×
19.04.2019
219.017.1d4c

Результат интеллектуальной деятельности: АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С УСТАНОВКОЙ ДИФФУЗОРА ПОД АЗИМУТАЛЬНЫМ УГЛОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002685164
Дата охранного документа
16.04.2019
Аннотация: Предметом изобретения является авиационный двигатель с установкой диффузора под азимутальным углом между диффузором и камерой сгорания. Неподвижные лопатки (15) диффузора (14) установлены под азимутальным углом (α) относительно форсунок (9) камеры сгорания так, что траектории (35), ведущие от задних кромок (34), проходят через зазоры (38) между форсунками (9) и более предпочтительно посредине между ними, так что те части потока, которые могут содержать конденсированную воду, не влияют на инициирование горения. Другими словами, угловое положение лопаток диффузора задано таким образом, чтобы ограничить накопление воды перед форсунками и обеспечить получение ими более сухого воздуха при одновременной концентрации воды и обеспечении возможности ее прохода между форсунками, в результате чего она не будет вредить горению. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Предметом данного изобретения является авиационный двигатель с установкой диффузора под азимутальным углом между диффузором и камерой сгорания.

Рассматриваемые диффузоры расположены в газовом тракте между компрессорами и камерой сгорания, и они состоят из одного или нескольких кругов из неподвижных лопаток, которые изменяют поток газов, выходящих из компрессора, за счет создания препятствия для газов посредством криволинейных и вогнутых внутренних поверхностей перед обеспечением возможности поступления газов в камеру сгорания. Камеры сгорания описаны в документах FR-2 881 813-A и FR-2 905 166-A. Имеются диффузоры, лишенные отмеченной способности изменять поток, лопатки которых являются аксиальными и прямолинейными (FR-2 616 890-A и GB-700 688-А).

В данном случае интерес состоит в предотвращении случайного прекращения горения в камере сгорания после попадания воды в двигатель. Данное попадание воды на любой фазе в авиационных двигателях может происходить по различным причинам, включая полет при плохих метеоусловиях (при дожде, граде, снеге, тумане или облаках), высокой влажности окружающей среды или сильных потоках воды при взлете посредством колес (самолет) или посредством несущего винта (вертолет). Это может привести к существенным изменениям условий работы машины, нарушению горения или его полному предотвращению за счет гашения огня в камере. Прекращение горения может быть непосредственным, когда большое количество воды внезапно поступает в камеру сгорания, или постепенным, когда температура газов понемногу уменьшается и горение происходит все хуже и хуже.

Среди мер, принимаемых для противодействия данным затруднениям, предполагался забор воздуха в компрессорах для отвода части воздуха, нагруженного водой за счет центрифугирования, обеспечиваемого компрессорами, снаружи тракта и предотвращения его поступления в камеру сгорания. Данный забор, тем не менее, не всегда является достаточным и, кроме того, не предусмотрен на всех двигателях. Другое средство на практике состоит в обеспечении протекания воды по обтекателю, закрывающему нижнюю часть камеры сгорания и расположенному перед диффузором. Однако такой обтекатель также не всегда присутствует на всех двигателях, и может быть затруднено обеспечение оптимизации, если он добавлен, поскольку имеются много параметров, которые следует принимать во внимание. В любом случае он должен быть перфорированным или для обеспечения возможности поступления сжатого газа в камеру сгорания между форсунками, или для обеспечения других функций: следовательно, его эффективность является сомнительной в отношении защиты от воды и влаги.

В данном документе предусмотрено другое решение для преодоления данной проблемы: в данном документе рассматривается введение установки лопаток диффузора под азимутальным углом относительно форсунок. Другими словами, угловое положение лопаток диффузора задано таким образом, чтобы ограничить накопление воды перед форсунками и обеспечить получение ими более сухого воздуха при одновременной концентрации воды и обеспечении возможности ее прохода между форсунками, в результате чего она не будет вредить горению.

