×
20.03.2019
219.016.e675

Результат интеллектуальной деятельности: СТЕНД ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ И АКУСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДВУХКОНТУРНЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ТРДД)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области испытательной техники, предназначенной для экспериментальных исследований биротативных и однорядных вентиляторов авиационных двигателей и двигателей других летательных аппаратов, например наземных и надводных летательных аппаратов на воздушной подушке и других. Стенд для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД) включает биротативный вентилятор с передним рабочим колесом и задним рабочим колесом, установленными в акустической (безэховой) камере на расстоянии не менее чем 10 диаметров рабочего колеса вентилятора от передней, задней и одной из боковых стенок акустической (безэховой) камеры. Переднее рабочее колесо биротативного вентилятора закреплено на переднем конце валопровода, заднее рабочее колесо биротативного вентилятора закреплено на переднем конце валопровода, валопроводы установлены соосно и соединены через подшипники и конические оболочки с корпусом, корпус соединен с коническими оболочками, конические оболочки соединены с опорным корпусом, опорный корпус соединен с опорной рамой, опертой на фундамент. На заднем конце валопровода закреплено коническое зубчатое колесо, введенное в зубчатое зацепление с конической зубчатой шестерней биротативного редуктора. Пары конических зубчатых шестерен биротативного редуктора кинематически не связаны между собой, что обеспечивает независимое вращение по частоте и по мощности рабочих колес биротативного вентилятора. Испытания на стенде позволяют осуществлять независимое вращение по частоте и по мощности каждого рабочего колеса биротативного вентилятора, т.к. их приводы выполнены независимыми, что приводит к повышению эффективности проводимых испытаний. 3 ил.

Изобретение относится к области испытательной техники, предназначенной для экспериментальных исследований биротативных и однорядных вентиляторов авиационных двигателей и двигателей других летательных аппаратов, например наземных и надводных летательных аппаратов на воздушной подушке и других.

Проблема увеличения дальности и скорости полета самолета решается, главным образом, путем увеличения мощности и повышения экономичности маршевых двигателей самолета и соответственно вентиляторов каждого двигателя.

Однако, как правило, с увеличением мощности и силы тяги двигателя возрастает шумовая эмиссия его, что противоречит экологическим требованиям.

Необходимость уменьшения шумовой эмиссии двигателей вызвана жесткими требованиями международных норм ИКАО, регламентирующих уровни шума самолетов в окрестностях аэропортов.

Перспективным направлением разработки высокоэкономичных и малошумных авиационных двигателей является создание двухконтурного двигателя с малошумным биротативным или однорядным вентилятором, для чего необходимы экспериментальные исследования.

Известен стенд для испытания однорядных вентиляторов в акустической камере (Курова Т.Б. Обзор «Зарубежные стенды для исследований по авиационной акустике», №36, М.: ЦИАМ, 1975 г., стр.42, 43), где однорядный вентилятор установлен в середине акустической камеры и с помощью вала и редуктора соединен с приводной турбиной. Турбина установлена вне камеры, редуктор установлен внутри камеры.

Недостатками данного технического решения является то, что на стенде не могут испытываться биротативные вентиляторы, и то, что редуктор установлен внутри акустической камеры, что создает акустические помехи при измерении шума вентилятора.

Известен стенд для испытания биротативных вентиляторов в аэродинамической трубе, (H.U.Meier, prospects DNW, «Ten years of testing at DNW, the Customers Experiences and Perspectives», NOORDOOSTPOLDER, 1990, стр.1.6), стенки которой имеют акустическую облицовку. Биротативный вентилятор установлен на вертикальном полом пилоне и с помощью консольного вала и редуктора соединен с воздушной многоступенчатой приводной турбиной. Турбина и редуктор установлены внутри рабочей части аэродинамической трубы.

Недостатком данного технического решения является то, что переднее рабочее колесо биротативного вентилятора жестко связано с валом приводной турбины, заднее рабочее колесо связано с валом турбины через зубчатое зацепление с промежуточной паразитной шестерней, посредством чего заднее рабочее колесо биротативного вентилятора вращается в противоположном направлении по отношению к переднему. При этом рабочие колеса биротативного вентилятора связаны между собой по частоте вращения и вращаются синхронно, т.е. не обеспечивается независимое вращение друг от друга по частоте и мощности.

Технической задачей заявляемого технического решения является повышение эффективности проводимых испытаний по исследованию акустических и аэродинамических характеристик вентиляторов двухконтурных турбореактивных авиационных двигателей (ТРДД), преимущественно биротативных и однорядных вентиляторов, при исследовании шума вентилятора с его выхлопной струей одновременно.

