×
18.05.2019
219.017.56d4

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАССТАНОВКИ ЛОПАТОК РОТОРА ТУРБОМАШИНЫ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002317418
Дата охранного документа
20.02.2008
Аннотация: Способ расстановки лопаток ротора турбомашины заключается в измерении радиальные статические моменты множества лопаток, предназначенных для его оснащения. Затем классифицируют эти лопатки в пары и устанавливают их на роторе с диаметрально противоположным расположением лопаток пары. Лопатки классифицируют в пары, последовательно отбирая из множества лопаток лопатки с наибольшими значениями радиальных статических моментов и устанавливают лопатки выбранных пар рядом с ранее установленными парами лопаток в порядке убывания значений их радиальных статических моментов. После установки каждой пары изменяют направление обхода и расположение лопаток в паре таким образом, чтобы лопатки с наибольшими радиальными статическими моментами предыдущей и следующей пар были расположены в разных полуплоскостях диска ротора. Изобретение снижает величину начального дисбаланса ротора на стадии его сборки и снижает массу ротора. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к авиадвигателестроению и энергомашиностроению и может найти применение при статической балансировке рабочих колес роторов на стадии их сборки.

Известна расстановка лопаток по патенту РФ №2082072, дата публикации 1997.06.20, при которой лопатки сортируют с последующим попарным отбором лопаток с близкими параметрами и устанавливают их во взаимно противоположных пазах диска лопаточного колеса.

Наиболее близким является способ расстановки лопаток ротора турбомашины по заявке на изобретение №2003122557, дата публикации 2005.01.10, согласно которому вначале измеряют радиальный и тангенциальный статические моменты множества лопаток, предназначенных для оснащения этого ротора, затем эти лопатки классифицируют в пары по критерию выбора, определяемому в зависимости от значений двух указанных предварительно измеренных статических моментов, и в заключении лопатки выбранных пар последовательно устанавливают на роторе с диаметрально противоположным расположением лопаток пары.

Однако учет только скалярных величин статических моментов без учета их направлений приводит к неравномерному распределению статических моментов по окружности рабочего колеса турбомашины, появлению на нем «тяжелых» мест, приводящих к увеличению начального дисбаланса, характеризующего качество сборки ротора и увеличению массы грузов, компенсирующих данный дисбаланс, и, следовательно, массы ротора. В результате последовательной расстановки большая разность величин статических моментов некоторых соседних лопаток может привести к концентрации напряжений в местах их закрепления, что при определенных условиях (большие окружные скорости, циклическая работы турбомашины) может приводить к разрушению ободной части колеса с вырывом материала в местах замкового соединения лопаток.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение величины начального дисбаланса ротора на стадии его сборки за счет упорядоченной расстановки лопаток, приводящей к снижению уровня вибронагруженности конструкции турбомашины.

Дополнительным техническим результатом изобретения является снижение массы ротора за счет снижения массы грузов.

Технический результат достигается тем, что в способе расстановки лопаток ротора турбомашины, при котором измеряют радиальные статические моменты множества лопаток, предназначенных для его оснащения, классифицируют эти лопатки в пары и устанавливают их на роторе с диаметрально противоположным расположением лопаток пары в отличие от известного, лопатки классифицируют в пары, последовательно отбирая из множества лопаток лопатки с наибольшими значениями радиальных статических моментов и устанавливают лопатки выбранных пар рядом с ранее установленной парой лопаток в порядке убывания значений их радиальных статических моментов, при этом после установки каждой пары изменяют направление обхода и расположение лопаток в паре таким образом, чтобы лопатки с наибольшими радиальными статическими моментами предыдущей и следующей пар были расположены в разных полуплоскостях диска ротора.

Лопатки могут быть классифицированы в пары, предварительно расположив их в ряд в порядке возрастания или убывания величин их радиальных статических моментов, отбирают из него пары соседних лопаток, начиная с лопатки с наибольшим значением радиального статического момента.

Лопатки могут быть установлены таким образом, чтобы суммы радиальных статических моментов смежных лопаток ротора, расположенных в противоположно направленных круговых секторах диска ротора были равны.

Лопатки могут быть установлены таким образом, чтобы векторы сумм векторов радиальных статических моментов лопаток предыдущей и следующей пар были расположены в разных полуплоскостях диска ротора.

