×
09.06.2018
218.016.5b4f

Результат интеллектуальной деятельности: Многозонный термопреобразователь

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области газовой динамики и может быть использовано для измерения поля температуры газового потока, движущегося с большой скоростью, в частности, в газотурбинных установках и в стендовых системах. Известный многозонный термопреобразователь, содержащий не менее трех кабельных термопар в виде рабочих спаев термоэлектродов, каждая из термопар установлена в защитный чехол и соединена в сборку, закрепленную на кронштейне, при этом каждый последующий рабочий спай отстоит от предыдущего на одинаковом расстоянии, по предложению для измерения поля высокотемпературного газового потока он снабжен дополнительными трубчатыми корпусами, каждая кабельная термопара в защитном чехле заключена в трубчатый корпус, корпуса последовательно соединены в одной плоскости в сборку, а на боковой поверхности каждого трубчатого корпуса в месте расположения рабочего спая выполнены отверстия по направлению потока газа, при этом отношение расстояния между отверстиями к диаметру трубчатого корпуса равно 3-7, а расстояние между защитным чехлом термопары и трубчатым корпусом не более 0,3 мм. Трубчатые корпуса со стороны рабочего спая могут быть заглушены, термопреобразователь в качестве кабельных термопар содержит спаи в виде хромель-алюмелевых термоэлектродов, а трубчатые корпуса выполнены из стали 23ХН18 или ХН78Т. Технический результат - расширение высокотемпературного интервала измерений до температуры 1450°С, повышение точности измерений, увеличение срока безотказной работы свыше 2 лет при многократном использовании для измерения поля температур высокотемпературного газового потока. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области газовой динамики и может быть использовано для измерения поля температуры газового потока, движущегося с большой скоростью, в частности, в газотурбинных установках и в стендовых системах.

Наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения по технической сущности и достигаемому результату является известный многозонный термопреобразователь, содержащий не менее трех кабельных термопар в виде рабочих спаев термоэлектродов, каждая из термопар установлена в защитный чехол и соединена в сборку, закрепленную на кронштейне, при этом каждый последующий рабочий спай отстоит от предыдущего на одинаковом расстоянии.

/ТП 0199 (многозонные термопреобразователи) - ООО "Биакс"

http://biaksnn.ru/tp-O 199-mllogozollllye- termopreobrazovateli/ 26.01.2017 16:08:27/

Недостатком известного термопреобразователя (с кабельными термопарами типа КТХА, КТНН) является нестабильность измерения из-за их недостаточного интервала устойчивого измерения при высоких температурах. Это справедливо в случае использования известного термопреобразователя при измерении температуры газового потока, движущегося с большой скоростью в газотурбинных установках, где температура потока достигает температуры до 1400°С. Точность и достоверность измерения снижается, стойкость неохлаждаемого термопреобразователя становится незначительной, повторное использование его затруднительно.

Задача настоящего изобретения заключается в разработке неохлаждаемой гребенки термопар для измерения поля температур высокотемпературного газового потока, движущегося с большой скоростью на выходе из камеры сгорания газотурбинной установки.

Ожидаемый технический результат - расширение высокотемпературного интервала измерений, увеличение точности измерений, повышение срока службы, за счет возможности многократного использования для измерения поля температур газового потока на выходе из камеры сгорания.

Ожидаемый технический результат достигается тем, что известный многозонный термопреобразователь, содержащий не менее трех кабельных термопар в виде рабочих спаев термоэлектродов, каждая из термопар установлена в защитный чехол и соединена в сборку, закрепленную на кронштейне, при этом каждый последующий рабочий спай отстоит от предыдущего на одинаковом расстоянии, по предложению, для измерения поля высокотемпературного газового потока, он снабжен дополнительными трубчатыми корпусами, каждая кабельная термопара в защитном чехле заключена в трубчатый корпус, корпуса последовательно соединены в одной плоскости в сборку, а на боковой поверхности каждого трубчатого корпуса в месте расположения рабочего спая выполнены отверстия по направлению потока газа, при этом отношение расстояния между отверстиями к диаметру трубчатого корпуса равно 3-7, а расстояние между защитным чехлом термопары и трубчатым корпусом не более 0,3 мм. Трубчатые корпуса со стороны рабочего спая могут быть заглушены, термопреобразователь в качестве кабельных термопар содержит спаи в виде хромель-алюмелевых термоэлектродов, а трубчатые корпуса выполнены из стали 23ХН18 или ХН78Т.

Для повышения стойкости от воздействия высоких температур термопреобразователь снабжен дополнительными трубчатыми корпусами, которые последовательно соединены в одной плоскости в сборку (гребенку).

