×
20.05.2019
219.017.5c72

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЛОПАСТИ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И ЛОПАСТЬ, ПОЛУЧАЕМАЯ ТАКИМ СПОСОБОМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002687949
Дата охранного документа
16.05.2019
Аннотация: Группа изобретений относится к способу изготовления двухкомпонентной лопасти для газотурбинного двигателя, к лопасти для газотурбинного двигателя и газотурбинному двигателю. Способ включает последовательные стадии: получение профиля (24) лопасти, изготовленной из керамического материала и имеющей отверстие, проходящее насквозь через профиль лопасти в направлении ее длины, таким образом, что получается продольный канал (28) и открывается в верхнюю полость (26a). Расположение и удерживание профиля лопасти в литьевой форме (30) осуществляют таким образом, что получается нижняя полость (26b), которая сообщается с каналом (28) профиля лопасти. Заливку расплавленного металла в профиль лопасти осуществляют таким образом, что заполняют верхнюю и нижнюю полости и канал, соединяющий их друг с другом. А охлаждение металла осуществляют таким образом, что сжатие металла, охлаждаемого в верхней и нижней полостях, вызывает предварительное напряжение сжатия, которое воздействует на керамический материал профиля лопасти. Лопасть для газотурбинного двигателя изготавливают способом по изобретению. Газотурбинный двигатель содержит по меньшей мере одну лопасть по изобретению. Технический результат, достигаемый при использовании группы изобретений, заключается в том, чтобы обеспечить более легкое изготовление внутреннего охлаждающего контура и незначительное воздействие на эксплуатационные характеристики двигателя. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Уровень техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к общей области изготовления лопастей для газотурбинных двигателей.

На лопасти газотурбинного двигателя и, в частности, на лопасти турбины высокого давления турбореактивного двигателя воздействует горячий газ, выходящий из камеры сгорания.

Как известно, чтобы повышался коэффициент полезного действия двигателя, температура такого выходящего газа из камеры сгорания должна увеличиваться до температуры, которая может быть значительно выше, чем температура плавления наилучших металлических сплавов, из которых обычно изготавливаются лопасти.

Таким образом, чтобы лопасти из металлических сплавов могли выдерживать очень высокие температуры, как известно, на них наносится керамическое покрытие, которое представляет собой теплозащиту, а также изготавливаются внутренние охлаждающие контуры.

Тем не менее, такие покрытия и такие внутренние охлаждающие контуры становятся все более сложными в изготовлении, и они не всегда позволяют лопастям выдерживать очень высокие температуры газа, выходящего из камеры сгорания. В частности, тенденция заключается в том, что температура такого выходящего газа увеличивается и превышает температуры выходящего газа из существующих в настоящее время камер сгорания, и, таким образом, становиться все более сложным изготовление обеспечивающих теплозащиту покрытий и внутренних охлаждающих контуров.

Предмет и сущность изобретения

Таким образом, существует необходимость создания способа изготовления лопасти, который позволяет ей выдерживать очень высокие температуры без проявления вышеупомянутых недостатков.

В соответствии с настоящим изобретением, эта цель достигается посредством способа изготовления двухкомпонентной лопасти для газотурбинного двигателя, причем данный способ включает последовательные стадии:

получение профиля лопасти, изготовленной из керамического материала и имеющей отверстие, проходящее насквозь через профиль лопасти в направлении ее длины, таким образом, что получается продольный канал, который открывается у первого продольного конца профиля лопасти в верхнюю полость;

расположение и удерживание профиля лопасти в литейной форме таким образом, что получается нижняя полость, которая сообщается с каналом профиля лопасти у второго продольного конца профиля лопасти;

заливка расплавленного металла в профиль лопасти таким образом, что заполняются верхняя и нижняя полости и канал, соединяющий их друг с другом; и

охлаждение металла таким образом, что сжатие металла, охлаждаемого в верхней и нижней полостях, вызывает предварительное напряжение сжатия, которое воздействует на керамический материал профиля лопасти.