Технический результат достигается в заявляемом стенде для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД), преимущественно биротативных и однорядных вентиляторов авиационных двигателей, содержащем акустическую (безэховую) камеру, биротативный вентилятор, редуктор, привод, например турбину или электродвигатель, эксгаустерную систему, систему измерений, где согласно изобретению биротативный вентилятор установлен в акустической камере на расстоянии не менее десяти диаметров рабочего колеса вентилятора от передней, задней и одной из боковых стенок камеры, содержит переднее рабочее колесо и заднее рабочее колесо, которые размещены на передних концах валопроводов, установленных соосно, задний конец каждого валопровода соответственно переднего рабочего колеса и заднего рабочего колеса через зубчатое зацепление соединен с их приводами, при этом пары конических зубчатых шестерен биротативного редуктора кинематически не связаны между собой и обеспечивают независимое вращение по частоте и по мощности рабочих колес биротативного вентилятора. Валопроводы переднего и заднего рабочих колес биротативного вентилятора заключены в корпус, опертый на конические оболочки. Снаружи конических оболочек установлен наружный конический воздухозаборник. Полость между корпусом и коническими оболочками соединена с расходомером воздуха. Корпус и конические оболочки соединены с опорным корпусом, который соединен с опорной рамой. Наружный конический воздухозаборник соединен с воздухосборником, опертым на фундамент, эксгаустерная система соединена с полостью, образованной коническими оболочками и корпусом, а также с воздухосборником, при этом приводы рабочих колес испытуемого объекта, биротативный редуктор, эксгаустерная система размещены вне акустической камеры, содержащей проемы с установленными в них фильтрами для забора воздуха.

На фиг.1 представлена общая компоновка стенда для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД).

На фиг.2 показан вид стенда сбоку.

На фиг.3 изображен исследуемый биротативный вентилятор.

Стенд для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД), представленный на фиг.1, фиг.2, фиг.3, содержит биротативный вентилятор 1 с передним рабочим колесом 2 и задним рабочим колесом 3, установленный в акустической (безэховой) камере 4 на расстоянии не менее чем 10 диаметров рабочего колеса вентилятора от передней 5, задней 6 и одной из боковых стенок 7 камеры 4; переднее рабочее колесо 2 биротативного вентилятора 1 закреплено на переднем конце валопровода 8; заднее рабочее колесо 3 биротативного вентилятора 1 закреплено на переднем конце валопровода 9, валопроводы 8 и 9 установлены соосно и соединены через подшипники и конические оболочки 10 с корпусом 11, корпус 11 соединен с коническими оболочками 12, конические оболочки 12 соединены с опорным корпусом 13, опорный корпус 13 соединен с опорной рамой 14, опертой на фундамент 31, на заднем конце валопровода 8 переднего рабочего колеса 2 биротативного вентилятора 1 закреплено коническое зубчатое колесо 15, введенное в зубчатое зацепление с конической зубчатой шестерней 16 биротативного редуктора 17, вал конической зубчатой шестерни 16 соединен с валом моментомера 18, другой конец вала моментомера 18 соединен с валом привода 19 переднего рабочего колеса 2 биротативного вентилятора 1, на заднем конце валопровода 9 заднего рабочего колеса 3 биротативного вентилятора 1 закреплено коническое зубчатое колесо 20, введенное в зубчатое зацепление с конической зубчатой шестерней 21 биротативного редуктора 17, вал конической зубчатой шестерни 21 соединен с валом моментомера 22, другой конец вала моментомера 22 соединен с валом привода 23 заднего рабочего колеса 3 биротативного вентилятора 1, при этом пары конических зубчатых шестерен 16 и 21 биротативного редуктора 17 кинематически не связаны между собой, что обеспечивает независимое вращение по частоте и по мощности рабочих колес 2 и 3 биротативного вентилятора 1, полость между корпусом 11 и коническими оболочками 12 соединена трубой 24 с расходомером воздуха 25, наружный конический воздухозаборник 26 соединен кольцевым каналом 27 с эксгаустерной системой 28, через которую воздух из акустической камеры 4 отсасывается и выбрасывается в атмосферу, акустическая камера 4 имеет проемы 29, в которые установлены фильтры 30.

Стенд для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореакивных двигателей (ТРДД) работает следующим образом.

