Газотурбинный двигатель с отбором потока сжатого воздуха

Изобретение относится к газотурбинному двигателю, содержащему отбор потока сжатого воздуха, поступающего из компрессора. Газотурбинный двигатель, включающий в себя: выпускной коллектор (7), который содержит множество стоек (10), при этом пространство, разделяющее стойки, образует отверстия, в которых проходит воздушный поток внутреннего контура газотурбинного двигателя. Также газотурбинный двигатель включает в себя по меньшей мере один трубопровод, выполненный с возможностью отбора на одном из своих концов потока сжатого воздуха. При этом другой конец трубопровода соединен с по меньшей мере одним отверстием выпускного коллектора (7) таким образом, чтобы направлять отобранный воздушный поток в указанный воздушный поток внутреннего контура, причем во время своего захождения в отверстие указанный отобранный воздушный поток имеет число Маха, меньшее или равное 0,5. Изобретение позволяет снизить акустическое влияние, связанное с отбором потока и его повторным введением. Также изобретение позволяет максимально увеличить длину трубопроводов системы разгрузки, чтобы они имели меньший диаметр. Это позволяет уменьшить общий габарит этих трубопроводов. 8 з.п. ф-лы, 11 ил.

 

Область техники

Изобретение относится к газотурбинному двигателю, содержащему отбор потока сжатого воздуха, поступающего из компрессора.

Предшествующий уровень техники

Обычно газотурбинный двигатель содержит компрессор высокого давления и компрессор низкого давления.

В зависимости от режима работы газотурбинного двигателя (например, режим холостого хода или режим полной скорости) компрессоры работают по-разному.

Когда газотурбинный двигатель переходит из режима холостого хода в режим полной скорости, из компрессора следует удалять поток сжатого воздуха с большим расходом, чтобы избегать рисков помпажа. Это относится также к случаю переходных фаз полета или во время фаз холостого хода или в целом, когда пилот должен перемещать ручку газа.

Например, в некоторых газотурбинных двигателях поток сжатого воздуха выпускается, имея давление около 40 бар и температуру около 900 К.

Как правило, воздушный поток отбирают в точке 100 на выходе компрессора высокого давления, однако такой отбор при высоких значениях температуры, скорости и степени расширения приводит к высоким уровням шума и создает термические напряжения.

Однако акустические требования к газотурбинному двигателю предусматривают, чтобы дополнительный шум самолета, возникающий при отборе воздушного потока (шум, характерный для этого нового потока) и при его последующем обратном введении, был ниже 1 EPNdB ("Effective Perceived Noise in Decibels", то есть эффективный воспринимаемый уровень шума в децибелах).

Предложенные для этой цели известные технические решения для выпуска отобранного потока воздуха не являются удовлетворительными.

Согласно известному решению, отбираемый воздушный поток повторно вводят в выпускное сопло газотурбинного двигателя. Однако это решение ухудшает акустику газотурбинного двигателя. Кроме того, оно является сложным в применении, так как требует выполнения больших дополнительных отверстий в выпускном сопле.

Другое решение состоит в повторном введении воздушного потока в проточный тракт наружного контура газотурбинного двигателя. Однако это предполагает введение горячего воздушного потока в холодный воздушный поток, и такое смешивание сопровождается сильными звуковыми ударами.

Раскрытие изобретения

Чтобы устранить недостатки известных технических решений, изобретением предложен газотурбинный двигатель, характеризующийся тем, что включает в себя: выпускной коллектор, содержащий множество стоек, при этом пространство, разделяющее стойки, образует отверстия, в которых проходит воздушный поток внутреннего контура газотурбинного двигателя; по меньшей мере один трубопровод, выполненный с возможностью отбора на одном из своих концов потока сжатого воздуха, при этом другой конец трубопровода соединен с по меньшей мере одним отверстием выпускного коллектора таким образом, чтобы направлять отобранный воздушный поток в указанный воздушный поток внутреннего контура, причем во время своего захождения в отверстие указанный отобранный воздушный поток имеет число Маха, меньшее или равное 0,5.

