JP6553636B2 - 制御されて機械的に結合させる装置を備えるターボシャフトエンジン、そのようなターボシャフトエンジンを搭載したヘリコプタ、およびそのようなヘリコプタの無負荷の超アイドル速度を最適化するための方法 - Google Patents
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Description
通常超アイドルと呼ばれるスタンバイモードであって、燃焼室が点火され、ガス発生器のシャフトが、公称速度の20から60%の速度で回転するスタンバイモードと、
支援超アイドルと呼ばれるスタンバイモードであって、燃焼室が点火され、ガス発生器のシャフトが公称速度の20から60%の速度で、機械的な支援を受けて回転するスタンバイモードと、を提案している。
前記ガス発生器の前記回転速度を表す情報を読み取るための手段と、
前記ガス発生器に機械的に接続されているシャフトおよび前記フリータービンに機械的に接続されているシャフトの間の可逆的な機械的結合のための手段と、
前記ガス発生器の前記回転速度を表す情報に基づいて、かつ、前記しきい速度に基づいて、前記結合手段を制御するための手段と、を備える。
Claims (13)
- 回転されることが可能なガス発生器(5)と、
前記ガス発生器のガスによって回転されるフリータービン(6)と、
前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を制御されて機械的に結合するための装置(40)であって、前記ガス発生器(5)の回転速度が所定しきい速度に到達するとすぐに、前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を機械的にかつ要求に応じて接続させることができる装置(40)と、を備えるターボシャフトエンジンであって、前記制御されて機械的に結合させる装置(40)が、前記ガス発生器(5)の前記回転速度(NGG)が前記所定しきい速度よりも小さくなるとすぐに、前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を機械的にかつ要求に応じて接続させることができ、前記ガス発生器(5)の前記回転速度(NGG)が前記所定しきい速度よりも大きくなるとすぐに、前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を要求に応じて分離させることができることを特徴とする、ターボシャフトエンジン。 - 前記しきい速度が、前記ガス発生器(5)の公称速度に依存することを特徴とする、請求項1に記載のターボシャフトエンジン。
- 前記しきい速度が、N1の20%からN1の60%の範囲内で選択され、ここで、N1は、前記ガス発生器の前記公称速度であることを特徴とする、請求項2に記載のターボシャフトエンジン。
- 前記制御されて機械的に結合させる装置(40)が、
前記ガス発生器の前記回転速度(NGG)を表す情報を読み取るための手段と、
前記ガス発生器に機械的に接続されているシャフト(42)および前記フリータービン(6)に機械的に接続されているシャフト(43)の間の可逆的な機械的結合のための手段(41)と、
前記ガス発生器の前記回転速度を表す前記情報に基づいて、かつ、前記しきい速度に基づいて、前記結合手段(41)を制御するための手段と、を備えることを特徴とする、請求項1から3のいずれか一項に記載のターボシャフトエンジン。 - 前記結合手段(41)が、少なくとも1つの摩擦クラッチ、爪、および同期装置が設けられた爪を含む群から選択されることを特徴とする、請求項4に記載のターボシャフトエンジン。
- 前記結合手段(41)が、予備結合段階中に、前記ガス発生器(5)に機械的に接続されたシャフト(42)と、前記フリータービン(6)に機械的に接続されたシャフト(43)との間で、一時的に滑ることを許容するように設計されていることを特徴とする、請求項4または5のいずれかに記載のターボシャフトエンジン。
- 前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を自発的に機械的に結合させるための装置(20)をさらに備え、この装置は、前記フリータービン(6)の回転速度(NTL)に対する前記ガス発生器(5)の回転速度(NGG)の比が所定しきい値に到達するとすぐに、前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を自発的にかつ機械的に結合させることができることを特徴とする、請求項1から6のいずれか一項に記載のターボシャフトエンジン。
- 前記自発的に機械的に結合させる装置(20)が、速度の比が前記所定しきい値よりも小さくなるとすぐに、前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を機械的にかつ自発的に接続することができ、前記比(NGG/NTL)が前記所定しきい値よりも大きくなるとすぐに前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を自発的に分離できることを特徴とする、請求項7に記載のターボシャフトエンジン。
- 前記自発的に機械的に結合させる装置(20)が、少なくとも1つのフリーホイール(21)であって、前記ガス発生器と共に減速比K1を有する第1シャフト(22)と、フリータービン(6)と共に減速比K2を有する第2シャフト(23)とを接続する少なくとも1つのフリーホイール(21)を備え、速度の前記比(NGG/NTL)が比K2/K1よりも小さくなるとすぐに、前記シャフトおよび前記フリーホイール(21)によって、前記フリータービン(6)が前記ガス発生器(5)を自発的に駆動するように、前記フリーホイール(21)が構成されていることを特徴とする、請求項7または8のいずれかに記載のターボシャフトエンジン。
- 中間シャフト(25)に堅く接続されている始動発電機(30)を備え、前記自発的に機械的に結合させる装置(20)が、2つのフリーホイール(24、26)であって、前記ガス発生器(5)と共に減速比K1を有する前記第1シャフト(22)と前記第2シャフト(23)とにそれぞれ前記中間シャフト(25)を接続する2つのフリーホイール(24、26)を備え、この第2シャフトは、フリータービン(6)と共に減速比K2を有し、速度の前記比(NGG/NTL)が比K2/K1より小さいときに、前記シャフトおよび前記フリーホイールによって、前記フリータービン(6)が前記ガス発生器(5)を自発的に駆動するように、前記ホイール(24、26)が構成されていることを特徴とする、請求項9に記載のターボシャフトエンジン。
- 請求項1から10のいずれか一項に記載の少なくとも1つのターボシャフトエンジンを備えることを特徴とする、双発ヘリコプタ。
- 回転されることが可能なガス発生器(5)と、前記ガス発生器(5)のガスによって回転されるフリータービン(6)とを備える少なくとも1つのターボシャフトエンジンを備える双発ヘリコプタの無負荷の超アイドルモードを最適化するための方法であって、前記ガス発生器の回転速度が所定しきい値に到達するとすぐに前記ガス発生器(5)および前記フリータービン(6)を制御されて機械的に結合させるステップを備えることを特徴とする、方法。
- 前記フリータービン(6)の回転速度(NTL)に対する前記ガス発生器(5)の回転速度(NGG)の比が所定しきい値に到達するとすぐに、前記ガス発生器およびフリータービンを自発的に機械的に結合させるステップをさらに備えることを特徴とする、請求項12に記載の最適化方法。
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