×
24.05.2019
219.017.5e7b

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ПОВОРОТНОГО СОПЛА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к авиационным турбореактивным двигателям, а именно к эксплуатации осесимметричного поворотного сопла, обеспечивающего у двигателя изменения тяги по направлению. Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, включает монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации. После монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцем сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла. По величине зазора судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, и если значение зазора лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для ремонта. После демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца. Поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса. Вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель. Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является увеличение ресурса использования кольцевого уплотнительного элемента поворотного реактивного сопла. 3 ил.

Изобретение относится к авиационным турбореактивным двигателям, а именно, к эксплуатации осесимметричного поворотного сопла, обеспечивающего у двигателя изменения тяги по направлению.

Известен способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации.

/ RU №2529283, МПК F02K 1/80, опубликовано: 27.09.2014 / - прототип.

Выполнение конструкции сопла в таком виде обеспечивает его надежную работу, благодаря минимальным потерям охлаждающего воздуха, подаваемого в магистраль охлаждения в течение всего ресурса его работы.

Однако, в процессе эксплуатации, при значительном количестве перекладок подвижного корпуса реактивного сопла относительно его неподвижной части происходит выработка графитовых вставок кольцевого уплотнительного элемента. Для надежной работы реактивного сопла необходимо избегать утечек воздуха из охлаждающей магистрали, поэтому в процессе эксплуатации двигателя требуется контролировать состояние графитовых вставок кольцевого уплотнительного элемента, их выработка сверх допустимых значений требует замены кольцевого уплотнительного элемента. Чтобы осуществить его замену требуется демонтировать большое количество элементов сопла, что возможно только при наличии специализированного оборудования, которое находится в цехах завода-изготовителя. В результате на проведение данной работы требуются большое количество времени и значительные финансовые затраты.

Задача изобретения продлить ресурс работы поворотного реактивного сопла без замены уплотнительного элемента.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является увеличение ресурса использования кольцевого уплотнительного элемента поворотного реактивного сопла.

Технический результат достигается тем, что в заявленном способе эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе кольцевого уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации, согласно заявленному способу после монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцем сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла, по которому судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для его ремонта, после демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель.

Периодический замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцом сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла позволяет контролировать зазор между уплотнительным элементом и сферической поверхностью неподвижного корпуса в местах наиболее подверженных износу, в результате большего перемещения пятна контакта графитовых вставок в зонах наиболее удаленных от оси поворота сопла, тем самым можно судить об остатке ресурса уплотнительного элемента. В случае, когда значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, и не выходит за его пределы, сопло демонтируют с двигателя для того, чтобы получить доступ к уплотнительному элементу и осуществить ремонтные работы. В процессе ремонта отворачивают и вынимают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, тем самым обеспечивается возможность поворота уплотнительного элемента. Неравномерный износ графитовых вставок уплотнительного элемента, определяемый различными величинами перемещений, в зависимости от расстояния от оси поворота сопла, дает возможность использовать наименее изношенные графитовые вставки в местах наиболее подверженных износу и наоборот - наиболее изношенные графитовые вставки в местах наименее подверженных износу. Для этого уже отсоединенный уплотнительный элемент проворачивают вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, затем вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца, обеспечивая фиксацию кольцевого уплотнительного элемента. Данная последовательность операций позволяет продлить ресурс уплотнительного элемента практически в два раза, тем самым увеличивая ресурс сопла турбореактивного двигателя.

Дополнительный технический результат заключается в том, что при продлении ресурса кольцевого уплотнительного элемента пропадает необходимость его замены на новое. Чтобы осуществить его замену требуется демонтировать большое количество элементов сопла, что возможно только при наличии специализированного оборудования, которое находится в цехах завода-изготовителя. Тем самым использование заявленного способа позволяет сэкономить значительное количество времени и финансовых затрат.

На фиг. 1 изображен продольный разрез осесимметричного поворотного сопла;

на фиг. 2 показано увеличенное место крепления кольцевого уплотнительного элемента;

на фиг. 3 показан вид Б-Б на уплотнительный элемент.

Реализация заявленного способа осуществляется на поворотном осесимметричном сопле турбореактивного двигателя, содержащем подвижный корпус (1), ось поворота (2) которого направлена поперек продольной оси (3) неподвижного корпуса (4). На переднем фланце (5) подвижного корпуса (1) размещен кольцевой уплотнительный элемент (6), отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла (7) от внешней среды, с корпусом П-образной формы (8), внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши (9) с закрепленными в них и выступающими за их торцы (10) графитовые вставки (11), подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности (12) неподвижного корпуса (4) с помощью плоских пружин (13), прижатый к переднему фланцу (5) подвижного корпуса (1) болтами крепления (14), проходящими через резьбовые отверстия (15) в переднем фланце (5) подвижного корпуса (1)

Способ эксплуатации сопла реализуют следующим образом.

