DE10145489B4 - Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk - Google Patents

Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk Download PDF

Info

Publication number
DE10145489B4
DE10145489B4 DE10145489A DE10145489A DE10145489B4 DE 10145489 B4 DE10145489 B4 DE 10145489B4 DE 10145489 A DE10145489 A DE 10145489A DE 10145489 A DE10145489 A DE 10145489A DE 10145489 B4 DE10145489 B4 DE 10145489B4
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
mixing tube
openings
mixing
hole collar
flow direction
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
DE10145489A
Other languages
English (en)
Other versions
DE10145489A1 (de
Inventor
Karl Katheder
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MTU Aero Engines AG
Original Assignee
MTU Aero Engines GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MTU Aero Engines GmbH filed Critical MTU Aero Engines GmbH
Priority to DE10145489A priority Critical patent/DE10145489B4/de
Priority to PCT/DE2002/003157 priority patent/WO2003025378A2/de
Priority to US10/489,599 priority patent/US7299635B2/en
Priority to EP02769890A priority patent/EP1425504A2/de
Priority to CA2460549A priority patent/CA2460549C/en
Priority to JP2003528979A priority patent/JP4148893B2/ja
Publication of DE10145489A1 publication Critical patent/DE10145489A1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE10145489B4 publication Critical patent/DE10145489B4/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/40Nozzles having means for dividing the jet into a plurality of partial jets or having an elongated cross-section outlet
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/20Three-dimensional
    • F05D2250/24Three-dimensional ellipsoidal
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/71Shape curved
    • F05D2250/712Shape curved concave
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Abstract

Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen (16, 18) in einem Zweikreis-Strahltriebwerk, wobei ein den ersten Fluidstrom – heißer Kernstrahl (16) – umfassendes Mischrohr (10) vorgesehen ist, an dessen äußerer Mantelfläche (12) der zweite Fluidstrom – kalter Nebenstrom (18) -entlangströmt, wobei das Mischrohr (10) in Form eines in Strömungsrichtung (S) sich verengenden Kegelstumpfes ausgebildet ist und im Bereich seines stromabwärtigen Endes über den Umfang des Mischrohrmantels (12) verteilt angeordnete Öffnungen (20) aufweist, durch die ein Teil des das Mischrohr (10) durchströmenden, heißen Kernstrahls (16) in den den Mischrohrmantel (12) umströmenden, kalten Nebenstrom (18) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (20) einreihig in einer senkrecht zur Längsachse (14) des Mischrohrs (10) liegenden Querschnittsebene angeordnet sind, dass die Öffnungen (20) in Strömungsrichtung (S) länglich ausgeführt sind und dass die Öffnungen (20) an der Außenseite des Mischrohrmantels (12) einen Lochkragen (28) aufweisen.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk, gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
  • Hierzu werden bekanntlich in Zweikreis-Strahltriebwerken sogenannte Blütenmischer eingesetzt, um den heißen Kernstrahl des Strahltriebwerks und den kalten Nebenstrom vor dem Austritt aus der Strahltriebwerksdüse zu mischen. Dabei wird der heiße Kernstrahl des Strahltriebwerks durch ein sogenanntes Mischrohr geführt, während der kalte Nebenstrom an der Außenseite der Mischrohrmantelfläche entlang strömt. Durch eine spezielle Formgebung der stromabwärtigen Mantelfläche des Mischrohrs wird die Mischung der beiden Fluidströme erzwungen. Die stromabwärtig geformte Mantelfläche des Mischrohrs weist dafür sogenannte Blüten (Lobes) auf, die sich radial nach außen erstrecken. Nach erfolgter Durchströmung bzw. Umströmung des stromabwärtigen Teilstücks des Mischrohrs leiten diese Blüten (lobes) dabei sowohl den heißen Kernstrahl in den kalten Nebenstrom, als auch den kalten Nebenstrom in den heißen Kernstrahl. Zum bekannten Stand der Technik wird beispielsweise auf die GB 2 160 265 A verwiesen.
  • Nachteilig bei diesen bekannten Blütenmischern ist dabei der Umstand, dass die Blütenmischer aufgrund der großen radialen Erstreckung der Blüten (lobes) am stromabwärtigen Ende zu Schwingungen neigen und zudem Deformationen durch Materialaufheizung und Druckdifferenzen auftreten. Man hat daher versucht, diese Nachteile durch sogenannte Rippen (struts) zu beheben, die den Blütenmischer auf dem Austrittskonus oder dem Düsengehäuse des Strahltriebwerks abstützen. Diese Rippen (struts) stellen jedoch eine zusätzliche Gewichtsquelle dar.
  • Aufgrund der großen radialen Erstreckung der Blüten (lobes) des Blütenmischers kann es zudem vorkommen, dass im Bereich der Triebwerksaufhängung Interferenzen zwischen den Blüten des Blütenmischers und der Triebwerksaufhängung auftreten. Zur Vermeidung solcher Interferenzen werden die betroffenen Blüten des Blü tenmischers, die so genannten Pylon-Lobes, anders gestaltet. Dies hat jedoch den Nachteil, dass mit der Umgestaltung der "Pylon-Lobes" ein Rückgang des Mischwirkungsgrades verbunden ist.
  • Die DE 40 28 259 A1 betrefft eine Mischeranordnung für ein Bypass-Gasturbinentriebwerk mit Nachbrenner, d. h. für ein militärisches Triebwerk. Die Mischeranordnung hat dabei die Aufgabe, die Abgasaustrittstemperatur einschließlich der Bauteiltemperaturen zu reduzieren, um eine Infrarotortung, insbesondere durch gegnerische Lenkflugkörper, zu erschweren. Die Abgaskühlung kann jedoch den Nachbrennerbetrieb negativ beeinflussen (Stabilitätsprobleme, Erlöschen der Flamme), so dass eine diesbezüglich modifizierte Mischeranordnung vorgeschlagen wird. Diese Anordnung basiert ebenfalls auf dem Prinzip des Blütenmischers, mit einem entsprechend gewellten und zerklüfteten Austrittsbereich. Zusätzlich ist ein sogenannter Vormischer vorhanden, welcher aus hutzenartigen Gaskanälen in den Vertiefungen auf der Außenseite des Mischrohres besteht, durch die Heißgas stromaufwärts der „Blütenmischzone" aus dem Mischrohr austritt und etwa in Axialrichtung umgelenkt wird. Eine derartige Anordnung besitzt alle vorgenannten mechanischen und konstruktiven Nachteile eines Blütenmischers mit dem weiteren Nachteil einer erhöhten Komplexität durch die Vormischerhutzen. Für Triebwerke ohne Nachbrenner d. h. für fast alle zivilen Triebwerke, macht eine solche Anordnung ohnehin wenig Sinn.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, hier Abhilfe zu schaffen durch eine neue Gestaltung der Anordnung zum Vermischen des heißen Kernstrahls des Strahltriebwerks mit dem kalten Nebenstrom.
  • Ausgehend von einer Anordnung der eingangs genannten Art ist diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass das Mischrohr in Form eines in Strömungsrichtung von Kernstrahl und Nebenstrom sich verengenden Kegelstumpfes ausgebildet ist und im Bereich seines stromabwärtigen Endes über den Umfang des Mischrohrmantels verteilt angeordnete Öffnungen aufweist, durch die ein Teil des das Mischrohr durchströmenden heißen Kernstrahls in den den Mischrohrmantel umströmenden, kalten Nebenstrom austritt.