Предпочтительно изобретение имеет следующие дополнительные особенности, взятые отдельно или в любой технически возможной комбинации:

- трубопровод заканчивается на своем другом конце множеством вспомогательных трубопроводов, при этом вспомогательные трубопроводы соединены с отверстиями выпускного коллектора для введения в них отобранного воздушного потока;

- газотурбинный двигатель содержит одну или более диафрагм, расположенных во вспомогательных трубопроводах и позволяющих понижать давление проходящего через них отобранного воздушного потока; диафрагмы позволяют сохранять в находящихся перед ними трубопроводах поток с повышенным давлением, что позволяет сохранить уменьшенный диаметр трубопроводов по всей их соответствующей длине; после прохождения через диафрагму давление потока снижается, что способствует снижению скорости потока и соответственно аэродинамические и акустические нагрузки;

- диафрагмы содержат множество отверстий;

- газотурбинный двигатель содержит один или более патрубков, выступающих снаружи от выпускного коллектора, при этом конец вспомогательных трубопроводов соединен с патрубками для подачи в них отобранного воздушного потока для его направления в отверстия;

- газотурбинный двигатель имеет скругленное сопряжение между патрубками и наружной частью выпускного коллектора;

- концы вспомогательных трубопроводов, направляющие отобранный воздушный поток, расположены с внутренней стороны стоек;

- вспомогательные трубопроводы имеют постепенный наклон на своем конце, крутизна которого имеет угол θ, постоянно меньший или равный 45° по всему наклону, относительно продольной оси газотурбинного двигателя;

- угол между отобранным воздушным потоком, заходящим в отверстия, и потоком внутреннего контура, проходящим в газотурбинном двигателе, меньше 45°, предпочтительно меньше 35°;

- концы вспомогательных трубопроводов, соединенные с отверстиями выпускного коллектора, расположены с азимутальным углом, находящимся между 3 часами и 9 часами.

Изобретение позволяет снизить акустическое влияние, связанное с отбором потока и его повторным введением.

Изобретение позволяет также максимально увеличить длину трубопроводов системы разгрузки, чтобы они имели меньший диаметр. Это позволяет уменьшить общий габарит этих трубопроводов.

В частности, изобретение позволяет оптимизировать компромисс между:

- длиной трубопроводов, при которой они имеют меньший диаметр;

- получением воздушного потока, имеющего требуемое число Маха на выходе трубопроводов.

Еще одним преимуществом изобретения является то, что оно предлагает простое и эффективное решение, в котором только одна деталь позволяет влиять одновременно на давление в трубопроводах и, следовательно, на длину трубопроводов, при которой получают меньший диаметр, а также на акустическое воздействие, связанное с отбором потока сжатого воздуха.

Наконец, изобретение обеспечивает создание системы с меньшим габаритом, позволяющую также сохранить неизменным поток наружного контура.

Краткое описание чертежей

Другие особенности и преимущества изобретения будут более очевидны из последующего описания на поясняющем и неограничивающем примере со ссылками на чертежи.

На фиг. 1 показан известный газотурбинный двигатель;

на фиг. 2 - часть газотурбинного двигателя согласно варианту осуществления изобретения;

на фиг. 3 и 4 - выпускной коллектор, содержащий множество стоек (стоек "TRF"), вид сбоку и сзади;

на фиг. 5 - схема трубопровода, заканчивающегося вспомогательными трубопроводами, содержащими диафрагмы, согласно возможному варианту осуществления изобретения;

на фиг. 6 - возможное расположение диафрагм;

на фиг. 7 - влияние потери напора на воздушный поток на выходе диафрагмы;

на фиг. 8 - диафрагма, содержащая множество отверстий;

на фиг. 9 - условие угла, позволяющее улучшить акустические характеристики;

на фиг. 10 - патрубок, выступающий от наружной обечайки выпускного коллектора и соединенный с концом трубопроводов, вид в разрезе;

на фиг. 11 - патрубок, выступающий от наружной обечайки выпускного коллектора, трехмерный вид.

Варианты осуществления изобретения

Как показано на фиг. 2, двухконтурный газотурбинный двигатель 1 обычно содержит турбину 14 низкого давления, турбину 19 высокого давления и компрессор 38 высокого давления. Стрелкой на фиг. 1 показано направление прохождения отбираемого потока.