После монтажа поворотного осесимметричного сопла (1) на турбореактивный двигатель, во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью (13) неподвижного корпуса (4) и торцом (10) сегментного вкладыша (9) в зоне максимально удаленной от оси поворота (2). В том случае, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности кольцевого уплотнительного элемента (6), и не выходит за его пределы, осесимметричное поворотное сопло демонтируют с двигателя для его ремонта. В процессе ремонта отворачивают и вынимают болты крепления (14) П-образного корпуса (8) кольцевого уплотнительного элемента (6) подвижного корпуса (1) из резьбовых отверстий (15) переднего фланца (4), поворачивают кольцевой уплотнительный элемент (5) на четверть оборота относительно продольной оси (3) до совмещения осей отверстий (16) в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий (17) в переднем фланце (5) подвижного корпуса (1), затем вворачивают болты крепления (14) в резьбовые отверстия (17) переднего фланца (5), до прижатия П-образного корпуса (8) к переднему фланцу (5), после чего производят контровку болтов крепления (14). Окончательно собранное осесимметричное поворотное сопло далее передается для монтажа на двигатель.

Способ эксплуатации осесимметричного поворотного сопла турбореактивного двигателя, у которого ось поворота подвижного корпуса направлена поперек продольной оси неподвижного корпуса сопла, а на переднем фланце подвижного корпуса размещен кольцевой уплотнительный элемент, отделяющий S-образную магистраль охлаждения сопла от внешней среды, с корпусом П-образной формы, внутри которого установлены и зафиксированы в окружном направлении сегментные вкладыши с закрепленными в них и выступающими за их торцы графитовыми вставками, подпружиненные в радиальном направлении в сторону контактирующей с ними сферической поверхности неподвижного корпуса, прижатый к переднему фланцу подвижного корпуса болтами крепления, проходящими через отверстия в корпусе кольцевого уплотнительного элемента и ввернутыми в резьбовые отверстия в переднем фланце подвижного корпуса, включающий монтаж поворотного сопла на турбореактивный двигатель для его эксплуатации, отличающийся тем, что после монтажа сопла на двигатель во время его эксплуатации периодически производят замер зазора h между сферической поверхностью неподвижного корпуса и торцом сегментного вкладыша в зоне максимально удаленной от оси поворота сопла, по которому судят о степени износа рабочих поверхностей графитовых вставок, если значение зазора h лежит в интервале минимальных значений, допустимых для обеспечения работоспособности уплотнительного элемента, сопло демонтируют с двигателя для его ремонта, после демонтажа сопла с двигателя отворачивают болты крепления корпуса уплотнительного элемента к переднему фланцу поворотного корпуса из резьбовых отверстий переднего фланца, поворачивают корпус уплотнительного элемента вокруг своей продольной оси на четверть оборота до совмещения осей отверстий в корпусе уплотнительного элемента с осями резьбовых отверстий в переднем фланце подвижного корпуса, вворачивают болты крепления в резьбовые отверстия переднего фланца до прижатия торца корпуса уплотнительного элемента к торцу переднего фланца подвижного корпуса, после чего производят монтаж сопла на двигатель.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 110.
17.03.2019
№219.016.e2a9

Способ настройки осевой нагрузки на упорный подшипник опоры ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к способам определения осевой нагрузки, действующей на упорный подшипник, в частности к способам, позволяющим настроить эту нагрузку на опорах работающих газотурбинных двигателей. Способ настройки осевой нагрузки на упорный подшипник опоры ротора газотурбинного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682215
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2aa

Стенд для испытаний компрессора газотурбинного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к стендам для испытаний осевых компрессоров низкого давления двух-(много)контурного газотурбинного двигателя и может быть использовано при изучении характеристик компрессоров низкого давления, а также их параметрической доводки в процессе выполнения работ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682219
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2be

Рабочее колесо ротора компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, в частности, может быть использовано в конструкциях рабочих колес осевых компрессоров (преимущественно осевых компрессоров низкого давления) газотурбинных двигателей (далее ГТД). Указанный технический эффект достигается тем, что рабочее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682217
Дата охранного документа: 15.03.2019
17.03.2019
№219.016.e2dd

Форсажная камера сгорания турбореактивного двухконтурного двигателя

Форсажная камера сгорания турбореактивного двухконтурного двигателя содержит корпус с установленным в нем теплозащитным экраном с образованием между ними канала охлаждения, диффузор, фронтовое устройство. Диффузор образован корпусом камеры и затурбинным коком. Фронтовое устройство включает в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682220
Дата охранного документа: 15.03.2019
21.03.2019
№219.016.eb68

Узел соединения валов ротора низкого давления газотурбинного двигателя

Изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного применения, а именно к конструкции узла соединения роторов компрессора и турбины. Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является: повышение безопасности двухмоторного летательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682462
Дата охранного документа: 19.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed01

