×
01.03.2019
219.016.ca7c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02238533
Дата охранного документа
20.10.2004
Аннотация: Изобретение относится к авиадвигателестроению, а именно к стендовым испытаниям авиационных двигателей, оборудованных соплами с управляемым вектором тяги. Способ испытаний ГТД осуществляют на стенде с силоизмерительным устройством, которое предварительно нагружает осевой, вертикальной и боковой силами P, Р, Р, направленными против осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги до получения их положительных значений в рабочем диапазоне углов отклонения сопла, после выхода двигателя на рабочий режим отклоняют сопло под углом к вертикальной оси двигателя, при каждом угле отклонения определяют осевую, вертикальную и боковую составляющие силы тяги. Строят график зависимости осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги от угла отклонения сопла и по максимальному значению осевой составляющей силы тяги определяют угол отклонения сопла α, при котором достигается это значение, после чего вертикальную и боковую составляющие силы тяги определяют с помощью следующих зависимостей: Ry факт.=Ry-Ry и Rz факт.=Rz-Rz, где Ry и Rz - величины вертикальной и боковой составляющих сил тяги, определенные непосредственно на стенде при соответствующем угле отклонения сопла, а Ry и Rz - величины вертикальной и боковой составляющих силы тяги, соответствующие на графике углу отклонения сопла α, при котором осевая составляющая силы тяги имеет максимальное значение. Такой способ позволит обеспечить точность измерения. 3 ил.

Изобретение относится к авиадвигателестроению, а именно к стендовым испытаниям новых образцов авиационных двигателей, оборудованных соплами с управляемым вектором тяги.

Известен способ испытаний ГТД, включающий определение сил осевой тяги на стенде с силоизмерительным устройством и предварительное нагружение последнего силой, направленной против силы тяги [1].

Указанный способ предназначен для доводки авиационных двигателей с реверсом тяги. При реализации способа перед запуском двигателя нагружают силоизмерительное устройство стенда осевой силой, большей силы обратной тяги двигателя. Производят измерение осевых сил при работе двигателя на режимах прямой и обратной тяг и определяют силы прямой и обратной тяг двигателя из выражений:

Rп=Рп-Рн и

Ro=Рн-Ро,

где Рп и Ро - осевые силы, действующие на силоизмерительное устройство стенда при работе двигателя на режимах прямой и обратной тяг, Рн осевая сила, действующая на силоизмерительное устройство стенда перед запуском двигателя.

Указанным способом невозможно определить вертикальную и боковую составляющие силы тяги для двигателя, оборудованного осесимметричным соплом с управляемым вектором тяги. Кроме того, определение силы тяги известным способом осуществляется с относительно низкой точностью, так как при нем не учитывается начальное отклонение оси сопла от оси двигателя, обусловленное погрешностями его установки. Это особенно важно для испытаний двигателей с поворотными соплами, так как необходимы исходные данные для определения вертикальной и боковой составляющих силы тяги.

Задачей изобретения является определение боковой и вертикальной составляющих силы тяги двигателя, оборудованного поворотным осесимметричным соплом, с учетом первоначального отклонения оси сопла от оси двигателя для обеспечения точности измерения.

Указанная задача решается тем, что в известном способе испытаний газотурбинного двигателя, включающем определение осевой тяги на стенде с силоизмерительным устройством и предварительное нагружение последнего силой, направленной против силы тяги и меньшей ее по величине, дополнительно нагружают силоизмерительное устройство силами, направленными против вертикальной и боковой составляющих силы тяги до получения их положительных значений в рабочем диапазоне углов отклонения сопла, после выхода двигателя на рабочий режим отклоняют сопло под углом к вертикальной оси двигателя, при каждом угле отклонения дополнительно к осевой определяют вертикальную и боковую составляющие силы тяги, строят графики зависимости осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги от угла отклонения сопла и по максимальному значению осевой составляющей силы тяги определяют угол отклонения сопла α, при котором достигается максимальное значение осевой составляющей силы тяги, после чего вертикальную и боковую составляющие тяги определяют с помощью следующих зависимостей:

Ry факт.=Ry-Ry0 и Rz факт.=Rz-Rz0,

где Ry и Rz - величины вертикальной и боковой составляющих сил тяги, определенные непосредственно на стенде при соответствующем угле отклонения сопла, а Ry0 и Rz0 - величины вертикальной и боковой составляющих сил тяги, соответствующих на графике углу отклонения сопла, при котором осевая составляющая силы тяги имеет максимальное значение.

