Устройство детектирования разрушения вала турбомашины

Изобретение касается устройства детектирования разрушения вала на турбомашине, в частности, авиационного типа. В частности, оно касается устройства, выполненного с возможностью этого детектирования. Согласно изобретению устройство детектирования разрушения вала турбомашины содержит: вал, содержащий входной конец и выходной конец; стержень, содержащий входной конец и выходной конец и расположенный внутри и коаксиально с валом, при этом выходной конец стержня неподвижно крепят на выходном конце вала, а входной конец стержня может свободно вращаться по отношению к входному концу вала; и датчик, выполненный с возможностью детектирования разности режима вращения между входным концом стержня и входным концом вала. Технический результат изобретения - упрощение устройства детектирования разрушения вала и уменьшение его массы. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Настоящее изобретение касается детектирования разрушения вала на турбомашине, в частности, авиационного типа. В частности, оно касается устройства, выполненного с возможностью этого детектирования.

Турбомашина содержит компрессор, камеру сгорания и турбину. Компрессор предназначен для повышения давления воздуха, подаваемого в камеру сгорания. Турбина предназначена для приведения во вращение компрессора за счет отбора части энергии давления горячих газов, выходящих из камеры сгорания, и ее преобразования в механическую энергию.

Компрессор и турбина содержат первый узел неподвижных деталей, образующий статор, и второй узел деталей, выполненный с возможностью вращения относительно статора и образующий ротор.

Ротор компрессора и ротор турбины образуют узел, жестко соединенный вращающимся валом. В случае разрушения этого вала механическое соединение между ротором компрессора и ротором турбины нарушается. В этом случае ротор турбины потребляет вдруг всю энергию, поступающую из камеры сгорания, не передавая ее на ротор, и, следовательно, находится в раскрутке. Последствия этой раскрутки могут быть опасными и через очень короткое время привести к саморазрушению турбомашины.

Чтобы сдержать этой раскрутки, необходимо предпринять несколько экстренных действий: с одной стороны, прекратить подачу топлива для прекращения питания энергией и, с другой стороны, рассеять энергию ротора турбины для ее уменьшения. Рассеяние может происходить за счет деформации, трения или разрушения ротора турбины и/или статора турбины. Примеры способов рассеяния энергии ротора турбины описаны в документах US 4498291, US 4503667, US 4505104.

Для эффективного выполнения экстренных действий необходимо как можно быстрее обнаружить разрушение вала и быстро передать эту информацию на органы турбомашины, позволяющие начать выполнение этих экстренных действий, в частности прекращение подачи топлива.

Известное устройство для детектирования разрушения вала турбомашины использует пару датчиков скорости, при этом каждый датчик расположен соответственно вблизи входного и выходного концов вала. Когда вал находится в целом состоянии, режимы, измеряемые двумя датчиками, являются почти идентичными. Избыточная разница между режимом ротора компрессора, измеренным входным датчиком скорости, и режимом ротора турбины, измеренным выходным датчиком скорости, интерпретируется компаратором режима как разрушение вала. В этом случае компаратор может привести в действие необходимые экстренные меры для избежания раскрутки ротора турбины. Примеры такого устройства детектирования разрушения вала описаны в документах GB 2256486 и US 6494046.

Однако установка датчика режима вблизи выходного конца вала ротора турбомашины является очень сложной в силу экстремальных условий окружающей среды турбины из-за высоких температур, так как турбина находится непосредственно на выходе камеры сгорания.

Кроме того, использование множества датчиков скорости приводит к относительному усложнению устройства детектирования и к увеличению общей массы турбомашины. Известно, что уменьшение массы является постоянной задачей в области авиастроения.

Настоящее изобретение призвано предложить устройство детектирования разрушения вала ротора турбомашины, не требующее установки датчика на уровне турбины и позволяющее решить вышеуказанные проблемы.

Эта задача достигается за счет применения устройства детектирования разрушения вала турбомашины, которое содержит:

вал, содержащий входной конец и выходной конец,

стержень, содержащий входной конец и выходной конец и расположенный внутри и коаксиально с валом, при этом выходной конец стержня неподвижно крепят на выходном конце вала, а входной конец стержня может свободно вращаться по отношению к входному концу вала, и

датчик, выполненный с возможностью детектирования разности режима вращения между входным концом стержня и входным концом вала.