Способ изготовления согласно настоящему изобретению отличается тем, что в процессе охлаждение металла, который заливается в полости профиля лопасти, естественное сжатие металла производит силу сжатия, которая воздействует на керамический материал, составляющий профиль лопасти (в продольном направлении профиля лопасти). Таким образом, лопасть, получаемая посредством данного способ изготовления, проявляет предварительное напряжение сжатия в керамическом материале. В процессе эксплуатации сила, которая воздействует на лопасть, представляет собой центробежную силу (в продольном направлении профиля лопасти), и в результате этого создается растягивающая сила, воздействующая компоненты лопасти. Благодаря своему предварительному напряжению сжатия и вследствие разности расширения между керамическим материалом и металлом, которые составляют лопасть, эта лопасть может, таким образом, легко выдерживать растягивающие силы, которые воздействуют на нее. В частности, чтобы устранялось это предварительное напряжение сжатия, оказывается необходимым достижение температур, при которых у металла уже отсутствует какая-либо механическая прочность, и такие температуры никогда не достигаются при практическом применении газотурбинных двигателей.

Кроме того, воздействие сжатия на керамический материал, который составляет профиль лопасти в случае лопасти, получаемой посредством способа изготовления согласно настоящему изобретению, делает возможным выбор керамического материала из широкого разнообразия керамических материалов, в частности, из керамических материалов, которые являются менее дорогостоящими, чем обычно используемые материалы. Кроме того, масса лопасти, получаемой таким способом, составляет менее чем масса лопастей предшествующего уровня техники. Наконец, такая лопасть может быть легко отремонтирована посредством простой замены керамического материала.

Предпочтительно керамический материал, используемый для изготовления профиля лопасти, представляет собой оксид алюминия, а металл, используемый для литья, представляет собой металлический сплав на основе никеля.

Кроме того, предпочтительный способ дополнительно включает изготовление внутреннего охлаждающего контура в лопасти. В таких обстоятельствах в лопасти может быть изготовлен внутренний охлаждающий контур посредством воздействия, перед стадией заливки расплавленного металла, для помещения, по меньшей мере, одного продолговатого сердечника в канал, проходящий насквозь через профиль лопасти в направлении ее длины, и, после стадии заливки расплавленного металла, для извлечения сердечника в целях образования воздушного канала проходящий насквозь через лопасть. Сердечник для изготовления внутреннего охлаждающего контура в лопасти может быть изготовлен из диоксида кремния.

Такой охлаждающий контур легко изготавливается, в частности, по сравнению с известными внутренними охлаждающими контурами лопастей предшествующего уровня техники. Кроме того, данный охлаждающий контур производит незначительное воздействие на эксплуатационные характеристики двигателя.

Настоящее изобретение также предлагает лопасть газотурбинного двигателя, изготавливаемую способом, который определяется выше.

Настоящее изобретение также предлагает газотурбинный двигатель, включающий, по меньшей мере, одну такую лопасть.

Краткое описание чертежей

Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения становятся очевидными из следующего описания, представленного со ссылками на сопровождающие чертежи, которые иллюстрируют варианты осуществления, не имеющие ограничительного характера. В числе данных чертежей:

- фиг. 1 представляет схематическое перспективное изображение лопасти, получаемой способом изготовления согласно настоящему изобретению;

- фиг. 2-5 представляют схематические изображения, иллюстрирующие разнообразные стадии способа изготовления лопасти, представленной на фиг. 1; и

- фиг. 6 и 7 представляют изображения продольного сечения лопастей, составляющих разнообразные варианты осуществления настоящего изобретения.

Подробное описание изобретения

Настоящее изобретение распространяется на изготовление любой лопасти для использования в газотурбинном двигателе, включая, в частности, лопасти для турбин высокого давления турбореактивного двигателя, такие как лопасть 10, которая проиллюстрирована на фиг. 1.

Известным образом, лопасть 10 имеет продольную ось X X и предназначается для прикрепления к диску ротора турбина высокого давления турбореактивного двигателя посредством вставки хвоста 12, имеющего обычно елочкообразную форму, в щель.

Лопасть 10 проходит в направлении продольной оси X X от основания 14 до вершины 16 и имеет входную кромку 18 и выходную кромку 20. Хвост 12 соединяется с основанием 14 лопасти посредством платформы 22, которая определяет внутреннюю стенку для пропускания потока газообразных продуктов сгорания, проходящего через турбину высокого давления.

Такая лопасть 10 должна выдерживать очень высокие температуры газа, который выходит из камеры сгорания турбореактивного двигателя, расположенной непосредственно выше по потоку относительно турбины высокого давления.

В соответствии с настоящим изобретением, предлагается способ изготовления такой лопасти, которая обеспечивает достижение поставленной задачи.

