DE69221394T2 - Hitzeschild für achsymmetrische schwenkbare Schubdüse - Google Patents

Hitzeschild für achsymmetrische schwenkbare Schubdüse

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Description

    Hintergrung der Erfindung Das Gebiet der Erfindung
  • Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf eine thermische Abschirmung für vektorierbare bzw. schwenkbare Düsen in Gasturbinentriebwerken von Flugzeugen und insbesondere auf die Verwendung von äußeren Klappen und Abschirmungen sowie an den Klappen angebrachten Ejektoren zur Abschirmung und Kühlung achssymmetrischer schwenkbarer Auslaß- bzw. Schubdüsen.
  • Diskussion des Standes der Technik
  • Schwenkbare Düsen sind für Militärflugzeuge mit Gasturbinentriebwerken entwickelt worden, um die Manövrierbarkeit des Flugzeugs sowohl für Luftkampfaufgaben als auch für komplizierte Bodenangriff soperationen zu verbessern. Schwenkbare Düsen verwenden im allgemeinen Klappen, um die Auftrittsströmung und den Schub des das Flugzeug antreibenenden Gasturbinentriebwerks zu schwenken oder zu vektorieren. Es sind zweidimensionale Düsen entworfen worden, die relativ flache Klappen für die Steuerung der Nick- (pitch) oder Gier- (yaw) Richtung des Triebwerksschubs verwenden. In dem hier durch Bezugnahme eingeführten US-Patent 4,994,660 beschreibt Hauer eine achssymmetrisch schwenkbare Düse (AVEN -Düse), die eine Einrichtung zur Vektorsteuerung des Schubs einer achssymmetrisch konvergenten/divergenten Düse durch universelles Schwenken der divergenten Düsenklappen in einer asymmetrischen Weise vorsieht oder, in anderen Worten, die divergenten Klappen in radialen und tangentialen Richtungen in bezug auf die Mittellinie der Duse im nichtgeschwenkten Zustand schwenkt.
  • Schwenkdüsen und insbesondere achssymmetrische Schwenkdüsen des in der Hauer-Referenz beschriebenen Typs verwenden im allgemeinen in der Richtung steuerbare Klappen, um den Schub des Flugzeugtriebwerks durch Schwenken der heißen Austrittsströmung vektormäßig zu steuern. Die heiße Düsenströmung wird durch eine Klappen- und Dichtungsanordnung zusammengehalten, wobei die divergenten Klappen und Dichtungen schwenkbar in einer Weise mit dem Düsenhals verbunden sind, daß sie zwei Freiheitsgrade (2 DOF) an Schwenkbewegung und axialer Translation des Austrittsdüsenausgangs zulassen. Zu diesem Zweck wurden verdrehbare divergente Dichtungen entwickelt, wie das beschrieben ist in der GB-A-2241539 (US-Patentanmeldung 07/475,465 für William C. Lippmeier mit dem Titel "Exhaust Nozzle Flap Seal"), die hier durch Bezugnahme eingeführt wird. Eine verdrehbare Dichtung wurde entwickelt, damit sie formmäßig mit den abgeschrägten Klappenrändern von geschwenkten divergenten Düsenklappen in der Nachbarschaft übereinstimmt.
  • Heiße Düsen emittieren Infrarotstrahlung, die für militärische Kampfflugzeuge höchst unerwünscht ist. Infrarotstrahlung aus Gasturbinentriebwerken wird üblicherweise durch Abschirmung und Kühlung der heißen Metalistrukturen des Triebwerks unterdrückt. Der Einsatz von äußeren Klappen und Dichtungen um den divergenten Abschnitt von variablen Düsen ist gezeigt im US-Patent 4,128,208 von Ryan et al mit dem Titel "Exhaust Nozzle Flap Seal Arrangement", das auf denselben Anmelder wie die vorliegende Erfindung angemeldet ist. Düsen erfordern ebenfalls aus strukturellen Gründen eine Kühlung. Konventionell wird Kühlluft von dem Fan-Abschnitt oder einem Verdichterabschnitt des Gasturbinentriebwerks angezogen, was hinsichtlich Brennstoff- und Leistungsverbrauch teuer ist. Ejektordüsen, z.B. von dem bei einigen General Electric J79 Triebwerksmodellen benutzten Typ, haben Ejektoren vom Schlitztyp verwendet, um Umgebungskühlluft aus der Atmosphäre einzuführen, um die vom Triebwerk zugeführte Kühlluft zu ergänzen, damit man den Verbrauch der teureren Triebwerksluft verringert. Derartige Triebwerke sahen eine Ejektorkühlung für variable Düsenhälse vor, jedoch nicht für Schub-Schwenkdüsen, z.B. achssymmetrische vektorgesteuerte Schubdüsen, die Schwenkklappen mit zwei Freiheitsgraden und Dichtungen aufweisen.
