×
24.06.2020
220.018.29c6

Результат интеллектуальной деятельности: ОПОРА ТУРБИНЫ ТУРБОМАШИНЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области турбо- и авиадвигателестроения, а именно к устройствам опор турбин. Изобретение позволяет исключить возможность чрезмерной стяжки упругих элементов с возможностью контроля натяжения спиц по моменту затяжки регулировочной гайки на ключе при сборке, а также повысить удобство сборки и надежности узла и турбомашины в целом. Опора турбины турбомашины содержит наружный корпус, внутренний корпус с подшипником, сопловые лопатки, радиальные спицы с регулировочными гайками, соединяющие наружный и внутренний корпусы. Радиальные спицы проходят сквозь сопловые лопатки и выполнены с возможностью закрепления на наружном корпусе. Упругие элементы установлены на радиальных спицах в полости внутреннего корпуса между его обечайкой и регулировочной гайкой соответствующей радиальной спицы. Опора снабжена наружным, промежуточным и внутренним стаканами, каждый из которых имеет отверстие в донышке под радиальную спицу, а промежуточный стакан снабжен кольцевым выступом на донышке. Стаканы установлены таким образом, что наружный стакан донышком упирается в обечайку внутреннего корпуса опоры турбины, а внутренний со стороны донышка поджимается регулировочной гайкой. Смежные стаканы образуют телескопические соединения, ограниченные торцевыми зазорами между смежными стаканами, при этом между двумя смежными стаканами размещена по крайней мере одна пара упругих элементов. Пара упругих элементов представляет собой пару тарельчатых пружин, расположенных зеркально друг относительно друга и контактирующих друг с другом и соответствующими стаканами в направлении оси радиальной спицы. В обечайке внутреннего корпуса выполнена проточка под наружный стакан. Между регулировочной гайкой и внутренним стаканом дополнительно размещена шайба и/или контровочный элемент. Между внешним и промежуточным и между промежуточным и внутренним стаканами установлены упругие элементы разной жесткости. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области турбо и авиадвигателестроения, а именно, к устройствам опор турбин.

Известна опора турбины газотурбинного двигателя, содержащая наружный корпус, внутренний корпус с подшипником, сопловые лопатки, радиальные спицы с регулировочными гайками, соединяющие наружный и внутренний корпусы и проходящие сквозь сопловые лопатки и выполненные с возможностью закрепления на наружном корпусе, упругие элементы, установленные на радиальных спицах в полости внутреннего корпуса между его обечайкой и регулировочной гайкой соответствующей радиальной спицы (Патент №2219360, опубликован 20.12.2003 года).

Недостатками известной опоры турбины является отсутствие устройства, предотвращающего перетяжку упругих элементов при сборке и возможные чрезмерные нагрузки в работе, которые могут привести к возникновению пластических деформаций в упругих элементах, что приводит к необходимости контролировать затяжку регулировочных гаек по выступанию спиц, а также к дефектам провисания спиц в работе. В результате этого изменяются жесткостные свойства опоры турбины, что может привести к повышенным вибрациям турбомашины и возникновению вторичных эффектов.

Техническим результатом, достигаемым при использовании заявленного изобретения, является устранение недостатка известной опоры турбины, то есть конструктивное исключение возможности чрезмерной стяжки упругих элементов с возможностью контроля натяжения спиц по моменту затяжки регулировочной гайки на ключе при сборке, а также обеспечение работы в упругой зоне свойств материала упругих элементов в эксплуатации, что приводит к повышению удобства сборки и надежности узла и турбомашины в целом.

Указанный технический результат достигается тем, что согласно заявленному изобретению опора турбины турбомашины снабжена наружным, промежуточным и внутренним стаканами, каждый из которых имеет отверстие в донышке под радиальную спицу, а промежуточный стакан снабжен кольцевым выступом на донышке, стаканы установлены таким образом, что наружный стакан донышком упирается в обечайку внутреннего корпуса опоры турбины, а внутренний со стороны донышка поджимается регулировочной гайкой, при этом смежные стаканы образуют телескопические соединения, ограниченные торцевыми зазорами между смежными стаканами, при этом между двумя смежными стаканами размещена по крайней мере одна пара упругих элементов. Кроме того, пара упругих элементов представляет собой пару тарельчатых пружин, расположенных зеркально друг относительно друга и контактирующих друг с другом и соответствующими стаканами в направлении оси радиальной спицы. Кроме того, в обечайке внутреннего корпуса выполнена проточка под наружный стакан. Кроме того, между регулировочной гайкой и внутренним стаканом дополнительно размещена шайба и/или контровочный элемент. Кроме того, между внешним и промежуточным и между промежуточным и внутренним стаканами установлены упругие элементы разной жесткости.

