×
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 71-80 из 103.
13.01.2017
№217.015.881d

Центробежный насос

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ЖРД верхних ступеней ракет в качестве разгонных блоков многоразового включения и с продолжительным временем работы. Центробежный насос включает корпус (1) насоса, центробежное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602465
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.897b

Вакуумный стенд для огневых испытаний жидкостного ракетного двигателя космического назначения

Изобретение относится к стендовому оборудованию и может быть использовано при испытаниях жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) космического назначения, связанных с определением тепловых режимов элементов ЖРД и двигательной установки (ДУ). На вакуумном стенде для тепловых испытаний ЖРД,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602464
Дата охранного документа: 20.11.2016
25.08.2017
№217.015.b78b

Турбонасосный агрегат

Изобретение относится к турбонасосостроению и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) ЖРД верхних ступеней ракет многоразового включения. ТНА включает входной патрубок (1) пониженного давления, корпус (2) с размещенными в нем на валу центробежным насосом (3) и турбиной (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614911
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c989

Входной патрубок 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. Входной патрубок газовой турбины содержит кольцевой газовый коллектор, корпус турбины и центральную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619439
Дата охранного документа: 15.05.2017
19.01.2018
№218.016.02ef

Способ сварки трением с перемешиванием и устройство для его осуществления

Изобретение может быть использовано при сварке трением с перемешиванием. В процессе сварки осуществляют слежение и регулирование загрузки перемещаемого сварочного инструмента по давлению загрузки. Осуществляют контроль расположения свариваемых кромок относительно подкладного элемента, раскрытия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630147
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.1169

Центробежная турбина

Изобретение относится к области ракетного двигателестроения и может быть использовано в турбонасосных агрегатах (ТНА) жидкостных ракетных двигателей с продолжительным временем работы при использовании любых компонентов топлива, как высококипящих, так и низкокипящих. Центробежная турбина...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633974
Дата охранного документа: 20.10.2017
13.02.2018
№218.016.2000

Жидкостный ракетный двигатель малой тяги

Изобретение относится к двигателестроению и может быть использовано в конструкции жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ). ЖРДМТ, содержащий камеру 1, смесительную головку с внутренним днищем 2, осевую центробежную форсунку 3, периферийный пояс струйных форсунок 4, кольцевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641323
Дата охранного документа: 17.01.2018
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
09.06.2018
№218.016.5cc5

Способ дросселирования тяги жидкостного ракетного двигателя

Изобретение относится к ракетной технике. Способ дросселирования тяги ЖРД, основанный на снижении массовых расходов компонентов топлива в камеру с нерегулируемыми форсунками, при котором после уменьшения массовых расходов ниже заданных значений подают газ в полости магистралей питания камеры на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656073
Дата охранного документа: 30.05.2018
24.07.2018
№218.016.746e

Жидкостная ракетная двигательная установка космического аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Жидкостная ракетная двигательная установка космического аппарата, содержащая маршевый двигатель с насосной системой подачи компонентов топлива в камеру сгорания из объемных баков 1 низкого давления, двигатели 5 ориентации и стабилизации с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662011
Дата охранного документа: 23.07.2018
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