×
06.06.2019
219.017.7482

Результат интеллектуальной деятельности: Установка для испытания деталей турбомашины

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям осевых турбомашин для газотурбинных установок. Установка для испытания деталей турбомашины содержит модельный осевой компрессор со съемными деталями, в корпусе которого установлен выходной статор с направляющими лопатками, расположенными в проточном канале компрессора, приводной вал с лопаточным рабочим колесом, расположенным перед выходным статором, кольцевое надроторное устройство, расположенное концентрично проточному каналу, приемники статического давления, размещенные в проточном канале, и комбинированные гребенки, расположенные на входе и выходе проточного канала и имеющие дефлекторы, в которых установлены приемники полного давления и датчики температуры. Надроторное устройство выполнено в виде по меньшей мере двух соосных между собой съемных кольцевых проставок с щелевидными сквозными прорезями, установленных в корпусе осевого компрессора с образованием в нем надроторной полости, сообщенной с проточным каналом через щелевидные сквозные прорези кольцевых проставок, причем каждая кольцевая проставка установлена с возможностью поворота относительно оси приводного вала и снабжена автономным приводом и фиксатором ее углового положения, а установка снабжена датчиком направления потока и дополнительными приемниками статического давления и датчиками температуры, установленными в надроторной полости. Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости и временных затрат на проведение испытаний по доводке и оптимизации параметров надроторного устройства с щелевидными сквозными прорезями осевых турбомашин. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к испытаниям осевых турбомашин для газотурбинных установок.

Согласно результатам практических исследований одним из эффективных средств, направленных на расширение диапазона рабочих режимов осевых турбомашин и увеличение запаса устойчивости их работы, является выполнение надроторного устройства с кольцевой полостью, сообщенной с проточной частью турбомашины щелевидными сквозными прорезями. В частности, известен турбокомпрессор с надроторным устройством, содержащий корпус с проточным трактом, рабочее колесо с лопатками, установленное в проточном тракте с образованием межлопаточных проточных каналов, и кольцевую обечайку надроторного устройства, охватывающую трактовую стенку корпуса с образованием кольцевой полости, сообщенной с межлопаточными проточными каналами и проточным трактом соответственно входными и выходными отверстиями, выполненными в виде двух рядов щелевидных прорезей в трактовой стенке корпуса турбокомпрессора (RU 158171, 2015).

Проектирование геометрических параметров и месторасположение щелевидных прорезей таких надроторных устройств осуществляется, как правило, расчетным способом с применением методов математического моделирования по результатам анализа аэродинамических испытаний конкретной модели вентилятора или компрессора. При этом в процессе проектирования используется более десяти взаимосвязанных между собой геометрических параметров надроторного устройства, в частности L - осевая протяженность щелевого участка, Н - высота кольцевой надроторной полости, h - высота щелевой решетки, ϕr - угол между радиусом и направлением щелевидных прорезей в поперечном сечении, ϕа - угол между осью компрессора и осью щелевидных прорезей; ts - шаг щелевой решетки, δS - ширина щелевидных прорезей в окружном направлении, δS - ширина щелевидных прорезей, h' - эффективная высота щелевидных прорезей, количество щелевидных прорезей (фиг. 1).

С учетом того, что при проектировании необходимо учитывать также влияние геометрических параметров рабочих лопаток турбокомпрессора, результаты математического моделирования имеют, как правило, весьма приблизительный характер. Поэтому геометрические параметры щелевидных прорезей, полученные в ходе расчетов и математического моделирования, корректируются и уточняются в ходе сравнительных испытаний конкретных моделей турбокомпрессора с различными конфигурациями щелевидных прорезей надроторного устройства.

Известна установка для испытания деталей турбомашины, содержащая осевой компрессор со съемными деталями, в корпусе которого установлен выходной статор с направляющими лопатками, расположенными в проточном канале компрессора, приводной вал с лопаточным рабочим колесом, расположенным перед выходным статором, и кольцевое надроторное устройство, расположенное концентрично проточному каналу (RU 2318195, 2008).

В известной установке в качестве съемных деталей используются сегментные вставки, установленные между лопатками направляющих аппаратов, и рабочие лопатки разной длины, что позволяет расширить диапазон испытываемых турбомашин. Однако известная установка не позволяет проводить доводочные испытания надроторных устройств с различными конфигурациями щелевидных прорезей.