Кроме того, газотурбинный двигатель 1 содержит выпускной коллектор 7, расположенный на выходе турбины 14 низкого давления. Этот выпускной коллектор 7 специалисты называют задним стоечным узлом турбины (от английского "Turbine Rear Frame"), и он является телом вращения. Обычно этот выпускной коллектор 7 расположен перед выпускным соплом. Он предназначен, в частности, для поддержания конструкции газотурбинного двигателя.

Как показано на фиг. 3 и 4, выпускной коллектор 7 по существу является телом вращения. Он содержит множество стоек 10, при этом пространство, разделяющее стойки, образует отверстия 13.

Стойки 10 проходят, в частности, между внутренней втулкой 20 указанной детали и наружной обечайкой 21 указанной детали. Обечайка 21 является, например, многоугольной. Втулка 20 выполнена в виде цельной детали посредством литья.

Стойки 10 проходят в радиальном направлении или в тангенциальном направлении относительно втулки или в направлении, промежуточном между этими двумя направлениями. Их верхняя часть является литой.

Радиальной называют радиальную ось газотурбинного двигателя 1, проходящую радиально относительно продольной оси газотурбинного двигателя 1 (которая является осью прохождения потока 29 внутреннего контура газотурбинного двигателя 1). Следует напомнить, что поток внутреннего контура является потоком, который прошел через термодинамический процесс в газотурбинном двигателе (в частности, через камеру сгорания).

Как правило, коллектор 7 содержит множество секторов, соединенных между собой посредством сварки.

Как правило, снаружи выпускного коллектора 7 выполнены выступающие вилки 36 подвески, имеющие одну или более проушин. В случае необходимости, выпускной коллектор 7 содержит по меньшей мере один выполненный, например, посредством штамповки и присоединенный наружный фланец 37.

Кроме того, газотурбинный двигатель 1 содержит также по меньшей мере один трубопровод 2, выполненный с возможностью отбора на одном из своих концов 3 потока сжатого воздуха. Отбор можно производить, например, на выходе компрессора 38 высокого давления. Другой конец трубопровода 2 соединен с отверстием 13 выпускного коллектора 7 для подачи в него отбираемого воздушного потока. Говоря другими словами, трубопровод 2 обеспечивает соединение по текучей среде между отбираемым потоком сжатого воздуха и отверстием 13.

Во время своего прохождения в отверстие 13 воздушный поток имеет число Маха, меньшее или равное 0,5, что позволяет ограничить акустическое влияние.

Трубопровод 2 содержит также клапан 22, позволяющий управлять расходом воздушного потока, отбираемого через трубопровод 2. Открыванием и закрыванием этого клапана 22 обычно управляет вычислительное устройство летательного аппарата в зависимости от команд пилота. Специалисты в данной области называют этот клапан 22 сокращенно TBV от "Transient Bleed Valve".

В представленном на фигурах варианте выполнения трубопровод 2 заканчивается на своем другом конце множеством вспомогательных трубопроводов 6, при этом вспомогательные трубопроводы 6 соединены с отверстиями 13 выпускного коллектора 7 для направления в них отбираемого воздушного потока.

Согласно возможному варианту выполнения другой конец трубопровода 2 заканчивается по меньшей мере двумя отдельными ветвями 17, на каждой из которых закреплена часть вспомогательных трубопроводов 6. Например, на каждой ветви 17 закреплено три вспомогательных трубопровода 6.

Согласно варианту выполнения конец 31 вспомогательных трубопроводов 6 проходит через наружную обечайку 21 выпускного коллектора 7, направляя в отверстия 13 отобранный воздушный поток. Для этого в наружной обечайке 21 могут быть выполнены отверстия для прохождения конца 31 трубопроводов 6.

Обычно выпускной коллектор 7 содержит шесть симметрично распределенных отверстий: три отверстия с одной стороны и три отверстия с другой, чтобы ограничивать термомеханическую деформацию.

Согласно другому варианту выполнения, показанному на фиг. 10 и 11, газотурбинный двигатель содержит один или более патрубков 34, выступающих снаружи от обечайки 21, при этом конец вспомогательных трубопроводов 6 соединен с патрубками 34 для подачи в них отобранного воздушного потока с целью его направления в отверстия 13.

Патрубки 34 могут быть, в частности, расположены на обечайке 21 между стойками 10 и предпочтительно между зонами сварки.

