×
20.03.2019
219.016.e82f

Результат интеллектуальной деятельности: МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРЕДНЕГО КОНУСА АВИАЦИОННОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002457155
Дата охранного документа
27.07.2012
Аннотация: Изобретение относится к области авиации, более конкретно к масляной системе противообледенительной защиты переднего конуса турбореактивного двигателя. Система противообледенительной защиты содержит трубку питания, присоединенную к переднему конусу двигателя, обеспечивающую связь вала компрессора низкого давления с передним конусом двигателя и имеющую радиус (r), оболочку, дублирующую стенку переднего конуса двигателя и обеспечивающую наличие прохода, предназначенного для циркуляции масла. Также система содержит множество радиальных трубок возврата масла, расположенных между частью оболочки, наиболее эксцентричной по отношению к оси Z-Z, и подшипником и предназначенных для обеспечения возврата масла в направлении к подшипнику. Средства возврата масла в подшипник расположены на некотором расстоянии (R) от оси Z-Z, превышающем радиус (r) трубки питания. Технический результат заключается в улучшении обеспечения уровня давления масла в противообледенительной системе. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к системе противообледенительной защиты переднего конуса авиационного турбореактивного двигателя, который содержит подшипник, который удерживает при вращении в упоре полый вал компрессора низкого давления, имеющий ось Z-Z двигателя, причем смазка этого подшипника маслом обеспечивается посредством двух масляных жиклеров.

В некоторых фазах полета, например, таких как набор высоты, снижение, заход на посадку, могут быть встречены специфические атмосферные условия, способствующие обледенению, если температура окружающего воздуха оказывается меньшей или равной 0°С и когда в облаках присутствует переохлажденная влага. Эти условия могут привести к осаждению неприемлемого количества льда на переднем конусе двигателя и к необходимости установки системы противообледенительной защиты переднего конуса.

В настоящее время передние конусы авиационных турбореактивных двигателей оборудуются воздушно-тепловыми системами противообледенительной защиты. Часть воздуха, который был сжат, и следовательно, нагрет, в компрессоре низкого давления, отбирается в один или несколько трубопроводов. Этот воздух впрыскивается в непосредственной близости от вершины конуса. Под действием давления воздух движется вдоль конуса внутри двойной оболочки, нагревая конус, что позволяет обеспечить противообледенительную защиту. Затем этот воздух выходит из конуса через отверстия, выполненные в его основании. В патентном документе US 3925979 описано устройство противообледенительной защиты такого типа.

Устройство подобного типа обладает целым рядом недостатков.

Отбор воздуха из компрессора представляет собой утечку, которая приводит к снижению коэффициента полезного действия двигателя. Именно поэтому такое устройство противообледенительной защиты функционирует только в том случае, когда внешние атмосферные условия способствуют обледенению, т.е. оно функционирует прерывистым образом. Необходимо, таким образом, предусматривать использование соответствующих датчиков и клапанов регулирования, предназначенных для перекрытия отбора воздуха при отсутствии условий обледенения.

Из патентного документа US3420311 также известен снабженный системой лопаток ротор, который содержит полый передний конус, закрепленный на втулке этого ротора. Канал, предназначенный для движения жидкости под давлением, например, смазочного масла, проходит через упомянутую втулку, и клапан разгрузки размещается в непосредственной близости от внутренней поверхности носка конуса таким образом, чтобы жидкость, протекающая от клапана разгрузки, прежде всего, ударялась в передний конус перед тем, как пройти, под действием центробежных сил, вдоль его внутренней поверхности. При этом теплообмен между жидкостью и передним конусом обеспечивает нагревание этого конуса, чтобы исключить его обледенение.

Этот тип питания маслом под давлением системы противообледенительной защиты требует использования систем герметизации между неподвижными частями и вращающимися частями конструкции. Динамические герметизирующие стыки имеют ограниченный срок службы, что неизбежно приводит к возникновению утечек. Другой недостаток такой системы заключается в уровне давления масла, который необходимо достичь для того, чтобы открыть клапан разгрузки. При отсутствии регулирования или насоса, специально предназначенного для выполнения этой функции, представляется затруднительным обеспечить уровень давления, совместимый с потребностями предотвращения обледенения переднего конуса.

Задачей предлагаемого изобретения является создание системы противообледенительной защиты для переднего конуса авиационного турбореактивного двигателя, которая позволяет устранить отмеченные выше недостатки.