Наиболее близким аналогом изобретения является установка для испытания деталей турбомашины, содержащая модельный осевой компрессор со съемными деталями, в корпусе которого установлен выходной статор с направляющими лопатками, расположенными в проточном канале компрессора, приводной вал с лопаточным рабочим колесом, расположенным перед выходным статором, кольцевое надроторное устройство, расположенное концентрично проточному каналу, приемники статического давления, размещенные в проточном канале и комбинированные гребенки, расположенные на входе и выходе проточного канала и имеющие дефлекторы, в которых установлены приемники полного давления и датчики температуры (RU 2255319, 2005).

В известной установке с гладким надроторным устройством модельного осевого компрессора в качестве съемных деталей используются лопатки входного и выходного статоров, изменение их положения относительно лопаточного рабочего колеса в осевом направлении осуществляется за счет кольцевых проставок, с помощью которых направляющие лопатки установлены на входном и выходном статорах, а изменение их взаимного расположения - за счет того, что статоры установлены с возможностью поворота в окружном направлении. Такое выполнение установки обеспечивает возможность определения изменения картины нестационарного течения при вариации параметров лопаток входного и выходного статоров в проточном канале турбомашины для проведения тестирования результатов проектирования расчетным способом с применением методов математических моделей.

Однако проведение тестовых испытаний на известной установке модельного осевого компрессора, имеющего кольцевое надроторное устройство с надроторной полостью, сообщенной с проточным каналом через щелевидные сквозные прорези, требует изготовления большого количества моделей надроторных устройств с различными конфигурациями щелевидных сквозных прорезей, поэтому подобные испытания являются трудоемкими, затратными и требующими большого количества переустановок и наладок.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается изобретением, заключается в повышении эффективности проведения работ по доводке и оптимизации параметров надроторного устройства турбомашины.

Техническим результатом изобретения является снижение трудоемкости и временных затрат на проведение испытаний по доводке и оптимизации параметров надроторного устройства с щелевидными сквозными прорезями осевых турбомашин.

Технический результат достигается за счет того, что установка для испытания деталей турбомашины содержит модельный осевой компрессор со съемными деталями, в корпусе которого установлен выходной статор с направляющими лопатками, расположенными в проточном канале компрессора, приводной вал с лопаточным рабочим колесом, расположенным перед выходным статором, кольцевое надроторное устройство, расположенное концентрично проточному каналу, приемники статического давления, размещенные в проточном канале и комбинированные гребенки, расположенные на входе и выходе проточного канала и имеющие дефлекторы, в которых установлены приемники полного давления и датчики температуры. Надроторное устройство выполнено в виде, по меньшей мере, двух соосных между собой съемных кольцевых проставок с щелевидными сквозными прорезями, установленных в корпусе осевого компрессора с образованием в нем надроторной полости, сообщенной с проточным каналом через щелевидные сквозные прорези кольцевых проставок, причем каждая кольцевая проставка установлена с возможностью поворота относительно оси приводного вала и снабжена автономным приводом и фиксатором ее углового положения, а установка снабжена датчиком направления потока и дополнительными приемниками статического давления и датчиками температуры, установленными в надроторной полости.

Датчик направления потока может быть выполнен в виде набора из трех трубчатых приемников полного давления, закрепленного в держателе, установленном в радиальном направлении относительно оси приводного вала компрессора с возможностью вращательного и возвратно-поступательного перемещения, причем набор трубчатых приемников полного давления состоит из одного центрального трубчатого приемника полного давления и двух боковых трубчатых приемников полного давления, расположенных с противоположных сторон боковой поверхности центрального трубчатого приемника полного давления, а входные отверстия боковых трубчатых приемников полного давления расположены в плоскости, пересекающей боковую поверхность центрального трубчатого приемника полного давления под острым углом.

Существенность отличительных признаков установки для испытания деталей турбомашины подтверждается тем, что только совокупность всех конструктивных признаков, описывающая изобретение, позволяет обеспечить достижение технического результата изобретения - снижение трудоемкости и временных затрат на проведение испытаний по доводке и оптимизации параметров надроторного устройства с щелевидными сквозными прорезями осевых турбомашин.

