Способ сборки металлокерамического ротора

 

Использование: в газотурбостроении, в частности в способах сборки ротора газотурбинного двигателя (ГТД), включающего керамическую турбину, соединенную с металлическим валом. Сущность изобретения: вал 1 с турбиной 5 устанавливают на стенд, вращают приводом и нагревают турбину 5 факелом или горячим газом. После нагрева элементов 8 ротора до рабочей температуры в полость А подают сжатый воздух и сильфоном 14 запрессовывают хвостовик 9 в коническую поверхность кольца 9. Затем кольцо 9 окончательно крепят штифтами 12 вовтул- ; ке 3, после чего останавливают вал 1 и со стенда снимают собранный ротор. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„ „„1815335 А1 (я)л F 01 0 5/28

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) Ъ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

° »

Ь»

Ъ (21) 4852988/06 (22) 25.07.90 (46) 15.05.93, Бюл. М 18 (71) Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт энергетического машиностроения (72) В,Х.дуберштейн, А.Е,Гинзбург, А.НЛуриков и А,А.Кохан (56) Патент США М 4639194, кл. F 01 0 5/04, опубл. 1987.

ПатентСША %4176519, кл. F01D5/28, опубл. 1979. (54) ЛОСОБ СБОРКИ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО РОТОРА (57} Использование: в газотурбостроении, в частности в способах сборки ротора газотурбинного двигателя (ГТД), включающего керамическую турбину, соединенную с металлическим валом. Сущность изобретения: вал 1 с турбиной 5 устанавливают на стенд, вращают приводом и нагреваТот турбину 5 факелом или горячим газом. После нагрева элементов 8 ротора до рабочей температуры в полость А подают сжатый воздух и сильфоном 14 запрессовывают хвостовик 9 в коническую поверхность кольца 9. Затем кольцо

9 окончательно крепят штифтами 12 во втул-, ке 3, после чего останавливают вал 1 и со стенда снимают собранный ротор. 2 ил.

1815335

Изобретение относится к газотурбостроению, в частности к способам сборки ротора газотурбинного двигателя (ГТД), включающего керамическую турбину и металлический вал компрессора.

Цель изобретения — повышение надежности соединения элементов ротора ГТД, Указанная цель достигается тем, что в способе сборки металлокерамического ротора, включающем установку на наружную коническую поверхность керамического осевого выступа турбины, выполненного с конической внутренней и цилиндрической наружными поверхностями разъемного металлического кольца и после ввода выступа с кольцом во внутреннюю цилиндрическую плотность торцевой расточки металлического вала компрессора соединения радиальными штифтами стенки кольца и расточки, и окончательную операцию сборки-запрессовэние выступа турбины в коническую поверхность разъемного кольца, запрессовку выступа керамической турбины осуществляют после нагрева соединения до температуры не ниже рабочей, причем этот нагрев осуществляют при вращении собранного узла на стенде. Запрессовку выступа во вращающемся узле осуществляют путем подачи во внутреннюю полость расточки через осевой канал вращающегося вала сжатого газа и создают на турбине осевое усилие не менее усилий, возникающих на работающей турбине.

Кроме того, осевое смешение турбины осуществляют после приложения тормозного крутящего момента, передаваемого через выступ, разрезное кольцо и штифты. После всех указанных операций осуществляют окончательный крепеж. узла штифтами, В предложенном изобретении сборку осуществляют при вращении элементов ротора турбины с рабочей частотой и их нагреве до рабочей температуры путем резкого торможения вала и последующей запрессовки выступа турбины в расточку вала компрессора под давлением сжатого воздуха. Таким образом, сборку ротора осуществляют при воздействии на сопряженные элементы узла всех рабочих параметров (температура, вращение и крутящий момент) и тем самым повышают точность центрирования вала и диска в работающей турбине. Кроме того, такой способ обеспечивает возможность создания в работающей турбине требуемого осевого усилия от сжатого воздуха компрессора для контактного напряженного прижатия конической поверхности выступа турбины к поверхностям разъемного кольца вала компрессора, В прототипе этого выполнить невозможно, т,к. сборку и зэпрессовку элементов ротора осуществляют в неподвижной и холодной турбине путем перемещения диска турбины относительно вала компрессора упорными захватами.

На фиг. 1 изображен ротор, на фиг. 2— поперечное сечение соединения керамического выступа турбины с металлическим валом.

Ротор содержит металлический вал 1 с центральным осевым каналом 2, снабженный на конце расточкой 3, выполненный в виде полой втулки с торцем 4 и керамическую турбину 5, включающую диск 6 с рабочими лопатками 7 и выступ (цапфу) 8, 15 установленный по оси внутри расточки 3, а также промежуточное разъемное кольцо 9 сопряженное снаружи с цилиндрической поверхностью 10 расточки 3 и внутри — с конической поверхностью 11 выступа 8, 20 причем кольцо 9 соединено с расточкой 3 радиальными штифтами 12. Между торцами

4 и 13 вала 1 и выступа 8 расположен сильфон 14, закрепленный кромками 15 в торце

4, внутренняя полость А которого (14) сообщена с выходом канала 2. На свободном конце вала на входе канала 2 установлен съемный штуцер 16, соединенный через скользящее уплотнительное устройство 17 с источником 18 сжатого газа через клапан 19.

