CA2860080A1 - Procede d'ejection de gaz d'echappement de turbine a gaz et ensemble d'echappement de configuration optimisee - Google Patents
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Abstract
Description
ENSEMBLE D'ECHAPPEMENT DE CONFIGURATION OPTIMISEE
DESCRIPTION
DOMAINE TECHNIQUE
[0001]L'invention se rapporte à un procédé d'éjection de gaz d'échappement de turbine à gaz ainsi qu'a un ensemble d'échappement présentant une jonction entre une tuyère et un éjecteur de configuration apte à
mettre en oeuvre ce procédé.
maintenir la pression statique en sortie de la turbine libre à un faible niveau et à
limiter les pertes de pression totale. Le rendement de l'ensemble turbine libre et échappement est ainsi amélioré et la puissance mécanique transmise à l'arbre de sortie est augmentée. Par ailleurs, l'éjecteur peut être avantageusement coudé
pour dévier la sortie de flux gazeux de la poutre ou du rotor de queue de l'hélicoptère.
ÉTAT DE LA TECHNIQUE
pression ambiante via des passages d'entrée Ela, El b du capot moteur Mc et circulant dans la baie moteur Mb. Les flux secondaires Fs s'écoulent le long du moteur M
ainsi que le long de la tuyère primaire 2. A l'extrémité arrière de la turbine à gaz, ces flux Fs sont au moins partiellement aspirés à travers une ouverture périphérique 1 entre l'extrémité aval de la tuyère 2 et l'extrémité amont de l'éjecteur 3 qui l'entoure à distance. Les flux secondaires Fs sont générés par l'effet d'entraînement du flux primaire Fp chaud sortant de la tuyère 2, autour du cône 4 ainsi que par l'effet de dépression engendrée par la forme de l'éjecteur 3.
La forme de l'extrémité amont de l'éjecteur 3 favorise la stabilité de l'aspiration des flux secondaires générée par ces deux effets. La forme de l'extrémité amont de l'éjecteur 3 en trompe en est un exemple.
C'est un phénomène complémentaire à prendre en compte dans les perturbations qui peuvent conduire à un refoulement à travers l'ouverture périphérique 1. On connaît des moyens redresseurs du flux traversant l'ouverture périphérique (EP
1780 124) dont l'objectif est de diminuer ce refoulement par l'augmentation d'impulsion vers l'aval. Cependant ces moyens ne garantissent pas un résultat à
tous les régimes du moteur et peuvent être difficiles à installer lorsque l'éjecteur 3 est coudé.
EXPOSÉ DE L'INVENTION
d'éjection de gaz d'échappement d'une turbine à gaz à l'aide d'une tuyère d'échappement d'un flux primaire de gaz chauds, la turbine à gaz comportant une baie moteur d'équipements moteur et munie d'entrées de flux secondaires d'air frais pour ventiler la baie moteur, refroidir les équipements moteur et le flux de gaz primaire par mélange dans l'échappement. La tuyère est prolongée par un éjecteur qui l'entoure avec un taux de recouvrement déterminé pour former ensemble une veine d'échappement des gaz. Une ouverture périphérique est formée entre la tuyère et l'éjecteur. La position et l'angle au centre d'au moins un secteur de l'ouverture périphérique susceptible de constituer une zone de ré-ingestion du flux primaire dans la baie moteur sont déterminés par corrélation des interactions entre les flux secondaires et le flux primaire à partir des paramètres de giration et de vitesse de l'air en entrée de tuyère, des géométries de la veine et de la baie moteur, ainsi que de la géométrie et de la position des entrées des flux secondaires de refroidissement du flux primaire. Cette ouverture périphérique est alors fermée sur le(s) secteur(s) angulaire(s) ainsi identifié(s).
- La hauteur d'ouverture périphérique rapportée au diamètre hydraulique interne de la tuyère est déterminée en fonction des mêmes paramètres de giration et de vitesse de l'air, de la géométrie d'échappement et celle des flux secondaires que ci-dessus afin d'empêcher la ré-ingestion du flux primaire ;
- l'ouverture périphérique est fermée sur au moins un secteur angulaire s'étendant au moins partiellement de manière diamétralement opposé à
au moins une entrée de flux secondaire de la baie moteur ;
- l'éjecteur formant un coude pour dévier la sortie des flux gazeux, l'amplitude de l'angle de la veine d'échappement au niveau de ce coude et la position axiale de ce coude corrèlent l'amplitude de l'angle du secteur à
fermer ;
- dans ce dernier cas, l'ouverture périphérique est fermée sur au moins un secteur angulaire positionné sur une portion amont de courbure externe formée par le coude de l'éjecteur.