Пример выполнения установки для испытания деталей турбомашины показан на чертежах, где:

на фиг. 1 показан продольный разрез осевой турбомашины с надроторным устройством с щелевидными сквозными прорезями (уровень техники);

на фиг. 2 изображен общий вид установки для испытания деталей турбомашины с модельным осевым компрессором и надроторным устройством с щелевидными сквозными прорезями;

на фиг. 3 показаны развертки съемных кольцевых проставок надроторного устройства с щелевидными сквозными прорезями;

на фиг. 4 - надроторное устройство с приемниками статического давления и датчиками температуры;

на фиг. 5 - датчик направления потока, установленный в надроторной полости.

Установка для испытания деталей турбомашины содержит модельный осевой компрессор 1, в корпусе 2 которого установлен выходной статор 3 с направляющими лопатками 4, расположенными в проточном канале 5 компрессора 1, приводной вал 6 с лопаточным рабочим колесом 7, расположенным перед выходным статором 3, и кольцевое надроторное устройство 8, расположенное концентрично проточному каналу 5 (фиг. 2).

Надроторное устройство 8 выполнено в виде, по меньшей мере, двух соосных между собой съемных кольцевых проставок 9 с щелевидными сквозными прорезями 10, установленных в корпусе 2 осевого компрессора 1 с образованием в нем надроторной полости 11, сообщенной с проточным каналом 5 через щелевидные сквозные прорези 10 кольцевых проставок 9 (фиг. 3а). Каждая кольцевая проставка 9 установлена с возможностью ограниченного поворота относительно оси приводного вала 6 и снабжена автономным приводом 12 и фиксатором 13 ее углового положения.

Количество кольцевых проставок 9 зависит от конкретной конструкции модельного осевого компрессора 1 и, как правило, определяется количеством рядов щелевидных сквозных прорезей 10 в надроторном устройстве 8. На фиг. 36 и 3в показаны варианты выполнения надроторного устройства 8 с тремя съемными кольцевыми проставками 9.

В проточном канале 5 размещены приемники 14 статического давления, и комбинированные гребенки 15, расположенные на входе 16 и выходе 17 проточного канала 5 и имеющие дефлекторы 18, в которых установлены приемники 19 полного давления и датчики 20 температуры. Установка снабжена дополнительными приемниками 21 статического давления и датчиками 22 температуры, установленными в надроторной полости 11 равномерно вдоль щелевидных сквозных прорезей 10 (фиг. 4).

В надроторной полости 11 установлен датчик направления потока, выполненный в виде набора 23 из трех трубчатых приемников полного давления, закрепленного в держателе 24, установленном в радиальном направлении относительно оси приводного вала 6 осевого компрессора 1 с возможностью вращательного и возвратно-поступательного перемещения (фиг. 5).

Набор 23 трубчатых приемников полного давления состоит из одного центрального трубчатого приемника 25 полного давления и двух боковых трубчатых приемников 26 и 27 полного давления, расположенных с противоположных сторон боковой поверхности центрального трубчатого приемника 25 полного давления, а входные отверстия боковых трубчатых приемников 26 и 27 полного давления расположены в плоскости, пересекающей боковую поверхность центрального трубчатого приемника 25 полного давления под острым углом.

Для изменения высоты надроторной полости 11 в корпусе 2 модельного осевого компрессора 1 могут быть установлены съемные вставки 28 различной толщины.

После теоретического расчета формы и размеров съемных кольцевых проставок 9, наиболее близких по требуемым рабочим параметрам, в модельный осевой компрессор 1 устанавливают надроторное устройство 8 с кольцевыми проставками 9 с необходимыми конфигурациями щелевидных сквозных прорезей 10 и надроторной полости 11. На требуемых частотах вращения рабочего колеса 7 согласно программе испытаний, осуществляют снятие параметров воздушного потока (полного давления и температуры) с помощью комбинированных гребенок 15, расположенных на входе 16 и выходе 17 проточного канала 5, и статического давления с помощью приемников 14 статического давления в аналогичных сечениях.

Также замеряют параметры потока в надроторной полости 11 -статического давления с помощью дополнительных приемников 21 полного давления и температуры - дополнительными датчиками 22 температуры, расположенными вдоль щелевидных сквозных прорезей 10. Для определения направления потока и его полного давления по всей высоте надроторной полости 11 набор трубчатых приемников 23 вращают до момента совпадения величины давления в боковых трубчатых приемниках 26 и 27. Затем перемещают держатель 24 вдоль надроторной полости 11 и повторяют определение направления потока и его полного давления по всей высоте надроторной полости 11.