Дополнительно для ротора, имеющего не менее двух рабочих колес, определяют направление вектора суммы радиальных статических моментов лопаток каждого рабочего колеса и расставляют рабочие колеса таким образом, чтобы векторы сумм радиальных статических моментов лопаток соседних колес были противоположно направлены.

Изобретение поясняется чертежом, на котором изображена схема ротора с расставленными лопатками.

Способ осуществляют следующим образом.

Измеряют радиальные статические моменты множества лопаток, предназначенных для оснащения ротора.

Лопатки классифицируют в пары, последовательно отбирая из множества лопаток лопатки с наибольшими значениями радиальных статических моментов. Например, предварительно расположив лопатки в ряд в порядке возрастания или убывания величин их радиальных статических моментов, отбирают из полученного ряда пары соседних лопаток, начиная с наибольшего значения радиальных статических моментов. При нечетном количестве лопаток ротора оставшаяся, не имеющая пары, лопатка имеет наименьший радиальный статический момент из всего множества лопаток, предназначенных для оснащения ротора.

Лопатки выбранных пар устанавливают на роторе с диаметрально противоположным расположением лопаток пары, в порядке убывания значений радиальных статических моментов лопаток, входящих в пару. При этом после расстановки каждой пары лопаток изменяют направление обхода и устанавливают следующую пару лопаток рядом с уже установленной парой таким образом, чтобы лопатка с наибольшим радиальным статическим моментом данной пары располагалась в другой полуплоскости диска ротора по сравнению с лопаткой с наибольшим радиальным статическим моментом предыдущей пары лопаток. При нечетном количестве лопаток ротора непарная лопатка устанавливается в оставшийся паз ротора.

Дополнительно для ротора, имеющего, по крайней мере, два рабочих колеса, определяют вектор суммы радиальных статических моментов лопаток каждого рабочего колеса и расставляют рабочие колеса таким образом, чтобы векторы сумм радиальных статических моментов лопаток соседних колес были противоположно направлены.

Пример реализации способа.

Необходимо было расставить на роторе, имеющем одно рабочее колесо, 10 лопаток, предназначенных для оснащения.

Измерили величины радиальных статических моментов множества лопаток. Определили величину дисперсии (разброс измеренных значений радиальных статических моментов относительно их среднего значения). Выбрали 10 лопаток для оснащения ротора, для которых выполнялось заданное условие по принятой величине разброса (Таблица).

Лопатки расположили в порядке убывания величин их радиальных статических моментов. Последовательно, начиная с наибольшего значения радиальных статических моментов, отобрали из полученного ряда пары соседних лопаток: I - (1, 2); II - (3, 4); III - (5, 6); IV - (7, 8); V - (9, 10).

Взяли I пару лопаток с наибольшими значениями радиальных статических моментов лопаток (1, 2) и установили их на роторе в диаметрально противоположные пазы диска (см. чертеж).

Таблица
№ пары№ лопатки, iРадиальный статический момент лопатки, Si, кг·м
I12,1·10-4
22,0·10-4
II31,9·10-4
41,8·10-4
III51,7·10-4
61,6·10-4
IV71,5·10-4
81,4·10-4
V91,3·10-4
101,2·10-4

Из оставшегося множества лопаток взяли следующую II пару лопаток (3, 4) с наибольшими значениями их радиальных статических моментов и установили их на роторе с диаметрально противоположным расположением лопаток пары, рядом с парой лопаток (1, 2), при этом изменили расположение лопаток в паре таким образом, чтобы лопатки с наибольшими радиальными статическими моментами пары (3, 4) и пары (1, 2) были расположены в разных полуплоскостях диска ротора.

Из оставшегося множества лопаток взяли следующую III пару лопаток (5, 6) с наибольшими значениями их радиальными статических моментов изменили направление обхода ротора и расставили лопатки пары на роторе в диаметрально противоположные пазы диска рядом с парой (1, 2) таким образом, чтобы лопатки с наибольшими радиальными статическими моментами пары (3, 4) и пары (1, 2) были расположены в разных полуплоскостях диска ротора.

Далее расставили подобным образом лопатки IV - (7, 8) и V - (9, 10) пар.