Термопары в защитном чехле заключены в трубчатые корпуса сборки, при этом каждый последующий рабочий спай отстоит от предыдущего на одинаковом расстоянии. В местах размещения спаев в трубчатых корпусах выполнены отверстия. Отверстия выполнены по направлению потока газа, преимущественно со стороны боковой поверхности сборки, что позволяет уменьшить нарушения сплошности измеряемого потока и уменьшить его влияние на достоверность измеряемой температуры. Расстояние между отверстиями устанавливают в зависимости от наружного диаметра трубчатого корпуса по установленному экспериментально отношению расстояния между отверстиями к диаметру трубчатого корпуса, которое равно 3-7. При отношении менее 3, для условий высокотемпературного потока газотурбинного двигателя, расстояние между отверстиями или спаями становится очень незначительным, что приводит к излишним измерениям и не влияет на увеличение достоверности сведений о температуре потока, а при расстоянии между отверстиями при отношении более 7 наблюдается значимое снижение достоверности сведений о температуре потока. Расстояние между защитным чехлом термопары и внутренней стенкой трубчатого корпуса не должно превышать 0,3 мм. В этом случае количество поступающего между корпусами газа практически не влияет на достоверность измерения температуры. При увеличении расстояния более 0,3 мм газ, набегающего потока, поступает между корпусами и начнет оказывать влияние на значение измеряемой температуры, а при величине расстояния более 1 мм, его влияние на результаты измерений станет неприемлемым. Трубчатые корпуса со стороны рабочего спая могут быть заглушены, в частности запаяны или закрыты пробками. Корпуса могут быть изготовлены из стали 23ХН18 или ХН78Т, обеспечивающей достаточные жаростойкие свойства.

На приведенных чертежах показана конструкция многозонного термопреобразователя.

На фиг. 1 - схема многозонного термопреобразователя в сборе.

На фиг. 2 - узел А расположение отверстий на сборке многозонного термопреобразователя.

Многозонный термопреобразователь содержит трубчатые корпуса 1, кабельные термопары с рабочим спаем в защитном чехле 2, хомуты 3, соединяющие трубчатые корпуса в одной плоскости в сборку, кронштейн 4, фиксирующий сборку, переходную втулку 5 и удлинительные провода 6. На боковой поверхности каждого трубчатого корпуса в месте расположения рабочего спая выполнены отверстия 7 по направлению потока газа, отношение расстояния (n) между отверстиями к диаметру (d) трубчатого корпуса n/d=3-7.

По предложению, многозонный термопреобразователь, в зависимости от условий испытаний, может комплектоваться термопарами типа КТХА, КТНН, защитными трубчатыми корпусами 1 различных наружных диаметров, изготовленными из жаропрочных или жаростойких сталей, и соединительными хомутами 3. При комплектации учитываются требования по расстоянию между отверстиями и зависимость расстояния от диаметра трубчатого корпуса. Учитываются требования по величине расстояния между защитным чехлом термопары и внутренней стенкой трубчатого корпуса, которое не должно превышать 0,3 мм.

Комплектация многозонного термопреобразователя и его работа в приведенной комплектации

В комлектации использована кабельная термопара типа КТХА, которая установлена в трубчатый корпус из стали марки ХН78Т с внешним диаметром 3 мм и внутренним диаметром 2 мм, а расстояние между защитным чехлом термопары и трубчатым корпусом составляло 0,2 мм. На боковой поверхности каждого трубчатого корпуса в месте расположения рабочего спая выполнены приемные отверстия диаметром 1 мм. Трубчатые корпуса с кабельными термопарами типа КТХА с помощью хомутов из фольги ХН78Т толщиной 0,2 мм соединены со сдвигом в одной плоскости в сборку из шести корпусов. Расстояние между отверстиями (рабочими спаями) составляло n=6×3=18 мм. Для фиксирования сборки в нужном положении относительно газового потока на сборку установлен кронштейн из стали марки ХН78Т. Кабельные термопары типа КТХА с помощью переходных втулок соединены с удлинительными проводами хромель-алюмель (ХА) 0,5 мм2 в кремнеземной оплетке и показывающими приборами.

С помощью кронштейна перед началом измерения температурного поля потока газа устанавливали сборку в радиальном направлении к потоку, при этом отверстия в боковой поверхности ориентировали навстречу потоку газа. Измеряли температуру термопарами и производили ее фиксирование. Поворачивали сборку относительно оси потока и продолжали измерять и фиксировать температуру по окружности потока. Полученные данные позволяли регулировать подачу топлива для сжигания в различных участках камеры сгорания для получения одинаковой температурной структуры газового потока. Сборку использовали несколько раз. Продолжительность безотказной работы сборки составила более 16000 рабочих часов, что соответствовало II группе условий эксплуатации.

