Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя

 

Изобретение относится к управлению и регулированию компрессора газотурбинного двигателя. Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя содержит корпус регулируемых направляемых аппаратов (НА), который вместе с силовым промежуточным корпусом образует единый жесткий модуль, привод регулируемых НА, силовой цилиндр, который размещен над вторым контуром и связан с приводом радиальным передающим элементом. Силовой цилиндр и радиальный передающий элемент размещены на наружном ободе силового промежуточного корпуса единого жесткого модуля, радиальный передающий элемент выполнен в виде вала, который установлен на двух опорных подшипниках и имеет жестко закрепленные на его концах рычаги, которые связывают его с приводом и силовым цилиндром. Изобретение позволяет уменьшить пожароопасность, увеличивает точность привода и его надежность при эксплуатации, увеличивает ресурс работы устройства. 2 ил.

Изобретение относится к управлению и регулированию компрессора газотурбинного двигателя.

Известен компрессор с регулируемыми направляющими аппаратами (НА) и силовыми цилиндрами, расположенными на корпусе НА [1].

Такая конструкция механизма поворота и силовых цилиндров непосредственно на корпусе НА упрощает конструктивное решение, но уменьшает надежность изделия, т.к. из-за большой температуры в зоне подвода топлива к силовым цилиндрам возможны пожары при эксплуатации.

Наиболее близким к нашему предложению является компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя, содержащий корпус регулируемых НА вместе с силовым промежуточным корпусом, образующим единый жесткий модуль, привод регулируемых НА, силовой цилиндр, размещенный над вторым контуром и связанный с приводом радиальным передающим элементом [2].

В данной конструкции силовые цилиндры выведены на корпус второго контура, привод расположен на корпусе НА и связан с цилиндрами при помощи рессоры. При эксплуатации происходит взаимное расширение и деформация этих корпусов, а при сборке происходит взаимное набегание допусков, все вместе требует раззазоривания рессоры по шлицам, что ведет к выработке контактирующих поверхностей.

Задачей изобретения является увеличение точности привода и его надежности при эксплуатации, а также увеличение ресурса работы конструкции.

Указанная задача решается тем, что в компрессоре двухконтурного газотурбинного двигателя, содержащем корпус регулируемых НА вместе с силовым промежуточным корпусом, образующим единый жесткий модуль, привод регулируемых НА, силовой цилиндр, размещенный над вторым контуром и связанный с приводом радиальным передающим элементом, силовой цилиндр и радиальный передающий элемент размещены на наружном ободе силового промежуточного корпуса единого жесткого модуля, при этом радиальный передающий элемент выполнен в виде вала, установленного на двух опорных подшипниках с жестко закрепленными на его концах рычагами, связывающими его с приводом и силовым цилиндром.

Новым является то, что силовой цилиндр и радиальный передающий элемент размещены на наружном ободе силового промежуточного корпуса единого жесткого модуля, при этом радиальный передающий элемент выполнен в виде вала, устанавливаемого на двух опорных подшипниках с жестко закрепленными на его концах рычагами, связывающими его с приводом и силовым цилиндром.

Размещение силового цилиндра вверху на наружном ободе силового промежуточного корпуса увеличивает пожаробезопасность при эксплуатации, расположение здесь же радиального передающего элемента увеличивает точность работы привода, нет погрешности из-за взаимной температурной деформации опорных корпусов.

Единый жесткий модуль позволяет отрегулировать НА и (если нет замены модуля) не требует повторных регулировок, как в прототипе (например, когда снимается корпус второго контура).

Выполнение радиального передающего элемента в виде вала позволяет установить его на двух опорных подшипниках, что вместе с жесткой связью рычагов вала с цилиндрами и приводами НА уменьшает люфты, в отличие от конструкции, где использовалась рессора, и делает работу привода более точной. Отсутствие люфтов увеличивает ресурс работы конструкции, т.к. не происходит выработка контактирующих поверхностей деталей.

На фиг.1 изображен продольный разрез компрессора высокого давления (КВД).

На фиг.2 изображен вид сверху (по стрелке Б) на КВД.

Компрессор содержит корпус 1 регулируемых НА-2, силовой промежуточный корпус 3 вместе с корпусом 1 НА, образующий единый жесткий модуль 4, привод 5 регулируемых НА-2, силовой цилиндр 6, который размещен над вторым контуром 7 и который связан с приводом 5 радиальным передающим элементом 8, размещенный на наружном ободе 9 силового промежуточного корпуса 3, радиальный передающий элемент 8 в виде вала 10 установлен на двух опорных подшипниках 11, на его концах жестко закреплены рычаги 12, связанные с приводом 5 и силовым цилиндром 6.

Работа конструкции осуществляется следующим образом.