Поставленная техническая задача решается посредством того, что предлагаемая система противообледенительной защиты содержит:

трубку питания, присоединенную к переднему конусу двигателя, обеспечивающую связь вала компрессора низкого давления с передним конусом двигателя и имеющую радиус (r),

оболочку, дублирующую стенку переднего конуса двигателя, оставляя проход, предназначенный для движения масла,

множество радиальных трубок возврата масла, расположенных между частью оболочки, наиболее эксцентрической по отношению к оси Z-Z, и подшипником, чтобы обеспечить возврат масла в направлении подшипника,

средства возврата масла в подшипник, расположенные на некотором расстоянии (R) от оси Z-Z, превышающем радиус (r) трубки питания.

При использовании упомянутых выше характеристик предлагаемой системы противообледенительной защиты:

отсутствует необходимость в отборе воздуха на выходе из компрессора, что позволяет повысить коэффициент полезного действия двигателя. При этом выигрыш по удельному расходу топлива составляет 0,16% в условиях обледенения, поскольку отсутствует ухудшение эксплуатационных характеристик двигателя, связанных с отбором воздуха из компрессора;

циркуляция масла осуществляется непрерывно, независимо от того, являются внешние атмосферные условия способствующими обледенению или они таковыми не являются. Вследствие этого исключается необходимость в использовании средств включения и отключения системы противообледенительной защиты. В частности, отпадает необходимость в использовании клапанов регулирования, что обеспечивает упрощение конструкции данного устройства и определенный выигрыш с точки зрения его массы;

используемое в данном случае смазочное масло подвергается охлаждению, при этом температура функционирования подшипника снижается;

отсутствует необходимость в использовании масла, специально предназначенного для осуществления противообледенительной защиты, т.е. масляный насос питания остается неизменным;

возврат масла из контура системы противообледенительной защиты осуществляется через переднюю камеру, т.е. отсутствует возможность его загрязнения;

взаимодействие воздуха с маслом обеспечивает лучший теплообмен, чем взаимодействие воздуха с воздухом, поскольку физические характеристики масла превышают физические характеристики воздуха.

В соответствии с предпочтительным вариантом реализации вал компрессора низкого давления содержит четное число проемов, разделенных четным числом межпроемных промежутков, причем жиклеры ориентированы в направлении проемов и в направлении переднего конуса таким образом, чтобы поток масла, поступающий из этих жиклеров, имел возможность пройти через эти проемы, причем жиклеры располагаются по отношению к проемам таким образом, что один из жиклеров начинает впрыскивать масло в тот или иной проем в тот момент, когда поток масла из другого жиклера начинает отражаться тем или иным межпроемным пространством.

Благодаря этим характеристикам, подшипник непрерывно запитывается маслом, и, кроме того, система противообледенительной защиты также непрерывно питается маслом.

Предпочтительно угол наклона жиклера по отношению к оси Z-Z вала компрессора низкого давления имеет величину в диапазоне от 5 до 30°.

Также предпочтительно трубка питания имеет конусность в диапазоне от 0 до 2°, причем часть наибольшего диаметра конуса располагается со стороны переднего конуса двигателя.

Предпочтительно трубка питания содержит уступ в своей части, располагающейся в направлении вала компрессора низкого давления.

В соответствии с вариантом реализации предлагаемая система противообледенительной защиты содержит центробежный ковшовый маслосборник, функция которого состоит в том, чтобы собирать масло, которое было отражено межпроемными пространствами вала компрессора низкого давления, и направлять это масло в сторону подшипника.

В случае расхода масла в пространстве, предназначенном для обеспечения противообледенительной защиты конуса, меньшего, чем расход через один жиклер, это масло переливается через верх упомянутого уступа и возвращается в центробежный ковшовый маслосборник под действием центробежных сил.

Таким образом, в специфических условиях функционирования, например в случае высокой вязкости масла, связанной с очень низкими температурами, предлагаемое устройство позволяет обеспечить охлаждение подшипника без всякого дефицита масла.

В соответствии с другим аспектом, предлагаемое изобретение относится к авиационному турбореактивному двигателю, который имеет в своем составе масляную систему противообледенительной защиты переднего конуса в соответствии с этим изобретением.

Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из приведенного ниже описания иллюстративного и не являющегося ограничительным примера его реализации, со ссылками на приведенные чертежи, на которых:

фиг.1 изображает вид в разрезе системы противообледенительной защиты, согласно изобретению;

фиг.2 - вид в разрезе по линии II-II на фиг.1, согласно изобретению;

фиг.3 - вид в разрезе, иллюстрирующий состояние предлагаемого устройства в случае расхода, меньшего, чем расход через один жиклер, согласно изобретению.