Такое осуществление способа позволяет определить начальное отклонение оси сопла от продольной оси двигателя, обусловленное погрешностями его установки, и с учетом этого отклонения определить боковую и вертикальную составляющие силы тяги для двигателя с поворотным осесимметричным соплом, что значительно повышает точность определения этих составляющих.

На фиг.1 показана принципиальная схема стенда для реализации предложенного способа,

на фиг.2 - вид сбоку на стенд,

на фиг.3 - графики зависимости осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги от угла поворота сопла.

Стенд содержит силоизмерительное устройство, включающее динамометрическую платформу 1 с блоком измерения усилий 2 и раму 3 для установки испытываемого двигателя 4 с поворотным соплом 5.

Блок измерения усилий 2 снабжен приспособлениями 6, 7 и 8 для загрузки устройства соответственно осевой, вертикальной и боковой силами.

На фиг.1 углом α0 обозначено первоначальное отклонение оси поворотного сопла 5 от продольной оси двигателя.

На фиг.2 показаны различные положения сопла 5 при его перемещении в плоскости, проходящей под углом β к вертикальной оси двигателя: предельное "нижнее" положение сопла А, промежуточное положение В сопла между нейтральным и предельно "нижним", предельно "верхнее" положение сопла С и промежуточное положение сопла D между нейтральным положением и предельно "верхним".

Способ осуществляют следующим образом. Перед запуском двигателя блок измерения усилий 2 силоизмерительного устройства нагружают с помощью приспособлений 6, 7 и 8 осевой силой Р1, вертикальной и боковой силами Р2 и Р3, обеспечивающими положительные значения этих составляющих при отклонении сопла в рабочем диапазоне углов. Запускают двигатель, выходят на рабочий режим и с помощью блока измерения усилий 2 определяют осевую, вертикальную и боковую составляющие силы тяги. Затем отклоняют сопло 5 в положения А, В, С, D и при каждом угле отклонения повторяют измерение осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги двигателя. Строят график зависимости осевой, вертикальной и боковой составляющих силы тяги от угла отклонения сопла (фиг.3) и по максимальному значению осевой составляющей силы тяги определяют угол отклонения сопла α, при котором достигается это значение. Далее определяют вертикальную и боковую составляющие силы тяги с помощью следующих зависимостей:

Ry факт=Ry-Ry0 и Rz факт.=Rz-Rz0,

где Ry и Rz - величины вертикальной и боковой составляющих сил тяги, определенные непосредственно на стенде при соответствующем угле отклонения сопла, а Ry0 и Rz0 - величины вертикальной и боковой составляющих сил тяги, соответствующих на графике углу отклонения сопла α, при котором осевая составляющая силы тяги имеет максимальное значение.

Осуществление изобретения позволяет повысить точность измерения составляющих сил тяги двигателя.

Источники информации

1. Патент РФ, кл. G 01 M 15/00, №2162593, опубл. 19.12.1995 г.

Способиспытанийгазотурбинногодвигателя,включающийопределениеосевойтягинастендессилоизмерительнымустройствомипредварительноенагружениепоследнегосилой,направленнойпротивсилытягиименьшейееповеличине,отличающийсятем,чтодлядвигателя,оборудованногоосесимметричнымсопломсуправляемымвекторомтяги,дополнительнонагружаютсилоизмерительноеустройствосилами,направленнымипротиввертикальнойибоковойсоставляющихсилытягидополученияихположительныхзначенийврабочемдиапазонеугловотклонениясопла,послевыходадвигателянарабочийрежимотклоняютсоплоподугломквертикальнойосидвигателя,прикаждомуглеотклонениядополнительнокосевойопределяютвертикальнуюибоковуюсоставляющиесилытяги,строятграфикзависимостиосевой,вертикальнойибоковойсоставляющихсилытягиотуглаотклонениясоплаипомаксимальномузначениюосевойсоставляющейсилытягиопределяютуголотклонениясоплаα,прикоторомдостигаетсяэтозначение,послечеговертикальнуюибоковуюсоставляющиесилытягиопределяютспомощьюследующихзависимостей:R=R-R,R=R-R,гдеRиR-величинывертикальнойибоковойсоставляющихсилтяги,определенныенепосредственнонастендеприсоответствующемуглеотклонениясопла;RиR-величинывертикальнойибоковойсоставляющихсилытяги,соответствующиенаграфикеуглуотклонениясоплаα,прикоторомосеваясоставляющаясилытягиимеетмаксимальноезначение.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 97.
26.08.2017
№217.015.da5a