Резюмируя, можно отметить, что изобретение относится к авиационному двигателю, содержащему газовый тракт, камеру сгорания, расположенную в данном тракте, и диффузор, также расположенный в данном тракте перед камерой сгорания по ходу потока. Диффузор состоит из неподвижных лопаток, изменяющих поток и расположенных по кругу. Камера сгорания содержит топливные форсунки, которые имеют отверстия для впрыска, расположенные по кругу, коаксиальному с кругом из лопаток. Он отличается тем, что лопатки расположены под углом относительно форсунок таким образом, что траектории потока, проходящие от задних кромок лопаток, заканчиваются между форсунками, предпочтительно на средней трети угловых расстояний между форсунками и еще более предпочтительно - на середине углового расстояния между инжекторами.

Диффузор часто содержит множество последовательных ступеней. В этом случае изобретение должно применяться для ступени диффузоров, которая определяет модель большей части потока дальше по ходу потока, часто для ступени, передней по ходу потока.

Изобретение базируется на том, что вода концентрируется в потоке, проходящем перед внутренними поверхностями лопаток диффузора, вследствие ее большей инерции. В этом случае должно быть предусмотрено то, что линии течения, прослеженные от задней кромки лопаток, будут тем более соответствующими для прекращения огня в камерах, когда они проходят снаружи форсунок и на подходящем угловом расстоянии между форсунками или рядом с данной серединой расстояния. В ЕР-2 123 863-А описано устройство с внутренними поверхностями лопаток диффузора, которые, если рассматривать их в целом, не имеют предпочтительной установки под азимутальным углом, что является отличительным признаком изобретения.

Изобретение теперь будет описано подробно с использованием следующих фигур:

- фиг.1 и 2 показывают камеры сгорания;

- и фиг.3 показывает изобретение в виде развернутого изображения в плоскости части кругов из лопаток и форсунок, при этом данная плоскость определяется аксиальным направлением и угловым (азимутальным) направлением машины.

Фиг.1 показывает в данном документе типовую камеру сгорания, содержащую вокруг центральной оси 1 внутренний корпус 2, наружный корпус 3, внутренний кольцевой элемент 4, наружный кольцевой элемент 5, внутренний обходной канал 6 между внутренним корпусом и внутренним кольцевым элементом 4, наружный обходной канал 7 между наружным корпусом 3 и наружным кольцевым элементом 5, камеру 8 сгорания между кольцевыми элементами 4 и 5, форсунки 9, которые открыты посредством отверстий 10 для впрыска в камеру 8 сгорания, нижнюю стенку 11 камеры, соединяющую внутренний кольцевой элемент 4 с наружным кольцевым элементом 5, но перфорированную для пропускания всех форсунок 9, диффузионную камеру 12, которая имеется между внутренним корпусом 2 и наружным корпусом 3 перед камерой 8 сгорания и нижней стенкой 11 камеры по ходу потока и через которую проходят трубы 13 для подачи топлива в форсунки 9, и диффузор 14 на входе диффузионной камеры 12, «занятый» неподвижными лопатками 15, расположенными по кругу в канале 16 для потока газов, выходящего из компрессоров 39. Обтекатели 40 в данном случае закрывают форсунки 9 от диффузора 14 от внутреннего кольцевого элемента 4 до наружного кольцевого элемента 5; их форма является куполообразной, и они выполнены с отверстиями 41, которые являются довольно широкими вокруг труб 13 и перед форсунками 9. Воздух из канала 16 частично проходит в обход камеры 8 сгорания по внутреннему 6 и наружному 7 обходным каналам и поступает в нее частично через отверстия 41, отверстия 10 и через пробитые отверстия, такие как 17 и 18, проходящие через кольцевые элементы 4 и 5 и, возможно, через обтекатель 40 для того, чтобы в соответствии с ситуацией образовывать горючую смесь с топливом, способствовать разбавлению данной смеси дальше по ходу потока или «освежить» кольцевые элементы 4 и 5 за счет отбора более холодного воздуха из обходных каналов 6 и 7, например, в соответствии с положениями данных пробитых отверстий и их наклонами; в данной области существует очень много конструкций.