Общеизвестно, что изменение жесткости конструкции приводит к изменению собственных частот ее колебаний. В случае турбомашины, которая ввиду специфики своей работы является очень вибронагруженной, изменение собственной частоты опоры ротора может привести к ситуации работы некоторых деталей и узлов в условиях резонанса, в частности к попаданию критических частот вращения роторов на рабочие режимы. Это может привести к возникновению дефектов в процессе эксплуатации турбомашины.

Снабжение опоры турбины наружным, промежуточным и внутренним стаканами, каждый из которых имеет отверстие в донышке под радиальную спицу, а промежуточный стакан снабжен кольцевым выступом на донышке, а также установка стаканов таким образом, что наружный стакан донышком упирается в обечайку внутреннего корпуса опоры турбины, а внутренний со стороны донышка поджимается регулировочной гайкой, при этом смежные стаканы образуют телескопические соединения, ограниченные торцевыми зазорами между смежными стаканами, позволяет контролируемо сжимать упругие элементы внутри стаканов до определенного момента, до выборки торцевых зазоров, при затяжке регулировочной гайки и исключить возможность чрезмерного сжатия упругих элементов с обеспечением работы их материала в упругой зоне свойств как при сборке, так и в эксплуатации, что приводит к повышению удобства сборки и надежности узла и турбомашины в целом.

Размещение между двумя смежными стаканами по крайней мере одной пары упругих элементов позволяет распределить относительное перемещение смежных стаканов в пределах их торцевого зазора между сжатием по крайней мере двух упругих элементов, что обеспечивает работу их материала в упругой зоне свойств как при сборке, так и в эксплуатации, что приводит к повышению удобства сборки и надежности узла и турбомашины в целом.

Выбор пары упругих элементов как пару тарельчатых пружин, расположенных зеркально друг относительно друга и контактирующих друг с другом и соответствующими стаканами в направлении оси радиальной спицы позволяет обеспечить требуемую величину перемещений при их сжатии с обеспечением требуемого проектного натяжения спицы, а также конструктивно просто обеспечить размещение внутри стаканов таких упругих элементов, что обеспечивает работу их материала в упругой зоне свойств как при сборке, так и в эксплуатации, что приводит к повышению удобства сборки и надежности узла и турбомашины в целом.

Выполнение в обечайке внутреннего корпуса проточки под наружный стакан обеспечивает удержание стаканов, упругих элементов конкретной спицы с регулировочной гайкой в поперечном направлении относительно оси спицы, что обеспечивает проектное натяжение спиц и, как следствие, проектную жесткость опоры в эксплуатации, что повышает надежность узла и турбомашины в целом.

Размещение между регулировочной гайкой и внутренним стаканом шайбы и/или контровочного элемента обеспечивает снижение локального давления со стороны регулировочной гайки на внутренний стакан и/или исключает возможность регулировочной гайке открутиться под действием вибраций в эксплуатации, что повышает надежность узла и турбомашины в целом.

Установка между внешним и промежуточным и между промежуточным и внутренним стаканами упругих элементов разной жесткости обеспечивает удобство сборки на начальной ее стадии, обеспечивая меньшее сопротивление сжатию менее жестких упругих элементов и, как следствие, меньшее сопротивление закручиванию регулировочной гайки отдельной спицы, что приводит к повышению удобства сборки узла в целом.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема реализации заявленной опоры турбины. На фиг. 2 представлен увеличенный фрагмент А с фиг. 1 частного случая размещения упругих элементов внутри стаканов.