Шариковый подшипник 2 (фиг.1) содержит внутреннее кольцо 4, наружное кольцо 6 и шарики 8. Он имеет ось Z-Z вращения, которая одновременно представляет собой ось симметрии. Внутреннее кольцо 4 шарикового подшипника 2 установлено на валу 12 компрессора низкого давления турбореактивного двигателя, тогда как наружное кольцо 6 этого шарикового подшипника 2 установлено на кожухе 14.

Чтобы запитать подшипник 2 смазочным и охлаждающим маслом, предусмотрены два жиклера 16 и 18 (фиг.2). Проемы 20 сформированы на валу 12 компрессора низкого давления. Количество этих проемов является четным, в представленном примере реализации их выполнено четыре. Проемы 20 отделены друг от друга межпроемными пространствами 22. В представленном примере реализации протяженность этих межпроемных пространств равна протяженности самих проемов. Однако эта характеристика не является обязательной и в другом варианте реализации эти проемы могут иметь протяженность, меньшую или большую, чем протяженность межпроемных пространств.

В левой части на фиг.1 показана стенка 26 подлежащего воздействию системы противообледенительной защиты переднего конуса. Стенка 26 дублирована стенкой 28. Таким образом, стенки 26 и 28 ограничивают между собой пространство 29, предназначенное для циркуляции масла. Трубка 30 питания закреплена одним из своих концов на переднем конусе 26, а другой ее конец, ограниченный уступом 38, центрирован внутри вала 12 компрессора низкого давления. Уплотнение 36 обеспечивает герметизацию между концом трубки и валом компрессора низкого давления.

На конце, центрированном внутри вала компрессора низкого давления, трубка 30 питания содержит уступ 38, функция которого состоит в том, чтобы создавать толстую пленку масла внутри трубки 30 питания, о чем более подробно будет сказано в последующем изложении.

Проход 29, предназначенный для циркуляции масла, имеет первый конец 40, сообщающийся с трубкой 30 питания. Первый конец находится близко к оси Z-Z вращения вала компрессора низкого давления. Проход 29, предназначенный для циркуляции масла, имеет второй конец 42, располагающийся в радиальном направлении на наибольшем расстоянии в направлении наружу от оси Z-Z. Стенка переднего конуса, подлежащего обеспечению противообледенительной защитой, проходит между концами 40 и 42 прохода 29, предназначенного для циркуляции масла. Начиная от конца 42 радиальные трубки 44 возврата масла обеспечивают возможность подведения масла к внутреннему кольцу 4 подшипника 2. С другой стороны, центробежный ковшовый маслосборник 48, предназначенный для сбора масла, предусмотрен между внутренним кольцом 4 подшипника 2 и валом компрессора низкого давления. Центробежный ковшовый маслосборник 48 содержит сквозные отверстия 50, которые позволяют обеспечить питание подшипника маслом. Центробежный ковшовый маслосборник 48 (фиг.1) продолжается в направлении вправо (как показано на фиг.1), чтобы перекрыть преобладающую часть проема 20.

Питание маслом трубки 30 питания осуществляется в том случае, когда один из жиклеров, например жиклер 16, в положении, представленном на фиг.1, располагается напротив проема 20. В этот момент жиклер 16 направляет струю 52 масла, которая проходит через этот проем 20 в направлении конуса, проходит над уступом 38 и попадает внутрь трубки 30 питания, образуя толстую пленку 54 масла на внутренней стенке трубки 30 питания. Благодаря уступу 38, масло затем проникает в проход 29 через его конец 40, проходит по стенке подлежащего противообледенительной защите переднего конуса от конца 40 до конца 42, после чего выходит через радиальные трубки 44 возврата масла перед тем, как обеспечить смазку подшипника, проходя через центробежный ковшовый маслосборник и через внутреннее кольцо подшипника через каналы 50 питания. Здесь следует отметить, что в данной конфигурации масло движется под действием центробежных сил. Действительно, внутренний радиус r трубки 30 питания имеет величину, меньшую, чем расстояние R, которое отделяет ось Z-Z от точки входа радиальных трубок 44 возврата масла в подшипник 2. Следует отметить, что масло здесь выполняет две различные функции. С одной стороны, это масло служит для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, а с другой стороны, оно выполняет функцию обеспечения смазки и охлаждения подшипника 2.