  • Die erfindungsgemäße Ausbildung des Mischrohrs führt zu wesentlichen Vorteilen. Durch das Anbringen der Öffnungen in der Mischrohrmantelfläche entfallen Blütenmischer mit der großen radialen Erstreckung ihrer Blüten. Damit wird die Schwingungsneigung wesentlich reduziert, sodass die bisher notwendigen Rippen (struts) entfallen. Damit entfällt auch die Gefahr einer eventuellen Interferenz mit der Triebwerksaufhängung. Die geringere radiale Erstreckung hat zudem den Vorteil, dass das neue, erfindungsgemäße Mischrohr auch für beengten Einbau geeignet ist.
  • Ferner führt der geschlossene Ringmantel am stromabwärtigen Ende des Mischrohrs zu einer stabilen, schwingungsarmen Konstruktion, sodass Störungen aufgrund von Betriebsdruck- und Temperaturschwankungen auf das Mischrohr wenig Einfluss haben. Da Stützrippen zur Fixierung des Mischrohrs nicht mehr notwendig sind, bedeutet dieser Wegfall der Stützrippen auch gleichzeitig eine leichtere Konstruktion und somit ein geringeres Gewicht des Strahltriebwerks.
  • Die vereinfachte Form des Mischrohrs führt ferner zu einer kostengünstigeren Fertigung, da die zur Herstellung der Blüten notwendigen aufwendigen Tiefzieh-Vorgänge entfallen.
  • Nach einem weiterem Merkmal der Erfindung weisen die Öffnungen im Mischrohrmantel elliptisch geformte Durchtrittsflächen mit einer Hauptachse und einer Nebenachse auf. Die Hauptachse der elliptischen Durchtrittsflächen verläuft dabei auf dem Mischrohrmantel in Strömungsrichtung des heißen Kernstrahls und des kalten Nebenstroms, die Nebenachse ist senkrecht dazu angeordnet.
  • Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
  • Eine Kombination des neuen, erfindungsgemäßen Mischrohrs mit hinlänglich bekannten konventionellen Blütenmischern ist möglich. Auch der Ersatz von existierenden Mischern durch erfindungsgemäße Mischer ist denkbar, da sich die Änderungen des neuen Mischers bezüglich Mischerwirkungsgrad (kleiner) und Gesamtdruckverlust (kleiner) hinsichtlich des Schubgewinns neutral verhalten.
  • Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der Zeichnung mehr oder minder schematisch dargestellten Ausführungsbeispiels beschrieben. Es zeigen:
  • 1 eine Schnittdarstellung eines Mischrohrs eines Zweikreis-Strahltriebwerk in Form eines Kegelstumpfes mit über den Umfang des Kegelstumpfes verteilten Öffnungen und
  • 2 eine vergrößerte Darstellung einer Öffnung aus 1.
  • Ein in 1 insgesamt mit der Bezugsziffer 10 bezeichnetes Mischrohr zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk umfasst eine Mantelfläche 12 und eine Längsachse 14. Die Strömungsrichtung der zu mischenden Fluidströme, also eines heißen Kernstrahls 16 und eines kalten Nebenstrom 18, ist durch die Pfeile S angedeutet.
  • Das Mischrohr 10 weist dabei die Form eines sich in Strömungsrichtung S verengenden Kegelstumpfes auf. Die neben dem Mischrohr 10 weiteren Komponenten eines Strahltriebwerks sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt.
  • Am stromabwärtigen Ende des Mischrohrs 10 sind in Umfangsrichtung des Mischrohrmantels 12 in einer senkrecht zur der Längsachse 14 des Mischrohrs 10 liegenden Querschnittsfläche mehrere Öffnungen 20 in den Mischrohrmantel 12 eingebracht.
  • Eine vergrößerte Darstellung eines der am stromabwärtigen Ende des Mischrohrs 10 liegenden Öffnungen 20 ist in 2 dargestellt.
  • Die Öffnungen 20 weisen dabei eine elliptisch geformte Durchtrittsfläche 22 mit einer Hauptachse 24 und einer Nebenachse 26 auf. Während die Hauptachse 24 der Durchtrittsflächen 22 auf der Mischrohrmantelfläche 12 in Strömungsrichtung S verläuft, ist die Nebenachse 26 senkrecht dazu angeordnet.
  • An der Außenseite der Mischrohrmantelfläche 12 weisen die elliptischen Durchtrittsflächen 22 zudem einen Lochkragen 28 auf.
  • Wie 2 zeigt, ist die Höhe des Lochkragens 28 so ausgeführt, dass sich die maximale Höhe des Lochkragens 28 an dem stromaufwärtigen Scheitel 30 der Hauptachse 24 der elliptischen Durchtrittsflächen 22 befindet und von dort in Strömungsrichtung S abnimmt. Ein Bereich des stromabwärtigen Scheitels 32 der Hauptachse 24 der elliptischen Durchtrittsflächen 22 ist ohne Lochkragen 28 ausgebildet. Er kann alternativ (relativ zum Mischrohrmantel 12) nach innen gebogen sein.
  • Der Übergang von der Außenseite der Mischrohrmantelfläche 12 zu dem Lochkragen 28 ist im vorliegendem Ausführungsbeispiel konkav ausgeführt, auch andere kontinuierliche verlaufende Formgebungen sind möglich.
  • Die Wirkungsweise der vorstehend beschriebenen Anordnung ist folgende:
    Während der vom Strahltriebwerk kommende heiße Kernstrahl 16 durch das kegelförmige Mischrohr 10 hindurchströmt, umströmt der kalte Nebenstrom 18 den Mischrohrmantel 12. Durch die am stromabwärtigen Ende des Mischrohrs 10 vorliegenden Öffnungen 20 dringt der das Mischrohr 10 durchströmende heiße Kernstrahl 16 in den den Mischrohrmantel 12 umströmenden kalten Nebenstrom 18 ein. Infolge der Gestaltung der Durchtrittsfläche 22 und des Lochkragens 28 wird bei geringen Druckverlusten eine gute Durchmischung der beiden Fluidströme erzielt, die der der bekannten Blütenmischer weitestgehend entspricht.
  • 10
    Mischrohr in Form eines Kegelstumpfes
    12
    Mischrohrmantelfläche
    14
    Längsachse des Mischrohrs
    16
    heißer Kernstrahl
    18
    kalter Nebenstrom
    20
    Öffnungen
    22
    elliptische Durchtrittsfläche
    24
    Hauptachse der elliptischen Durchtrittsfläche
    26
    Nebenachse der elliptischen Durchtrittsfläche
    28
    Lochkragen
    30
    stromaufwärtiger Scheitel der elliptischen Durchtrittsfläche
    32
    stromabwärtiger Scheitel der elliptischen Durchtrittsfläche
    S
    Strömungsrichtung