Опора турбины турбомашины в частном случае реализации (фиг. 1) содержит наружный корпус 1, внутренний корпус 2, закрепленный на наружном корпусе 1 посредством радиальных спиц 3 с регулировочными гайками 4, сопловые лопатки 5. На радиальных спицах 3 в полости внутреннего корпуса 2, между его обечайкой 6 и соответствующей регулировочной гайкой 4, установлены упругие элементы 7, выполненные в виде тарельчатых пружин. Упругие элементы 7 заключены в наружные 8, промежуточные 9 и внутренние 10 стаканы (фиг. 2), образующие телескопические соединения вдоль радиальных спиц 3 и ограниченные торцевыми зазорами 11, способными выбираться при закручивании регулировочных гаек 4, поджимающих со стороны донышка соответствующие внутренние стаканы 10. На обечайке 6 выполнены проточки 12, в которых размещены донышки наружных стаканов 8. Каждый промежуточный стакан 9 на донышке снабжен цилиндрическим выступом 13 для образования телескопического соединения с соответствующим наружным стаканом 8. Внутри смежных стаканов расположены по две пары зеркально расположенных друг относительно друга упругих элементов 7. При этом величина торцевых зазоров 11 выбирается таким образом, чтобы в эксплуатации обеспечить постоянное натяжение радиальных спиц 3. Из этого же принципа в совокупности с требуемым минимальным и максимальным значениями усилий натяжения радиальных спиц 3 в эксплуатации выбираются геометрические параметры и материал упругих элементов 7. Иногда для удобства сборки опоры турбины упругим элементам 7 назначают разные жесткостные свойства. Так же опора турбины содержит подшипник 14, установленный во внутреннем корпусе 2.

Наличие в конструкции упругих элементов 7 позволяет также компенсировать и относительные осевые перемещения внутреннего корпуса 2 относительно наружного корпуса 1. Это возможно из-за того, что спицы 3 в месте установки на них упругих элементов 7 жестко не зафиксированы на корпусе 2.

В процессе сборки на наружный корпус 1 устанавливают сопловые лопатки 5, заводят в последние спицы 3, совмещают внутренний корпус 2 с наружным корпусом 1, продевают спицы 3 сквозь обечайку 6 внутреннего корпуса 2, устанавливают в проточки 12 предварительно собранные наружные 8, промежуточные 9, внутренние 10 стаканы с упругими элементами 7 и в определенном порядке, с определенным шагом момента затяжки, или вытяжки радиальных спиц 3, или угла поворота регулировочных гаек 4 затягивают последние до проектного значения данных контролируемых величин. При этом торцевые зазоры 11 в зависимости от проектных условий работы опоры турбины могут выбираться полностью или частично.

В работе нагрузка с подшипника 14 передается на внутренний корпус 2. Далее с обечайки 6 через наружные 8, промежуточные 9, внутренние 10 стаканы, а также упругие элементы 7, посредством радиальных спиц 3 с регулировочными гайками 4 нагрузка передается на наружный корпус 1. От нагрева элементов опоры турбины и эксплуатационных нагрузок натяжение радиальных спиц 3 может ослабевать, что компенсируется предварительным сжатием при сборке упругих элементов 7 для обеспечения требуемой проектной жесткости опоры турбины. Также радиальные спицы 3 могут испытывать большее натяжение в результате эксплуатационных нагрузок, чем максимальное усилие затяжки регулировочных гаек 4 при сборке, необходимое для выборки торцевых зазоров 11. Преувеличение этой силы воспринимается и передается на радиальные спицы 3 через наружный 8, промежуточный 9 и внутренний 10 стаканы. Это предотвращает чрезмерное сжатие упругих элементов 7 и возникновение в них пластических деформаций при эксплуатации.

В зависимости от специфики работы заявленная опора турбины может компенсировать радиальные перемещения внутреннего корпуса 2 относительно наружного корпуса 1 без чрезмерного нагружения упругих элементов 7 за счет изменения торцевых зазоров 11 между наружными 8, промежуточными 9 и внутренними 10 стаканами вплоть до полной их выборки с обеспечением требуемой проектной жесткости, то есть реализация оригинальной конструкции приводит к повышению удобства сборки и надежности узла и турбомашины в целом.


ОПОРА ТУРБИНЫ ТУРБОМАШИНЫ
ОПОРА ТУРБИНЫ ТУРБОМАШИНЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 71.
10.08.2019
№219.017.be16

Способ измерения динамических напряжений в трубопроводе турбомашины

Изобретение относится к области тензометрирования трубопроводов в турбомашиностроении, преимущественно в авиационных газотурбинных двигателях, а именно измерению динамических напряжений в трубопроводах при лабораторных, стендовых испытаниях или в условиях эксплуатации. Способ включает установку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696943
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.09.2019
№219.017.ca91

