×
06.07.2020
220.018.3014

Результат интеллектуальной деятельности: Способ испытания газотурбинного двигателя

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002725591
Дата охранного документа
02.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей в испытательных боксах испытательных стендов и может быть использовано в авиационной промышленности. Способ характеризуется тем, что в испытательном боксе испытательного стенда измеряют величину тяги двигателя с механически присоединенным лемнискатным насадком и массовый расход воздуха через двигатель. Измеряют температуру воздуха, скорость потока воздуха и статическое давление в боксе в первом сечении бокса, расположенном на определенном расстоянии от входа в лемнискатный насадок, при этом измеряют величины скорости потока воздуха в центрах равновеликих площадей, число которых больше или равно 25. Дополнительно измеряют площадь поперечного сечения бокса, а также давление воздуха во втором сечении бокса, расположенном в плоскости, соответствующей выходу внешней части профиля лемнискатного насадка. С учетом измеренных величин вычисляют плотность воздуха в первом сечении бокса, суммарный расход воздуха в первом сечении бокса, среднюю скорость потока в боксе и относительную скорость потока воздуха. Сравнивают величины измеренных давлений и по результатам сравнения определяют характер течения воздуха, с учетом которого определяют величину перепада давления в боксе. Затем с учетом измеренных величин определяют величину поправки ΔR на входной импульс стендовой тяги по определенному соотношению. Технический результат - повышение точности и достоверности определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги двигателя в испытательном боксе испытательного стенда. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей (ГТД), в частности к способам испытаний ГТД типа ТРД(Ф) (турбореактивных двигателей, в том числе с форсажной камерой) и ТРДД(Ф) (турбореактивных двухконтурных двигателей, в том числе с форсажной камерой) на сверхкритических и докритических режимах работы сопел двигателя в испытательных боксах испытательных стендов, и может найти применение в авиационной промышленности.

Известен способ испытания газотурбинного двигателя (Авиационный стандарт ОСТ 1 02781-2004, «Сила аэродинамическая при испытаниях газотурбинных двигателей на наземных закрытых стендах»), характеризующийся тем, что в испытательном боксе испытательного стенда измеряют величину тяги двигателя с механически присоединенным лемнискатным насадком, массовый расход воздуха через двигатель, скорость потока воздуха и статическое давление в боксе и с учетом измеренных величин определяют величину поправки на входной импульс стендовой тяги.

Недостатком известного способа является то, что он предназначен только для испытаний ГТД с общим реактивным соплом при сверхкритических отношениях давлений в сопле и поэтому не может быть использован при стендовых испытаниях в испытательных боксах ТРД(Ф) и ТРДД(Ф) на докритических режимах работы сопел.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ испытания газотурбинного двигателя (RU 2702443, 2019), характеризующийся тем, что в испытательном боксе испытательного стенда измеряют величину тяги двигателя с механически присоединенным лемнискатным насадком, массовый расход воздуха через двигатель, скорость потока воздуха и статическое давление в боксе и с учетом измеренных величин определяют величину поправки на входной импульс стендовой тяги.

Для реализации известного способа с целью определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги требуются две компоновки входного устройства ГТД, испытываемого в закрытом боксе:

- компоновка с механически присоединенным лемнискатным насадком;

- компоновка с механически отсоединенным лемнискатным насадком. В каждой из указанных компоновок при определении величины

поправки на входной импульс стендовой тяги требуется снятие полной дроссельной характеристики ГТД, что на практике происходит с временной задержкой для обеспечения изменения компоновки входного устройства. Поэтому измерение необходимых для осуществления способа величин может осуществляться в разных климатических условиях по температуре и давлению окружающей среды, а также величине влагосодержания атмосферного воздуха, которая увеличивается с утреннего к обеденному времени и уменьшается в ночное время суток. Таким образом, изменение климатических условий может привести к дополнительной погрешности определения величины поправки на входной импульс.

Техническая проблема, на решение которой направлено заявленное изобретение, заключается в снижении трудоемкости и временных затрат на проведение испытаний ГТД для определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги двигателя.

Технический результат, достигаемый при осуществлении заявленного изобретения, заключается в повышении точности и достоверности определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги двигателя в испытательном боксе испытательного стенда.