После проведения всех замеров производится поворот, по меньшей мере, одной съемной кольцевой проставки 9 относительно оси приводного вала 6, на угол, равный половине шага сквозных прорезей 10, причем, в случае установки 3-х кольцевых проставок 9, автономным приводом 12 и фиксатором 13 углового положения могут быть оснащены входная и установленная за ней проставка 9. После этого производится снятие параметров, указанных выше. Также имеется возможность вариации конфигурации геометрии съемных кольцевых проставок 9 и их количества, определяющее, в том числе, количество рядов щелевидных сквозных прорезей 10, за счет частичной переборки надроторного устройства 8 и постановки необходимых вариантов съемных кольцевых проставок 9, влияние которых оценивается в последующем цикле испытаний.

Количество комбинаций взаимного расположения сквозных прорезей 10 в проставках 9 зависит от программы испытаний, а тонкая подборка оптимальных параметров потока благодаря наличию различных вариантов съемных кольцевых проставок 9 надроторного устройства 8 позволяет определять наиболее оптимальное взаимное положение сквозных прорезей 10, количество их рядов и уточнить их геометрические параметры, а также выявить наилучший вариант исполнения надроторной полости 11, вариация геометрии которой возможна за счет установки съемных вставок 28 различной толщины.

Установка позволяет обеспечить снижение трудоемкости, временных и материальных затрат на проведение работ при испытаниях по доводке и оптимизации параметров надроторного устройства с щелевидными сквозными прорезями осевых турбомашин.


Установка для испытания деталей турбомашины
Установка для испытания деталей турбомашины
Установка для испытания деталей турбомашины
Установка для испытания деталей турбомашины
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 204.
10.04.2015
№216.013.3df9

Система подачи жидкого кислорода и способ его подачи из бака потребителю

Изобретение относится к области силовых установок летательных аппаратов. Система подачи жидкого кислорода, содержащая агрегат соединенных последовательно гидравлически друг с другом насосов трех каскадов с автономными приводами, бак с кислородом и потребитель кислорода, где вход системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547353
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.41f0

Способ определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг и устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и устройству для определения адгезионной прочности теплозащитных покрытий для образцов. Для определения адгезионной прочности теплозащитного покрытия на сдвиг на подложку, выполненную в виде наружных поверхностей двух соосно установленных с поджатием по стыку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548378
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.441b

Способ спектрометрического измерения средней температуры слоя газа заданной толщины

Изобретение относится к области дистанционного измерения высоких температур газов и может быть применено для экспериментальных исследований рабочего процесса силовых установок. Согласно заявленному способу при спектрометрическом измерении средней температуры слоя газа заданной толщины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548933
Дата охранного документа: 20.04.2015
27.04.2015
№216.013.4690

Способ определения температуры потока нагретого газа

Изобретение относится к области термометрии и предназначено для определения максимальных температур в камерах сгорания авиадвигателей различного назначения. Газодинамический насадок для определения температуры газа включает проточную камеру с входным и выходным патрубками и жиклерами в них....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002549568
Дата охранного документа: 27.04.2015
20.05.2015
№216.013.4db8

Муфта газогенератора

Изобретение относится к области газотурбинных силовых установок легких и беспилотных летательных аппаратов, а именно к конструкции газогенераторов газотурбинных двигателей. Муфта газогенератора содержит средства для передачи крутящего момента и осевого сцепления между валами в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002551410
Дата охранного документа: 20.05.2015
27.06.2015
№216.013.59db

Цифровая электронная система управления с встроенной полной термогазодинамической математической моделью газотурбинного двигателя и авиационный газотурбинный двигатель

Группа изобретений относится к области авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). Технический результат заключается в повышении качества и надежности управления ГТД в реальной эксплуатации за счет встроенного в систему управления ГТД программного обеспечения «виртуальный двигатель»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554544
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.08.2015
№216.013.6d68

Способ измерения параметров пульсирующего потока

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к способам определения динамики изменения газодинамических параметров потока в лопаточных машинах и каналах, например в лопаточных компрессорах, трубопроводах и диффузорах в заданных областях течения, как в пограничных зонах, так и в ядре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559566
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7834

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя

Способ охлаждения рабочей лопатки турбины газотурбинного двигателя включает отбор охлаждающего воздуха из воздушной полости камеры сгорания, его транспортировку в аппарат закрутки, выполненный на статоре напротив диска турбины и последующий подвод охлаждающего воздуха из аппарата закрутки во...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562361
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7afa