Согласно возможному варианту выполнения между боковыми частями патрубков 34 и наружной частью (обечайкой 21) выпускного коллектора 7 выполнены скругленные сопряжение 35.

Кроме того, как было указано выше и как было установлено, расположение концов трубопроводов 6 (то есть концов, направляющих отобранный воздушный поток в коллектор 7) с внутренней стороны стоек 10 улучшает аэродинамические характеристики.

В варианте выполнения с применением патрубков 34 они предпочтительно расположены с внутренней стороны стоек 10.

Это же относится и к вышеупомянутому варианту выполнения, согласно которому выполнены отверстия в наружной обечайке 21 для обеспечения прохождения конца 31 трубопроводов 6, которые предпочтительно расположены с внутренней стороны стоек 10.

Азимутальное расположение концов трубопроводов 6 определено таким образом, чтобы оптимизировать потери напора у стоек 10 коллектора 7 в конфигурации трубопроводов без воздушного потока.

С учетом подъемной силы уровень числа Маха на внутренней стороне стоек коллектора 7 ниже, чем уровень числа Маха на внешней стороне.

Наличие патрубка трубопровода в проточном тракте в конфигурации без воздушного потока подобно наличию разрыва или стенки, которая локально останавливает поток проточного тракта на уровне коллектора 7.

Локальная остановка потока приводит к рассеянию энергии потока, которое выражается в увеличении потерь напора и в снижении аэродинамической эффективности.

Рассеяние энергии уменьшается с локальным уровнем Маха потока, что объясняет благоприятные свойства азимутального расположения концов трубопроводов 6 вблизи внутренней стороны.

Для улучшения акустики, как показано на фиг. 10, вспомогательные трубопроводы 6 имеют постепенный наклон на своем конце, крутизна которого имеет угол θ, постоянно меньший или равный 45°, относительно продольной оси 40 газотурбинного двигателя.

Это позволяет сгладить изменение крутизны наклона конца вспомогательных трубопроводов 6 в сторону коллектора 7 и, следовательно, избежать слишком резкого изменения в наклоне трубопроводов. Действительно, такое резкое изменение наклона могло бы привести к массивным срывам граничного слоя и, следовательно, к повышению уровня шума.

Согласно варианту выполнения концы 31 вспомогательных трубопроводов 6 расположены на нижней части выпускного коллектора 7, как показано на фиг. 4, чтобы соблюдать требования к установке и к механическому влиянию на выпускной коллектор 7. Действительно, верхняя часть выпускного коллектора 7 уже и так является механически нагруженной.

Под «нижней частью» следует понимать, что концы 31 трубопроводов 6 расположены с азимутальным углом Ф (угол в плоскости, ортогональной к продольной оси газотурбинного двигателя), находящимся между 3 часами (3Н) и 9 часами (9Н).

Отбираемый воздушный поток обычно имеет давление около 40 бар. На выходе клапана 22 трубопровода 2 воздушный поток обычно имеет давление около 10 бар. На уровне отверстий 13, в которые направляется воздушный поток, давление составляет примерно 1 бар.

Следовательно, необходимо настроить давление воздушного потока.

Газотурбинный двигатель 1 содержит диафрагмы 15, расположенные во вспомогательных трубопроводах 6 и позволяющие понизить давление проходящего через них воздушного потока.

Положение диафрагм 15 влияет на число Маха на выходе вспомогательных трубопроводов 6.

Диафрагмы 15 содержат пластину 25, имеющую по меньшей мере одно отверстие 18.

После прохождения через диафрагму 15 давление отобранного воздушного потока составляет, например, но не ограничительно, примерно 1 бар.

При прохождении через диафрагму 15 потеря напора отобранного воздушного потока приводит к появлению ударных волн и зоны 30, в которой поток имеет сверхзвуковую скорость.

Кроме требования к числу Маха, которое должно быть меньше 0,5 на выходе вспомогательных трубопроводов 6, предпочтительно обеспечены трубопроводы, имеющие уменьшенный диаметр.

Для этого желательно, чтобы отобранный воздушный поток сохранял высокое давление в трубопроводах 2, 6 на максимально возможном расстоянии, так как это высокое давление позволяет сохранять уменьшенный диаметр трубопроводов 2, 6.