Заявленный технический результат достигается за счет того, что при осуществлении способа испытаний газотурбинного двигателя в испытательном боксе испытательного стенда измеряют величину тяги двигателя с механически присоединенным лемнискатным насадком, массовый расход G1 воздуха через двигатель, скорость V потока воздуха и статическое давление РБ в боксе и с учетом измеренных величин определяют величину поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги, причем скорость V потока воздуха и статическое давление РБ измеряют в первом сечении бокса, расположенном на относительном расстоянии от входа в лемнискатный насадок, определяемом из соотношения

где:

L - расстояние от входа в лемнискатный насадок до первого сечения бокса;

dвх.лемн. - диаметр входного сечения лемнискатного насадка,

при этом измеряют величины скорости V потока воздуха по первому сечению в центрах равновеликих площадей, число которых больше или равно 25, дополнительно измеряют площадь FБ поперечного сечения бокса, температуру TБ воздуха в первом сечении бокса и давление РЗ воздуха во втором сечении бокса, расположенном в плоскости, соответствующей выходу внешней части профиля лемнискатного насадка, с учетом измеренных величин вычисляют плотность ρБ воздуха в первом сечении бокса, суммарный расход G воздуха в первом сечении бокса, среднюю скорость VБ потока в боксе и относительную скорость потока воздуха, сравнивают величины измеренных давлений РБ и РЗ и по результатам сравнения определяют характер течения воздуха, с учетом которого определяют величину перепада ΔР давления в боксе, при этом величину поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги определяют из соотношения:

где:

n - величина относительного расхода воздуха в боксе, равная отношению G2 к G1;

G2 - расход внешнего потока воздуха, равный разности величин - G-G1;

FВХ - площадь входного сечения лемнискатного насадка.

Указанные существенные признаки обеспечивают решение поставленной технической проблемы с достижением заявленного технического результата, так как только совокупность всех действий и операций, описывающая изобретение, позволяет повысить точность и достоверность определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги двигателя в испытательном боксе испытательного стенда при снижении трудоемкости и временных затрат на проведение испытаний ГТД.

Настоящее изобретение поясняется фиг. 1-4, где:

на фиг. 1 показана схема размещения ГТД в испытательном боксе испытательного стенда;

на фиг. 2 показано первое сечение А-А на фиг. 1;

на фиг. 3 показана схема вычисления площади для определения относительной скорости потока воздуха;

на фиг. 4 представлена таблица результатов расчета для определения величины поправки ΔR на входной импульс стендовой тяги в зависимости от режима работы двигателя.

Способ испытания газотурбинного двигателя осуществляется следующим образом.

При испытаниях двигателя 1 в испытательном боксе 2 испытательного стенда по настоящему способу испытываемый двигатель 1 с механически присоединенным к нему лемнискатным насадком 3 устанавливают в боксе 2 на динамометрической платформе с силоизмерительной системой 4 (СИС), после чего проводят испытание двигателя 1 для измерения с помощью СИС 4 величины тяги RСИС двигателя 1 с механически присоединенным лемнискатным насадком 3 (фиг. 1).

Измеряют массовый расход G1 воздуха через двигатель 1 в расходомерном коллекторе (РМК) (на чертежах не показан), а скорость V потока воздуха и статическое давление РБ измеряют в первом сечении («А-А») бокса 2, расположенном на относительном расстоянии от входа в лемнискатный насадок 3, определяемом из соотношения

где:

L - расстояние от входа в лемнискатный насадок 3 до первого сечения бокса 2;

dвх.лемн. - диаметр входного сечения лемнискатного насадка 3.

Максимальная величина указанного соотношения зависит от габаритных размеров испытываемого двигателя 1 и не ограничена, а выбор минимальной величины (2,0) обусловлен тем, что при недостаточном расстоянии L от входа в лемнискатный насадок 3 до первого сечения бокса 2 течение воздуха перед входным устройством двигателя 1 имеет неравномерный характер и оказывает влияние на точность измерений.