  • Die vorliegende Erfindung löst diese Probleme durch Vorsehen einer Abschirmeinrichtung und einer Düsenkühleinrichtung für vektorgesteuerte Düsen und insbesondere für achssymmetrische vektorgesteuerte Düsen, um wirksam die Düse zu kühlen und sie gegen eine Emission von Infrarotstrahlung abzuschirmen. Diese Merkmale und Vorteile werden noch deutlicher in der folgenden Beschreibung und in Verbindung mit den beigefügten Zeichnungen.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung wird eine thermische Düsenabschirmung für eine achssymmetrische/asymmetrisch, konvergente/divergente Düse geschaffen, die einen Vektorsteuer ring und eine äußere Klappen- und Dichtungsanordnung aufweist, die mehrere überlappende äußere Klappen und äußere Dichtungen sowie die äußere Klappen- und Dichtungsanordnung enthält, gekennzeichnet durch eine Nut in dem Vektorsteuerring, wobei die äußeren Klappen und äußeren Dichtungen jeweils ein vorderes Ende, das in der Nut verschiebbar aufgenommen ist, die eine allgemeine Lage um eine Längsachse herum hat, und eine Einrichtung aufweisen zum Verändern der äußeren Klappen- und Dichtungslage von achssymmetrisch zu asymmetrisch.
  • Die Erfindung wird nun in größerem Detail im Wege eines Beispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.
  • Kurze Beschreibungen der Zeichnungen
  • Figur 1 ist eine teilweise aufgeschnittene perspektivische Ansicht einer achssymmetrischen schwenkbaren Schubdüse für ein Gastrubinentriebwerk mit äußeren Klappen und Dichtungen sowie mit divergenten Klappen und Dichtungen gemäß der vorliegenden Erfindung.
  • Figur 2 ist eine schematische von hinten nach vorn blickende Ansicht der Düse von Figur 1, welche den sich überlappenden Charakter der Klappen und Dichtungen der Schubdüse bei einem beispielhaften negativen Grad der Auslenkung oder des Schwenkungswinkels darstellt.
  • Figur 3 ist eine auseinandergezogene perspektivische Ansicht eines Teils der achssymmetrischen schenkbaren Schubdüse des Gasturbinentriebwerks in Figur 1, welche die divergente Klappen- und Dichtungsanordnung sowie die äußeren Klappen und Dichtungen gemäß der bevorzugten Ausführung der vorliegenden Erfindung zeigt.
  • Figur 4 ist eine Schnittansicht einer in Figur 1 dargestellten achssymmetrischen schwenkbaren Schubdüse bei einem beispielhaften Schwenkwinkel, wie sie in den in Figur 2 durch die mit 4 bezeichneten Pfeile angegebenen Ebenen genommen ist.
  • Figur 5 ist eine Schnittsansicht der Dichtungseinrichtung am hinteren Ende der äußeren Klappe für die achssymmetrische schwenkbare Schubdüse von Figur 1.
  • Figur 6 ist eine Schnittansicht der Dichtungseinrichtung am hinteren Ende der äußeren Dichtung der achssymmetrischen schwenkbaren Schubdüse in Figur 1.
  • Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform
  • Unter Bezugnahme auf Figur 1 ist die vorliegende Erfindung allgemein dargestellt im Austritts- bzw. Schubabschnitt 10 eines Gasturbinentriebwerks, das in einer seriellen Strömungsrelation einen Kanal 11 mit fester Fläche einschließlich einer Nachbrennerauskleidung 12 enthält sowie eine flächenvariable konvergente/divergente achssymmetrische schwenkbare Schubdüse 14 des in dem Hauer-Patent beschriebenen Typs. Die Düse 14 ist, wie gezeigt, vom konvergenten/divergenten Typ, indem sie sowohl einen konvergenten Abschnitt 34 als auch einen divergenten Abschnitt 48 enthält (wie nachfolgend diskutiert wird); es ist jedoch nicht beabsichtigt, daß die vorliegende Erfindung auf eine derartige Struktur beschränkt ist. Die Düse 14 weist in einer seriellen Strömungsrelation einen konvergenten Abschnitt 34, einen Hals 40 bzw. eine Engstelle sowie einen divergenten Abschnitt 48 auf.
