Патент на изобретение №2162955

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2162955 (13) C2
(51) МПК 7
F02K1/56
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 27.05.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 99107354/06, 06.04.1999

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

06.04.1999

(45) Опубликовано: 10.02.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
RU 2095605 C1, 10.11.1997. RU 94011880 A1, 10.12.1995. FR 2470253 A1, 05.06.1981. FR 2501786 A1, 17.09.1982. FR 2262735 A1, 31.10.1975. FR 2643947 A1, 01.09.1990. FR 2569232 A1, 21.02.1986.

Адрес для переписки:

614600, Пермь, ГСП, Комсомольский проспект 93, ОАО “Авиадвигатель”, бюро защиты интеллектуальной собственности

(71) Заявитель(и):

Открытое акционерное общество “Авиадвигатель”

(72) Автор(ы):

Кузнецов В.А.,
Сандрацкий В.Л.

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество “Авиадвигатель”

(54) ПОВОРОТНОЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ СОПЛО


(57) Реферат:

Поворотное осесимметричное сопло содержит сферическую законцовку корпуса и кронштейн, на которых с помощью осей закреплен поворотный насадок. Кронштейн выполнен Г-образной формы. Фланцы крепления кронштейна установлены на сферической законцовке. Расстояние от фланца крепления кронштейна до оси вращения насадка L = 0,08 – 0,12D, где D – диаметр сферы сферической законцовки по ее наружной поверхности. Изобретение позволяет повысить надежность сопла за счет уменьшения разницы линейных температурных расширений кронштейна и сферической законцовки. 2 ил.


Изобретение относится к газотурбинным двигателям, а более конкретно к поворотным осесимметричным соплам этих двигателей.

Известно поворотное сопло, содержащее корпус со сферической концовкой и поворотный насадок, а также консольно закрепленные на них экраны, защищающие сферическую законцовку и поворотный насадок от воздействия горячих газов. [1].

Недостатком известной конструкции является наличие консольных экранов, снижающих надежность сопла.

Наиболее близким к заявляемому является поворотное осесимметричное сопло ГТД, содержащее корпус со сферической коробчатой законцовкой и насадок, установленные с возможностью поворота относительно сферической законцовки корпуса вокруг поперечных осей, закрепленных с одной стороны в сферической законцовке, а с другой стороны – в кронштейне, который в свою очередь закреплен на шпангоуте корпуса. Сила тяги от сопла двигателя через насадок и поперечные оси передается частично на сферическую законцовку сопла, а частично через кронштейны – на шпангоут корпуса [2].

Недостатком известной конструкции, принятой за прототип, является перекос осей при работе двигателя, так как корпус со сферической законцовкой и кронштейн имеют при этом существенно разные температуры: корпус со сферической законцовкой, омываемый со стороны экранов воздухом из наружного контура, имеет температуру до 400oC, а кронштейн, охлаждаемый воздухом окружающей среды, имеет температуру не более 200oC. Кроме того, на переходных режимах массивный кронштейн прогревается и охлаждается существенно дольше, чем тонкостенный корпус. Указанная разница температур приводит к перекосу осей на величину 1,5…2,0 мм, что снижает надежность конструкции и может привести к поломке оси и сопла.

Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении надежности сопла за счет уменьшения разницы линейных температурных расширений кронштейна и сферической законцовки.

Сущность технического решения заключается в том, что в поворотном осесимметричном сопле, содержащем сферическую законцовку корпуса и кронштейн, на которых с помощью осей закреплен поворотный насадок, согласно изобретению кронштейн выполнен Г-образной формы, фланцы крепления которого установлены на сферической законцовке, при этом расстояние от фланца крепления кронштейна до оси вращения насадка L = 0,08-0,12D, где D – диаметр сферы сферической законцовки по ее наружной поверхности.

Выполнение кронштейна Г-образной формы обеспечивает определенную гибкость кронштейна, что позволяет парировать разницу линейных температурных расширений кронштейна и сферической законцовки на определенной длине L без полоски оси, а установка фланцев крепления кронштейна на сферической законцовке позволяет уменьшить эту разницу до минимума, все это в целом повышает надежность сопла.

На фиг. 1 изображено поворотное осесимметричное сопло.

На фиг. 2 – сечение А-А на фиг.1 по осям в увеличенном виде.

Поворотное осемимметричное сопло 1 состоит из силового кольца 2, на котором закреплена сферическая законцовка 3, выполненная в виде сферического кольца 4, на котором выполнены местные фланцы 5 для крепления кронштейнов 6. На сферическом кольце 4 и кронштейнах 6 закреплены оси 7, на которых установлен поворотный насадок 8, состоящий из поворотного кольца 9 с закрепленными на нем створками 10 регулируемого сопла 11. На поворотном кольце 9 закреплено контактное уплотнение 12, представляющее утечки охлаждающего воздуха из-за компрессора наружного контура из полости 13 в окружающую среду и работающее по наружной сферической поверхности 14 кольца 4. Вынос фланца 5 относительно оси 7 на величину L выполнен минимально возможным исходя из условий размещения контактного уплотнения 12. Так как перемещение контактного уплотнения 12 по сферической поверхности 14 около оси 7 является минимальным, то и вынос фланцев L также является минимальными и составляет 0,08…0,12 D, где D – диаметр сферы кольца 4 по поверхности 14. Кронштейн 6 состоит из фланцев 15, цапфы 16 и упругой части 17, причем цапфа 16 вынесена относительно фланцев 15 на величину , т.е. кронштейн выполнен Г-образным, что обеспечивает определенную гибкость кронштейна, что позволяет парировать разницу линейных температурных расширений кронштейна 6 и сферического кольца 4 на длине L без поломки оси 7. Толщина упругой части 17 кронштейна 6 выбирается такой, чтобы деформация упругой части под действием рабочей нагрузки была минимальной.

Работает устройство следующим образом. После запуска двигателя сферическое кольцо смывается со стороны полости 13 воздухом из наружного контура и поэтому нагрето сильнее кронштейна 6, который целиком омывается воздухом окружающей среды. Максимальное превышение температуры сферического кольца 4 над температурой кронштейна 6 может достичь 200oC – на максимальном режиме. Так как фланцы крепления кронштейна 6 выполнены непосредственно на сферическом кольце и максимально приближены к оси 7 поворота насадка, то разница линейных расширений из-за разницы температурных расширений сферического кольца и кронштейна минимальна, а оставшаяся разница расширений парируется за счет упругой деформации Г-образного кронштейна.

Источники информации:
1. Патент FR 2470253, кл. F 02 K 1/78, 1982 г.

2. Патент RU 2095605 C1 – прототип.

Формула изобретения


Поворотное осесимметричное сопло, содержащее сферическую законцовку корпуса и кронштейн, на которых с помощью осей закреплен поворотный насадок, отличающееся тем, что кронштейн выполнен Г-образной формы, фланцы крепления которого установлены на сферической законцовке, при этом расстояние от фланца крепления кронштейна до оси вращения насадка L = 0,08 – 0,12D, где D – диаметр сферы сферической законцовки по ее наружной поверхности.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2


MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 07.04.2004

Извещение опубликовано: 10.01.2005 БИ: 01/2005


Categories: BD_2162000-2162999