Величины скорости V потока воздуха измеряют по первому сечению в центрах равновеликих площадей, число которых больше или равно 25. Измерение скорости V потока воздуха может производиться с помощью анемометров, величины которой обозначаются на фиг. 2 символом v с соответствующим порядковым номером. Выбор количества анемометров в первом сечении бокса 2 обусловлен необходимой точностью вычислений при определении величины поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги по результатам расчетов. В этом же сечении размещается приемник статического давления для измерения РБ.

Дополнительно в процессе испытания измеряют площадь FБ поперечного сечения бокса 2, температуру ТБ воздуха в первом сечении бокса 2 и давление РЗ воздуха во втором сечении («В-В») бокса 2, расположенном в плоскости, соответствующей выходу внешней части профиля лемнискатного насадка 3, с помощью соответствующего приемника статического давления (фиг. 1).

С учетом измеренных величин параметров по известным уравнениям газовой динамики вычисляют плотность ρБ воздуха в первом сечении бокса 2, суммарный расход G воздуха в первом сечении бокса 2, среднюю скорость VБ потока в боксе 2, относительную скорость потока воздуха и определяют величину поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги.

Плотность ρБ воздуха может быть вычислена из уравнения состояния:

где:

RB - газовая постоянная воздуха.

Суммарный расход G воздуха в первом сечении бокса 2 вычисляется исходя из уравнения расхода:

где:

FБ - площадь поперечного сечения бокса 2;

- сумма измеренных величин скорости потока воздуха;

i - номер измеренной величины скорости потока воздуха;

m - количество измеренных величин скорости потока воздуха, соответствующее количеству анемометров.

Средняя скорость VБ потока в боксе 2 вычисляется из уравнения расхода по соотношению:

Относительная скоростьпотока воздуха может быть вычислена следующим образом.

В первом сечении бокса 2 с центром по оси двигателя 1 задают площадь, примерно равную отношению измеренного массового расхода G1 воздуха к произведению

ρБ⋅VБ,

и разбивают ее на кольца. Предпочтительно, число колец принимают не менее 10.

На фиг. 3 слева показана схема разбиения площади в первом сечении, а справа - распределение эпюры скорости потока воздуха по радиальным направлениям.

В каждом кольце определяют среднюю скорость VCP.i потока из 4-х значений измеренной скорости потока по образующим 1-3 и 2-4, а также расход воздуха в каждом кольце.

Далее посредством аппроксимации находят такую площадь F1 в первом сечении бокса 2, которая соответствует измеренному массовому расходу G1 воздуха через двигатель 1, вычисляют среднюю скорость V1 потока через участок площади F1 по соотношению (1) и относительную скорость потока воздуха как отношение V1 к VБ.

Сравнивают величины измеренных давлений РБ и РЗ и по результатам сравнения определяют характер течения воздуха, с учетом которого определяют величину перепада ΔР давления в боксе 2. В частности, в случае если РЗ меньше РБ, течение воздуха считают отрывным, и определяют ΔР как разность измеренных величин давлений РЗБ, а в случае если РЗ больше РБ, течение воздуха считают безотрывным и определяют ΔР по соотношению:

где:

V2 - средняя скорость обдувающего потока воздуха в первом сечении бокса 2;

V3 - средняя скорость потока воздуха по площади FБ-FВХ во втором сечении бокса 2;

FBX - площадь входного сечения лемнискатного насадка 3.

При этом величины V2 и V3 определяют, подставляя в соотношение (1) величины разности площадей FБ-F1 и FБ-FBX соответственно, а также величину расхода G2 внешнего потока воздуха, равную разности величин G-G1.

Величину поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги определяют из следующего соотношения:

где n - величина относительного расхода воздуха в боксе 2, равная отношению G2 к G1.

Соотношение (2) получено на основе уравнения Эйлера о количестве движения для первого («А-А») и второго («В-В») сечений бокса 2 (фиг. 1) (см. Клинский Б.М., «Определение величины входного импульса как поправки к силе от тяги ГТД в (закрытом) боксе испытательного стенда», Москва, ЦИАМ им. П.И. Баранова, «Авиационные двигатели», 3(4) 09.09.2019, с. 27) и в полной записи имеет вид:

где:

f0 - площадь внутреннего сечения входного устройства двигателя 1;

- полное давление потока воздуха в первом сечении бокса 2, определяемое по уравнению Бернулли для малых скоростей потока:

Величина относительно мала и в практических расчетах может

быть опущена.