Для этой цели настоящее изобретению предлагает способ, включающий первоначальное изготовление профиля лопасти из керамического материала. Термин "профиль лопасти" используется для обозначения детали, которая имеет конечную форму лопасти.

Данный профиль лопасти может быть изготовлен с использованием разнообразных известных способов, которые не описываются подробно в настоящем документе, например, способом, включающим введение керамического материала в литейную форму, имеющую соответствующую конфигурацию, или способом изготовления, который называется термином "аддитивный" (т. е. в нем используется трехмерная печать).

Еще одна известная технология, которая может использоваться (и которая предназначается для массового производства лопастей) представляет собой технологию литья по выплавляемым моделям, в которой используется пустотелая форма и имеется возможность изготовления посредством направленного затвердевания. Здесь можно упомянуть европейский патент № 2092999, в котором описывается такой способ.

Когда способ, используемый для изготовления профиля лопасти, включает введение керамического материала в литейную форму, имеющую соответствующую конфигурацию, профиль лопасти затем перфорируется (например, с применением механического инструмента), таким образом, что получается отверстие, проходящее насквозь через профиль лопасти в направлении ее длины, т. е. в направлении продольной оси X X лопасти, которая должна быть изготовлена.

Это сквозное отверстие изготавливается таким образом, что получается верхняя полость 26a у верхнего продольного конца профиля лопасти, и эта верхняя полость открывается в канал 28. Канал 28 имеет диаметр d28, который имеет меньший размер, чем верхняя полость 26a, в которую ведет этот канал.

Как проиллюстрировано на фиг. 3, профиль 24 лопасти располагается и удерживается на месте в литейной форме 30, таким образом, что нижняя полость 26b, которая сообщается с каналом 28 профиля лопасти, располагается у нижнего продольного конца профиля лопасти. Таким же образом, как верхняя полость, нижняя полость 26b имеет прямое сечение, которое имеет больший размер, чем диаметр d28 канала 28.

Естественно, когда способ, используемый для изготовления профиля лопасти, включает другие производственные технологии, в частности, такие как литье по выплавляемым моделям с использованием пустотелой формы, канал и верхняя и нижняя полости профиля лопасти изготавливаются другими способами (как правило, посредством сердечников).

Следующая стадия способа согласно настоящему изобретению представляет собой заливку расплавленного металла в профиль 24 лопасти таким образом, что заполняются обе полости 26a и 26b и канал 28, соединяющий их друг с другом.

Эта операция литья, как правило, осуществляется в литейной печи (не проиллюстрированной на чертежах), в которую помещается литейная форма 30. Расплавленный металл Mf заливается в литейную форму 30 через профиль 24 лопасти из верхней полости 26a таким образом, что он заполняет весь объем нижней полости 26b, канала 28 и верхней полости 26a. В качестве примера, металл, который выбирается для литья, может представлять собой металлический сплав на основе никеля, такой как AM1, который обычно использует производитель (SNECMA) в изготовлении некоторых из своих монокристаллических лопастей для турбин.

Когда завершается заливка расплавленного металла, литейная форма 30 извлекается из литейной печи, и профиль 24 лопасти охлаждается. Вследствие этого охлаждения происходит естественное сжатие металла внутри полостей 26a, 26b, а также внутри соединяющего их канала 28 (данное сжатие представлено стрелками на фиг. 4).

Таким образом, как проиллюстрировано на фиг. 5, получается двухкомпонентная лопасть 10, в которой верхняя полость 26a, заполненная металлом, располагается у вершины 16 лопасти, а нижняя полость 26b определяет, по меньшей мере, часть хвоста 12 лопасти.

Сжатие металла, который охлаждается в полостях и в канале, соединяющем их друг с другом, вызывает предварительное напряжение сжатия, которое воздействует на керамический материал профиля лопасти (данное предварительное напряжение сжатия представлено стрелками Fc).

В процессе эксплуатации на лопасть воздействуют не только высокие температуры, но также центробежная сила (в продольном направлении профиля лопасти, проходящем от хвоста к вершине), причем в результате данной центробежной силы возникает растягивающая сила, воздействующая на профиль лопасти. Благодаря своему предварительному напряжению сжатия, лопасть может, таким образом, легко выдерживать растягивающие силы, которые на нее воздействуют. В частности, различное расширение керамического материала из которого состоит профиль лопасти, и металла, который заливается в полости и соединяющий их канал, в процессе эксплуатации вызывает эффект уменьшения предварительного напряжения сжатия, действующего на керамический профиля лопасти.