Включаются в работу приводы 19 и 23, например турбины или электродвигатели, переднего и заднего рабочих колес 2 и 3 биротативного вентилятора 1. Подведенная к приводам 19 и 23 мощность через валопроводы 8 и 9 передается соответственно рабочим колесам 2 и 3 биротативного вентилятора 1, приводя их во вращение, при этом рабочие колеса 2 и 3 приводятся во вращение в противоположных направлениях - биротативно. Посредством измерительной системы (на фиг. не показана) производят измерение шума биротативного вентилятора 1. При этом биротативный редуктор 17, приводы 19 и 23 рабочих колес 2 и 3 биротативного вентилятора 1, эксгаустерная система 28 установлены вне акустической (безэховой) камеры 4, что обеспечивает отсутствие помех при измерениях в акустической камере.

Таким образом, привод каждого рабочего колеса биротативного вентилятора выполнен независимым и обеспечивает их независимое вращение по частоте и мощности, что дает возможность экспериментально определять оптимальное соотношение их скоростей вращения, а расположение вентилятора в акустической (безэховой) камере обеспечивает моделирование акустически свободного пространства в передней и задней полусфере двигателя и в пространстве между ними, что необходимо для определения возможности уменьшения шумовой эмиссии двигателей и повышения их эффективности.

При испытании однорядных вентиляторов авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД) на стенде устанавливают вентилятор с одним рабочим колесом на соответствующий валопровод и включают в работу только один соответствующий привод.

Стенддляаэродинамическихиакустическихисследованийвентиляторовдвухконтурныхтурбореактивныхдвигателей(ТРДД),преимущественнобиротативныхиоднорядныхвентиляторовавиационныхдвигателей,содержащийакустическую(безэховую)камеру,содержащуюпроемысустановленнымивнихфильтрамидлязаборавоздуха,биротативныйвентилятор,редуктор,привод,напримертурбинуилиэлектродвигатель,эксгаустернуюсистему,системуизмерений,отличающийсятем,чтобиротативныйвентиляторустановленвакустическойкамеренарасстояниинеменеедесятидиаметроврабочегоколесавентилятораотпередней,заднейиоднойизбоковыхстеноккамеры,содержитпереднеерабочееколесоизаднеерабочееколесо,которыеразмещенынапереднихконцахвалопроводов,установленныхсоосно,заднийконецкаждоговалопроводасоответственнопереднегорабочегоколесаизаднегорабочегоколесачереззубчатоезацеплениесоединенсихприводами,причемпарыконическихзубчатыхшестеренбиротативногоредукторакинематическинесвязанымеждусобой,чтообеспечиваетихнезависимоевращениепочастотеимощностирабочихколесбиротативноговентилятора,валопроводыпереднегоизаднегорабочихколесзаключенывкорпус,опертыйнаконическиеоболочки,снаружиконическихоболочекустановленнаружныйконическийвоздухозаборник,полостьмеждукорпусомиконическимиоболочкамисоединенасрасходомеромвоздуха,корпусиконическиеоболочкисоединенысопорнымкорпусом,опорныйкорпуссоединенсопорнойрамой,наружныйконическийвоздухозаборниксоединенсвоздухосборником,опертымнафундамент,эксгаустернаясистемасоединенасполостью,образованнойконическимиоболочкамиикорпусом,атакжесвозухосборником,приэтомприводырабочихколесбиротативноговентилятора,биротативныйредуктор,эксгаустернаясистемаразмещенывнеакустическойкамеры.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 204.
25.08.2017
№217.015.b7a6

Способ удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий

Изобретение относится к способам удаления льда и/или снега с искусственных и грунтовых покрытий и может быть использовано для очистки аэродромных и любых дорожных покрытий от льда, снега, щебня, гравия и другого смета. Способ заключается в том, что над очищаемой поверхностью размещают вихревую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614816
Дата охранного документа: 29.03.2017
25.08.2017
№217.015.c623

Стенд для моделирования процессов теплообмена в охлаждаемых лопатках

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, турбостроения, а именно к стендам для моделирования процессов теплообмена в охлаждаемых лопатках, и может найти применение при проектировании и оптимизации систем охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618479
Дата охранного документа: 03.05.2017
25.08.2017
№217.015.c958

Система смазки подшипников опор роторов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системе смазки подшипников опор роторов газотурбинного двигателя и обеспечивает отказоустойчивость насосов с регулируемыми электроприводами системы смазки с числом откачивающих насосов более двух при отказе одного из насосов или их электроприводов как в тракте нагнетания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619519
Дата охранного документа: 16.05.2017
25.08.2017
№217.015.c9f4

Система подачи топлива в камеру сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к системе подачи топлива в камеру сгорания газотурбинного двигателя. Система снабжена обратным клапаном, установленным на выходе насоса высокого давления в магистраль топливоподачи перед подключением выхода обводного канала, и датчиком температуры топлива, установленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619518
Дата охранного документа: 16.05.2017
26.08.2017
№217.015.d563