Следует упомянуть другой тип камеры сгорания, называемой камерой сгорания с обратным потоком и показанной на фиг.2. Компрессор 19 в данном случае является осевым или центробежным и обеспечивает подачу в канал 20, сначала плоский и расходящийся, по которому проходит радиальный, а затем - после коленчатого патрубка 21 - кольцевой поток. Диффузор в данном случае состоит из радиальной ступени 22 диффузора, расположенной перед коленчатым патрубком 21 по ходу потока, и последующей аксиальной ступени 23 диффузора, расположенной дальше по ходу потока. При выходе из аксиального диффузора 23 проход воздуха заканчивается в диффузионной камере 24 перед обходом переднего по ходу потока, кольцевого элемента 25 с одной стороны или с другой, в аксиальном направлении дальше по ходу потока по первому обходному каналу 26 или в радиальном направлении снаружи по второму обходному каналу 27. Передний по ходу потока, кольцевой элемент 25 имеет криволинейное сечение, довольно близкое к полукругу. Камера 28 сгорания имеется между передним по ходу потока, кольцевым элементом 25 и задним по ходу потока, кольцевым элементом 29, она также является изогнутой и окружена ранее упомянутыми элементами так, что камера 28 сгорания образует обратный поток с поворотом на пол-оборота. Топливные форсунки 30 расположены в данном случае так, чтобы инициировать горение на наружном в радиальном направлении и расположенном дальше по потоку в аксиальном направлении конце камеры 28 сгорания за счет продвижения топлива по направлению к расположенной впереди по потоку стороне машины. В данном случае они не имеют никакого обтекателя, закрывающего их. Форсунки 30 также могут быть расположены на кольцевом элементе 25, переднем по ходу потока. Газообразные продукты сгорания проходят вдоль камеры 28 сгорания, выполняя половину оборота в радиальном направлении внутрь и в аксиальном направлении по ходу потока, перед выходом из нее через распределитель 31, состоящий из неподвижных лопаток, чтобы газообразные продукты сгорания дошли до турбин 32. Воздух входит в камеру 28 сгорания через различные перфорации и отверстия так же, как в другой конструкции. Во всех конструкциях диффузоры 14, 22 и 23, как и инжекторы 9 и 30, расположены по кругам, коаксиальным относительно оси 1 или 33 машины.

Делается ссылка на фиг.3 для разъяснения изобретения с использованием ссылки на фиг.1, хотя изобретение может быть распространено на другие камеры сгорания, в частности, на камеру сгорания по фиг.2, как будет раскрыто ниже. Поток в диффузионной камере 12 образован в угловом направлении за счет формы неподвижных лопаток 15 и, в частности, их наклона относительно задней кромки 34. Капли воды имеют осевые составляющие скорости, что заставляет их проходить по траекториям 35, которые являются приблизительно касательными к данному наклону в диффузионной камере 12. Некоторые имеют радиальную составляющую скорости, которая является достаточной для обхода камеры 8 сгорания за счет того, что она достаточно изменена воздушными потоками, но самая большая часть переносится за счет инерции по направлению к камере 8 сгорания, при этом, следовательно, капли воды смогут достигать форсунок 9 через отверстия 41, даже когда обтекатель 40 отсутствует, и появляется риск прекращения горения в камере 8 сгорания, при этом, кроме того, влага также сможет входить в нее через пробитые отверстия 17 и 18. Следует отметить, что вода будет концентрироваться рядом с внутренней вогнутой поверхностью 36 неподвижных лопаток 15 вследствие ее инерции; она будет с гораздо большей «готовностью» следовать по траекториям 35 и через зоны вблизи них.

В соответствии с изобретением неподвижные лопатки 15 расположены таким образом, что траектории 35 будут проходить на расстоянии от форсунок 9, между ними, предпочтительно в средней трети 37 зазоров 38 между ними и еще более предпочтительно - в середине данных зазоров 38; если угловой шаг форсунок 9 равен γ, и угол траекторий 35 между задними кромками 34 и форсунками 9 равен β, азимутальный угол α установки, то есть угол между задними кромками 34 и форсунками 9, в лучшем случае должен быть выбран таким, чтобы α+β=γ/2.

Ситуация является точно такой же для камеры с обратным потоком, как в случае фиг.2, с учетом того, что траектории 35 формируются в диффузионной камере 34 и в наружном обходном канале 26 к форсункам 30.