В том случае, когда, в отличие от предшествующего случая, один из жиклеров располагается против межпроемного пространства, поток масла 52 отражается от наружной поверхности этого межпроемного пространства и захватывается центробежным ковшовым маслосборником 48, после чего направляется, под действием центробежных сил, в сторону каналов 50 питания, чтобы обеспечить смазку и охлаждение подшипника 2. Установлено, что в этом случае масло выполняет лишь одну функцию, а именно функцию смазки подшипника, и не участвует в противообледенительной защите переднего конуса.

На фиг.2 схематически представлен предпочтительный вариант реализации расположения проемов 20 и межпроемных пространств 22. В соответствии с этим вариантом реализации имеется четыре проема 20 и четыре межпроемных пространства 22. Эти межпроемные пространства имеют протяженность, равную протяженности проемов, чтобы угол в центре проемов и межпроемных пространств был равен 45°. С другой стороны, два жиклера 16 и 18, располагающиеся снаружи от вала компрессора низкого давления, выполнены таким образом, чтобы обеспечить непрерывность расхода масла как в том, что касается противообледенительной защиты переднего конуса, так и в том, что касается непосредственно питания маслом подшипника 2. Стрелка 58 указывает направление вращения вала 12 компрессора низкого давления. Как показано на фиг.2, один из жиклеров 16 расположен напротив межпроемного пространства 22 в тот момент, когда другой жиклер 18 расположен напротив проема 20. В том случае, когда жиклер 16 завершает прохождение межпроемного пространства 22, жиклер 18 завершает прохождение пространства проема 20, и роли двух этих жиклеров меняются на противоположные. То есть наступает очередь жиклера 16 находиться напротив межпроемного пространства 20, тогда как для жиклера 18 наступает очередь находиться против межпроемного пространства 22. Таким образом, постоянно обеспечивается непрерывное питание как трубки питания, закрепленной на переднем конусе, то есть питание стенки переднего конуса, подлежащей противообледенительной защите, так и непосредственное питание смазочным маслом подшипника 2. Таким образом, вся совокупность используемого смазочного масла обеспечивает смазку подшипника 2, тогда как только половина количества этого масла, подаваемого через жиклеры 16 и 18, используется для противообледенительной защиты стенки переднего конуса. Понятно, что эта пропорция дана здесь только в качестве примера, и само собой разумеется, что в других вариантах реализации процентное содержание масла, используемого для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, может превышать или быть меньшим 50%.

В принципе проходное сечение масляного канала 29, а также диаметр и количество радиальных трубок 44 возврата масла должны быть способны пропустить расход масла через один жиклер. Тем не менее, в специфических условиях функционирования, например в случае повышенной вязкости масла, связанной с очень низкими температурами, может быть рассмотрен вариант, когда эта способность будет уменьшена. В этом случае, как это схематически представлено на фиг.3, пленка 54 масла становится более толстой вплоть до достижения ею высоты уступа 38, что вызывает перелив масла через этот уступ и его перетекание в пленку 60, которая возвращается в ковшовый центробежный маслосборник 48 и, наконец, непосредственно обеспечивает смазку подшипника 2. В этих специфических обстоятельствах, несмотря на уменьшенную долю масла, используемого для обеспечения противообледенительной защиты переднего конуса, вся совокупность масла также используется для смазки подшипника.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 928.
20.11.2015
№216.013.9252

Устройство перехода винта в реверс, содержащее приводной механизм, действующий на кривошип

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям устройств управления шагом лопастей винтов. Устройство управления переходом в режим реверса винтовентиляторной турбомашины содержит грузик (14), выполненный с возможностью перевода упомянутых винтов в положение флюгирования под...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569074
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.92cb

Устройство для получения керамических волокон, покрытых из жидкой фазы толстой металлической оболочкой

Изобретение относится к металлургии. Устройство содержит тигель и систему охлаждения. Тигель содержит ванну жидкого металла для протягивания волокна для нанесения на него металла. Система охлаждения, размещенная за ванной металла, содержит сопло для выброса сжатого газа. Сопло выполнено с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569197
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.11.2015
№216.013.93fc

Гондола турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиации, в частности к гондолам летательных аппаратов. Гондола турбореактивного двигателя содержит воздухозаборник, среднюю и заднюю секции. Средняя секция образована по меньшей мере одной авиаконструкцией, обеспечивающей наружную аэродинамическую непрерывность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569503
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9526

Уплотнительное устройство, имеющее кожух для прохода соединительной тяги системы управления шагом для лопастей вентилятора турбовинтового двигателя сквозь перегородку

