×
26.07.2018
218.016.754a

Результат интеллектуальной деятельности: ЛОПАСТНОЙ НАСОС

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области турбонасосостроения. В лопастном насосе 2 корпус 1 выполнен с коническим участком, в котором размещено рабочее колесо 3 с втулкой 4. Предвключенная осевая ступень 5 с лопастями 6 установлена перед входом в лопастной насос 2 и имеет длину , определяемую соотношением: , где D - наружный диаметр ступени, β - угол установки лопастей на входе на периферии. Повышаются кавитационные качества и кпд лопастного насоса при относительно невысоком напоре. 1 ил.

Изобретение относится к области турбонасосостроения (ТНА) ЖРД и может быть использовано в авиационной и ракетной технике, где необходимы насосы, обладающие высокими кавитационными качествами и экономичностью при относительно невысоких напорах.

Известен лопастной насос, содержащий цилиндрический корпус и рабочее колесо с постоянным наружным диаметром DH и цилиндрической втулкой (см. книгу Б.В. Овсянникова и Б.И. Боровского «Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей». М.: Машиностроение, 1986 г, рис. 2.4).

Указанная конструкция имеет недостаточные кавитационные свойства и экономичность.

Это связано с тем, что для получения высоких кавитационных качеств насоса (Скр=3500÷5000) втулочное отношение на входе выбирается минимальным (dвт,1=0,25÷0,35), а коэффициент диаметра

большим (KD1=6÷7,5), где

- втулочное отношение на входе;

dвт.1 - диаметр втулки на входе;

Dн - наружный диаметр колеса лопаточного насоса;

Q - расход рабочей среды через насос;

n - угловая скорость вращения вала насоса.

значения KD1 соответствуют величинам наружного диаметра. Таким образом, для получения высоких кавитационных качеств насоса необходимо наружный диаметр рабочего колеса выполнять большим.

Указанное требование для насосов с высоким коэффициентом быстроходности

вступает в противоречие с требованием получения низкой напорности насоса Н, поскольку известно, что для получения малого напора необходимо наружный диаметр колеса уменьшать, т.к. Н (напор)~n2, D2, а для насоса с большой величиной ns (ns≥500 - как у лопастных насосов) можно получить малый напор, например, за счет малой густоты решетки колеса τ

, где

- длина лопаток лопастного насоса;

z - число лопаток;

βлн - угол установки лопатки на наружном диаметре.

Однако это приведет к ухудшению кавитационных свойств и экономичности насоса. Поэтому для насоса с высокой быстроходностью и высокими кавитационными качествами требуется получение нового качества: одновременное обеспечение высоких кавитационных качеств, малого напора и относительно высокой экономичности.

Известен лопастной насос, содержащий цилиндрический корпус и рабочее колесо с постоянным наружным диаметром, и профилированной втулкой, диаметр которой увеличивается от входа к выходу (см. книгу В.И. Петрова и В.Ф. Четаевского «Кавитация в высокооборотных лопастных насосах». М.: Машиностроение, 1987 г., рис. 2.3а, стр. 191).

Данная конструкция лопастного насоса имеет высокие кавитационные параметры, но низкую экономичность.

Известен лопастной насос, содержащий корпус, состоящий из цилиндрического входного участка большего диаметра, цилиндрического выходного участка меньшего диаметра и промежуточного переходного участка между ними, на котором внутренний диаметр корпуса плавно изменяется по ходу потока рабочей среды от большего диаметра к меньшему, рабочего осевого колеса, у которого наружный диаметр монотонно уменьшается от входа к выходу, а диаметр втулки постоянен (см. книгу В.И. Петрова и В.Ф. Четаевского «Кавитация в высокооборотных лопастных насосах». М.: Машиностроение, 1982 г., рис. 2.3б, стр. 191). Однако монотонное уменьшение наружного диаметра по ходу потока рабочей среды приводит к ухудшению кавитационных качеств насоса, а наличие цилиндрической втулки малого диаметра приводит к ухудшению его экономичности.

Известен лопастной насос, взятый за прототип изобретения (см. патент США №3522997, МПК F04D 13/12, 3/02 от 04.08.70 г.), у которого предвключенная осевая ступень содержит конический корпус с уменьшающимся диаметром по ходу потока и осевое колесо, у которого диаметр втулки постоянен от входа к выходу, а наружный диаметр лопастей монотонно уменьшается от входа к выходу.