Согласно заявленному способу был проведен расчет для определения величины поправки ΔRВУ в боксе испытательного стенда для одного типа ТРДДФ по следующим измеренным данным:

FB=8 м ⋅ 8,5 м=68 м2;

FBX=1,94 м2;

G1=111,3 кг/с;

n=4,3;

ρБ=1,2 кг/м3;

VБ=7,23 м/с.

Расчет проведен для диапазона 1-1,3 относительной скорости потока воздуха с учетом ее неравномерности в первом сечении бокса 2.

На фиг. 4 представлена таблица результатов расчета для определения величины поправки ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги в испытательном боксе 2 испытательного стенда в зависимости от режима работы двигателя 1.

Расчет показал (фиг. 4), что с увеличением неравномерности скорости потока в первом сечении бокса 2 (с увеличением ) величина поправки ΔRВУ увеличивается, что было подтверждено испытаниями. Так, на «максимальном» режиме при увеличении относительной скорости потока с 1,0 до 1,3 величина поправки ΔRВУ увеличивается на 39%.

При безотрывном течении воздуха в боксе 2 перепад давлений

Р3Б>0,

при этом третий член соотношения (2) вычитается, тем самым уменьшая величину поправки ΔRВУ.

При отрывном течении воздуха перепад давлений

Р3Б<0,

при этом третий член соотношения (2) прибавляется, тем самым увеличивая величину поправки ΔRВУ. По результатам испытаний величина поправки ΔRВУ при отрывном течении воздуха в 1,4-2 раза больше величины ΔRВУ в случае безотрывного течения в боксе 2.

Найденная предложенным способом по соотношению (2) поправка ΔRВУ на входной импульс стендовой тяги используется для определения стендовой тяги RДВ испытываемого ГТД как:

RДВ=RСИС+ΔR=RСИС+(ΔRВУ+ΔRПАР+ΔRC),

где

ΔR - величина суммарной поправки к тяге ГТД на влияние аэродинамики испытательного бокса, состоящая из:

ΔRВУ - величина поправки на входной импульс стендовой тяги, Н;

ΔRПАР - величина аэродинамического сопротивления ГТД, коммуникаций и стендового оборудования, размещенных на динамометрической платформе СИС стенда, Н;

ΔRC - величина поправки на неравенство полного давления на входе в ГТД и статического давления РБ в плоскости реактивного сопла вне газовой струи, Н.

Предложенный способ испытаний позволяет обеспечить повышение точности и достоверности определения величины поправки на входной импульс стендовой тяги двигателя (ГТД) в испытательном боксе испытательного стенда.


Способ испытания газотурбинного двигателя
Способ испытания газотурбинного двигателя
Способ испытания газотурбинного двигателя
Способ испытания газотурбинного двигателя
Способ испытания газотурбинного двигателя
Способ испытания газотурбинного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 204.
20.03.2019
№219.016.e56c

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002394170
Дата охранного документа: 10.07.2010
20.03.2019
№219.016.e56f

Генератор высокоэнтальпийного потока воздуха и способ его работы

Генератор и способ предназначены для получения воздушного потока с заданными параметрами при стендовых испытаниях и может быть использовано для нагрева текучих сред, в частности в аэродинамических трубах. Генератор содержит камеру сгорания и системы подачи окислителя и горючего, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395795
Дата охранного документа: 27.07.2010
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
20.03.2019
№219.016.e7a3

Стенд для высотных испытаний двухконтурных турбореактивных двигателей

Изобретение относится к области испытания турбореактивных двигателей на стенде в условиях, близких к полетным. Стенд для высотных испытаний двухконтурных турбореактивных двигателей содержит шахту всасывания и трубопровод подвода осушенного и охлажденного воздуха с регулируемым дросселем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426087
Дата охранного документа: 10.08.2011
20.03.2019
№219.016.e86e

Способ диагностики вида аэроупругих колебаний лопаток рабочего колеса осевой турбомашины