Приведенная комплектация сборки не является единственной. В рамках предложения могут быть скомплектованы и другие варианты сборок.

Предложенная конструкция сборки (гребенки) позволяет расширить высокотемпературный интервал измерений до температуры 1450°С, повысить точность измерений, увеличить срок безотказной работы свыше 2 лет при многократном использовании для измерения поля температур высокотемпературного газового потока.


Многозонный термопреобразователь
Многозонный термопреобразователь
Многозонный термопреобразователь
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 110.
24.05.2019
№219.017.5eb2

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя

Реверсивное устройство турбореактивного двигателя, содержащее устройство для перекрытия газового потока в корпусе двигателя, размещенного в мотогондоле самолета, содержит выхлопные каналы, установленные по направлению движения газового потока, по окружности в кольцевой полости, клапаны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688642
Дата охранного документа: 21.05.2019
24.05.2019
№219.017.5eca

Способ нанесения теплозащитного покрытия на лопатки турбин высоконагруженного двигателя

Изобретение относится к способу нанесения теплозащитного покрытия на лопатки турбин, работающих при высоких температурах в высоконагруженных двигателях. Наносят многослойное покрытие. В качестве сплава первого слоя жаростойкого покрытия используют сплав содержащий Ni-Co-Cr-Al-Y-Ta-W-Hf. Второй...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688417
Дата охранного документа: 22.05.2019
24.05.2019
№219.017.5ee0

Многорежимный газотурбинный двигатель твердого топлива

Многорежимный газотурбинный двигатель твердого топлива содержит твердотопливный заряд и корпус, образующий газовоздушный тракт двигателя. В газовоздушном тракте двигателя последовательно размещены компрессор, камера сгорания, турбина, выходное устройство. Твердотопливный заряд размещен вне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688612
Дата охранного документа: 21.05.2019
13.06.2019
№219.017.80a8

Система управления турбокомпрессорной установкой

Изобретение относится к системам управления работой турбокомпрессорной установки и может быть использовано для управления процессом возникновения критических нестационарных автоколебаний компрессора нагнетателя при испытаниях преимущественно авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691273
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.80d8

Регулируемый входной направляющий аппарат компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области конструирования газотурбинного двигателя (далее ГТД), а именно узлов ГТД, служащих для регулирования и управления изменениями газового потока, расположенных в части статора. В известном регулируемом ВНА компрессора ГТД, содержащем направляющие лопатки, каждая из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691276
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.8179

Сопловый аппарат турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя (гтд) (варианты) и лопатка соплового аппарата тнд (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Сопловый аппарат ТНД двигателя содержит сопловые блоки, смонтированные между наружным и внутренним силовыми кольцами, соединенными полыми силовыми спицами. Каждый из сопловых блоков собран из трех жестко соединенных лопаток,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691203
Дата охранного документа: 11.06.2019
13.06.2019
№219.017.818d

Способ охлаждения соплового аппарата турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя и сопловый аппарат тнд, охлаждаемый этим способом, способ охлаждения лопатки соплового аппарата тнд и лопатка соплового аппарата тнд, охлаждаемая этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Сопловый аппарат ТНД включает сопловый венец, образованный из сопловых блоков, собранный каждый не менее чем из трех сопловых лопаток, выполненных за одно целое с малой и большой. Сопловые блоки смонтированы между наружным и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691202
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d4a

Ротор турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Ротор ТВД двигателя содержит рабочее колесо ТВД, включающее диск и лопаточный венец с системой рабочих лопаток. Лопатка ТВД включает каждая хвостовик и перо с выпукло-вогнутым профилем стенок. Диск рабочего колеса выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691868
Дата охранного документа: 18.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d57

Способ охлаждения лопатки ротора турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя и лопатка ротора тнд, охлаждаемая этим способом

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Лопатка рабочего колеса ротора ТНД включает хвостовик и перо с выпукло-вогнутым профилем. Полость лопатки выполнена на полную высоту пера лопатки Полость пера в средней наиболее теплонапряженной части, составляющей не менее трети...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691867
Дата охранного документа: 18.06.2019
09.08.2019
№219.017.bd1d

Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию

Изобретение относится к области диагностирования технического состояния авиационных газотурбинных двигателей с учетом конкретных условий эксплуатации. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного способа, является более полное использование потенциальных возможностей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696523
Дата охранного документа: 02.08.2019
+ добавить свой РИД