Поэтому желательно располагать диафрагмы 15 как можно ближе к выходу трубопроводов 6, чтобы максимизировать длину, на которой трубопровод 2 и вспомогательные трубопроводы 6 имеют небольшой диаметр, например, со значением менее 3 дюймов при сохранении числа Маха менее 0,5 на выходе трубопроводов 6.

Эти два условия противоречат друг другу, поскольку первое требует расположения диафрагм 15 как можно ближе к выходу трубопроводов 6, а второе требует расположения диафрагм 15 как можно ближе к входу трубопроводов 6.

Чтобы оптимизировать этот компромисс, в варианте выполнения диафрагмы 15 содержат множество отверстий 18.

Использование диафрагм 15 с множеством отверстий вместо обычных диафрагм 15 только с одним отверстием обеспечивает лучшее смешивание потока на выходе диафрагмы и более быстрое рассеяние ударов.

Таким образом, протяженность зоны 30 на выходе диафрагмы 15, где поток имеет сверхзвуковую скорость, меньше, чем при применении обычной диафрагмы 15.

Таким образом, единственная деталь позволяет одновременно соблюсти механические условия (диаметр трубопроводов) и акустические условия (число Маха на выходе).

Например, но не ограничительно, трубопроводы имеют диаметр 2 дюйма на входе диафрагм и 2,25 дюйма на выходе диафрагм.

Согласно примеру выполнения диафрагмы 15 расположены во вспомогательных трубопроводах 6 в положении, которое позволяет:

- получить воздушный поток с числом Маха менее 0,5 на выходе вспомогательных трубопроводов 6, и

- максимизировать длину, на которой трубопровод 2 и вспомогательные трубопроводы 6 имеют диаметр со значением менее 3 дюймов.

Положение диафрагмы можно определить посредством моделирования или экспериментальным путем или при помощи комбинации обоих методов.

Для улучшения акустических характеристик могут быть обеспечены другие условия для воздушного потока.

Согласно варианту выполнения, представленному на фиг. 9, на своих концах 31, соединенных с отверстиями 13, трубопроводы 6 образуют угол с продольной осью газотурбинного двигателя менее 45°. За счет этого отобранный воздушный поток, направляемый в отверстия 13, образует угол β менее 45° с потоком 29 внутреннего контура, проходящим через отверстия 13 газотурбинного двигателя. Предпочтительно угол β меньше 35°.

В случае применения патрубков 34, они имеют наклон относительно обечайки 21 под углом, меньшим или равным 45° или 35° в зависимости от случая.

Согласно возможному аспекту изобретения каждый вспомогательный трубопровод 6 соединен с отдельным отверстием 13 выпускного коллектора, чтобы направлять в него отбираемый воздушный поток. Учитывая, что отверстия 13 между собой не сообщаются, это позволяет еще больше улучшить акустику потока на выходе трубопроводов 6, поскольку воздушные потоки на выходе трубопроводов 6 не смешиваются.

1. Газотурбинный двигатель (1), характеризующийся тем, что включает в себя выпускной коллектор (7), содержащий множество стоек (10), и по меньшей мере один трубопровод (2), выполненный с возможностью отбора на одном из своих концов (3) потока сжатого воздуха, причем пространство, разделяющее стойки, образует отверстия (13), в которых проходит воздушный поток (29) внутреннего контура газотурбинного двигателя (1); указанный выпускной коллектор (7) дополнительно содержит внутреннюю втулку (20) и наружную обечайку, между которыми проходят стойки (10); другой конец трубопровода (2) соединен с по меньшей мере одним отверстием (13) выпускного коллектора (7) таким образом, чтобы направлять отобранный воздушный поток в указанный воздушный поток (29) внутреннего контура; во время своего захождения в отверстие (13) указанный отобранный воздушный поток имеет число Маха, меньшее или равное 0,5; трубопровод (2) заканчивается на своем другом конце множеством вспомогательных трубопроводов (6), которые соединены с отверстиями (13) выпускного коллектора (7) для введения в них отобранного воздушного потока; конец (31) вспомогательных трубопроводов (6) проходит через наружную обечайку (21) выпускного коллектора (7), направляя в отверстия (13) отобранный воздушный поток; каждый вспомогательный трубопровод (6) соединен с отдельным отверстием (13) выпускного коллектора (7), чтобы направлять в него отбираемый воздушный поток.