- la fermeture d'un secteur angulaire est réalisée par une technologie choisie entre un collage de bande en matériau composite, un soudage d'une bande de tôle, une courbure appropriée de l'éjecteur qui vient alors se coupler à la tuyère, et une fixation de l'éjecteur sur la tuyère par solidarisation de pièces d'extension situées en regard ; ces solutions présentent l'avantage d'éviter l'utilisation de pattes d'attache pour le maintien de l'éjecteur en son extrémité
amont et qui obturent l'ouverture périphérique restée ouverte ;
- deux secteurs fermés de même extension sont séparés par un secteur ouvert intermédiaire, ce dernier étant globalement diamétralement opposé
au reste de l'ouverture périphérique ;
- les deux secteurs fermés s'étendent sur une plage située entre et 90 degrés et le secteur intermédiaire entre 30 et 60 degrés ;
- l'interruption d'ouverture, tout secteur fermé cumulé, s'étend 30 sensiblement entre 30 et 270 degrés, de préférence entre 60 et 180 ;
- le nombre de secteurs ouverts est au plus égal à 5.
PRÉSENTATION DES FIGURES
- la figure 1, un schéma en coupe longitudinale partielle d'une extrémité
arrière de turbine à gaz selon l'état de la technique (déjà commentée) ;
- la figure 2, une vue latérale de l'ouverture périphérique entre une tuyère et un éjecteur coudé avec un exemple de fermeture locale de cette ouverture tuyère/éjecteur selon l'invention;
- les figures 3a et 3b, des vues schématiques en coupe transversale au niveau du recouvrement tuyère/éjecteur avec un couplage entre l'éjecteur et la tuyère pour former respectivement un et deux secteurs fermés selon l'invention ;
- la figure 4, une vue schématique en coupe longitudinale localisée au niveau d'un secteur ouvert entre la tuyère et l'éjecteur ;
- la figure 5, une vue en coupe longitudinale partielle d'une extrémité
arrière de turbine à gaz selon la figure 1 avec un exemple de localisation de section fermée d'une ouverture en fonction de la position de l'entrée du flux secondaire de refroidissement du flux primaire ; et - la figure 6, une vue en coupe longitudinale partielle d'une extrémité
arrière de turbine à gaz selon la figure 1 avec un exemple de localisation de section fermée d'une ouverture lorsque l'éjecteur est coudé.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
gaz jusqu'à leur éjection finale dans la tuyère. Dans les exemples illustrés, des hélicoptères sont propulsés par des turbines à gaz. Par ailleurs, des signes de référence identiques renvoient aux passages dans lesquels ces éléments sont décrits.
Les secteurs fermés 21a, et 21b ¨ 21c sont complétés par des secteurs ouverts la, et lb -1c.
- la longueur de recouvrement Lr , entre le bord 30 de l'éjecteur 3 et l'extrémité de la tuyère 2, rapportée à la hauteur h séparant radialement la tuyère de l'éjecteur, avec 1 1_,/h 15 - le taux d'ouverture de la hauteur h rapportée au diamètre hydraulique interne Dh, de la tuyère 2, avec 3 h / D , 12`)/0
la tuyère 2. Dans cet exemple, le dernier passage d'entrée d'air El b d'un flux secondaire Fs, est disposé au même niveau radial que l'aspiration de ces flux secondaire Fs dans l'ouverture 1 entre la tuyère 2 et l'éjecteur 3. La section 21 est alors positionnée de manière radialement opposée au passage d'entrée d'air El b du flux secondaire Fs à travers le capot moteur Mc de la baie moteur Mb.
Claims (9)
fermer.
sensiblement 30 degrés.