Фиг. 6 иллюстрирует лопасть 10', изготавливаемую способом согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения.

Согласно данному варианту осуществления, предусматривается изготовление лопасти, имеющей и внутренний охлаждающий контур. Для этой цели, перед стадией заливки расплавленного металла в профиль лопасти, продолговатый сердечник (не проиллюстрированный на чертеже) вставляется в канал 28, соединяющий друг с другом полости 26a и 26b, причем данный сердечник может быть изготовлен, например, из диоксида кремния, который является подходящим для выколачивания. Таким образом, этот сердечник проходит насквозь через профиль лопасти в направлении ее длины.

После стадии заливки расплавленного металла сердечник извлекается из профиля лопасти посредством выколачивания, и в результате этого получается воздушный канал 30, проходящий насквозь через лопасть 10'. Поток охлаждающего воздуха вводится в воздушный канал 30 от основания хвоста 12 лопасти и выпускается в канал турбины высокого давления у вершины 16 лопасти.

Фиг. 7 иллюстрирует лопасть 10", изготавливаемую способом согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения.

Согласно данному варианту осуществления, лопасть 10" также имеет внутренний охлаждающий контур. Когда способ, используемый для изготовления профиля лопасти, включает введение керамического материала в литейную форму, имеющую соответствующую конфигурацию, данный контур образуется посредством помещения сердечника в форме вкладыша в канал 28 перед стадией заливки расплавленного металла в профиль лопасти или при помещении профиля лопасти в литейную форму. Когда способ, используемый для изготовления профиля лопасти, включает по выплавляемым моделям с использованием пустотелой формы, охлаждающий контур образуется перед стадией введения воска посредством помещения сердечника, у которого конфигурация соответствует внутреннему охлаждающему контуру, в форму для введения воска.

После стадии заливки расплавленного металла имеющий форму вкладыша сердечник извлекается из профиля лопасти, и в результате этого получается воздушный канал 30', который является кольцеобразным в центральной части лопасти 10". Поток охлаждающего воздуха вводится в этот воздушный канал 30' от основания хвоста 12 лопасти и выпускается в канал турбины высокого давления через вершину 16 лопасти.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 234.
17.03.2019
№219.016.e24a

Способ аддитивного изготовления деталей плавлением или спеканием частиц порошка с помощью высокоэнергетического пучка с порошками, адаптированными к целевой паре процесс/материал

Группа изобретений относится к изготовлению детали путём плавления или спекания частиц порошка посредством высокоэнергетического пучка. Используют единый порошок, частицы которого имеют сферичность в диапазоне от 0,8 до 1,0 и фактор формы в диапазоне от 1 до √2. Каждая частица порошка имеет по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682188
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e289

Изостатическая подвеска турбореактивного двигателя при помощи двойного заднего крепления

Двухконтурный турбореактивный двигатель, содержащий выпускной картер, имеющий центральную ступицу (13) и средства (11) соединения, выполненные с возможностью передачи усилий, создаваемых турбореактивным двигателем, на конструкцию приводимого в движение этим двигателем летательного аппарата, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682206
Дата охранного документа: 15.03.2019
20.03.2019
№219.016.e326

Элемент газотурбинного двигателя, содержащий вспомогательное уплотнительное средство, и способ тестирования этого элемента

Объектом изобретения является элемент газотурбинного двигателя, содержащий статор (2), ротор (1) и первое уплотнительное средство (9) между ротором (1) и статором (2), выполненное таким образом, чтобы быть активным, когда ротор находится в рабочем положении вокруг своей оси вращения (LL). При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682301
Дата охранного документа: 18.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed1b

Разливочный стенд и способ сборки

Изобретение относится к области литейного производства. Разливочный стенд для литья по выплавляемым моделям (1) содержит по меньшей мере один держатель (8), по меньшей мере одну модель (2) и по меньшей мере первое охватываемое и охватывающее соединение (9), связывающее указанную модель (2) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682903
Дата охранного документа: 22.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed41

Направляющее воздух устройство для турбомашины

Изобретение относится к направляющему воздух устройству (10) для газотурбинного двигателя, содержащему канал (11) подачи воздуха к газотурбинному двигателю. Причем упомянутый канал (11) подачи имеет расположенный выше по потоку участок (11am) и расположенный ниже по потоку участок (11av),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682935
Дата охранного документа: 22.03.2019
30.03.2019
№219.016.f8fc