  • Der konvergente Abschnitt 34 enthält mehrere konvergente Klappen 50, die am Umfang um eine Triebwerksmittellinie 8 angeordnet sind, sowie sich überlappende konvergente Dichtungen 51, die zwischen und in dichtendem Eingriff mit den in radialer Richtung nach innen gewandten Oberflächen der am Umfang benachbart angeordneten konvergenten Klappen 50 angeordnet sind, die mehr im einzelnen in Figur 4 gezeigt sind. Die konvergenten Klappen 50 sind mittels erster Drehzapfen- oder Gabelkopfverbindungen 52 an ihren vorderen Enden drehbar am Gehäuse 11 angebracht, und die konvergenten Dichtungen sind in gleicher Weise mittels geschlitzter Gabelkopfverbindungen 52a am Gehäuse 11 befestigt.
  • Die divergenten Klappen 54 sind schwenkbar befestigt mit dem hinteren Ende der konvergenten Klappen 50 an den vorderen Enden 53 der divergenten Klappen mittels erster Universal- oder Kugelverbindungsmittel 56, und zwar im allgemeinen an einer axialen Position in der Düse 14, die mit dem Hals 40 zusammenfällt. Die divergenten Klappen 54 sind im allgemeinen um die Triebwerksmittellinie 8 am Umfang angeordnet, wobei die überlappenden divergenten Dichtungen 55 zwischen und in dichtendem Eingriff mit der in radialer Richtung nach innen gewandten Oberfläche der in Umf angsrichtung benachbarten divergenten Klappen 54 angeordnet sind. Die divergenten Dichtungen 55 sind teilweise gehaltert durch die am Umfang benachbarten divergenten Klappen mittels einer konventionellen Schieneneinrichtung 38 und sie sind mit den divergenten Klappen mittels einer konventionellen Winkelhebeleinrichtung 39 verbunden. Einzelheiten der divergenten Dichtung, ihrer Anbringung sowie der Dichtungsfunktion können in der oben genannten Lippmeier-Referenz gefunden werden.
  • Der Hals bzw. die Engstelle 40 weist eine damit im Zusammenhang stehende Halsfläche auf, die üblicherweise als A8 bezeichnet wird, und der Düsenausgang 44 befindet sich im allgemeinen am Ende der divergenten Klappen 54 und besitzt eine damit in Verbindung stehende Austrittsfläche, die üblicherweise mit A9 bezeichnet wird. Mehrere Laufrollen 62 sind in einer konvergenten Ringstruktur 66 angeordnet, die ihrerseits über mehrere konvergente Betätigungsglieder 70 nach vorn und hinten bewegt wird, wobei in der bevorzugten Ausführungsform vier Betätigungsglieder vorhanden sind. Die variable Halsfläche A8 wird gesteuert durch die Bewegung der Nockenrolle 62 auf der Kurven- bzw. Nockenfläche 60, die auf der Rückseite der konvergenten Klappe 50 gebildet ist.
  • Im Betrieb drückt der hohe Druck der Austrittsgase innerhalb der Düse die konvergenten Klappen 50 sowie die divergenten Klappen 54 in radialer Richtung nach außen und hält somit die Kurvenfläche 60 in Kontakt mit der Nockenrolle 62. Die konvergenten Betätigungsglieder 70, von denen hier vorzugsweise vier vorhanden sind, sind mit dem Triebwerksgehäuse 11 schwenkbar über die Halterung 76 mit einer Stiftverbindung 74 verbunden. Das konvergente Betätigungsglied 70 weist eine Stellstange 73 auf, die ihrerseits mittels eines Kugelgelenks 68 mit der konvergenten Ringstruktur 66 verbunden ist.