В зависимости от требуемого режима работы двигателя поворотные лопатки регулируемого НА-2 устанавливаются на тот или иной угол, при этом силовой цилиндр 6 по команде автоматики передает движение через верхний рычаг 12 радиальному передающему элементу 8 и далее через нижний рычаг 12 к приводу 5 и далее лопаткам регулируемых НА-2.

Из описания видно, что для реализации устройства используются элементы, применяемые в промышленности, что позволяет сделать вывод о промышленной применимости изобретения.

Источники информации

1. Скубачевский Г.С. Авиационные газотурбинные двигатели. Конструкция и расчет деталей. - М.: Машиностроение, 1974, с. 8, рис.1.04.

2. Пономарев Б.А. Двухконтурные турбореактивные двигатели. - М.: Воениздат, 1973 - рис.46.

Формула изобретения

Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя, содержащий корпус регулируемых направляющих аппаратов, вместе с силовым промежуточным корпусом образующий единый жесткий модуль, привод регулируемых направляющих аппаратов, силовой цилиндр, размещенный над вторым контуром и связанный с приводом радиальным передающим элементом, отличающийся тем, что силовой цилиндр и радиальный передающий элемент размещены на наружном ободе силового промежуточного корпуса единого жесткого модуля, при этом радиальный передающий элемент выполнен в виде вала, установленного на двух опорных подшипниках с жестко закрепленными на его концах рычагами, связывающими его с приводом и силовым цилиндром.

РИСУНКИРисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области компрессоростроения, в частности к его регулированию и защите

Изобретение относится к области двухконтурных газотурбинных двигателей, конкретно авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей

Изобретение относится к эксплуатации компрессоров, в частности к способам защиты компрессоров от помпажа в системах транспортировки газа, и обеспечивает защиту компрессора газоперекачивающего агрегата от помпажа путем измерения текущих значений параметров, характеризующих положение рабочей точки компрессора, уточнения и запоминания положения границы помпажа и формирования выходного сигнала антипомпажного регулятора пропорционально удаленности рабочей точки компрессора от границы помпажа, причем уточнение положения границы помпажа производят, используя математическое моделирование процесса приближения рабочей точки к границе помпажа, для чего антипомпажный регулятор периодически переводят в состояние "Коррекция", создают несколько установившихся режимов компрессора, соответствующих различным значениям удаленности, в каждом из указанных режимов находят и запоминают значение дифференциального сопротивления расходной характеристики компрессора и расчетное значение удаленности, по этим зарегистрированным значениям подбирают аппроксимирующую функцию, описывающую зависимость дифференциального сопротивления от расчетного значения удаленности, путем экстраполяции данной функции находят значение удаленности, соответствующее нулевой величине дифференциального сопротивления, найденное значение удаленности запоминают как поправку, антипомпажный регулятор переводят в состояние "Работа" и далее сигнал управления антипомпажным клапаном формируют с учетом уточненного значения удаленности, которое определяют по формуле Lут=Lрасч-L', где Lрасч - расчетное значение удаленности, L' - поправка по удаленности

Изобретение относится к области управления работой газоперекачивающих агрегатов при обеспечении транспортировки газа

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к устройствам для обеспечения заданной тяги и сохранения запасов газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя (ГТД) самолета при возможных отказах

Изобретение относится к области защиты от помпажа компрессоров двухвальных газотурбинных двигателей (ГТД)

Изобретение относится к автоматизированному управлению агрегатом, обеспечивающим производственный технологический процесс, например, магистральная перекачка рабочего тела (вода, хим

Изобретение относится к регулированию технологических процессов в газовой промышленности и может быть использовано для защиты от помпажа компрессоров на компрессорных газопроводах

Изобретение относится к регулированию технологических процессов и может быть использован в газовой промышленности на компрессорных станциях магистральных газопроводов

Изобретение относится к компрессорам ГТД как авиационного, так и наземного применения, и позволяет повысить надежность компрессора путем исключения деформации контровочного замка при работе двигателя

Изобретение относится к вентиляторам турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) с высокой степенью двухконтурности

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области газоперекачивающих станций, и может быть использовано в цехах компрессорных станций с газотурбинным приводом, осуществляющих транспортировку природного газа через магистральные газопроводы

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для диагностирования газоперекачивающих агрегатов (ГПА), служащих для перекачивания природного газа через магистральные газопроводы

Изобретение относится к центробежным компрессорам с регулированием расхода воздуха и может быть использовано в конструкции газотурбинных двигателей различных транспортных средств и газотурбинных энергетических установках

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, компрессоростроения и эксплуатации компрессорных систем

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к способам определения динамики изменения газодинамических параметров потока в компрессоре в заданных областях течения потока, и может быть использовано при их испытании

Изобретение относится к области автоматизации компрессорных установок, в частности к системам защиты от помпажа турбокомпрессоров, и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области компрессоростроения, в частности к системам защиты от помпажа турбокомпрессоров, и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх