RU2097604C1 - Трехступенчатый многоконтурный компрессор - Google Patents

Трехступенчатый многоконтурный компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2097604C1
RU2097604C1 RU95107774A RU95107774A RU2097604C1 RU 2097604 C1 RU2097604 C1 RU 2097604C1 RU 95107774 A RU95107774 A RU 95107774A RU 95107774 A RU95107774 A RU 95107774A RU 2097604 C1 RU2097604 C1 RU 2097604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
blades
rotor
blade
diameter
Prior art date
Application number
RU95107774A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107774A (ru
Inventor
Иван Иванович Попков
Original Assignee
Иван Иванович Попков
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 Иван Иванович Попков filed Critical Иван Иванович Попков
Priority to RU95107774A priority Critical patent/RU2097604C1/ru
Publication of RU95107774A publication Critical patent/RU95107774A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2097604C1 publication Critical patent/RU2097604C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Использование: компрессоростроение, в частности осевые многоступенчатые компрессоры. Сущность изобретения: компрессор выполнен трехъярусным и состоит из трех роторов разного диаметра с лопастями. Каждый компрессор меньшего диаметра устанавливается с зазором в ротор компрессора большего диаметра, а самый меньший ротор жестко закреплен на валу. Роторы больших диаметров установлены в пазы, выполненные по их диаметру с обоих концов в торцевых крышках корпуса, диаметр которого таков, что вмещает наибольший компрессор с небольшим зазором. Лопасти всех осевых компрессоров установлены в едином корпусе, ступицы которого жестко закреплены на валу, выполнены трехступенчатыми, и каждая ступень имеет свой угол наклона к продольной оси, причем цилиндрическая поверхность ротора каждого компрессора разделена на несколько одинаковых секторов, в пределах каждого из которых происходит постепенное увеличение длины входной части каждой лопасти, что способствует образованию воздухо-заборной полости, а у средней части каждой лопасти постепенно увеличивается толщина в сторону выходной части лопасти, толщина которой остается постоянной, и ее боковые плоскости образуют с боковыми плоскостями соседних щелевые каналы. 7 ил.

Description

Изобретение относится к компрессоростроению, а именно к осевым многоступенчатым компрессорам.
Известен осевой компрессор, у которого лопатки рабочих колес ротора выполнены щелевыми. Недостаток компрессора сложность конструкции, низкое создаваемое давление вследствие большого угла наклона лопастей к продольной оси вращения.
Известен также осевой многоступенчатый компрессор, содержащий рабочие колеса и направляющие лопатки, имеющие во всех ступенях разный угол наклона выходных кромок. Недостатками компрессора являются его громоздкость и сложность в изготовлении. Такая конструкция способствует возникновению воздушных завихрений в межлопастных каналах, что приводит к снижению напорных характеристик и потере КПД.
Цель изобретения повышение напорных характеристик, расширение эксплуатационных возможностей.
Для достижения цели компрессор, содержащий корпус и ротор с лопастями, выполнен как бы трехъярусным и состоит из трех роторов разного диаметра с лопастями, причем, на каждый компрессор меньшего диаметра как бы надевается с зазором ротор компрессора большего. Ротор меньшего по диаметру компрессора жестко закреплен на валу. Роторы больших по диаметру компрессоров установлены в пазы, выполненные по их диаметру с обоих концов в торцевых крышках корпуса. Диаметр корпуса выполнен с небольшим зазором к самому большому диаметру компрессора. Торцевые крышки корпуса соединены разъемно с его цилиндрической частью, образуя единое пространство. Лопасти всех осевых компрессоров, установленных в едином корпусе, ступицы которого жестко закреплены на валу, выполнены трехступенчатыми, и каждая ступень имеет свой угол наклона к продольной оси. Цилиндрическая поверхность ротора каждого компрессора разделена на несколько одинаковых секторов, в пределах каждого из которых происходит постепенное увеличение длины входной части каждой лопасти, что способствует образованию воздухозаборной полости, а у средней части каждой лопасти постепенно увеличивается толщина в сторону выходной части, толщина которой остается постоянной, и ее боковые плоскости образуют с боковыми плоскостями соседних лопастей щелевые каналы, причем, для подачи топлива в теле ротора, сидящего на валу, выполнены отверстия, проходящие через тело лопастей и выходящие в межлопастное пространство, в которые устанавливаются жиклеры. К ним через тело вала подводятся топливные каналы.
На фиг. 1 показано схематичное расположение лопастей одного контура; на фиг. 2 образование воздухозаборной полости в пределах одного сектора ротора компрессора, развертка, вид по стрелке А; на фиг. 3 и 4 схема варианта четырехконтурного компрессора, разрез; на фиг. 5 отверстия для подачи топлива, выполненные в ступице, в пространстве между лопастями; на фиг. 6 - главный вид трехступенчатого трехконтурного компрессора; на фиг. 7 сечение Б-Б на фиг. 6.
Трехступенчатый многоконтурный компрессор состоит из цилиндрического корпуса 1, имеющего торцевые крышки 2, ступицы крышек которого жестко закреплены на валу 3, 4 ротор компрессора меньшего диаметра, 5 ротор компрессора среднего диаметра, 6 ротор компрессора большего диаметра, 7 - входная часть трехступенчатой лопасти, 8 средняя часть лопасти, 8 выходная часть лопасти, 10 отверстия для подачи топлива, 11 воздухозаборная полость.
Компрессор работает следующим образом. При вращении ротора направляющие части лопастей вследствие их значительного наклона захватывают воздух и подают его далее к своим компрессионным средним частям, которые создают максимальное давление. Разряжение, создающееся движущейся впереди лопастью, компенсируется увеличением толщины ее. Сжатый таким образом воздух поступает в щелевой канал. Выбранный угол наклона выходной части лопасти препятствует обратному движению воздуха в случае резкого повышения давления за компрессором и увеличивает скорость истечения потока.
Предлагаемое изобретение позволит не только повысить напорные характеристики компрессора, но также применять его для охлаждения двигателя, подачи топлива через каналы вала и приготовления топливной смеси под давлением, дополнительной подачи воздуха в топливную смесь, а также для вентиляции салона, подачи воздуха в камеры сгорания авиационных двигателей.