  • Mehrere schwenkbare Betätigungsglieder 90, von denen in der bevorzugten Ausführung drei vorgesehen sind, sind in einer ähnlichen Weise wie beim Betätigungsglied 70 an gegenüber den konvergenten Betätigungsgliedern unterschiedlichen Stellen am Umfang des Gehäuses 11 angebracht. Ein Vektorsteuerring 86 ist mittels Kugelgelenken 96 am hinteren Ende einer schwenkbaren Stellstange 93 mit den schwenkbaren Betätigungsgliedern 90 verbunden. Dies erlaubt, daß der Vektorsteuerring 86 für die Steuerung seiner Stellung in axialer Richtung angeordnet und um die Mittellinie 8 gekippt werden kann. Der Vektorsteuerring 86 steuert die Positionierung und Auslenkung der divergenten Klappen 54. Die divergenten Klappen 54 sind schwenkbar mit den konvergenten Klappen 50 verbunden, und zwar vorzugsweise durch Universalgelenke 56, und sie werden schwenkbar gesteuert in einer 2 Freiheitsgrade (2 DOF) erlaubenden Weise von den Steuerarmen 58a und 58b eines Y-Rahmens 59, die betriebsmäßig den Vektorsteuerring 86 mit den diver genten Klappen 54 verbinden. Bei einer alternativen nicht in besonderen Einzelheiten in den Figuren dargestellten Ausführung können die divergenten Klappen 54 schwenkbar iher Kugelgelenke 56 mit den konvergenten Klappen 50 verbunden sein und schwenkbar in einer drei Freiheitsgrade (3 DOF) erlaubenden Weise gesteuert werden durch Steuerarme 58a und 58b eines Y- Rahmens 59, die betriebsmäßig den Vektorsteuerring 86 mit den divergenten Klappen 54 verbinden.
  • Die Steuerarme 58a und 58b sind mittels 3-DOF Kugelgelenken 82 mit dem Vektorsteuerring 86 und mittels eines Kugelgelenks 84 mit dem hinteren Ende der sekundären Klappe 54 verbunden. Der Y-Rahmen 59 ist dadurch an seinem vorderen Ende durch einen Gabelkopf an dem Vektorsteuerring 86 angelenkt, und an seinem hinteren Ende ist er per Universalverbindung mit dem hinteren Ende der divergenten Klappe 54 verbunden. Diese Verbindung hat die Funktion, eine Stellungsänderung des Vektorsteuerrings 86 umzusetzen in eine Schwenkungsänderung mit mehreren Freiheitsgraden oder in eine Kreisbahnbewegung der divergenten Klappe 54, wobei jede divergente Klappe um einen verschiedenen Winkel geschwenkt werden kann, wodurch die Vektorsteuerung des Düsenschubs bewirkt wird.
  • Der Einsatz von Kugelgelenken 82 für die Befestigung der Steuerarme 58a und 58b bietet eine drehbare Lagerung des Y- Rahmens 59 nach Art eines Gabelkopfes (clevis type pivoting), während er Torsionsbelastungen verhindert, die sich einem der Steuerarme 58a oder 58b aus dem Zurücksetzen zum Vektorsteuerring 86 mitteilen. Die Hauptstütze 92, auf die manchmal Bezug genommen wird als Teil der divergenten Klappe 54, ist angebracht an der divergenten Klappe 54 und sieht eine Befestigung für diese vor und haltert die Verbindungen an beiden Enden. Eine durch eine gleichzeitige axiale Bewegung der Stellstangen 93 durchgeführte axiale Verschiebung des Vektorsteuerrings öffnet und schließt den Düsenaustritt 44 und sieht dadurch eine Steuerung der Düsenaustrittsfläche A9 vor. Eine detailliertere Erläuterung der Schub-Vektorsteuerung und der Steuerung der Düsenhalsfläche sowie der Austrittsfläche läßt sich in dem oben als Referenz genannten Patent von Hauer finden.
  • Eine thermische Abschirmung 71 ist am Umfang um den divergenten Abschnitt 48 angeordnet und bildet dazwischen einen Düsenraum 173. Die thermische Abschirmung 71 ist mit einer Einrichtung zur Veränderung ihrer Form und Anordnung um die Mittellinie 8 herum von achssymmetrisch hin zu asymmetrisch ausgestattet. Sie weist eine im allgemeinen Kegelstumpf-Konusform auf, die in der axialen Richtung nach hinten konvergent ist.