Магнитожидкостное уплотнение вала

Изобретение относится к уплотнительной технике. Магнитожидкостное уплотнение вала содержит корпус из немагнитного материала, внутри которого расположен кольцевой постоянный магнит, две полюсные приставки, имеющие кольцевые магнитопроводящие монолитные основания, у которых на поверхности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699865
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.ce33

Способ упрочнения элемента в виде тела вращения ротора турбомашины металломатричным композитом

Изобретение относится к области авиационной техники, к способам формирования упрочняющего элемента из металломатричного композита на диске и/или барабане ротора газотурбинного двигателя. Способ упрочнения элемента в виде тела вращения ротора турбомашины металломатричным композитом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700222
Дата охранного документа: 13.09.2019
10.11.2019
№219.017.dfaa

Турбокомпрессор

Изобретение относится к компрессоростроению, в частности к осевым, диагональным и осецентробежным компрессорам газотурбинных установок. Турбокомпрессор содержит корпус с размещенными в нем рабочими и направляющими лопатками, в котором над торцами рабочих лопаток выполнено надроторное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705502
Дата охранного документа: 07.11.2019
10.11.2019
№219.017.e032

Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания (ФК). Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705500
Дата охранного документа: 07.11.2019
13.11.2019
№219.017.e102

Сигнализатор температуры и магнитных продуктов износа в системе смазки

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к устройствам контроля и сигнализации газотурбинных двигателей. Сигнализатор температуры и магнитных продуктов износа в системе смазки содержит корпус с установленным в нем с зазором постоянным магнитом и электрическую цепь с источником...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705699
Дата охранного документа: 11.11.2019
21.11.2019
№219.017.e412

Способ ресурсных испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний авиационных газотурбинных двигателей. Способ ресурсных испытаний газотурбинного двигателя включает разбиение рабочей области частоты вращения ротора с рабочими лопатками на несколько диапазонов и наработку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706514
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e445

Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания (ФКС). Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706518
Дата охранного документа: 19.11.2019
01.12.2019
№219.017.e86d

Способ подготовки и сжигания топлива в камере сгорания газотурбинной установки

Изобретение относится к камерам сгорания газотурбинных установок, работающим на газообразном углеводородном топливе и использующим в своей работе каталитические средства. Способ подготовки и сжигания топлива в камере сгорания газотурбинной установки включает подачу воздуха из-за компрессора в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707780
Дата охранного документа: 29.11.2019
24.01.2020
№220.017.f92c

Устройство отклонения вектора реверсированной тяги турбореактивного двигателя

Изобретение относится к выходным устройствам газотурбинных двигателей авиационного применения, предназначенным для отклонения вектора тяги турбореактивного двигателя летательного аппарата, используемого в полете совместно с управляющими поверхностями летательного аппарата. Устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711743
Дата охранного документа: 21.01.2020
Показаны записи 41-44 из 44.
20.05.2023
№223.018.676f

Реактивное сопло с центральным телом

Изобретение относится к области авиадвигателестроения. Реактивное сопло с центральным телом, соединенное с двигателем и содержащее выходное устройство с центральным телом, проточной частью и выходным сечением, отличным от осесимметричного, содержит двигательную часть, закрепленную на двигателе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794950
Дата охранного документа: 26.04.2023
16.06.2023
№223.018.7cb8

Воздухо-воздушный теплообменник

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к системам охлаждения турбин газотурбинного двигателя. Воздухо-воздушный теплообменник содержит несколько охлаждаемых секций, установленных в проточной части турбомашины и закрепленных на корпусе посредством болтовых соединений, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743508
Дата охранного документа: 19.02.2021
16.06.2023
№223.018.7d15

Гидродинамический демпфер подшипниковой опоры ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения. Демпфер содержит внутренний корпус, образующий с корпусом радиальный зазор. На внутренней поверхности корпуса и наружной поверхности внутреннего корпуса выполнены проточки. В полости, образованной несквозными цилиндрическими проточками,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002741824
Дата охранного документа: 28.01.2021
16.06.2023
№223.018.7d3e

Способ снижения вибронапряжений в рабочих лопатках турбомашины

Изобретение предназначено для использования в турбомашиностроении и может найти широкое применение для снижения вибронапряжений в лопатках рабочих колес турбомашин. Проводят тензометрирование лопаток отдельного рабочего колеса турбомашины. Определяют наиболее опасную резонансную частоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746365
Дата охранного документа: 12.04.2021
+ добавить свой РИД