Подвижный элемент турбомашины, содержащий средство изменения его резонансной частоты

Данное изобретение относится к ротору (10) авиационной турбомашины с центральной осью А, содержащей средство (14) изменения критической скорости вращения ротора (10) в зависимости от того, является скорость вращения ротора (10) ниже или выше заданного значения скорости вращения, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683334
Дата охранного документа: 28.03.2019
30.03.2019
№219.016.f911

Вентилятор для турбомашины

Настоящее изобретение относится к вентилятору, в частности, для турбомашины небольшого размера, такой как турбореактивный двигатель, при этом относительный диаметр ступицы указанного вентилятора равен отношению диаметра внутренней границы входящего воздушного потока (26) у радиально внутренних...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683343
Дата охранного документа: 28.03.2019
06.04.2019
№219.016.fdc0

Сектор статора для газотурбинного двигателя, способ изготовления сектора статора, статор газотурбинного двигателя, компрессор газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Сектор статора турбины содержит множество лопаток из композитного материала, содержащего волоконное армирование, уплотненное матрицей, первую и вторую платформы. Каждая лопатка имеет аэродинамический профиль, а платформы имеют вид дуг окружностей и изготовлены из композитного материала,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684075
Дата охранного документа: 03.04.2019
08.04.2019
№219.016.fec8

Инструмент валидации системы мониторинга авиационного двигателя

Группа изобретений относится к инструменту валидации системы мониторинга агрегата авиационного двигателя, системе мониторинга и способу валидации системы мониторинга. Инструмент валидации содержит средства испытания (13), средства обработки (11), средства анализа (12), приспособленные для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684225
Дата охранного документа: 04.04.2019
10.04.2019
№219.016.ff1f

Уплотнительная система и турбонасос, содержащий подобную систему

Изобретение относится к уплотнительной системе по меньшей мере для одного установленного в плавающем состоянии кольца (40, 40A-40C) в опоре (10, 10A-10C) для вращающегося вала (20, 20A-20C), способного вращаться вокруг оси, направленной вдоль продольного направления (Z), для того, чтобы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684359
Дата охранного документа: 08.04.2019
Показаны записи 1-5 из 5.
20.08.2013
№216.012.5f88

Способ изготовления лопаток с направленной кристаллизацией

Изобретение может быть использовано для изготовления монокристаллической лопатки газотурбинного двигателя, содержащей лопасть, располагающуюся между двумя платформами. Способ включает заливку расплавленного металла в оболочковую литейную форму и последующую направленную кристаллизацию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490088
Дата охранного документа: 20.08.2013
27.09.2013
№216.012.6fc5

Разделенный на сектора направляющий аппарат для турбомашины, турбина низкого давления турбомашины и турбомашина

Разделенный на сектора направляющий аппарат турбомашины содержит внутреннюю и внешнюю платформы, связанные между собой радиальными лопатками. Внутренняя платформа соединена с радиальной перегородкой, несущей элементы из истираемого материала. Элементы из истираемого материала закреплены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494264
Дата охранного документа: 27.09.2013
10.11.2013
№216.012.7cd2

Способ изготовления детали лопаточного аппарата

Изобретение относится к изготовлению металлических лопаточных аппаратов низкого давления газотурбинного двигателя, в котором лопатки имеют внутреннюю полость, предназначенную для размещения в ней датчика детектирования газов или для сообщения с таким датчиком. Лопатка 1 имеет отверстие 9,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497627
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2014
№216.013.05be

Направляющий аппарат турбины для газотурбинного двигателя, сектор направляющего аппарата, непрерывный кольцевой кронштейн, турбина низкого давления газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Направляющий аппарат турбины газотурбинного двигателя разделен на сектора, включающие внутреннюю и наружную платформы, связанные между собой радиальными лопатками. Каждый сектор внутренней платформы связан с сектором радиальной перегородки. Внутренняя периферийная часть каждого сектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532868
Дата охранного документа: 10.11.2014
12.01.2017
№217.015.5a73

Лопатка ротора турбомашины и турбомашина, содержащая такую лопатку

Лопатка ротора турбомашины содержит полку на своем наружном конце, а также расположенный выше по потоку и расположенный ниже по потоку уплотняющие выступы. Полка лопатки образует наружную поверхность канала для газа, проходящего через турбомашину, и имеет первый и второй противоположные боковые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587802
Дата охранного документа: 27.06.2016
+ добавить свой РИД