  • Unter Bezugnahme auf Figur 2 enthält die thermische Abschirmung 71 äußere Dichtungen 65, die in radialer Richtung nach außen von und in überlappendem Dichtungseingriff mit entspre chenden äußeren Klappen 64 angeordnet sind. Die äußeren Dichtungen 65 halten die äußeren Klappen 64 gegen den (in Figur 2 nicht gezeigten) Y-Rahmen 59, um die äußeren Klappen während des Düsenbetriebs zurückzuhalten zu helfen. Die Umfangsänderung hinsichtlich der Größe der Überlappung zwischen benach barten Klappen und Dichtungen läßt sich ersehen, wenn man die in Umfangsrichtung gegenüberliegenden Überlappungen d und D vergleicht.
  • Figur 3 zeigt die äußere Klappen- und Dichtungsanordnung der Abschirmung 71 in größerem Detail sowie die Einrichtung zur Veränderung ihrer Form von achssymmetrisch zu asymmetrisch. Die achssymmetrische Schwenkdüse 14 vektoriert bzw. schwenkt, indem sie eine Einrichtung zur Änderung ihrer divergenten Klappen 54 und Dichtungen 55 von einem allgemein in axialer Richtung nach hinten divergenten symmetrischen Kegelstumpf- Konussegment zu einem asymmetrischen, wie in Figur 2 gezeigt, vorsieht. Die vorliegende Erfindung schafft eine äußere Abschirmung 71 sowie eine Einrichtung zur Änderung ihrer Form von achssymmetrisch zu asymmetrisch, welche die äußeren Klappen 64 und Dichtungen um den asymmetrischen divergenten Abschnitt 48 der Schwenkdüse derart umfaßt, daß sie diese einschließt und Emissionen von Infrarotstrahlung abblockt. Die Vektorsteuerung wird vorgenommen durch Schwenken des Y-Rahmens 59, was ebenfalls die Bewegung zur Veränderung der Abschirmung 71 von achssymmetrisch zu asymmetrisch liefert, um sich an die asymmetrische Form der Düse 14 in ihrem geschwenkten Zustand anzupassen.
  • Unter Bezugnahme auf die Figuren 3 und 4, die schematisch die Anbringung der Klappen und Dichtungen darstellen, kann ersehen werden, daß die äußere Klappe 64 an dem Y-Rahmen 59 befestigt ist mittels eines Stiftes 97, der an der äußeren Klappe 64 befestigt und in radialer Richtung innen in einem zylindrischen Hohlraum 98 im Y-Rahmen 59 angeordnet ist. Wie hier bereits erläutert wurde, wird die äußere Klappe 64 durch überlappende äußere Dichtungen 65 in einer verschiebbaren Weise gegen den Y-Rahmen 59 gehalten. Die äußeren Klappen 64 sowie die äußeren Dichtungen 65 werden verschiebbar aufgenommen in einer federbelasteten Nut 220, die durch einen an dem hinteren Ende des Vektorsteuerrings 86 angebrachten ringförmigen Flansch sowie durch eine ringförmige dem Flansch ähnliche Feder 230 gebildet wird, die an dem Flansch angebracht ist. Dies erlaubt der äußeren Klappe 64, sich während des Schwenkprozesses zu drehen und sich längs der von den äußeren Klappen gebildeten variablen asymmetrischen Kegelstumpf-Konusoberfläche zu verschieben, dabei aber im wesentlichen in axialer sowie in Umfangsrichtung im Hinblick auf den Y-Rahmen 59 fixiert zu bleiben.
  • Unter Bezugnahme auf die Figuren 3 und 4 ist die divergente Klappe 54 aufgeteilt in einen vorderen Klappenteil 54a und einen hinteren Klappenteil 54b, und zwar bei etwa zweidrittel des weges längs der divergenten Klappe 54. Die vorderen und hinteren Klappenplatten 57a und 57b sind an einem Träger 92 mit zwei Ebenen montiert, mit einem vorderen Trägerabschnitt 92a und einem in radialer Richtung nach außen im Abstand angeordneten hinteren Abschnitt 92b derart, daß sie vordere und hintere Überlappungsenden 157a und 157b der vorderen und hinteren Klappenplatten 57a bzw. 57b vorsehen. Die in radialer Richtung im Abstand angeordneten vorderen und hinteren Überlappungsenden 157a und 157b bilden Klappenejektorschlitze 91 dazwischen auf beiden Seiten des Trägers 92.