Проверили эффективность расстановки. Определили суммы радиальных статических моментов смежных лопаток ротора, расположенных в противоположно направленных круговых секторах диска ротора: S1+S4=S3+S2=3,9·10-4; S7+S4=S3+S8=3,3·10-4; S7+S10=S8+S9=2,7·10-4; S10+S5=S6+S9=2,9·10-4; S5+S2=S1+S6=3,7·10-4.

Суммы радиальных статических моментов смежных лопаток ротора, расположенных в противоположно направленных круговых секторах диска ротора, равны, что свидетельствует об отсутствии «тяжелых» мест на роторе и о равномерном распределении значений радиальных статических моментов по его окружности.

Изобретение позволяет уменьшить начальный дисбаланс ротора и, тем самым, повысить качество его сборки, уменьшить количество балансировочных грузов, приводящее к снижению массы ротора, что особенно актуально для авиадвигателестроения, и повысить надежность ротора за счет уменьшения разности между величинами статических моментов смежных лопаток, приводящей к большому нагружению обода рабочего колеса в местах их закрепления.

1.Способрасстановкилопатокроторатурбомашины,прикоторомизмеряютрадиальныестатическиемоментымножествалопаток,предназначенныхдляегооснащения,классифицируютэтилопаткивпарыиустанавливаютихнароторесдиаметральнопротивоположнымрасположениемлопатокпары,отличающийсятем,чтолопаткиклассифицируютвпары,последовательноотбираяизмножествалопатоклопаткиснаибольшимизначениямирадиальныхстатическихмоментовиустанавливаютлопаткивыбранныхпаррядомсранееустановленнымипарамилопатоквпорядкеубываниязначенийихрадиальныхстатическихмоментов,приэтомпослеустановкикаждойпарыизменяютнаправлениеобходаирасположениелопатоквпаре,такимобразом,чтобылопаткиснаибольшимирадиальнымистатическимимоментамипредыдущейиследующейпарбылирасположенывразныхполуплоскостяхдискаротора.12.Способпоп.1,отличающийсятем,чтолопаткиклассифицируютвпары,предварительнорасположивихврядвпорядкевозрастанияилиубываниявеличинихрадиальныхстатическихмоментовиотбираютизнегопарысоседнихлопаток,начинаяслопаткиснаибольшимзначениемрадиальногостатическогомомента.23.Способпоп.1,отличающийсятем,чтолопаткиустанавливаюттакимобразом,чтобысуммырадиальныхстатическихмоментовсмежныхлопатокроторавпротивоположнонаправленныхкруговыхсекторахдискароторабылиравны.34.Способпоп.1,отличающийсятем,чтолопаткиустанавливаюттакимобразом,чтобывекторысуммвектороврадиальныхстатическихмоментовлопатокпредыдущейиследующейпарбылирасположенывразныхполуплоскостяхдискаротора.45.Способпоп.1,отличающийсятем,чтодополнительнодляротора,имеющегонеменеедвухрабочихколес,определяютнаправлениевекторасуммырадиальныхстатическихмоментовлопатоккаждогорабочегоколесаирасставляютрабочиеколесатакимобразом,чтобывекторысуммрадиальныхстатическихмоментовлопатоксоседнихколесбылипротивоположнонаправлены.5
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 21-23 из 23.
18.05.2019
№219.017.5ba8

Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения

Изобретение относится к способам вибрационной диагностики дефектов подшипников качения турбомашин в эксплуатационных условиях и может найти применение в авиадвигателестроении и энергомашиностроении для выявления наличия дефекта смазки подшипника качения. При реализации способа предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460053
Дата охранного документа: 27.08.2012
20.12.2019
№219.017.ef69

Способ диагностики технического состояния подшипника качения ротора турбомашины

Предлагаемое изобретение относится к способам технической диагностики дефектов подшипников качения турбомашины, а также для создания систем диагностики. Техническим результатом изобретения является повышение надежности диагностики технического состояния подшипника качения ротора турбомашины на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709238
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.12.2019
№219.017.ef94

Способ обеспечения устойчивости рабочих лопаток турбомашины к автоколебаниям

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано при доводке газотурбинного двигателя для обеспечения динамической прочности высоконагруженных лопаток осевых компрессоров. Технический результат - повышение жесткости лопатки за счет сближения центра масс и центра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709236
Дата охранного документа: 17.12.2019
+ добавить свой РИД