Claims (1)

  1. Трехступенчатый многоконтурный компрессор, содержащий корпус, ротор с лопастями, отличающийся тем, что выполнен, например, трехъярусным и состоит из трех роторов разного диаметра с лопастями, причем на каждый компрессор меньшего диаметра устанавливается с зазором ротор компрессора большего диаметра, при этом ротор компрессора меньшего диаметра жестко закреплен на валу, а роторы следующих установлены в пазы, выполненные по их диаметру с обоих концов в торцевых крышках корпуса, диаметр которого таков, что вмещает наибольший компрессор с небольшим зазором, причем лопасти осевых компрессоров, установленных в едином корпусе, ступицы которого жестко закреплены на валу, выполнены трехступенчатыми, и каждая ступень имеет свой угол наклона к продольной оси, причем цилиндрическая поверхность ротора каждого компрессора разделена на несколько одинаковых секторов, в пределах каждого из которых происходит постепенное увеличение длины входной части каждой лопасти, что способствует образованию воздухозаборной полости, а у средней части каждой лопасти постепенно увеличивается толщина в сторону выходной части лопасти, толщина которой остается постоянной, и ее боковые плоскости образуют с боковыми плоскостями соседних лопастей щелевые каналы, причем для подачи топлива в теле ротора, сидящего на валу, выполнены отверстия, проходящие через тело лопастей и выходящие в межлопастное пространство, в которые устанавливаются жиклеры, соединенные с топливными каналами, проходящими через тело вала.
RU95107774A 1995-05-12 1995-05-12 Трехступенчатый многоконтурный компрессор RU2097604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107774A RU2097604C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Трехступенчатый многоконтурный компрессор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95107774A RU2097604C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Трехступенчатый многоконтурный компрессор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107774A RU95107774A (ru) 1997-04-10
RU2097604C1 true RU2097604C1 (ru) 1997-11-27

Family

ID=20167735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107774A RU2097604C1 (ru) 1995-05-12 1995-05-12 Трехступенчатый многоконтурный компрессор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2097604C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 216176, кл. F 04 D 29/38, 1971. SU, авторское свидетельство, 953271, кл. F 04 D 19/02, 1982. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107774A (ru) 1997-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5105616A (en) Gas turbine with split flow radial compressor
US20060059887A1 (en) Aircraft engine with separate auxiliary rotor and fan rotor
EP0469784A2 (en) Aft entry cooling system and method for an aircraft engine
CA2458550C (en) Double flow compressor
US4222703A (en) Turbine engine with induced pre-swirl at compressor inlet
GB1350471A (en) Gas turbine engine
CA1216564A (en) Fluid compressor
EP1147291A2 (en) Compressor endwall bleed system
US4619590A (en) Air diverter for supercharger
US6962479B2 (en) Compound centrifugal and screw compressor
RU2097604C1 (ru) Трехступенчатый многоконтурный компрессор
US20080219843A1 (en) Centrifugal impeller with forward and reverse flow paths
KR200241247Y1 (ko) 원심 압축기용 임펠러
US20030185680A1 (en) Single cascade multistage turbine
JP3858436B2 (ja) 多段圧縮機構造
US6719527B2 (en) Tip treatment bar components
RU95101584A (ru) Роторный двигатель
RU2207438C2 (ru) Газотурбинный двигатель
RU95100682A (ru) Многокомпрессорный роторно-реактивный двигатель
RU2143574C1 (ru) Охлаждаемая многоступенчатая турбина турбореактивного двигателя
KR20110083363A (ko) 임펠러 및 압축기
RU1588011C (ru) Турбореактивный двигатель
RU2028515C1 (ru) Многоступенчатый вентилятор
RU2840U1 (ru) Роторно-реактивный двигатель
RU2417U1 (ru) Роторно-реактивный двигатель