×
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 71-80 из 204.
19.01.2018
№218.016.017c

Трансмиссионная смазочная композиция

Изобретение относится к области смазочных композиций для трансмиссий летательных аппаратов, в частности для смазки трансмиссий винтов вертолетов. Трансмиссионная смазочная композиция содержит базовый состав на основе полиальфаолефинового масла, включающий сложный эфир двухосновной кислоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629949
Дата охранного документа: 05.09.2017
20.01.2018
№218.016.115a

Газогенератор твердого топлива

Изобретение относится к отраслям промышленности, где требуется создание потока с регулируемым массовым расходом газообразного низкотемпературного рабочего тела. Газогенератор содержит центральный полый цилиндр, закрытый с одного торца и открытый в виде суживающегося сопла с другого торца,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633976
Дата охранного документа: 20.10.2017
13.02.2018
№218.016.1fef

Зубчатое колесо

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в высоконагруженных зубчатых передачах, в частности в передачах центрального и углового приводов авиационных двигателей. Зубчатое колесо содержит обод с коническим зубчатым венцом и кольцевым пазом прямоугольного сечения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641351
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.22c6

Способ сравнительной оценки эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к жидким углеродсодержащим топливам, содержащим присадки, применительно к оценке эффективности присадок - промоторов горения топлива в камере сгорания воздушно-реактивного двигателя. Способ заключается в том, что на первом этапе в испарительную камеру сгорания подают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642236
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.230c

Устройство уравновешивания осевого давления ротора турбомашины

Устройство уравновешивания осевого давления ротора турбомашины содержит полый корпус и установленный в корпусе дисковый поршень с центральным валом и разделением корпуса на две полости с каналами подвода и отвода сжатого воздуха в каждую полость. Один конец вала снабжен центральным резьбовым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641994
Дата охранного документа: 23.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bc2

Демпфирующий элемент

Изобретение относится к области машиностроения. Демпфирующий элемент для конического зубчатого колеса выполнен в виде металлического кольца, установленного с возможностью взаимодействия с внутренней опорной поверхностью. Металлическое кольцо выполнено с прямоугольным поперечным сечением и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643309
Дата охранного документа: 31.01.2018
17.02.2018
№218.016.2e1e

Дроссельное устройство

Изобретение относится к арматуростроению и предназначено для регулирования расходов высокотемпературных газов в испытательных стендах авиадвигателей, а также других отраслях промышленности. Корпус устройства выполнен разъемным, состоящим из двух частей - передней и задней, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643876
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e24

Устройство для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия

Изобретение относится к области технической физики и может быть использовано для определения адгезионной прочности многослойного керамического теплозащитного покрытия (ТЗП), применяемого для защиты деталей машин от высоких температур, преимущественно в авиационной технике. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643682
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f76

Авиационная силовая установка

Авиационная силовая установка содержит турбореактивный двухконтурный двигатель с внешним и внутренним контурами и по меньшей мере один выносной вентиляторный модуль. Выносной вентиляторный модуль имеет корпус с установленными в нем тяговым вентилятором, приводом вентилятора, размещенными на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644721
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3896

Нанокомпозитное твердое горючее для прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение относится к созданию нанокомпозитного твердого горючего для прямоточного воздушно-реактивного двигателя, которое может применяться в различных ракетных системах, например, противоракетной, противовоздушной обороны, ракетных систем залпового огня и другого назначения. Твердое горючее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646933
Дата охранного документа: 12.03.2018
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