  • In gleicher Weise enthält die divergente Dichtung 55 eine Dichtungsplatte 90, die in einen vorderen Dichtungsplatten teil 90a und einen hinteren Dichtungsplattenteil 90b bei etwa zweidrittel des Weges längs der Dichtungsplatte aufgeteilt ist, wobei die vorderen und hinteren überlappenenden Enden 190a bzw. 190b einen Dichtungsejektorschlitz 193 bilden. Die vorderen Dichtungsplattenteile 90a sowie die hinteren Dichtungsplattenteile 90b sind auf einem in zwei Ebenen konvex gewellten Montageteil 94 mit konvexen Rippen 124 montiert.
  • Die vorderen Dichtungsplattenteile 90a sowie die hinteren Dichtungsplattenteile 90b enthalten radial nach innen gekrümmte Kanten 290, die im allgemeinen mit der konvexen Form der vorderen und hinteren Dichtungsplattenteile übereinstimmen und so ausgelegt sind, daß sie die Dichtung mit entsprechenden am Umfang benachbarten Klappenplattenabschnitten verbessern. Eine nähere Beschreibung der Dichtungen läßt sich in dem oben als Referenz genannten Patent von Lippmeier finden.
  • Die vorderen Dichtungsplattenteile 90a sowie die hinteren Dichtungsplattenteile 90b sind in radialer Richtung nach innen von und in dichtendem Eingriff mit am Umfang benachbarten vorderen und hinteren überlappenden Enden 157a und 157b angeordnet und bilden dabei eine Reihe von umfangsmäßig kontinu ierlichen sowie mit variablem Umfang ausgestatteten Ejektorschlitzeinrichtungen, welche die Klappenejektorschlitze 91 sowie die Dichtungsejektorschlitze 193 aufweisen.
  • Der Düsenraum bzw. die Düsenkammer 173 steht im wesentlichen unter Druck aus der Umgebungsluftströmung 270. Es ist eine hintere Düsenraumdichtung vorgesehen mittels einer hinteren schwenkbaren Dichtungseinrichtung zwischen den äußeren und inneren Klappen und Dichtungen. Die schwenkbare Düsenklappendichtungseinrichtung ist in Figur 5 gezeigt und weist eine erste gekrümmte Federdichtung 330 auf, die auf der äußeren Klappe 64 angebracht ist und sich an ein gekrümmtes hinteres Ende 390 des Y-Rahmens 59 anpaßt und in verschiebbarem Dichtungseinriff steht mit einer ersten festen hinteren Dichtung 334, die auf dem hinteren Ende der divergenten Klappe 54 montiert ist. Die schwenkbare Dichtungseinrichtung für die Dü sendichtung ist in Figur 6 gezeigt und weist eine zweite gekrümmte Federdichtung 320 auf, die an dem hinteren Ende der äußeren Dichtung 65 angebracht ist und in verschiebbarem Dichtungseingriff mit einer zweiten festen hinteren Dichtung 324 steht, die an dem hinteren Ende der divergenten Dichtung 55 montiert ist. Die äußere Dichtung 65 ist schwenkbar mit der divergenten Dichtung 55 mittels einer 2 oder 3 Freiheitsgrade (DOF) zulassenden Schwenkeinrichtung 340 verbunden, die ein entsprechendes Gelenk 346 vom Universal- oder Kugeltyp besitzt.

Claims (12)

1. Thermische Düsenabschirmung (71) für eine achssymmetrische/asymmetrisch, konvergente/divergente Düse (14), die einen Vektorsteuerring (86) und eine äußere Klappen- und Dichtungsanordnung aufweist, die mehrere überlappende äußere Klappen (64) und äußere Dichtungen (65) enthält, gekennzeichnet durch:
eine Nut (220) in dem Vektorsteuerring (86), wobei die äußeren Klappen (64) und äußeren Dichtungen (65) jeweils ein vorderes Ende, das in der Nut (220) verschiebbar aufgenommen ist, die eine allgemeine Lage um eine Längsachse (8) herum hat, und eine Einrichtung aufweisen zum Verändern der äußeren Klappen- und Dichtungslage von achssymmetrisch zu asymmetrisch.