Когда вал остается целым, стержень приводится во вращение с той же скоростью, что и вал, за счет неподвижного соединения выходного конца стержня с выходным концом вала. Точно так же, поскольку это вращение передается на вход стержня и вала, выходной конец стержня вращается с той же скоростью, что и вал.

В случае разрушения вала стержень по-прежнему приводится во вращение в том же режиме, что и выходной конец вала. Поскольку вращение выходного конца вала не передается должным образом на входной конец вала, между входным концом стержня и входным концом вала возникает фазовое смещение. Датчик, измеряющий режим входного конца стержня по отношению к входному концу вала, обнаруживает это фазовое смещение, которое он интерпретирует как разрушение вала.

Предпочтительно устройство детектирования разрушения вала турбомашины в соответствии с настоящим изобретением предусматривает уменьшение массы. Оно позволяет избежать установки датчика в области турбины на турбомашине. Лучший контроль детектирования разрушения вала позволяет отказаться от использования на уровне турбины массивных механических средств рассеяния энергии.

Предпочтительно устройство детектирования разрушения вала турбомашины в соответствии с настоящим изобретением является более простым, так как предусматривает наличие только одного датчика в отличие от известных устройств, содержащих два датчика. Кроме того, электронные средства обработки сигнала, детектируемого датчиком, тоже являются более простыми, так как, например, больше нет необходимости в использовании компаратора режима.

Другие отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут более очевидны из нижеследующего описания со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:

Фиг.1 - схематичный вид турбомашины.

Фиг.2 - вид в разрезе выходного конца устройства детектирования разрушения вала в соответствии с настоящим изобретением.

Фиг.3 - вид в разрезе входного конца устройства детектирования разрушения вала в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.1 схематично показана турбомашина, содержащая неподвижный корпус 6, образующий часть статора, компрессор 7, камеру 8 сгорания и турбину 9. Компрессор 7 содержит ротор 71 компрессора, а турбина 9 содержит ротор 91 турбины. Ротор 71 компрессора и ротор 91 турбины соединены валом 1, при этом ротор 71 компрессора жестко закреплен на входном конце 11 вала 1, а ротор 91 турбины жестко закреплен на выходном конце 12 вала 1. Вход и выход следует рассматривать относительно направления прохождения потока текучей среды через турбомашину.

На фиг.2 показан выходной конец устройства детектирования разрушения вала 1 в соответствии с настоящим изобретением, частично образованного валом 1 и стержнем 2, то есть тонкой и удлиненной деталью. Классически вал 1 имеет трубчатую форму, то есть выполнен в виде полого цилиндра и имеет ось вращения (Х), соответствующую также оси вращения турбомашины.

Стержень 2 расположен внутри вала 1 и проходит через него коаксиально по длине. Выходной конец 12 вала и выходной конец 22 стержня неподвижно соединены. Для реализации этого соединения можно предусмотреть несколько средств 23 крепления, например, при помощи клея, сварки, болтов завинчивания или механического зацепления. Это крепление должно быть таким, чтобы выходной конец 12 вала 1 приводил во вращение выходной конец 22 стержня 2. Поэтому для соединения можно также применять шипы или шпонки.

В случае использования завинчивания для крепления необходимо, чтобы направление завинчивания было таким, чтобы вращение вала 1 способствовало завинчиванию выходного конца 22 стержня 2 на выходном конце 12 вала 1, поскольку вращение в противоположном направлении может привести к отвинчиванию и к разъединению этих двух деталей и к прекращению приведения во вращение одной детали другой. Для обеспечения завинчивания выходной конец 12 вала 1 может содержать внутреннюю резьбу, взаимодействующую с наружной резьбой выходного конца 22 стержня 2.

В случае применения механического зацепления для крепления выходной конец 12 вала 1 и выходной конец 22 стержня 2 могут содержать шлицы 23 комплементарной формы. Применение шлицов 23 является более предпочтительным, так как они позволяют легко вводить и крепить стержень 2 с входного конца 11 вала 1.

На фиг.3 показан входной конец устройства детектирования разрушения вала 1 в соответствии с настоящим изобретением, образованный валом 1, стержнем 2 и датчиком 3, выполненным с возможностью измерения режима входного конца 21 стержня 2 по отношению к входному концу 11 вала 1.