2. Газотурбинный двигатель по п. 1, содержащий одну или более диафрагм (15), расположенных во вспомогательных трубопроводах (6) и позволяющих понижать давление проходящего через них отобранного воздушного потока.

3. Газотурбинный двигатель по п. 2, в котором диафрагмы (15) содержат множество отверстий (18).

4. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-3, содержащий один или более патрубков (34), выступающих снаружи от выпускного коллектора (7), при этом конец вспомогательных трубопроводов (6) соединен с патрубками (34) для подачи в них отобранного воздушного потока для его направления в отверстия (13).

5. Газотурбинный двигатель по п. 4, имеющий скругленное сопряжение (35) между патрубками (34) и наружной частью выпускного коллектора (7).

6. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-5, в котором концы вспомогательных трубопроводов (6), направляющие отобранный воздушный поток, расположены с внутренней стороны стоек (10).

7. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-6, в котором вспомогательные трубопроводы (6) имеют постепенный наклон на своем конце, крутизна которого имеет угол θ, постоянно меньший или равный 45° по всему наклону, относительно продольной оси (40) газотурбинного двигателя.

8. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-7, в котором угол (β) между отобранным воздушным потоком, заходящим в отверстия (13), и потоком (29) внутреннего контура, проходящим в газотурбинном двигателе (1), меньше 45° или 35°.

9. Газотурбинный двигатель по одному из пп. 1-8, в котором концы (31) вспомогательных трубопроводов (6), соединенные с отверстиями выпускного коллектора (7), расположены с азимутальным углом, находящимся между 3 часами и 9 часами.



 

Похожие патенты:

Способ снижения гидравлических потерь в выхлопном тракте газотурбинной установки и осерадиальный диффузор силовой турбины для его осуществления, областью применения которого являются газоперекачивающие агрегаты и электростанции с газотурбинными двигателями, которые планируется подвергнуть комплексному восстановительному ремонту для увеличения ресурса ГПА.

Изобретение относится к держателю трубы для удаления насыщенного маслом воздуха из турбомашины. Держатель (5), предназначенный для удержания трубы для удаления насыщенного маслом воздуха из турбомашины, содержащий радиально внутреннюю кольцевую часть (6), предназначенную для установки вокруг упомянутой трубы, и ребра (11), простирающиеся наружу в радиальной плоскости от кольцевой части (6), образуя угол (α) с радиальным направлением.

Изобретение относится к держателю трубы для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора. Держатель (5), выполненный с возможностью удержания трубы (4) для отвода насыщенного маслом воздуха турбогенератора, содержащий внутреннюю кольцевую в радиальном направлении часть (9, 10), выполненную с возможностью монтажа вокруг упомянутой трубы (4), и лопатки (11), наклоненные по отношению к осевому направлению кольцевой части (9, 10) и по отношению к радиальной плоскости.

Изобретение относится к области энергомашиностроения и может быть использовано в конструкциях теплофикационных установок. В теплофикационной установке, содержащей цилиндр низкого давления с регулирующей диафрагмой части низкого давления, выполненной с минимальным, технологически осуществимым зазором, исключающим вентиляционный пропуск пара, часть низкого давления, выходной патрубок, соединяющий часть низкого давления с конденсатором, оснащенным трубными пучками, устройством для охлаждения выходного патрубка турбины, установленным концентрично относительно рабочего колеса, выполненным в виде кольцевого коллектора с форсунками, установленными с возможностью взаимодействия распыляемой охлаждающей среды с наиболее горячей частью парового потока, выходящего из последней ступени, устройства ввода пароводяных и паровоздушных потоков в конденсатор, установленные в зоне регенеративного подогрева под его трубным пучком и снабженные ограждающими элементами, предотвращающими вынос капельной влаги в паровое пространство конденсатора, кольцевой коллектор с форсунками выполнен из двух отдельных полукольцевых частей, установленных соответственно в верхней и нижней половинах выходного патрубка, имеющих входы и выходы охлаждающей воды за пределами выходного патрубка, причем выход из одной полукольцевой части соединен с входом в другую полукольцевую часть трубопроводом с разъемными соединениями.