Claims (4)

  1. Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen (16, 18) in einem Zweikreis-Strahltriebwerk, wobei ein den ersten Fluidstrom – heißer Kernstrahl (16) – umfassendes Mischrohr (10) vorgesehen ist, an dessen äußerer Mantelfläche (12) der zweite Fluidstrom – kalter Nebenstrom (18) -entlangströmt, wobei das Mischrohr (10) in Form eines in Strömungsrichtung (S) sich verengenden Kegelstumpfes ausgebildet ist und im Bereich seines stromabwärtigen Endes über den Umfang des Mischrohrmantels (12) verteilt angeordnete Öffnungen (20) aufweist, durch die ein Teil des das Mischrohr (10) durchströmenden, heißen Kernstrahls (16) in den den Mischrohrmantel (12) umströmenden, kalten Nebenstrom (18) austritt, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (20) einreihig in einer senkrecht zur Längsachse (14) des Mischrohrs (10) liegenden Querschnittsebene angeordnet sind, dass die Öffnungen (20) in Strömungsrichtung (S) länglich ausgeführt sind und dass die Öffnungen (20) an der Außenseite des Mischrohrmantels (12) einen Lochkragen (28) aufweisen.
  2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungen (20) elliptisch geformte Durchtrittsflächen (22) aufweisen mit einer Hauptachse (24) und einer Nebenachse (26), wobei die Hauptachse (24) der Durchtrittsflächen (22) auf der Mantelfläche (12) des Mischrohrs (10) in Strömungsrichtung (S) der Fluide (16, 18), die Nebenachse (26) der Durchtrittsflächen (22) senkrecht dazu verläuft.
  3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Übergang von der Außenseite des Mischrohrmantels (12) zu dem Lochkragen (28) der Durchtrittsflächen (22) konkav ausgeführt ist.
  4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Lochkragens (28) in Bezug auf den Mischrohrmantel (12) derart unterschiedlich ist, dass sich die maximale Höhe des Lochkragens (28) an dem stromaufwärtigen Scheitel (30) der Hauptachse (24) der elliptischen Durchtrittsfläche (22) befindet und von dort in Strömungsrichtung (S) abnimmt, wobei der Bereich des stromabwärtigen Scheitels (32) der Hauptachse (24) der elliptischen Durchtrittsfläche (22) ohne Lochkragen (28) ausgeführt ist, oder dass die Höhe des Lochkragens derart unterschiedlich ist, dass sie zum stromabwärtigen Scheitel der Hauptachse der elliptischen Durchtrittsfläche hin „negativ" wird, d. h. der Lochkragen am stromabwärtigen Ende in das Innere des Mischrohrs ragt.
DE10145489A 2001-09-14 2001-09-14 Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk Expired - Fee Related DE10145489B4 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10145489A DE10145489B4 (de) 2001-09-14 2001-09-14 Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk
PCT/DE2002/003157 WO2003025378A2 (de) 2001-09-14 2002-08-29 Anordnung zum vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten fluidströmen in einem zweikreis-strahltriebwerk
US10/489,599 US7299635B2 (en) 2001-09-14 2002-08-29 Device for mixing two flows of fluid which are initially guided separate from one another in a bypass jet engine
EP02769890A EP1425504A2 (de) 2001-09-14 2002-08-29 Anordnung zum vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten fluidströmen in einem zweikreis-strahltriebwerk
CA2460549A CA2460549C (en) 2001-09-14 2002-08-29 Device for mixing two flows of fluid, which are initially guided separate from one another, in a two-circuit reaction engine
JP2003528979A JP4148893B2 (ja) 2001-09-14 2002-08-29 2サーキットジェットエンジンにおいて、最初に互いに独立して案内される2つの流体流を混合する装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10145489A DE10145489B4 (de) 2001-09-14 2001-09-14 Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE10145489A1 DE10145489A1 (de) 2003-04-10
DE10145489B4 true DE10145489B4 (de) 2008-11-06