Датчик 3 содержит корпус 38 и неподвижно закреплен на выходном конце 11 вала 1. Для реализации этого соединения можно предусмотреть несколько средств 4, например, при помощи клея, сварки, болтов, завинчивания или механического зацепления. Можно предусмотреть средство 4 крепления в виде гайки 4, неподвижно соединенной с датчиком 3 и выполненной с возможностью завинчивания на входном конце 11 вала 1. На фиг.3 показан пример выполнения для использования этого крепления завинчиванием.

Датчик 3 в основном имеет форму полого цилиндра, коаксиального с валом 1. Внутренняя полость 30 датчика 3 позволяет размещать в ней входной конец 21 стержня 2, который свободно вращается по отношению к датчику 3 и к входному концу 11 вала 1.

Показанный на фиг.3 датчик 3 является датчиком, использующим электромагнитную индукцию. Внутри корпуса 38 он содержит подвижное кольцо 31, установленное коаксиально с валом 1 и стержнем 2. Это подвижное вращающееся кольцо 31 имеет форму с симметрией вращения, выполнено с возможностью вращения вокруг оси вращения (Х) и соединено с входным концом 21 стержня 2 при помощи средств 24 крепления, идентичных вышеупомянутым средствам 23 крепления между выходным концом 12 вала и выходным концом 22 стержня, например, при помощи шлицов. Это крепление должно быть таким, чтобы входной конец 21 стержня 2 мог приводить во вращение подвижное кольцо 31 вокруг его оси (Х). Предпочтительно подвижное кольцо 3 должно быть выполнено из износоустойчивого материала, такого как политетрафторэтилен (Teflon®). Это подвижное кольцо 31 содержит постоянные магниты, которые могут быть погружены внутрь упомянутого подвижного кольца 31.

Внутри корпуса 38 датчик 3 содержит также обмотку 32 из проводящего провода, предпочтительно из меди. Эта обмотка 32 неподвижно соединена с корпусом 38 датчика 3 и расположена коаксиально с валом 1 и стержнем 2. Эта обмотка 32 окружает подвижное кольцо 31 таким образом, чтобы при вращении подвижного кольца 31 за счет разности режима между выходным концом 12 вала и выходным концом стержня 22 в обмотке 22 из проводящего провода индуцировался ток.

Когда вал остается целым, стержень 2 приводится во вращение с той же скоростью, что и вал 1, и на уровне обмотки 32 электрический ток не появляется.

В случае разрушения вала 1 стержень 2 продолжает приводиться во вращение в том же режиме, что и выходной конец 12 вала 1. Поскольку вращение от выходного конца 12 вала 1 не передается соответствующим образом на входной конец 11 вала 1, между входным концом 21 стержня 2 и входным концом 11 вала 1 появляется фазовое смещение. Датчик 3, измеряющий режим входного конца 21 стержня 2 по отношению к входному концу 11 вала 1, при помощи узла из подвижного кольца 31 и обмотки 32 из проводящего провода детектирует фазовое смещение, когда на уровне обмотки 32 индуцируется электрический ток.

Это фазовое смещение, соответствующее разрушению вала 1 турбомашины, заставляет срабатывать тревожный сигнал, передаваемый на электронные средства обработки сигнала, позволяя прекратить питание турбомашины. Этими электронными средствами могут быть автономный электронно-цифровой контроллер двигателя, общепринято называемый FADEC (Full Authority Digital Electronics Control), или другое устройство управления прекращением питания, независимое и отдельное от FADEC. Этими электронными средствами могут быть, например, электромеханическая микросистема типа MEMS (MicroElectroMechanical System) с автономным питанием за счет индуцируемого электрического тока.

Тревожный сигнал может передаваться при помощи радиопередатчика 33, расположенного в датчике 3 рядом с обмоткой 32 из проводящего провода. Ток, создаваемый индукцией, обеспечивает питание передатчика электрической энергией.

Датчик 3 дополнительно содержит на входе пробку 51, обеспечивающую его герметичность и удерживающую в осевом направлении входной конец 21 стержня 2. Для установки на датчике 3 пробка 51 содержит внутреннюю резьбу 53, взаимодействующую с наружной резьбой 35 датчика 3.

Стержень 2 может быть жестким или гибким. Он может содержать, например, сплошную или полую сердцевину в оплетке скрученного жгута или нет, в случае необходимости усиленную гибкой защитной оболочкой, например, из пластика или каучука. Оболочка может быть металлической, например стальной, и содержать покрытие из жаропрочного полимера, такого как силикон. Гибкость должна облегчать введение стержня 2 через вал 1 ротора турбомашины.