Интегральный прямоточный воздушно-реактивный двигатель на твердом горючем

Изобретение может быть использовано в качестве двигательной установки летательных аппаратов. Двигатель содержит воздухозаборное устройство (ВЗУ) с каналами подачи и перепуска воздуха, камеру сгорания (КС) с размещенным в передней части канальным зарядом твердого горючего маршевой ступени,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623134
Дата охранного документа: 22.06.2017
26.08.2017
№217.015.ebb2

Установка для испытания образцов на термоусталость

Изобретение относится к установкам для испытания образцов на термоусталость и может быть использовано для определения долговечности сплавов, применяемых в авиакосмической технике в условиях совместного действия термомеханических и вибрационных нагрузок. Установка содержит установленную на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628308
Дата охранного документа: 15.08.2017
26.08.2017
№217.015.ed08

Реверсивная турбинная установка судового типа

Изобретение относится к судостроению, в частности к реверсивным турбинным установкам судового типа. Реверсивная турбинная установка судового типа включает установленный в корпусе силовой агрегат с противоположно вращающимися роторами, валы которых соединены с коаксиально расположенными входными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628634
Дата охранного документа: 21.08.2017
29.12.2017
№217.015.f3d1

Способ работы трехконтурного турбореактивного двигателя

Способ работы трехконтурного турбореактивного двигателя с форсажной камерой заключается в том, что сжатый воздух из адаптивного вентилятора разделяют на три потока. Поток первого контура подают в газогенератор, выхлопные газы из которого подают в турбину низкого давления, а от нее через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637153
Дата охранного документа: 30.11.2017
29.12.2017
№217.015.f4b4

Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Цилиндропоршневая группа двигателя внутреннего сгорания содержит гильзу (1) цилиндра и установленный в ней поршень (2) с отверстием (3) под поршневой палец, ось которого перпендикулярна оси цилиндра. Гильза (1) и поршень...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637794
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f5b4

Способ подачи потребителю газообразного водорода высокого давления

Изобретение относится к криогенной технике. Способ подачи потребителю газообразного водорода высокого давления заключается в нагнетании насосом по перекрываемому трубопроводу жидкого водорода из резервуара в накопитель-газификатор, выполненный в виде емкости полного объема V, где с повышением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637155
Дата охранного документа: 30.11.2017
Показаны записи 11-16 из 16.
10.04.2019
№219.017.0532

Биротативный винтовентилятор

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, конкретно к вентиляторам авиационных газотурбинных двигателей. Биротативный винтовентилятор состоит из расположенных друг за другом двух противоположно вращающихся рабочих колес. Для выполнения аэродинамических профилей лопаток обоих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367822
Дата охранного документа: 20.09.2009
10.04.2019
№219.017.053d

Биротативный винтовентилятор

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, конкретно к вентиляторам авиационных газотурбинных двигателей. Биротативный винтовентилятор состоит из расположенных друг за другом первого рабочего колеса и второго рабочего колеса с лопатками, имеющими возможность поворачиваться в дисках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367823
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.05.2019
№219.017.4c93

Осевой компрессор для транспортировки природного газа

Изобретение относится к компрессоростроению и используется для транспортировки природного газа. Осевой компрессор для транспортировки природного газа содержит корпус с лопатками направляющих аппаратов и ротор с рабочими лопатками. Задачей предлагаемого изобретения является повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312254
Дата охранного документа: 10.12.2007
06.06.2019
№219.017.7482

Установка для испытания деталей турбомашины

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям осевых турбомашин для газотурбинных установок. Установка для испытания деталей турбомашины содержит модельный осевой компрессор со съемными деталями, в корпусе которого установлен выходной статор с направляющими лопатками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690603
Дата охранного документа: 04.06.2019
15.11.2019
№219.017.e2e9

Универсальная уборочная машина

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для очистки взлетно-посадочных полос, автомагистралей и любых искусственных и естественных покрытий от льда, снега, щебня, гравия и другого смета. Универсальная уборочная машина содержит установленные на шасси генератор газового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706199
Дата охранного документа: 14.11.2019
02.03.2020
№220.018.0823

Турбокомпрессор с надроторным устройством

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в осевых турбокомпрессорах для газотурбинных двигателей и установок. Изобретение позволяет повысить эффективность работы турбокомпрессора на долевых режимах при гарантированном обеспечении оптимальной величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715459
Дата охранного документа: 28.02.2020
+ добавить свой РИД