Family

ID=7699133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10145489A Expired - Fee Related DE10145489B4 (de) 2001-09-14 2001-09-14 Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7299635B2 (de)
EP (1) EP1425504A2 (de)
JP (1) JP4148893B2 (de)
CA (1) CA2460549C (de)
DE (1) DE10145489B4 (de)
WO (1) WO2003025378A2 (de)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080072566A1 (en) * 2006-09-27 2008-03-27 Pratt & Whitney Canada Corp. Bleed holes oriented with gaspath and flared for noise reduction
US7870722B2 (en) * 2006-12-06 2011-01-18 The Boeing Company Systems and methods for passively directing aircraft engine nozzle flows
DE102007004741A1 (de) 2007-01-31 2008-08-07 Mtu Aero Engines Gmbh Gasturbine mit einem Nachleitkranz und mit einem Mischer
US8438835B2 (en) * 2007-07-30 2013-05-14 General Electric Company Methods and apparatus for mixing fluid in turbine engines
US8516791B2 (en) * 2007-07-30 2013-08-27 General Electric Company Methods and apparatus for mixing fluid in turbine engines
DE102008023816A1 (de) 2008-05-15 2009-11-19 Mtu Aero Engines Gmbh Mischdüsenaufbau
FR3002287B1 (fr) * 2013-02-18 2016-07-01 Snecma Procede de melange entre un ecoulement primaire et un ecoulement secondaire dans une turbomachine, dispositif et turbomachine correspondants
US9759159B2 (en) 2014-05-26 2017-09-12 Pratt & Whitney Canada Corp. Integrated turbine exhaust struts and mixer of turbofan engine
US10018150B2 (en) 2014-05-26 2018-07-10 Pratt & Whitney Canada Inc. Integrated TEC/mixer strut axial position

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3153319A (en) * 1952-07-25 1964-10-20 Young Alec David Jet noise suppression means
US3196608A (en) * 1959-06-23 1965-07-27 Rolls Royce Apparatus to admix by-pass air with exhaust gases in a by-pass gas-turbine engine
DE4028259A1 (de) * 1990-01-25 1991-08-01 Gen Electric Mischeranordnung fuer ein bypass-gasturbinentriebwerk

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1086315A (fr) 1953-07-06 1955-02-11 Perfectionnements apportés aux réacteurs combinés
US3065818A (en) * 1957-09-14 1962-11-27 Rolls Royce Jet noise suppressor nozzle
US2971327A (en) * 1957-11-26 1961-02-14 Westinghouse Electric Corp Discharge control of an overexpanding propulsion nozzle
US3002341A (en) * 1957-12-31 1961-10-03 Boeing Co Jet engine noise suppression nozzles
US2987883A (en) * 1959-06-22 1961-06-13 Boeing Co Jet engine noise suppression nozzle with aerodynamic supplemental fluting
US3612212A (en) * 1969-08-11 1971-10-12 Rohr Corp Method and apparatus for suppressing the noise of a jet engine
US3587777A (en) * 1969-10-23 1971-06-28 Rohr Corp Turbofan propulsion apparatus with silencer and operating method
US3592291A (en) * 1969-11-17 1971-07-13 Rohr Corp Method and apparatus for suppressing the noise and augmenting the thrust of a jet engine
US3830431A (en) * 1973-03-23 1974-08-20 Nasa Abating exhaust noises in jet engines
US4398667A (en) * 1976-12-23 1983-08-16 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Apparatus and method for jet noise suppression
US4165609A (en) * 1977-03-02 1979-08-28 The Boeing Company Gas turbine mixer apparatus
US4214441A (en) * 1978-09-12 1980-07-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Infrared suppressor device
US4215536A (en) * 1978-12-26 1980-08-05 The Boeing Company Gas turbine mixer apparatus
US4226297A (en) * 1979-01-12 1980-10-07 United Technologies Corporation Acoustic treated exhaust plug for turbine engine
US4292803A (en) * 1979-01-19 1981-10-06 Rohr Industries, Inc. Turbo fan engine mixer
US4819425A (en) * 1982-03-18 1989-04-11 The Boeing Company Primary-secondary ventilated flow mixer nozzle for high bypass turbo fan jet propulsion system
GB2160265A (en) 1984-06-12 1985-12-18 Rolls Royce Turbofan exhaust mixers
US4817379A (en) * 1985-01-09 1989-04-04 Bagley Charles S Jet propulsion engine and method
US5184459A (en) * 1990-05-29 1993-02-09 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Variable vane valve in a gas turbine
US5758488A (en) * 1993-05-11 1998-06-02 Roderick Thomson Core flow expansion chamber device system for reduction of jet turbine engine noise
US5884843A (en) * 1996-11-04 1999-03-23 The Boeing Company Engine noise suppression ejector nozzle
US6640537B2 (en) * 2000-12-18 2003-11-04 Pratt & Whitney Canada Corp. Aero-engine exhaust jet noise reduction assembly
WO2003060311A1 (en) * 2002-01-09 2003-07-24 The Nordam Group, Inc. Variable area plug nozzle
DE60329905D1 (de) * 2002-02-22 2009-12-17 Nordam Group Inc Doppelmischer-abgasdüse

