлива, топливными форсунками и инициатором детонации, газодинамический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674172
Дата охранного документа: 05.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4ac

Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя

Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя содержит раздаточный коллектор с узлом для соединения с источником высокотемпературного воздуха, коллектор с узлом для соединения с источником низкотемпературного воздуха, междисковую полость, сообщенную с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674229
Дата охранного документа: 05.12.2018
07.12.2018
№218.016.a4c6

Плоское сопло турбореактивного авиационного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит последовательно установленные и шарнирно соединенные друг с другом корпус, дозвуковые створки и сверхзвуковые створки, а также внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674232
Дата охранного документа: 05.12.2018
12.12.2018
№218.016.a592

Стенд для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и может быть использовано для проверки на герметичность мест заделки измерительных линий датчиков температуры. Сущность: стенд содержит ванну (1) с жидкостью (2), площадку (3), установленную с возможностью перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674412
Дата охранного документа: 07.12.2018
Показаны записи 21-25 из 25.
10.04.2019
№219.017.02f1

Устройство для поворота реактивного сопла турбореактивного двигателя

Устройство для поворота реактивного сопла турбореактивного двигателя содержит неподвижный корпус с двумя дополнительными опорами Г-образной формы со стороны его наружной поверхности и подвижный корпус. Подвижный корпус шарнирно соединен с неподвижным корпусом в двух диаметрально противоположных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310767
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.1d2f

Плоское сопло турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит последовательно установленные и шарнирно соединенные друг с другом корпус, дозвуковые и сверхзвуковые створки, а также внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685168
Дата охранного документа: 16.04.2019
19.06.2019
№219.017.8b82

Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла двигателя и мотогондолы самолета

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Устройство для сочленения наружной поверхности поворотного реактивного сопла двигателя и мотогондолы самолета содержит кольцевой короб и съемные упругие элементы. Передние концы съемных элементов заведены под внутренний контур...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467193
Дата охранного документа: 20.11.2012
10.08.2019
№219.017.bd61

Поворотное осесимметричное сопло турбореактивного двигателя

Изобретение относится к турбореактивным двигателям для авиационной техники, в частности к конструкции реактивных сопел. Поворотное осесимметричное сопло турбореактивного двигателя содержит неподвижный корпус, подвижный корпус, управляющие гидроцилиндры, а также пневмоцилиндры. Неподвижный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696833
Дата охранного документа: 06.08.2019
01.02.2020
№220.017.fc8d

Датчик ионизационный сигнализатора пламени

Изобретение относится к конструкции ионизационных датчиков и применяется в турбореактивных двигателях для сигнализации розжига форсажной камеры. Датчик ионизационный сигнализатора пламени содержит центральный электрод ионизации с внутренним охлаждающим каналом, а также входным и выходным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712532
Дата охранного документа: 29.01.2020
+ добавить свой РИД