2. Thermische Düsenabschirmung (71) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die äußeren Klappen und Dichtungen (64, 65) eine im allgemeinen variable konische Oberfläche bilden und die Einrichtung zum Verändern der äußeren Klappen- und Dichtungslage von achssymmetrisch zu asymmetrisch eine Einrichtung (59) aufweist zum Schwenken der äußeren Klappen (64) um einen Punkt (97) auf und bündig mit der im allgemeinen variablen konischen Oberfläche.
3. Thermische Düsenabschirmung (71) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die äußeren Klappen und Dichtungen (64, 65) eine im allgemeinen nach hinten konvergente variable konische Oberfläche bilden, wobei die Einrichtung zum Verändern der äußeren Klappen- und Dichtungslage von achssymmetrisch zu asymmetrisch eine Einrichtung (59) enthält zum Schwenken der äußeren Klappen (64) um einen Punkt (97) auf und bündig mit der im allgemeinen koni schen Oberfläche.
4. Thermische Düsenabschirmung (71) nach Anspruch 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß
die Einrichtung zum Verändern der äußeren Klappen- und Dichtungslage von achssymmetrisch zu asymmetrisch ferner eine Einrichtung (59) enthält zum Schwenken der äußeren Dichtungen (65) um einen Punkt (97) auf und bündig mit der im allgemeinen konischen Oberfläche.
5. Thermische Düsenabschirmung (71) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
die Einrichtung zum Schwenken der äußeren Dichtungen (65) Mittel (97) enthält, um die äußere Klappe (64) schwenkbar mit einem Düsensteuerarm (59) zu verbinden, der eine divergente Klappe (54) schwenkt.
6. Thermische Düsenabschirmung (71) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die konvergente/divergente Düse (14) mehrere auf dem Umfang im Abstand angeordnete, universell schwenkbare diver gente Klappen (54) aufweist und Klappenkühlmittel radial im Abstand angeordnete und axial überlappende, vordere und hintere Klappenplatten (57a, 57b) enthalten, die den divergenten Klappen (54) zugeordnet sind, wobei die hinteren Klappenplatten (57a, 57b) radial außen von den vorderen Klappenplatten (57a) angeordnet sind, die dazwischen Ejektorklappenschlitze (91) bilden; und mehrere äußere Dichtungen (65), die radial außen von und mehrere der äußeren Klappen (64) überlappend angeordnet sind.
7. Thermische Düsenabschirmung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß
mehrere auf dem Umfang angeordnete, universell schwenkbare, divergente Zwischenklappendichtungen (25) radial im Abstand angeordnete und axial überlappende vordere und hintere Dichtungsplatten (90a, 90b) aufweisen, wobei die hinteren Dichtungsplatten (90b) radial außen von den vorderen Dichtungsplatten (90a) angeordnet sind und dazwischen Ejektordichtungsschlitze (193) bilden; und die entsprechenden, in Umfangsrichtung benachbarten vorderen und hinteren divergenten Klappenplatten (57) und Dichtungsplatten (90) in einem überlappenden verschiebbaren Dichtungseingriff sind.
8. Thermische Düsenabschirmung nach Anspruch 7, da durch gekennzeichnet, daß die Klappenplatten (57) radial außen von entsprechenden benachbarten Dichtungsplatten (90) sind.
9. Thermische Düsenabschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die achssymmetrische/asymmetrische, konvergente/divergente Düse divergente Klappen (54) und divergente Dichtungen (55) aufweist, wobei die äußere Klappen- und Dichtungsanordnung ferner die äußeren Dichtungen (65) enthält, die jeweils ein hinteres Ende haben, das mit der divergenten Dichtung (55) durch Schwenkmittel schwenkbar verbunden ist.
10. Thermische Dichtungsabschirmung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch ein Mittel, um die äußere Klappe mit einem Düsensteuerarm (58a, 58b) schwenkbar zu verbinden, der eine divergente Klappe (54) schwenkt, und die äußeren Dichtungen (65) radial außen von und die äußeren Klappen (64) überlappend angeordnet sind.
11. Thermische Düsenabschirmung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß die äußeren Dichtungen (65) jeweils ein hinteres Ende haben, das mit einer entsprechenden divergenten Dichtung (55) durch Schwenkmittel schwenkbar verbunden ist, die eine Universalverbindung bzw. ein Kugelgelenk enthalten.
12. Flugzeug-Gasturbinentriebwerk mit einer thermischen Düsenabschirmung, wie sie in einem der Ansprüche 1 bis 11 beansprucht ist.
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