Гибкость стержня 2 определяют таким образом, чтобы она не обладала чрезмерными свойствами кручения или гибкости, которые могут приводить к паразитному фазовому смещению.

На фиг.3 показан предпочтительный вариант выполнения, в котором датчик 3 неподвижно соединен с валом 1, однако можно предусмотреть его неподвижное соединение со стержнем 2. Можно также предусмотреть, чтобы датчик не был неподвижно соединен ни с валом 1, ни со стержнем 2 и был установлен перед входным концом 11 вала 1 и перед входным концом 21 стержня 2.

Объектом настоящего изобретения является также турбомашина, содержащая описанное выше устройство детектирования разрушения вала.

1. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины, содержащее:
вал (1), содержащий входной конец (11) и выходной конец (12),
стержень (2), содержащий входной конец (21) и выходной конец (22) и расположенный внутри и коаксиально с валом (1), при этом выходной конец (22) стержня (2) неподвижно крепят на выходном конце (12) вала (1), а входной конец (21) стержня (2) может свободно вращаться по отношению к входному концу (11) вала (1), и
датчик (3), выполненный с возможностью детектирования разности режима вращения между входным концом (21) стержня (2) и входным концом (11) вала (1).

2. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.1, отличающееся тем, что датчик (3) содержит корпус (38), неподвижно закрепленный на входном конце (11) вала (1).

3. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.2, отличающееся тем, что датчик (3) выполнен в форме полого цилиндра коаксиального с валом (1).

4. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.3, отличающееся тем, что датчик (3) содержит:
подвижное вращающееся кольцо (31), содержащее постоянные магниты, расположенное коаксиально с валом (1), выполненное с возможностью вращения вокруг оси вала (1) и соединенное с входным концом (21) стержня (2), и
обмотку (32) из проводящего провода, неподвижно соединенную с корпусом (38) датчика (3) и коаксиальную с валом (1).

5. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.4, отличающееся тем, что обмотка (32) окружает подвижное кольцо (31).

6. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.4 или 5, отличающееся тем, что подвижное кольцо (31) и входной конец (21) стержня (2) соединены при помощи шлицов (24).

7. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.1, отличающееся тем, что выходной конец (12) вала (1) и выходной конец (22) стержня (2) содержат шлицы (23) комплементарной формы.

8. Устройство детектирования разрушения вала (1) турбомашины по п.1, отличающееся тем, что датчик на входе содержит пробку (51).

9. Турбомашина, содержащая устройство детектирования разрушения вала (1) по одному из предыдущих пунктов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области машиностроения, а точнее касается способа защиты корпуса лопаточных машин и корпуса защищенного от пробиваемости при обрыве лопаток лопаточных машин.

Изобретение относится к турбинам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. .

Изобретение относится к области авиационного машиностроения и может быть использовано при проектировании, изготовлении и эксплуатации авиационных двигателей. .

Изобретение относится к области турбомашин, в частности турбореактивных двигателей с вентилятором, прикрепленным к приводному валу, опирающемуся, по меньшей мере, на первый подшипник.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при изготовлении турбовентиляторных двигателей. .

Изобретение относится к газотурбинному двигателю, который имеет в своем составе, по меньшей мере, одну первую вращающуюся систему, содержащую первый вал, статор и так называемый "плавкий" подшипник, жестко связанный с упомянутым статором и выполненный с возможностью удерживать упомянутый вал и способный разрушаться или изменять свои характеристики в том случае, когда в указанной первой вращающейся системе появляется несбалансированность определенной величины.

Изобретение относится к опорам подшипников для вращающихся валов двигателей, в частности к газотурбинным. .

Устройство разъединения опоры (7) подшипника в газотурбинном двигателе. Опора (7) подшипника содержит переднюю часть (1) и заднюю часть (2), содержащие соответственно множество передних отверстий (10) и задних отверстий (20), через которые проходят предохранительные винты (3). Для всех винтов предусмотрен зазор (4) между каждым передним отверстием (10) и проходящим через него предохранительным винтом (3), позволяющий избежать за счет указанного зазора любого контакта между передним отверстием (10) и предохранительным винтом (3). Передняя часть (1) и задняя часть (2) опоры подшипника контактируют друг с другом, по меньшей мере, двумя параллельными поверхностями боковин различных диаметров, формирующими наружные и внутренние средства центровки, образующими средство двойной центровки и взаимодействующими друг с другом для обеспечения осевого выравнивания одной из указанных частей относительно другой части. Обеспечивается лучший контроль за функцией разъединения за счет устранения усилий сдвига на предохранительном винте, а также возможность устранить овальную деформацию опоры подшипника. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 10 ил.

