×
29.03.2019
219.016.f2c9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002373508
Дата охранного документа
20.11.2009
Аннотация: Изобретение относится к способам установления ресурса деталей газотурбинного двигателя и может найти применение в авиадвигателестроении. Техническим результатом, на достижение которого направлен данный способ, является увеличение ресурса деталей при накоплении ими малоцикловой усталости в зонах концентрации напряжений за счет удаления слоя материала в этих зонах до исчерпания деталями назначенного ресурса. Технический результат достигается тем, что способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя, имеющих одинаковую конструкцию, основным повреждением для которых являются трещины малоцикловой усталости, включает проведение ресурсных испытаний, по крайней мере, одного экземпляра детали до появления трещины и установление на основании результатов испытаний назначенного ресурса. Новым в заявляемом способе является то, что при реализации способа осуществляют эксплуатацию, по крайней мере, одного другого экземпляра детали в течение промежуточного ресурса, который устанавливают менее назначенного на основе отсутствия у детали трещины малоцикловой усталости в зонах концентрации напряжений, производят ее доработку путем съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений, затем проводят ресурсные испытания доработанной детали и устанавливают на основании этих испытаний новый назначенный ресурс для всех деталей данной конструкции, которые отработали промежуточный ресурс и прошли доработку. После съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений возможно упрочнение поверхностного слоя путем создания сжимающих поверхностных напряжений, например, виброгалтовкой микрошариками. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к способам установления ресурса деталей газотурбинного двигателя и может найти применение в авиадвигателестроении.

Известен способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя по результатам использования экспериментально обоснованных методов расчетов и статически обоснованных данных по конструкционной прочности. Для расчета величины ресурса деталей без проведения их испытаний на малоцикловую усталость используют данные по механическим свойствам материалов, сведения о тепловом состоянии деталей, результаты расчета напряженного состояния деталей, опыт эксплуатации прототипов и аналогов, учитывающий влияние эксплуатационных факторов. [Государственный научный центр РФ, Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова, Временное положение об установлении и увеличении ресурсов и сроков службы газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий, 2006 г., стр.27)].

Также известен способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя, имеющих одинаковую конструкцию, основным повреждением для которых являются трещины малоцикловой усталости, включающий проведение ресурсных испытаний, по крайней мере, одного экземпляра детали до появления трещины, установление на основании результатов испытаний назначенного ресурса. Назначенный ресурс подтверждают ресурсными испытаниями в составе двигателя и/или ресурсными испытаниями деталей на специальных установках с учетом коэффициентов соответствия испытательных циклов и полетных циклов.

Ресурс устанавливают двумя следующими методами: - на основе концепции безопасной долговечности до появления трещины малоцикловой усталости, выявляемой методами неразрушающего контроля; - на основе концепции безопасного развития трещины, то есть развития трещины до критической величины, при которой начинается ее ускоренный рост, создающий опасность быстрого разрушения детали или другим опасным последствиям. [Государственный научный центр РФ, Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова. Временное положение об установлении и увеличении ресурсов и сроков службы газотурбинных двигателей гражданской авиации, их агрегатов и комплектующих изделий, 2006 г., стр.21-23].

Однако оба эти способа позволяют установить ресурс, ограниченный началом образования трещин в зонах деталей с концентрацией напряжений, расположенных вблизи отверстий, радиусов шлиц, углов лопаточных пазов и т.п., поскольку в этих зонах уровни циклических нагрузок (размахи напряжений и деформаций) значительно превышают аналогичные параметры других зон деталей. При наработке, соответствующей исчерпанию ресурса в зонах концентрации напряжений, накопление малоцикловой усталости в других зонах деталей ниже критической величины. Т.о., такой способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя не позволяет эксплуатировать деталь тогда, когда в зонах концентрации напряжений назначенный ресурс исчерпан.

Техническим результатом, на достижение которого направлен предлагаемый способ, является увеличение ресурса деталей при накоплении ими малоцикловой усталости в зонах концентрации напряжений за счет удаления слоя материала в этих зонах до исчерпания деталями назначенного ресурса.

Технический результат достигается тем, что способ установления ресурса деталей газотурбинного двигателя, имеющих одинаковую конструкцию, основным повреждением для которых являются трещины малоцикловой усталости, включает проведение ресурсных испытаний, по крайней мере, одного экземпляра детали до появления трещины и установление на основании результатов испытаний назначенного ресурса.