Газотурбинный двигатель включает внешний кожух, канал для отвода выхлопных газов, охлаждающий канал, панельную структуру и воздуховод. Канал для отвода выхлопных газов расположен внутри внешнего кожуха и содержит внешнюю и внутреннюю стенки канала, формирующие кольцевой проход и распложенные радиально внутрь от внешнего кожуха.

Диффузор // 2637421
Изобретение относится к области машиностроения, в частности к выхлопным диффузорам турбомашин. Диффузор содержит внешний обвод 1, выполненный коническим, на внутренней стороне которого выполнено оребрение, содержащее основные ребра 2 и вспомогательные ребра 3.

Изобретение призвано предложить решение, препятствующее обратному нагнетанию горячего потока в периферическое отверстие, образованное между выпускной трубой и выпускным патрубком выпускного тракта газовой турбины.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в энергоблоках с паротурбинными установками (ПТУ), имеющими выхлоп в конденсатор. Предложен двухпоточный цилиндр низкого давления (ЦНД) паровой турбины, соединенный с входным патрубком конденсатора, включающий корпус, расположенные по его концам входные патрубки, лабиринтовые концевые уплотнения и облопаченный ротор, опирающийся на подшипники, соединенный с генератором и содержащий группу влажнопаровых ступеней прямого, направленного в сторону генератора, потока пара с выхлопным осерадиальным диффузором и группу влажнопаровых ступеней обратного потока с выхлопным осерадиальным диффузором, при этом диффузоры расположены внутри выхлопного патрубка ЦНД, соединенного с входным патрубком конденсатора, находящимся под вакуумом, и образованы парой кольцевых лопастей, осуществляющих конфузорный поворот потока от осевого направления к радиальному, внешние лопасти заканчиваются радиальными стенками, перпендикулярными оси вращения, ограничивающими осевой размер выхлопной части осерадиальных диффузоров и образующими объединенную выхлопную часть осерадиальных диффузоров обеих групп ступеней, кроме этого выхлопной патрубок и выхлопные части диффузоров, ограниченные радиальными стенками и размещенные внутри выхлопного патрубка, расположены в средней части ЦНД, а внутренняя образующая лопасти со стороны потока выполнена с прямоугольными уступами.

Изобретение относится к области энергетического машиностроения и может быть использовано при конструировании и изготовлении паровых турбин для тепловых и атомных электростанций.

Изобретение относится к энергетическому, транспортному и авиационному двигателестроению и может быть использовано в технических объектах, где в качестве источника энергии целесообразно использовать высокотемпературную высокооборотную центростремительную турбину с небольшим объемным расходом рабочего тела.

Изобретение относится к двигателестроению, к области разработки газотурбинных двигателей, в частности к способам их доводки до окончательного конструктивного облика.

Изобретение относится к демпферам для гашения вибраций рабочих лопаток и дисков авиационных газотурбинных двигателей, а именно устройствам демпфирования колебаний рабочих колес типа блиск (моноколес).

Газовая турбина содержит систему балансировки вращающейся части, включающую балансировочный весовой элемент и крепежный элемент. Балансировочный весовой элемент выполнен с первым и вторым отверстиями, при этом первое и второе отверстия выполнены с возможностью съемной установки крепежного элемента.

Изобретение относится к энергетике. Система впрыска топлива для турбореактивного двигателя, включающая в себя неподвижную часть и скользящую траверсу, дополнительно содержащую центрирующий конус, предназначенный для центрирования инжектора топлива относительно системы впрыска, причем неподвижная часть и скользящая траверса проходят по оси отсчета, причем неподвижная часть содержит полость, ограниченную в осевом направлении дном и закрывающим желобом, при этом скользящая траверса имеет реборду, содержащуюся в полости.

При доводке рабочего колеса газотурбинного двигателя проводят экспериментальные испытания и определяют необходимость доводки вследствие обнаружения возбуждающих колебаний, приводящих к разрушению замкового соединения на рабочих лопатках.

Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины летательного аппарата содержит сектор внутренней обечайки, множество лопаток и сборку, образующую сектор наружной обечайки.

При демпфировании колебаний в лопатке турбинной машины колебательную энергию лопатки сначала преобразуют в электрическую энергию за счет пьезоэлектрического эффекта, а затем электрическую энергию преобразуют в тепло потерь.

Изобретение относится к способу демпфирования вибраций в компонентах турбомашин и устройству для осуществления этого способа. .
Наверх