Металлическое кольцо состоит из сегментов

20, каждый иэ которых соединен штифтом

12 с расточкой 3 и сопряжен конической поверхностью с керамическим выступом 8 некруглого сечения.

35 Предлагаемый способ сборки ротора осуществляют следующим образом. После изготовления с требуемой обработкой поверхностей турбины 5, вала 1 с каналом 2 и расточкой 3 и установки сильфона 14 на

40 торце 4 вала 1 на выступе 8 устанавливают сегменты 20, разъемного, кольца, крепят их стяжным кольцом (на чертеже не показано) и устанавливают выступ 8 с разъемным кольцом 9 в расточку 3. Затем устанавлива45 ют штифты 12, крепят их сплошным кольцом или стопором (на чертеже не показано) и устанавливают штуцер 16. После этого вал 1 с турбиной 5 устанавливают на разгонный стенд. соединяют его (1) с приводным двига50 телем и тормозом (на чертеже не показаны), а также с источником 18 сжатого воздуха через вращающееся уплотнение 17, При вращении турбины 5 начинают нагревать, например факелом форсунки или горячим воздухом и по оси от вала возникают выступ

8 при небольшом давлении воздуха в полости А сил ьфона 14 для обеспечения контакта конических поверхностей 10 и 11 узла соединения. При нагреве выступа 8, кольца 9 и рэсточки 3 до значения рабочих температур

1815335

Составитель И.Василенко

Техред М.Моргентал Корректор С.Шекмар

Редактор

Заказ 1621 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5 г1роиэводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 несколько раз производят резкое торможение вала 1 для получения крутящего момента. При этом крутящий момент от вращающейся по инерции турбины 5 будет передаваться на вал 1 через выступ 8, сег-. менты 20 кольца 9, штифты 12 и стенки расточки 3. При торможении под воздействием крутящего момента будет происходить самоцентрирование выступа 8 и притирка контактирующих поверхностей элементов

8, 20, 12, 3. Затем при свободном вращении турбины при расчетном давлении подают сжатый воздух в сильфон 14 и тем самым запрессовывают выступ 8 в кольцо 9. После этого производят окончательное соединение кольца и расточки штифтами 12, останавливают и снимают со стенда собранную конструкцию.

Преимущество изобретения заключается в следующем. В предложенном способе при соединении металлического вала компрессора и керамического выступа турбины первые посадки с натягом создают осевые усилия, центробежные силы и температуру, соответствующие рабочему режиму ротора двигателя.

Под воздействием центробежных сил, осевых усилий крутящего момента и нагрева воздействующих на элементы узла сое) динения притираются сопряженные поверхности, уменьшаются очагиточечных напряжений, происходит их соединение штифтами при воздействии указанных фак5 торов. В дальнейшем в двигателе не возникают новые силы, воздействующие на элементы узла соединения. Это позволяет до сборки двигателя выявить дефекты ротора на стенде и осуществить горячую насадку

10 элементов ротора при наличии всех фактов, соответствующих рабочему режиму, Все это повышает надежность соединения керамического вала с металлическим.

15 Формула изобретения

Способ сборки металлокерамического ротора турбины, включающий установку керамической цапфы диска совместно с упорным кольцом в цилиндрический стакан

20 металлического вала, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности соединения и точности сборки, после установки дополнительно осуществляют нагрев и вращение ротора, притирку и центрирова25 ние цапфы путем резкого торможения ротора, последующей запрессовки цапфы в упорное кольцо путем осевого перемещения турбины вследствие воздействия сжатым воздухом на ее торец.

Способ сборки металлокерамического ротора Способ сборки металлокерамического ротора Способ сборки металлокерамического ротора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к турбостроению

Изобретение относится к турбиностроению и может быть использовано в ступенях, работающих на влажном паре

Изобретение относится к экспериментальному оборудованию для исследования хар-к эрозионной стойкости материалов и м.б

Изобретение относится к изделию с металлическим основным телом, выполненному в виде компоненты газовой турбины, в частности в виде лопатки

Изобретение относится к области химико-термической обработки жаропрочных никелевых сплавов и может быть использовано при проведении горячего изостатического прессования (ГИП) охлаждаемых лопаток турбины стационарных, энергетических и транспортных газотурбинных двигателей

Изобретение относится к изделию, которое подвержено действию горячего агрессивного газа, в частности детали тепловой машины, например газовой турбины

Изобретение относится к турбостроению, а именно к конструкциям лопаток турбин, и может быть использовано для упрочения поверхности верхней части пера рабочих лопаток турбин как способ защиты от эрозии

Изобретение относится к области турбостроения, именно к конструкциям газовых турбин, преимущественно турбонасосных агрегатов (ТНА) кислородно-керосиновых жидкостных ракетных двигателей (ЖРД)

Изобретение относится к области газотурбостроения, а именно к конструкциям рабочих лопаток осевых компрессоров, в частности, газотурбинных двигателей

Изобретение относится к турбостроению, а именно к конструкциям лопаток турбин, и может быть использовано для упрочения поверхности верхней части пера рабочих лопаток турбин как способ защиты от эрозии
Наверх