Анализ конструкции прототипа показывает, что он обладает недостатком, заключающимся в том, что монотонное уменьшение наружного диаметра по ходу потока приводит к ухудшению кавитационных качеств насоса за счет уменьшения коэффициента диаметра KD во входной части осевого колеса.

Изобретение направлено на получение высоких кавитационных качеств и экономичности при относительно низком напоре.

Для этого в лопастном насосе выполняют дополнительную предвключенную осевую ступень с лопастями, наружный и внутренний диаметр которой постоянны, причем первый из них равен наружному диаметру рабочего колеса, второй - диаметру втулки на входе в рабочее колесо, а длину предвключенной осевой ступени определяют из соотношения:

,

где DH - наружный диаметр ступени,

βлн - угол установки лопастей на входе на периферии.

При этом длина предвключенной осевой ступени находится экспериментальным методом, обеспечивая высокие кавитационные качества за счет определения максимальной длины безотрывочного распределения кавитационной каверны вдоль лопастей ступени.

При отрыве кавитационной каверны происходит запирание проточной части насоса парами рабочей среды и насос теряет свою работоспособность за счет падения напора и расхода рабочей среды.

Это связано с тем, что все насосы ТНА ЖРД работают в режиме скрытой кавитации из-за низких входных давлений.

Сущность изобретения поясняется рисунком.

Лопастной насос согласно изобретению содержит корпус 1 с коническим участком 2, лопастной насос с осевым рабочим колесом 3, наружный диаметр которого монотонно уменьшается, и втулкой 4, диаметр которой монотонно увеличивается по ходу рабочей среды, предвключенную осевую ступень 5 длиной с лопастями 6, наружный и внутренний диаметры которых постоянны, причем первый из них равен наружному диаметру рабочего колеса 3, а второй - равен диаметру втулки 4 на входе в рабочее колесо, и спрямляющий аппарат 7.

При работе лопастного насоса при минимальных входных давлениях рабочей среды предвключенная осевая ступень 5 при больших KD1 обеспечивает высокие кавитационные свойства всего насоса, а лопастной насос с колесом 3 и втулкой 4 обеспечивают поджатие рабочей среды до нужного напора и обеспечивают «безотрывную» раскрутку потока в спрямляющем аппарате 7, что обеспечивает высокий кпд насоса.

Использование изобретения позволит качественно улучшить кавитационные свойства лопастного насоса с сохранением высокой экономичности (кпд) при относительно малом напоре.

Согласно изобретению был разработан, изготовлен и испытан лопастной насос. Лопастной насос должен был обеспечивать по техническому заданию следующие параметры:

расход Q=0,072 м3/с,

напор Н=140 м,

коэффициент полезного действия η≥65%,

коэффициент кавитационной устойчивости Скр≥4000,

обороты n=26000 об/мин.

При этом предвключенная осевая ступень с лопастями по длине была определена экспериментально и соответствовала соотношению:

,

т.к. наружный диаметр ступени Dн=93 мм, угол установки лопастей на входе по периферии sinβлн=8°30', то мм, а втулочное отношение на входе , коэффициент диаметра KD1=6.

При гидроиспытаниях получили следующие параметры на оборотах 25500 об/мин:

расход Q≅0,073 м3/с; напор H≅140 м; к.п.д. η≅66%; Скр=4100.

Таким образом, характеристики лопастного насоса соответствуют требованиям технического задания.


ЛОПАСТНОЙ НАСОС
ЛОПАСТНОЙ НАСОС
ЛОПАСТНОЙ НАСОС
ЛОПАСТНОЙ НАСОС
ЛОПАСТНОЙ НАСОС
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 103.
20.01.2016
№216.013.a346

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к турбонасосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ЖРД верхних ступеней ракет многоразового включения. Изобретение решает задачу работоспособности подшипников ТНА в условиях воздействия вакуума при многократном включении ЖРД, что достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573440
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.03.2016
№216.014.c9e7

Жидкостный ракетный двигатель малой тяги

Изобретение относится к жидкостным ракетным двигателям малой тяги (ЖРДМТ). В ЖРДМТ, содержащем неохлаждаемую камеру 1, смесительную головку с внутренним днищем 2, осевую центробежную форсунку 3, периферийный пояс струйных форсунок 4 и кольцевой конический дефлектор 5 между ними, при этом срез 6...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577908
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cb9e