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4382729A1 (fr) | 2022-12-09 | 2024-06-12 | Airbus Helicopters | Aeronef muni d'un moteur et d'un conduit d'echappement autour d'une tuyere d'ejection du moteur |
Families Citing this family (12)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR3028888B1 (fr) * | 2014-11-25 | 2016-12-09 | Snecma | Dispositif de refroidissement pour une turbomachine alimente par un circuit de decharge |
| US10464668B2 (en) | 2015-09-02 | 2019-11-05 | Jetoptera, Inc. | Configuration for vertical take-off and landing system for aerial vehicles |
| USD868627S1 (en) | 2018-04-27 | 2019-12-03 | Jetoptera, Inc. | Flying car |
| EP4306789A3 (fr) * | 2015-09-02 | 2024-06-12 | Jetoptera, Inc. | Système propulsif fluidique |
| US20170283080A1 (en) * | 2015-09-02 | 2017-10-05 | Jetoptera, Inc. | Winglet ejector configurations |
| US11965456B2 (en) * | 2015-09-02 | 2024-04-23 | Jetoptera, Inc. | Fluidic turbo heater system |
| CN106988850A (zh) * | 2017-03-15 | 2017-07-28 | 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 一种飞机发动机排气管及具有其的飞机 |
| CN108614920B (zh) * | 2018-04-03 | 2021-10-12 | 同济大学 | 一种多台设备局部排风同时系数确定方法 |
| RU2696521C1 (ru) * | 2018-05-17 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" | Способ снижения температуры воздуха в полости между коническим корпусом силовой турбины двигателя ал-31стн и внутренним корпусом улитки газоперекачивающего агрегата ц1-16л/76-1,44 |
| US11105511B2 (en) * | 2018-12-14 | 2021-08-31 | General Electric Company | Rotating detonation propulsion system |
| KR20200113593A (ko) * | 2019-03-26 | 2020-10-07 | 이태준 | 배관 직결형 터보압축기 |
| US11772783B2 (en) * | 2020-05-19 | 2023-10-03 | Lockheed Martin Corporation | Turbine engine secondary ejector system |
Family Cites Families (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4018046A (en) * | 1975-07-17 | 1977-04-19 | Avco Corporation | Infrared radiation suppressor for gas turbine engine |
| US4178760A (en) * | 1976-12-02 | 1979-12-18 | Filterwerk Mann & Hummel Gmbh | Filter dust ejector and check valve arrangement in exhaust system of internal combustion engine |
| SU1804042A1 (ru) * | 1991-03-28 | 1994-01-15 | Киевский механический завод им.О.К.Антонова | Система охлаждения теплообменника двигателя |
| US5265408A (en) * | 1992-02-13 | 1993-11-30 | Allied-Signal Inc. | Exhaust eductor cooling system |
| US5628623A (en) * | 1993-02-12 | 1997-05-13 | Skaggs; Bill D. | Fluid jet ejector and ejection method |
| US5655359A (en) * | 1995-05-15 | 1997-08-12 | The Boeing Company | Passive cooling device and method for cooling an auxiliary power unit on an airplane |
| DE19619535C1 (de) * | 1996-05-15 | 1997-10-30 | Daimler Benz Aerospace Airbus | Ejektor-Ölkühlsystem für ein Flugzeug-Hilfstriebwerk |
| US6092360A (en) * | 1998-07-01 | 2000-07-25 | The Boeing Company | Auxiliary power unit passive cooling system |
| US6202413B1 (en) * | 1999-02-04 | 2001-03-20 | Cummins Engine Company, Inc. | Multiple nozzle ejector for wastegated turbomachinery |
| US6651929B2 (en) | 2001-10-29 | 2003-11-25 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Passive cooling system for auxiliary power unit installation |
| US7152410B2 (en) * | 2004-06-10 | 2006-12-26 | Honeywell International, Inc. | System and method for dumping surge flow into eductor primary nozzle for free turbine |
| US20060059891A1 (en) * | 2004-09-23 | 2006-03-23 | Honeywell International, Inc. | Quiet chevron/tab exhaust eductor system |
| US7500353B2 (en) * | 2005-10-25 | 2009-03-10 | Honeywell International Inc. | Eductor swirl buster |
| DE07873413T1 (de) * | 2006-06-09 | 2009-07-30 | Bell Helicopter Textron, Inc., Fort Worth | Motorenabgassystem mit direktionaler düse |
| DE102007061994B4 (de) * | 2007-12-21 | 2016-11-03 | Airbus Operations Gmbh | Vorrichtung zum Kühlen von aus einem Flugzeug abzuführendem Heißgas |
| US8322126B2 (en) * | 2008-05-23 | 2012-12-04 | Rolls-Royce North American Technologies, Inc. | Gas turbine exhaust assembly |
| EP2133265B1 (fr) * | 2008-06-10 | 2010-08-11 | Agusta S.p.A. | Hélicoptère |
-
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Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP4382729A1 (fr) | 2022-12-09 | 2024-06-12 | Airbus Helicopters | Aeronef muni d'un moteur et d'un conduit d'echappement autour d'une tuyere d'ejection du moteur |
| FR3143008A1 (fr) * | 2022-12-09 | 2024-06-14 | Airbus Helicopters | Aéronef muni d’un moteur et d’un conduit d’échappement autour d’une tuyère d’éjection du moteur |
| US12325527B2 (en) | 2022-12-09 | 2025-06-10 | Airbus Helicopters | Aircraft provided with an engine and an exhaust duct around an exhaust nozzle of the engine |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
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