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла

Малоразмерный газотурбинный двигатель с регенерацией тепла содержит компрессор с входным устройством, газовоздушный рекуперативный теплообменник, камеру сгорания, турбину привода компрессора и свободную турбину привода потребителя эффективной мощности, расположенные в едином корпусе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563079
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7b07

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения и детонационно-дефлаграционный пульсирующий прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Способ организации детонационно-дефлаграционного горения в воздушно-реактивном двигателе для высоких скоростей полета заключается в том, что набегающий высокоскоростной сверхзвуковой поток воздуха тормозят в криволинейном пространстве воздухозаборника, по мере продвижения, в зоне образования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563092
Дата охранного документа: 20.09.2015
Показаны записи 1-10 из 10.
10.02.2013
№216.012.23f8

Система регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины

Изобретение относится к системе регулирования осевых сил на радиально-упорном подшипнике ротора турбомашины и позволяет уменьшить воздействие осевой силы на радиально-упорный подшипник передней части составного ротора турбомашины путем перераспределения по заданному закону избыточной силы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474710
Дата охранного документа: 10.02.2013
20.06.2013
№216.012.4d3d

Рабочая лопатка вентилятора

Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения. В рабочей лопатке вентилятора выходы (10) и (11) боковых участков (12) и (13) внутреннего элемента (9) выполнены на спинке (6) пера (2) лопатки в направлениях входной (3) и выходной (4) кромок пера. Со стороны входной кромки (3)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485355
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.03.2015
№216.013.311f

Способ изготовления сотовой конструкции

Изобретение относится к области изготовления многослойных панелей и может быть использовано в производстве конструкции противотурбулентного устройства (ПТУ) и касается способа изготовления сотовой конструкции. Состоит из сотопакетов, соединенных с ребрами жесткости каркаса и между собой....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544043
Дата охранного документа: 10.03.2015
25.08.2017
№217.015.9f3d

Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, в частности к осевым вентиляторам авиационных газотурбинных двигателей. Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора содержит диск, установленные в диске лопатки и трактовые полки, установленные на диске между лопатками с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606294
Дата охранного документа: 10.01.2017
26.02.2019
№219.016.c811

Турбомашина с надроторным устройством

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в осевых турбокомпрессорах для газотурбинных двигателей и установок. Турбомашина с надроторным устройством содержит корпус с проточным трактом, рабочее колесо с лопатками, установленное в проточном тракте между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680634
Дата охранного документа: 25.02.2019
01.03.2019
№219.016.c8f4

Центробежный компрессор

Изобретение относится к компрессоростроению, а именно к центробежным и диагональным компрессорам. Центробежный компрессор содержит корпус с размещенным в нем рабочим колесом (РК) с лопатками, безлопаточный диффузор, радиальный лопаточный диффузор и антипомпажное устройство. Последнее выполнено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002273771
Дата охранного документа: 10.04.2006
20.03.2019
№219.016.e675

Стенд для аэродинамических и акустических исследований вентиляторов двухконтурных турбореактивных двигателей (трдд)

Изобретение относится к области испытательной техники, предназначенной для экспериментальных исследований биротативных и однорядных вентиляторов авиационных двигателей и двигателей других летательных аппаратов, например наземных и надводных летательных аппаратов на воздушной подушке и других....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002337342
Дата охранного документа: 27.10.2008
10.04.2019
№219.017.0532

Биротативный винтовентилятор

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, конкретно к вентиляторам авиационных газотурбинных двигателей. Биротативный винтовентилятор состоит из расположенных друг за другом двух противоположно вращающихся рабочих колес. Для выполнения аэродинамических профилей лопаток обоих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367822
Дата охранного документа: 20.09.2009
10.04.2019
№219.017.053d

Биротативный винтовентилятор

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, конкретно к вентиляторам авиационных газотурбинных двигателей. Биротативный винтовентилятор состоит из расположенных друг за другом первого рабочего колеса и второго рабочего колеса с лопатками, имеющими возможность поворачиваться в дисках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367823
Дата охранного документа: 20.09.2009
02.03.2020
№220.018.0823

Турбокомпрессор с надроторным устройством

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в осевых турбокомпрессорах для газотурбинных двигателей и установок. Изобретение позволяет повысить эффективность работы турбокомпрессора на долевых режимах при гарантированном обеспечении оптимальной величины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715459
Дата охранного документа: 28.02.2020
+ добавить свой РИД