Устройство для обеспечения командного давления жидкостного ракетного двигателя с насосной подачей компонентов топлива

Изобретение относится к системе регулирования жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) с насосной подачей и может быть использовано в ракетном двигателестроении. Устройство для обеспечения командного давления ЖРД с насосной подачей компонентов топлива, включающее камеру командного давления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577920
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc90

Лопастной насос

Изобретение относится к насосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах ракетной техники. Изобретение направлено на расширение диапазона применения лопастного насоса по расходу жидкости при обеспечении надежного охлаждения подшипника и повышения антикавитационных качеств...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577919
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.04.2016
№216.015.2bf6

Пусковой клапан

Изобретение относится к пусковым клапанам и может быть использовано в энергетическом машиностроении, в частности в гидросистемах летательных аппаратов. Пусковой клапан содержит полый корпус с входным патрубком в форме стакана со срезаемым дном. Выходной патрубок установлен соосно входному....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579299
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.05.2016
№216.015.3a73

Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Изобретение относится к объектам энергетического машиностроения. Часть трубопровода космической энергетической установки, подводящего рабочее тело контура в компрессор из теплообменника-холодильника, выполнена как дозвуковой эжектор на основе трубы Вентури с кольцевым каналом А выхода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583191
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.3e53

Турбокомпрессорная энергетическая установка

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в конструкциях турбокомпрессорных установок с замкнутым термодинамическим циклом Брайтона. Турбокомпрессорная энергетическая установка включает турбокомпрессор, нагреватель рабочего тела и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584749
Дата охранного документа: 20.05.2016
10.06.2016
№216.015.44b8

Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии

Изобретение относится к объектам энергетического машиностроения. В космической энергетической установке в трубопровод между источником тепла и турбиной устанавливается смеситель, сообщенный дополнительным трубопроводом, включающим управляемый посредством электропривода дроссель, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586797
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.54c5

Электромагнитный клапан

Изобретение относится к электроклапанам и может быть использовано в энергетическом машиностроении в летательных аппаратах. Электромагнитаый клапан содержит корпус с основным седлом, электромагнит. В корпусе расположены основной и разгрузочный затворы. Якорь кинематически связан с основным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593731
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.5546

Шаровой клапан

Изобретение относится к шаровым клапанам и предназначено для подачи и отсечки как высокотемпературных, так и низкотемпературных газов, в частности, в пневмосистемах летательных аппаратов. В корпусе 1 шарового клапана установлен шаровой затвор 2, взаимодействующий с двух сторон с металлическими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593730
Дата охранного документа: 10.08.2016
Показаны записи 11-14 из 14.
10.05.2018
№218.016.44c0

Лабиринтное уплотнение-демпфер газовой турбины

Изобретение относится к турбостроению и может быть использовано в отраслях техники, где применяются газовые турбины, в частности в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей. Лабиринтное уплотнение-демпфер для гашения энергии колебаний вращающегося в бесконтактных подшипниках ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650013
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.07.2019
№219.017.ad90

Гидромотор планетарного типа

Изобретение относится к роторным гидромашинам объемного вытеснения и может быть использовано в общем машиностроении. Гидромотор содержит направляющую 1, в гнездах которой установлены вставные зубья 2 с внутренними стержнями, выполненными из двух частей 8, установленных внутри втулки 7 зуба с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002378515
Дата охранного документа: 10.01.2010
10.07.2019
№219.017.b07a

Сопловой аппарат активной турбины

Сопловой аппарат активной турбины содержит сопло, имеющее разгонный участок и выходной участок, в котором выходное сечение сопла на плоскости косого среза имеет средний радиус изгиба, равный среднему радиусу рабочей решетки колеса турбины. В сопле разгонный участок выполнен из осесимметричного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433280
Дата охранного документа: 10.11.2011
25.03.2020
№220.018.0f77

Щелевое уплотнение-демпфер центробежного насоса

Изобретение относится к области насосостроения и может быть использовано, в частности в турбонасосных агрегатах жидкостных ракетных двигателей. Щелевое уплотнение-демпфер для гашения энергии колебаний вращающегося в бесконтактных подшипниках ротора центробежного насоса содержит корпус с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717482
Дата охранного документа: 23.03.2020
+ добавить свой РИД