Способ рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя

Использование: для неразрушающего рентгеноструктурного контроля деталей газотурбинного двигателя. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют снятие рентгенограммы с контролируемой детали на предполагаемой поверхности разрушения от отражающей плоскости (11.0) без фона при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623838
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.da82

Способ получения направленной кристаллизацией крупноразмерных отливок из жаропрочных сплавов

Изобретение относится к литейному производству. Нагретый до температуры выше температуры ликвидуса жаропрочный сплав через стояк 2 и коллектор 3 литниковой системы заливают в тонкостенную керамическую форму 1 с затравкой, расположенной в верхней части формы. Форму заполняют снизу вверх до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623941
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.dab8

Литейный никелевый сплав с повышенной жаропрочностью и стойкостью к сульфидной коррозии

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в газотурбинном двигателестроении при производстве рабочих и сопловых охлаждаемых лопаток с монокристаллической структурой. Литейный никелевый сплав содержит, мас. %: хром 9-18, кобальт 7-20, вольфрам 1-8, молибден 0,2-4,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623940
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e31a

Литейный жаропрочный сплав на основе никеля

Изобретение относится к области металлургии, в частности к литейным жаропрочным сплавам на никелевой основе, используемым для изготовления высоконагруженных деталей газотурбинных двигателей и установок, а именно рабочих и сопловых лопаток газовых турбин с направленной столбчатой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626118
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e417

Выносная камера сгорания

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может быть использовано в конструкциях камер сгорания газотурбинных установок наземного и морского применения. Выносная камера сгорания содержит силовой корпус в виде двух конических стенок, неразъемно соединенных между собой большими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626180
Дата охранного документа: 24.07.2017
26.08.2017
№217.015.e5f2

Комбинированная радиальная опора

Изобретение относится к турбомашиностроению и может быть использовано в качестве опор высокоскоростных роторов машин и агрегатов, нагруженных радиальными нагрузками. Комбинированная радиальная опора содержит корпус (1) подшипника, в пазах которого установлены лепестки (2), охватывающие втулку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626783
Дата охранного документа: 01.08.2017
20.02.2019
№219.016.bdbb

Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к управлению и регулированию компрессора газотурбинного двигателя. Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя содержит корпус регулируемых направляемых аппаратов (НА), который вместе с силовым промежуточным корпусом образует единый жесткий модуль, привод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002235914
Дата охранного документа: 10.09.2004
01.03.2019
№219.016.ca62

Газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель содержит наружный контур 1 и внутренний контур с последовательно размещенными в нем компрессором высокого давления 2, камерой сгорания 3 и охлаждаемой турбиной 4. Воздушная полость 14 камеры сгорания 3 связана посредством многоканального воздуховода 15 с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236609
Дата охранного документа: 20.09.2004
11.03.2019
№219.016.da5e

Устройство для диагностики автоколебаний рабочего колеса турбомашины

Изобретение относится к авиадвигателестроению и энергомашиностроению и может быть использовано при прочностной доводке компрессоров газотурбинных двигателей, а также при диагностике автоколебаний в процессе их стендовых испытаний и эксплуатации. Технический результат - повышение эффективности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308693
Дата охранного документа: 20.10.2007
29.03.2019
№219.016.eed5

Способ обработки фасонных поверхностей точением

Изобретение относится к области обработки резанием, обработке на токарных станках. Способ включает стабилизацию температуры резания. Для повышения производительности обработки и повышения качества поверхностного слоя обработанной поверхности, а также снижения интенсивности износа инструмента...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002266175
Дата охранного документа: 20.12.2005
Показаны записи 21-22 из 22.
19.06.2019
№219.017.853e

Стенд для испытания турбореактивного двигателя

Стенд для испытания турбореактивного двигателя /ТРД/ и для испытания двигателей с управляемым по направлению вектором тяги и/или испытания реверса тяги. Задачей изобретения является обеспечение измерений тяги по осям трехмерного пространства, в направлении действия измеряемых усилий, с заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250446
Дата охранного документа: 20.04.2005
29.06.2019
№219.017.9b07

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит камеру сгорания, компрессор, соединенный посредством вала с охлаждаемой турбиной, полость, расположенную за последней ступенью компрессора, отделенную от проточной части компрессора лабиринтным уплотнением и сообщенную со входом питающего воздуховода. Полость...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02200859
Дата охранного документа: 20.03.2003
+ добавить свой РИД