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3153319A (en) * 1952-07-25 1964-10-20 Young Alec David Jet noise suppression means
US3196608A (en) * 1959-06-23 1965-07-27 Rolls Royce Apparatus to admix by-pass air with exhaust gases in a by-pass gas-turbine engine
DE4028259A1 (de) * 1990-01-25 1991-08-01 Gen Electric Mischeranordnung fuer ein bypass-gasturbinentriebwerk

Also Published As

Publication number Publication date
CA2460549C (en) 2011-01-04
US7299635B2 (en) 2007-11-27
CA2460549A1 (en) 2003-03-27
US20050022502A1 (en) 2005-02-03
EP1425504A2 (de) 2004-06-09
JP2005502819A (ja) 2005-01-27
DE10145489A1 (de) 2003-04-10
WO2003025378A2 (de) 2003-03-27
WO2003025378A3 (de) 2003-05-30
JP4148893B2 (ja) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE4037410C2 (de)
DE69726626T2 (de) Dreikanal-Diffusor für ein Gasturbinentriebwerk
DE60111670T2 (de) Kühlungssystem einer Gasturbinenbrennkammer
DE69819260T2 (de) Gasturbinenbrennkammer
DE1108516B (de) Brenneinrichtung
EP2495425A2 (de) Strahltriebwerksvorrichtung mit einem Nebenstromkanal
DE102010038269A1 (de) Vorrichtung zum Konditionieren eines Luftstroms durch eine Düse
DE102011055109A1 (de) Anlage zum Lenken des Luftstroms in einer Kraftstoffdüsenanordnung
DE102012100368A1 (de) Brennkammerdüse und Verfahren zur Herstellung der Brennkammerdüse
DE10145489B4 (de) Anordnung zum Vermischen von zwei ursprünglich getrennt geführten Fluidströmen in einem Zweikreis-Strahltriebwerk
EP2126321A1 (de) Gasturbine mit einem nachleitkranz und mit einem mischer
DE3317722C2 (de) Ringförmige Diffusoreinrichtung für ein Gasturbinentriebwerk
DE2126648C3 (de) Brennkammer
DE1966661A1 (de) Gasturbine mit umkehrstrombrennkammern
EP0397768A1 (de) Turbine eines abgasturboladers.
DE2447006A1 (de) Gasturbinentriebwerk
DE3007209C2 (de)
DE3342351A1 (de) Kompakt-diffusor fuer hochleistungs-gasturbine
DE19914666B4 (de) Brenner für einen Wärmeerzeuger
DE2108690A1 (de) Nachbrenner fur Gasturbinen
WO2009138068A1 (de) Mischdüsenaufbau
DE2523449C3 (de) Brennkammer für Gasturbinen
EP1423647A1 (de) Brennkammeranordnung
EP3926238B1 (de) Baugruppe einer gasturbine mit brennkammerluftbypass
DE2456873A1 (de) Schubduesen-kanal fuer turboluftstrahltriebwerk und mit einem solchen kanal versehenes triebwerk

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8364 No opposition during term of opposition
R119 Application deemed withdrawn, or ip right lapsed, due to non-payment of renewal fee