В том случае, когда диффузор является составным, таким как диффузор по фиг.2, критерий должен применяться для диффузора, который обеспечивает самое сильное изменение, то есть, как правило, для диффузора, который является самым передним по ходу потока, а именно радиального диффузора 22 в случае по фиг.2; если, тем не менее, расположенный дальше по ходу потока диффузор (расположенный дальше по ходу потока диффузор 23) выполняет самое сильное изменение, будет рассматриваться именно этот диффузор.

В случае необходимости траектории 35 должны быть определены посредством расчетов с использованием тестовых моделей.

При проходе рядом с форсунками 9 или 30 вода проходит вдоль камеры сгорания или полностью обходит ее перед перемещением от нее.

Применение изобретения часто будет зависеть от продуманного выбора количества лопаток диффузора и количества форсунок; данные количества часто должны обеспечивать возможность получения обычного диффузора таким образом, чтобы обеспечить возможность аналогичных размещений групп лопаток относительно каждой из форсунок. В этом случае может быть выбрано нерегулярное распределение лопаток в угловом направлении, при этом лопатки будут отсутствовать там, где траектории 35 вели бы к форсункам 30. В других типах вариантов осуществления изобретение может быть применено только в отношении определенных форсунок, которые в этом случае будут представлять собой основные форсунки, при этом другие будут иметь меньшую скорость потока. При всех форсунках, расположенных вне зоны, до которой доходят траектории 35 в соответствии с вышеизложенным, также могут быть рассмотрены нерегулярные распределения форсунок на угловых расстояниях.

Как правило, установка под азимутальным углом предполагает «согласование» между числом лопаток диффузора и числом форсунок (данные два числа имеют общий делитель). Тем не менее, имеются определенные случаи, для которых необходимость в «согласовании» отсутствует:

- в случае, в котором имеется «привилегированная» форсунка (форсунка, питаемая предпочтительно во время движения со скоростями при малых мощностях), азимутальный угол установки может быть определен относительно данной конкретной форсунки;

- в случае, в котором прекращение горения обусловлено проникновением воды через первичные отверстия, азимутальный угол установки может быть определен с использованием данных первичных отверстий. В этом случае число первичных отверстий и число лопаток должны иметь общий полный делитель.


АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С УСТАНОВКОЙ ДИФФУЗОРА ПОД АЗИМУТАЛЬНЫМ УГЛОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С УСТАНОВКОЙ ДИФФУЗОРА ПОД АЗИМУТАЛЬНЫМ УГЛОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
АВИАЦИОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С УСТАНОВКОЙ ДИФФУЗОРА ПОД АЗИМУТАЛЬНЫМ УГЛОМ ОТНОСИТЕЛЬНО КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 63.
24.10.2019
№219.017.d9b6

Система рекуперации энергии отработавших газов

Система рекуперации энергии отработавших газов по меньшей мере одного газотурбинного двигателя содержит турбину, компрессор, первый и второй теплообменники, вентилятор. Турбина установлена с возможностью вращения вокруг рекуперационного вала и выполнена с возможностью отбора, по меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703886
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da3f

Пневматическое устройство быстрой реактивации газотурбинного двигателя, структура силовой установки многомоторного вертолета, оборудованной таким устройством, и соответствующий вертолет

Изобретение относится к устройствам быстрой реактивации газотурбинного двигателя вертолета. Устройство содержит пневматическую турбину, механически связанную с упомянутым газотурбинным двигателем для его приведения во вращение с целью обеспечения его реактивации; пневматический аккумулятор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703862
Дата охранного документа: 22.10.2019
01.11.2019
№219.017.dbfd

Ограничитель расхода

Изобретение относится к ограничителю расхода, который содержит корпус (1), содержащий вход (2) среды и выход (3) среды. Причем в указанном корпусе установлена труба (5) для циркуляции среды, содержащая группу камер, имеющих различные сечения, и соединенная с одной стороны с входом среды и с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704590
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc40

Способ сбора оперативных данных летательного аппарата

Изобретение относится к области распознавания символьных данных. Технический результат заключается в повышении надежности сбора и записи данных отчета летательного аппарата. Способ сбора оперативных данных летательного аппарата (1), содержащего дисплей (2) для отображения оперативных данных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704745
Дата охранного документа: 30.10.2019
01.11.2019
№219.017.dc89