Новым в заявляемом способе является то, что при реализации способа осуществляют эксплуатацию, по крайней мере, одного другого экземпляра детали в течение промежуточного ресурса, который устанавливают менее назначенного на основе отсутствия у детали трещины малоцикловой усталости в зонах концентрации напряжений, производят ее доработку путем съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений, затем проводят ресурсные испытания доработанной детали и устанавливают на основании этих испытаний новый назначенный ресурс для всех деталей данной конструкции, которые отработали промежуточный ресурс и прошли доработку.

После съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений возможно упрочнение поверхностного слоя путем создания сжимающих поверхностных напряжений.

На прилагаемых чертежах изображено:

фиг.1 - общий вид диска,

фиг.2 - разрез по А-А фиг.1;

фиг.3 - фрагмент шлиц ступицы, радиус которых является концентратором напряжений до и после перепротяжки.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Из группы деталей, имеющих одинаковую конструкцию, основным повреждением для которых являются трещины малоцикловой усталости, выбирают один экземпляр, проводят ресурсные испытания этого экземпляра детали до появления трещины и устанавливают на основании результатов испытаний назначенный ресурс.

Для другого экземпляра аналогичной детали определяют промежуточный ресурс, при котором гарантируется отсутствие трещин малоцикловой усталости в зонах концентрации напряжений на детали, для чего этот ресурс выбирают менее назначенного. Далее осуществляют эксплуатацию этого экземпляра детали в течение промежуточного ресурса и производят ее доработку путем съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений. Затем проводят ресурсные испытания доработанной детали и устанавливают на основании этих испытаний новый назначенный ресурс для этой детали и для всех деталей данной конструкции, которые отработали промежуточный ресурс и прошли доработку.

Для обеспечения большей прочности детали в зонах концентрации напряжений производят упрочнение поверхностного слоя после удаления накопившего усталость материала путем создания сжимающих поверхностных напряжений путем виброгалтовки микрошариками, хонингованием или другим способом.

Пример. При проведении ресурсных испытаний для диска 10 ступени компрессора двигателя Д-30КУ-154, был установлен назначенный ресурс 5284 цикла. Концентраторами напряжений у такого диска являются шлицы на ступице (фиг.1 и 2).

Затем определили (опытным или расчетным путем) промежуточный ресурс для аналогичного диска, который гарантировал отсутствие на диске трещин малоцикловой усталости. Ресурс составил 5220 циклов. После эксплуатации диска в течение промежуточного ресурса произвели доработку диска путем съема поверхностного слоя материала в зонах концентрации напряжений, а именно - произвели перепротяжку шлиц ступицы. Диск изготовлен с радиусами R1 (фиг.3) в углах шлиц ступицы равными 0.5 мм, после отработки промежуточного ресурса произведен съем материала в радиусах шлиц путем их перепротяжки, при этом радиус R2 составил 0.6-0.8 мм, а врезание δ1 и δ2 в боковые поверхности и донышки шлиц составило 0.3 мм.

Провели ресурсные испытания доработанной детали и установили на основании этих испытаний новый назначенный ресурс для всех деталей данной конструкции, которые отработали промежуточный ресурс и прошли доработку. Новый назначенный ресурс составил 10753 цикла.

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
01.03.2019
№219.016.ca7c

Способ испытаний газотурбинного двигателя

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238533
Дата охранного документа: 20.10.2004
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
Показаны записи 11-12 из 12.
18.05.2019
№219.017.56fd

Способ диагностики технического состояния элементов двигателя

Изобретение относится к способам технической диагностики дефектов двигателя и его элементов при работе и испытаниях и может найти применение в авиадвигателестроении и энергомашиностроении. Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является выявление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002380670
Дата охранного документа: 27.01.2010
18.05.2019
№219.017.5758

Высокопроизводительный малошумящий компрессор низкого давления газотурбинного двигателя с высокой степенью двухконтурности

Изобретение относится к газотурбинным установкам. Технический результат от его использования заключается в повышении экологических показателей работы последних. Сущность изобретения в основном заключается в использовании специального профиля лопаток вентилятора компрессора низкого давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002350787
Дата охранного документа: 27.03.2009
+ добавить свой РИД