Изобретение предназначено для использования в энергомашиностроении и позволяет решать задачи повышения надежности и сокращения времени диагностики вида аэроупругих колебаний в потоке на рабочих режимах лопаток рабочего колеса осевой турбомашины. Указанный технический результат достигается тем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002451922
Дата охранного документа: 27.05.2012
20.03.2019
№219.016.e8a3

Термосиловая охлаждаемая конструкция стенки элемента высокотемпературного воздушно-газового тракта

Изобретение относится к конструкциям охлаждаемых силовых стенок различных машин и аппаратов, подвергающихся значительным тепловым нагрузкам, а именно к конструкциям стенок высокотемпературных воздушно-газовых трактов воздушно-реактивных двигателей, ЖРД, тепловых реакторов, различного типа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403491
Дата охранного документа: 10.11.2010
23.03.2019
№219.016.ec7e

Полый диск ротора турбины и способ его изготовления

Изобретение относится к изготовлению полых дисков роторов турбин газотурбинных двигателей. Полый диск ротора турбины изготавливают в виде единой детали методом трехмерной печати, содержащей ступицу, полотно, включающее две стенки, образующие полость, и обод. Диск содержит два дисковых элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682734
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.f1a2

Способ диагностики и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы

Изобретение относится к области надежности газотурбинной техники, а именно для повышения эффективности и оперативности диагностики технического состояния и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей в процессе их испытаний и эксплуатации. Технический результат достигается тем, что за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310180
Дата охранного документа: 10.11.2007
10.04.2019
№219.017.022c

Способ распыливания жидкого углеводородного топлива и форсунка для распыливания

Способ распыливания жидкого углеводородного топлива в потоке воздуха, сжатого в компрессоре газотурбинного двигателя или газотурбинной установки, проходящего через форсунку, на вход которой поступает поток топлива с низким напором, характеризующийся тем, что поступающий поток топлива разделяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348823
Дата охранного документа: 10.03.2009
10.04.2019
№219.017.047b

Центробежно-пневматическая форсунка

Центробежно-пневматическая форсунка предназначена для работы в камерах сгорания наземных газотурбинных установок и реактивных двигателей. Центробежно-пневматическая форсунка содержит полый корпус воздушного канала с участком сужения, снабженный лопаточным завихрителем воздуха на входе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374561
Дата охранного документа: 27.11.2009
Показаны записи 1-5 из 5.
13.03.2019
№219.016.deb1

Способ стендовых испытаний турбореактивного двухконтурного двигателя

Изобретение относится к области техники испытаний газотурбинных двигателей, а именно к способам стендовых испытаний турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) с проверкой отсутствия автоколебаний рабочих лопаток вентилятора двигателя. В способе стендовых испытаний турбореактивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681548
Дата охранного документа: 11.03.2019
13.03.2019
№219.016.dec2

Способ стендовых испытаний турбореактивного двухконтурного двигателя

Изобретение относится к области техники испытаний газотурбинных двигателей, а именно к способам стендовых испытаний турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) с проверкой отсутствия автоколебаний рабочих лопаток вентилятора двигателя. В способе стендовых испытаний турбореактивного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681550
Дата охранного документа: 11.03.2019
17.08.2019
№219.017.c0f7

Способ испытания газотурбинного двигателя в термобарокамере высотного стенда

Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности к способам испытаний для определения высотно-скоростных характеристик газотурбинных двигателей в имитируемых полетных условиях по схеме с присоединенным трубопроводом, и может найти применение в авиационной промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697588
Дата охранного документа: 15.08.2019
10.10.2019
№219.017.d414

Способ испытания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к испытаниям газотурбинных двигателей, в частности к способам испытаний газотурбинных двигателей в боксах испытательных стендов. Способ характеризуется тем, что определяют величину приведенной тяги двигателя в испытательном боксе испытательного стенда с механически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702443
Дата охранного документа: 08.10.2019
23.05.2023
№223.018.6c61

Стенд для испытания газогенератора турбореактивного двухконтурного двигателя

Изобретение относится к испытаниям авиационных воздушно-реактивных двигателей и может быть использовано в авиационной промышленности. Изобретение позволяет обеспечить комплексную проверку прочностных характеристик и газодинамического соответствия узлов газогенератора ТРДД, в том числе на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739168
Дата охранного документа: 21.12.2020
+ добавить свой РИД