Способ испытания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к авиадвигателестроению, а именно к способам испытаний газотурбинных двигателей (ГТД). Способ испытания ГТД включает приведение значений параметров к стандартным атмосферным условиям с учетом изменения свойств рабочего тела и геометрических характеристик проточной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682978
Дата охранного документа: 25.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe67

Способ охлаждения ротора турбины высокого давления (твд) газотурбинного двигателя (гтд), ротор твд и лопатка ротора твд, охлаждаемые этим способом, узел аппарата закрутки воздуха ротора твд

Способ охлаждения ротора турбины высокого давления газотурбинного двигателя осуществляют путем того, что ротор охлаждают вторичным потоком воздуха из камеры сгорания газогенератора двигателя, имеющим температуру более низкую, чем температура первичного потока рабочего тела из жаровой трубы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684298
Дата охранного документа: 05.04.2019
10.04.2019
№219.016.fedf

Ротор турбины низкого давления (тнд) газотурбинного двигателя (варианты), узел соединения вала ротора с диском тнд, тракт воздушного охлаждения ротора тнд и аппарат подачи воздуха на охлаждение лопаток ротора тнд

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Ротор ТНД двигателя содержит вал РНД с цапфой и рабочее колесо ТНД, включающее диск и лопаточный венец с системой рабочих лопаток. Диск рабочего колеса снабжен аппаратом подачи воздуха на охлаждение лопаток, содержащим напорное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684355
Дата охранного документа: 08.04.2019
19.04.2019
№219.017.1d2f

Плоское сопло турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит последовательно установленные и шарнирно соединенные друг с другом корпус, дозвуковые и сверхзвуковые створки, а также внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685168
Дата охранного документа: 16.04.2019
24.05.2019
№219.017.5e45

Делитель потока аддитивный

Изобретение относится к газодинамическим устройствам разделения потоков газовоздушных смесей и может быть использовано для разделения газовоздушных смесей на две части с саморегулируемым (аддитивным) заданным соотношением массовых расходов на выходе из делителя. Известный делитель потока,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688605
Дата охранного документа: 21.05.2019
Показаны записи 51-60 из 299.
20.03.2015
№216.013.339b

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544686
Дата охранного документа: 20.03.2015
27.03.2015
№216.013.353a

Газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Газотурбинный двигатель выполнен двухконтурным, двухвальным. Двигатель содержит коробку приводов двигательных агрегатов. Двигатель проверен на газодинамическую устойчивость работы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545110
Дата охранного документа: 27.03.2015
27.03.2015
№216.013.353b

Способ серийного производства газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель, выполненный этим способом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. В способе серийного производства ГТД изготавливают детали и комплектуют сборочные единицы, элементы и узлы модулей и систем двигателя. Собирают модули в количестве не менее восьми - от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545111
Дата охранного документа: 27.03.2015
10.04.2015
№216.013.36fa

Способ формирования радиопоглощающих топологий на носителях

Изобретение относится к материалам, поглощающим электромагнитные волны, и может найти применение для повышения скрытности и уменьшения вероятности обнаружения радиолокаторами объектов и оборудования наземной, авиационной и космической техники. Способ формирования радиопоглощающих топологий на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002545562
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3a23

Охлаждаемая турбина

Охлаждаемая турбина авиационного газотурбинного двигателя содержит рабочее колесо с установленными на нем рабочими лопатками с двумя контурами охлаждения, последовательно соединенные с воздушными каналами в рабочем колесе, с независимыми кольцевыми диффузорными каналами, сопловые лопатки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546371
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3eb3

Приводной центробежный суфлер для высокотемпературного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к элементам систем газотурбинных двигателей и может быть использовано в качестве суфлера-сепаратора в маслосистемах авиационных высокотемпературных ГТД. В известном приводном центробежном суфлере, содержащем пристыкованный к КПА корпус с каналами подвода газомасляной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547539
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3eb4

Масляная система газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и касается устройства маслосистемы газотурбинного двигателя. В масляной системе, содержащей подключенную к масляным полостям опор ротора магистраль откачки масловоздушной эмульсии, сообщенную с маслобаком, и центробежный суфлер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547540
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.4160

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя при его эксплуатации

Способ контроля технического состояния и обслуживания газотурбинного двигателя с форсажной камерой сгорания. Способ включает измерение давления топлива в коллекторе форсажной камеры сгорания двигателя, которое проводят периодически, сравнение полученного значения давления топлива в коллекторе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548234
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.05.2015
№216.013.4c1d

Способ доводки опытного турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным турбореактивным двигателям. Доводке подвергают опытный ТРД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ТРД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002550999
Дата охранного документа: 20.05.2015
20.05.2015
№216.013.4c21

Способ доводки опытного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к авиационным газотурбинным двигателям. Доводке подвергают опытный ГТД, выполненный двухконтурным, двухвальным. Доводку ГТД производят поэтапно. На каждом этапе подвергают испытаниям на соответствие заданным параметрам от одного до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551003
Дата охранного документа: 20.05.2015
+ добавить свой РИД