Импеллер компрессорной ступени газотурбинной установки для использования внутри защитной конструкции содержит ступицу, лопасть и охватывающее ступицу кольцо. Ступица имеет шейку для восприятия вращающего усилия. Лопасть закреплена на ступице для нагнетания воздуха при своем вращении совместно со ступицей. Шейка смещена в осевом направлении относительно лопасти. Охватывающее ступицу кольцо ослабляет последствия разрушения ступицы на части с возможностью соответствующего снижения веса защитной конструкции по сравнению с весом другой защитной конструкции, в которую может быть заключен указанный импеллер при отсутствии указанного кольца, при условии, что обе защитные конструкции имеют толщины, достаточные для удерживания указанных частей. Кольцо установлено на шейку ступицы по посадке с натягом. Достигается снижение общей массы установки без ухудшения защиты, упрощение конструкции и технологии сборки. 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 2 ил.

Воздушный стартер для турбодвигателя содержит передний корпус (12), задний корпус (14), кольцевой тракт (32) потока выходящих газов и цилиндрическую выпускную решетку (44) тракта (32) потока выходящих газов. Кольцевой тракт (32) открыт между задним концом переднего корпуса и передним концом заднего корпуса. Передний и задний концы выпускной решетки (44) содержат средство (48, 52) удерживания в осевом направлении соответственно переднего корпуса (12) и заднего корпуса (14) к решетке (44). Упомянутое средство (52) удерживания в осевом направлении одного (14) из корпусов к решетке (44) позволяет относительное вращение решетки (44) и этого корпуса (14). Стартер по изобретению может в большей степени удовлетворять сертификационным требованиям и быть легче и надежнее. В результате взрыва турбины стартера средство удерживания в осевом направлении корпусов к решетке сохраняет целостность стартера и в то же время предотвращает передачу на задний корпус вращательных усилий, проходящих в передний корпус. Такие вращательные усилия можно рассеять, позволяя вращение переднего корпуса относительно заднего корпуса. 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Статор турбомашины включает фланцевое соединение корпусов, состоящих из радиальных кольцевых ребер и присоединенных к ним обечаек. В стыке фланцевого соединения со стороны проточной части установлено дополнительное, состоящее из секторов, разрезное кольцо. Разрезное кольцо зафиксировано кольцевым радиальным ребром в осевом направлении между передним и задним по потоку газа радиальными ребрами фланцевого соединения корпусов статора. В радиальном направлении разрезное кольцо зафиксировано кольцевым осевым ребром, направленным против потока газа и размещенным в кольцевой канавке передней обечайки, а в окружном направлении - осевыми выступами на конической стенке относительно передней по потоку газа сопловой лопатки. Торцевой поверхностью конической стенки кольца зафиксированы передние сопловые лопатки в осевом направлении. С внутренней стороны от заднего по потоку газа корпуса расположен задний кольцевой выступ разрезного кольца, на внутренней стороне которого установлены уплотняющие элементы лабиринтного уплотнения по верхней полке рабочей лопатки. Изобретение позволяет повысить надежность статора турбомашины. 1 ил.