Изобретение относится к уплотнительному устройству для прохода соединительной тяги системы управления шагом лопастей вентилятора турбовинтового двигателя сквозь перегородку. Устройство содержит трубу (60) для крепления к перегородке (58), которая должна быть уплотненной, и кожух (62) в форме...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569801
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.96ea

Способ изготовления металлической части, такой как усиление лопатки турбинного двигателя

Изобретение относится к области турбинных двигателей, а именно к способу изготовления металлического усиления для лопатки рабочего колеса турбинного двигателя. Способ последовательно включает этап расположения металлических скоб в формующий инструмент, имеющий матрицу и пуансон, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570254
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c77

Балка подвески турбинного двигателя к конструкции летательного аппарата

Изобретение относится к авиации, в частности к конструкции подвески турбинного двигателя. Балка для подвески турбинного двигателя к конструкции летательного аппарата содержит первое и второе средства крепления. Первое средство крепления установлено для фиксации к конструкции летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571680
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a034

Устройство для блокировки ножки роторной лопатки

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в роторах турбомашин. Устройство для блокирования ножки роторной лопатки в пазу роторного колеса содержит кольцевой сектор, установленный перпендикулярно оси турбомашины в канавке роторного колеса. С кольцевым сектором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572654
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a081

Гидравлическое устройство системы управления, такое как устройство изменения шага винта

Гидравлическое устройство предназначено для системы управления изменением шага винта. Гидравлическое устройство (100) содержит корпус (10), шток (20) поршня, приводимого гидравлической жидкостью под давлением, первый дренирующий канал (35) для отвода наружу внутренней утечки гидравлической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572731
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a086

Аэродинамический обтекатель задней части камеры сгорания турбомашины

Кольцевой обтекатель имеет внутреннюю сторону, закрывающую заднюю торцевую стенку кольцевой камеры сгорания турбомашины, оснащенной центробежным компрессором, и внешнюю сторону, расположенную напротив внутренней стороны. Обтекатель содержит множество отверстий, предназначенных для прохода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572736
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a15a

Композитный порошок для соединения или наплавки путем диффузионной пайки деталей из суперсплавов

Изобретение относится к композиционному порошку для соединения путем диффузионной пайки деталей из суперсплавов. Композитный порошок для соединения путем диффузионной пайки деталей из суперсплавов, изготовленный смешиванием 65-70% по массе порошка сплава на основе никеля Astroloy, содержащего,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572948
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 11-15 из 15.
19.01.2018
№218.016.0a20

Устройство для обеспечения уплотнения между коаксиальными валами турбомашины

Настоящее изобретение относится к устройству (20) для обеспечения уплотнения коаксиальных валов турбомашины, содержащему кольцевое уплотнение (23), выполненное с возможностью выполнять уплотнение путем контакта с наружным валом (12), причем упомянутое устройство отличается тем, что оно содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632066
Дата охранного документа: 02.10.2017
11.06.2018
№218.016.60bf

Устройство герметичного уплотнения для газотурбинного двигателя, содержащее средства смазки щеточного уплотнения

Изобретение относится к устройству (10) герметичного соединения для газотурбинного двигателя, содержащему щеточное уплотнение (1), образованное множеством уплотнительных волосков, окружающих сердечник, запорный кожух (3), содержащий участок, в который по меньшей мере частично заходит щеточное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657025
Дата охранного документа: 08.06.2018
27.05.2019
№219.017.61ae

Теплообменник и газотурбинный двигатель, содержащий такой теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано, в частности, для охлаждения текучей среды во вторичном проточном тракте многоконтурного турбореактивного двигателя. Объектом изобретения является теплообменник (10) между первой текучей средой и второй текучей средой, содержащий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689238
Дата охранного документа: 24.05.2019
08.06.2019
№219.017.7597

Маслосборная крышка для агрегата газотурбинного двигателя

Кольцевая маслосборная крышка агрегата газотурбинного двигателя, выполненная с возможностью расположения вокруг агрегата и с возможностью вращения вокруг оси, содержит сквозные отверстия для радиального прохождения масла за счет центробежного эффекта, а также средства отклонения масла. Средства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690900
Дата охранного документа: 06.06.2019
02.10.2019
№219.017.cb42

Самоцентрирующийся подшипник скольжения

Изобретение относится к механическому узлу из двух механических деталей, вращающихся одна относительно другой и позволяющих получить самоцентрирующийся гидростатический подшипник. Самоцентрирующийся подшипник скольжения содержит первую деталь с цилиндрической полостью, вторую деталь (34) с по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701288
Дата охранного документа: 25.09.2019
+ добавить свой РИД