Газотурбиный двигатель для летательного аппарата, оснащенный автоматически активируемым центрующим элементом

Изобретение относится к авиационным газотурбинным двигателям, в частности к газотурбинным двигателям, содержащим свободную турбину, один из опорных подшипников которой вынесен в редуктор. Объектом изобретения является газотурбинный двигатель, содержащий картер, в котором расположены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704585
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd46

Камера сгорания газотурбинного двигателя, содержащая заходящую деталь с отверстием

Камера сгорания газотурбинного двигателя содержит по меньшей мере одну стенку, ограничивающую камеру сгорания и содержащую отверстие для прохождения заходящей детали. Указанная заходящая деталь содержит в своей части, находящейся внутри камеры сгорания, по меньшей мере одно отверстие,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704440
Дата охранного документа: 29.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd56

Лопатка соплового аппарата высокого давления, содержащая вставку с изменяющейся геометрией

Лопатка (10) соплового аппарата (8) газотурбинного двигателя (1) содержит перо (12), содержащее стенку (16) корытца и стенку (14) спинки, и вставку (20), расположенную между стенкой (16) корытца и стенкой (14) спинки. Вставка (20) содержит замкнутую стенку (22), имеющую наружную поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704511
Дата охранного документа: 29.10.2019
24.11.2019
№219.017.e64b

Газотурбинный двигатель, встроенный внутрь корпуса редуктора

Изобретение относится к газотурбинному двигателю для вертолета, содержащему корпус, в котором расположены газогенератор и турбина, установленные на валу мощности. Имеются средства обратимого встраивания вала мощности внутрь корпуса редуктора, в котором установлено по меньшей мере одно зубчатое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706855
Дата охранного документа: 21.11.2019
29.11.2019
№219.017.e782

Силовая установка со средствами выборочного соединения

Изобретение относится к силовой установке летательного аппарата. Cиловая установка (10) содержит газотурбинный двигатель (12), винт (14), вращающуюся электрическую машину (16). Силовая установка также содержит средства (20) выборочного соединения вращающейся электрической машины (16) с винтом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707488
Дата охранного документа: 26.11.2019
10.12.2019
№219.017.ebc8

Магнитогидродинамический генератор

Изобретение относится к электротехнике, к магнитогидродинамическим генераторам. Технический результат состоит в расширении эксплуатационных возможностей. Генератор (10) содержит канал (11) для рабочей среды, ограниченный первой стенкой (12) и второй стенкой (13), ионизирующее устройство (14)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708386
Дата охранного документа: 06.12.2019
Показаны записи 1-3 из 3.
13.01.2017
№217.015.7582

Способ впрыска топлива в камеру сгорания газотурбинного двигателя и система впрыска для его осуществления

Способ впрыска топлива осуществляют посредством системы воздушно-топливного смешения, имеющей геометрическую ось центральной симметрии (X′X), в камеру сгорания газотурбинного двигателя. Впрыск топлива осуществляют в системе смешения по оси (C′C), параллельной оси симметрии (X′X) этой системы и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598502
Дата охранного документа: 27.09.2016
25.08.2017
№217.015.b57a

Стенка камеры сгорания

Кольцевая стенка камеры сгорания турбомашины содержит холодную сторону и горячую сторону и имеет по меньшей мере одно первичное отверстие для обеспечения возможности проникновения первого потока воздуха, проходящего на холодной стороне стенки, на горячую сторону стенки для обеспечения сгорания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614305
Дата охранного документа: 24.03.2017
25.03.2020
№220.018.0f4b

Система сгорания при постоянном объеме для газотурбинного двигателя авиационного двигателя

Система (3; 46; 62) сгорания при постоянном объеме для турбомашины содержит множество камер (11-14) сгорания, равномерно распределенных вокруг продольной оси (АХ), коллектор (7; 42) для подвода сжатого воздуха, канал (4; 47) отведения, средство синхронизации для синхронизации впуска сжатого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717473
Дата охранного документа: 23.03.2020
+ добавить свой РИД