Изобретение относится к устройствам и системам защиты турбокомпрессора от осевого сдвига. Технический результат изобретения - повышение быстродействия и предупреждение аварийных ситуаций на ранних стадиях с целью минимизации последствий аварии. Для этого устройство защиты турбокомпрессора от осевого сдвига содержит блок управления синхронным двигателем, датчик тока, выполненный на базе установленных в питающую цепь статора двигателя измерительных трансформаторов тока по одному на каждую фазу, первый ключ, блок задания уставки, второй блок сравнения, блок снятия значения, блок памяти, блок регистрации, третий ключ, первый блок сравнения, блок индикации, блок задания величины скачка, блок контроля работы механизма, второй ключ, блок задержки. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к втулке воздушного винта с лопастями с изменяемым углом установки для газотурбинного двигателя, в частности для газотурбинного двигателя с вентилятором, не закрытым обтекателем. Эта втулка воздушного винта содержит многоугольное кольцо 134, представляющее по существу радиальные цилиндрические пазы 136, распределенные вокруг центральной оси этого кольца 134 и предназначенные для размещения в них упомянутых лопастей, роторный элемент 143 турбины данного газотурбинного двигателя и скобу удержания, закрепленную на упомянутом кольце таким образом, чтобы связывать это кольцо с упомянутым роторным элементом 143. Эта втулка дополнительно содержит множество предохранительных элементов 144 удержания, связанных с роторным элементом 143, причем каждый из этих предохранительных элементов удержания имеет по меньшей мере одну опорную поверхность 145, располагающуюся против наружной поверхности 146 упомянутого кольца 134 и отстоящую от нее на некоторое расстояние в радиальном направлении. Достигается повышение безопасности за счёт удержания лопастей и обломков при разрушении многоугольного кольца втулки воздушного винта. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Газотурбинный двигатель (1) включает в себя корпус приводов (2) с расположенным за ним ниже по потоку воздуха (3) компрессором (4) с передними по потоку спрямляющими (8) и рабочими (9) титановыми лопатками. На переднем хвостовике (12) вала (13) компрессора установлено зубчатое колесо (14) привода агрегатов. На зубчатом колесе выполнен направленный к корпусу приводов (2) упорный радиальный торец (16), а на корпусе приводов выполнена ответная торцу (16) опорная радиальная поверхность (17). Отношение минимального осевого расстояния H между входной кромкой передней рабочей лопатки и выходной кромкой направляющей лопатки компрессора к осевому расстоянию h между упорным торцом зубчатого колеса и опорной поверхностью корпуса приводов находится в пределах 1,1…3. Путем исключения поломок титановых лопаток компрессора в случае разрушения его радиально-упорного подшипника повышается надежность газотурбинного двигателя. 2 ил.

Объектом изобретения является ступица винта с лопастями с переменным углом установки для газотурбинного двигателя, в частности для газотурбинного двигателя с вентилятором, не закрытым обтекателем. Ступица винта содержит многоугольное кольцо с по существу радиальными цилиндрическими гнездами, распределенными вокруг центральной оси кольца и предназначенными для установки в них упомянутых лопастей, элемент ротора турбины газотурбинного двигателя и крепежный фланец, закрепленный на кольце таким образом, чтобы соединять его с упомянутым элементом ротора. Ступица дополнительно содержит множество удерживающих предохранительных крючков, заходящих с зазором в отверстия, при этом удерживающие предохранительные крючки соединены с одним из элементов - кольцом или элементом ротора, а отверстия - с другим из этих элементов. Достигается защита от разрыва ступицы винта. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 8 ил.

Газотурбинный двигатель содержит корпус, в котором установлен приводной вал вентилятора, жестко соединенного с приводным барабаном, снабженным лопатками для сжатия потока воздуха в двигателе, а также средства осевого удерживания. Средства осевого удерживания жестко соединены с корпусом и выполнены с возможностью вступления в контакт с приводным барабаном так, чтобы препятствовать осевому перемещению упомянутого барабана в случае разрушения приводного вала. Изобретение позволяет повысить надежность удержания вентилятора в случае разрушения вала привода вентилятора. 10 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к соединительному модулю (18), расположенному между приводным валом (8) вентилятора авиационного двигателя и подшипником (12b) качения, при этом модуль включает в себя внутренний конструктивный элемент (26), прикрепленный к валу (8) и имеющий ограждающий элемент (32), и наружный конструктивный элемент (46), который прикреплен к подшипнику (12b) и опирается в радиальном направлении на средства (42), установленные на внутреннем конструктивном элементе (26), и ограничивает дорожку (48) качения, которая является комплементарной по отношению к ограждающему элементу (32) для образования вместе с ним шарового соединения (50), удерживаемого в заблокированном состоянии посредством блокирующего приспособления (34), установленного на внутреннем конструктивном элементе и выступающего в радиальном направлении наружу от ограждающего элемента (32), при этом средства, образующие механический предохранитель (37), образуют соединение между приспособлением и ограждающим элементом (32), так что шаровое соединение разблокируется после разрушения данных средств. В соответствии с изобретением радиальные опорные средства (42) добавлены к приспособлению (34). Достигается то, что когда шаровое соединение разблокируется за счет разрушения средств, образующих механический предохранитель, данное шаровое соединение может функционировать оптимальным образом без отрицательного воздействия на него, вызываемого наличием значительных сил сопротивления. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх