RU2135975C1 - Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов - Google Patents

Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов Download PDF

Info

Publication number
RU2135975C1
RU2135975C1 RU97108804A RU97108804A RU2135975C1 RU 2135975 C1 RU2135975 C1 RU 2135975C1 RU 97108804 A RU97108804 A RU 97108804A RU 97108804 A RU97108804 A RU 97108804A RU 2135975 C1 RU2135975 C1 RU 2135975C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
engine
standard
combustion chamber
supplied
Prior art date
Application number
RU97108804A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108804A (ru
Inventor
В.Г. Ланин
Original Assignee
ОАО "Рыбинские моторы"
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 ОАО "Рыбинские моторы" filed Critical ОАО "Рыбинские моторы"
Priority to RU97108804A priority Critical patent/RU2135975C1/ru
Publication of RU97108804A publication Critical patent/RU97108804A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2135975C1 publication Critical patent/RU2135975C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/14Testing gas-turbine engines or jet-propulsion engines

Abstract

Способ может быть использован в области производства газотурбинных двигателей любого типа для воздушного, наземного и водного транспорта и газотурбинных установок различного назначения и относится к области испытания газотурбинных двигателей и их узлов на наземных стендах при серийном изготовлении, ремонте и создании опытных образцов. При предлагаемом способе испытания двигателя и его узлов на наземном стенде в топливную систему двигателя и камеру сгорания подают топливо, причем в топливную систему подают штатное топливо, проводят наработку двигателя на заданных режимах и контролируют параметры. На двигатель устанавливают технологическую камеру сгорания взамен штатной. В нее подают технологическое топливо, например природный газ, а из топливной системы двигателя отводят штатное топливо, дросселируют его на выходе с гидравлическим сопротивлением, эквивалентным гидравлическому сопротивлению штатного топливного коллектора, и противодавлением, равным давлению рабочего тела в камере сгорания. Сигналы управления расходом штатного топлива используют для управления расходом технологического топлива. Изобретение позволяет уменьшить выбросы экологически вредных веществ в окружающую среду, а также уменьшить стоимость испытаний газотурбинных двигателей и их отдельных узлов, в том числе и при проведении длительных и специальных испытаний. 2 ил. /

Description

Изобретение относится к области производства газотурбинных двигателей любого типа для воздушного, наземного и водного транспорта и газотурбинных установок различного назначения (вспомогательные силовые установки летательных аппаратов, судовые энергоустановки, технологические установки на базе газотурбинных двигателей для испытания их отдельных узлов и т.д.), в частности к способам испытания газотурбинных двигателей (далее именуются двигателями) и их узлов на наземных стендах при серийном изготовлении, ремонте и создании опытных образцов.
Известны способы испытания на наземных стендах двигателей, собранных в штатной компоновке, по технологии раздельных или совмещенных сдаточно-контрольных испытаний, собранных в штатной или опытной компоновке по технологии длительных или спец. испытаний, например, для термометрирования, а также серийные технологические и опытные испытания отдельных узлов двигателей, например, технологическая раскрутка дисков турбин с помощью технологической установки со свободной турбиной в серийном производстве, экспериментально-доводочные испытания таких узлов, как вентилятор, турбина, реверс, коробка приводов и т.д. в опытном производстве, заключающиеся в установке этих опытных узлов на двигатель взамен штатных, наработке в составе двигателя на различных режимах с контролем параметров. При этих испытаниях в камеру сгорания двигателя подают и сжигают штатное топливо (Э.Л. Солохин Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. М. : Машиностроение, 1975, с. 13-28).
Недостатком известных способов является выброс большого количества экологически вредных веществ (CO, CxHy, NOx, дыма) в окружающую среду и большие финансовые затраты на используемое штатное топливо, например, авиационный керосин.
Известен способ испытания газотурбинного двигателя и его узлов на наземном стенде, при котором в топливную систему двигателя и камеру сгорания подают штатное топливо, проводят наработку двигателя на заданных режимах и контролируют параметры. Для уменьшения потребного количества топлива уменьшают расход воздуха через двигатель, выдерживая заданную температуру газов перед турбиной. Уменьшение расхода воздуха достигают за счет его дросселирования на входе в двигатель путем установки на лемнискатное кольцо стендового входного устройства дроссельной решетки с переменным сопротивлением (заявка N 93032748/06 от 23.06.93. 6 F 02 C 9/00, F 23 Q 23/08, G 01 M 15/00, ТОО "Мотор" "Способ испытания газотурбинных двигателей на наземных стендах и устройство для его осуществления". Бюллетень "Изобретения" N 29, 1995, с. 237).
Недостатки известного способа заключаются в том, что, во-первых, уменьшение расхода воздуха приводит к уменьшению статических и динамических нагрузок на статор и ротор двигателя, по сравнению с теми, которые он испытывает на той же частоте вращения ротора при штатных расходах воздуха и по этой причине не может быть испытан на максимальных штатных режимах, например, на режиме взлета с максимальными штатными нагрузками, во-вторых, из-за снижения давления топлива и уменьшения его расхода через камеру сгорания (в том числе и на максимальной частоте вращения ротора) так же не может быть испытана на режиме максимальной мощности топливная автоматика (мощность насоса пропорциональна произведению давления жидкости на ее расход).
Аналогично не могут быть проверены при максимальных штатных режимах и отдельные узлы, например, винто-вентилятор, турбина, реверс и др., устанавливаемые в двигатель для их испытания в его составе.
Кроме того, экономия топлива (финансовых затрат на топливо) при этом незначительна - ~ до 10-15%. Соответственно незначительно уменьшаются и выбросы экологически вредных веществ.
Целью предлагаемого изобретения является устранение вышеуказанных недостатков и достижение нового технического результата, заключающегося в обеспечении возможности испытания двигателя, его узлов и топливной автоматики на максимальных режимах, дальнейшем снижении расхода топлива и выбросов экологически вредных веществ.
Поставленная цель достигается тем, что при предлагаемом способе испытания двигателя и его узлов на наземном стенде в топливную систему двигателя и камеру сгорания подают топливо, причем в топливную систему подают штатное топливо, проводят наработку двигателя на заданных режимах и контролируют параметры.
Новым в предлагаемом способе является то, что на двигатель устанавливают технологическую камеру сгорания (КС) взамен штатной. В нее подают технологическое топливо, например, природный газ, спирт и т.д., а из топливной системы отводят штатное топливо, дросселируют его на выходе с гидравлическим сопротивлением, эквивалентным гидравлическому сопротивлению штатного топливного коллектора и противодавлением, равным давлению рабочего тела в КС. Сигналы управления расходом штатного топлива используют для управления расходом технологического топлива.
На прилагаемых чертежах изображено:
фиг. 1 - блок-схема для реализации предлагаемого способа с регулировкой противодавления за дроссельным устройством от датчика сигнала давления рабочего тела в КС;
фиг. 2 - вариант блок-схемы с регулировкой противодавления с использованием программного аналога.
Устройство для испытания двигателя содержит испытательный стенд 1 со средствами измерения, контроля и управления, включающий в себя также систему ручного управления двигателем (СРУД) 2, систему подвода штатного топлива (СПШТ) 3, систему подвода технологического топлива (СПТТ) 4 и, соединенную с ней, систему автоматического управления расходом технологического топлива (САУРТТ) 5, дроссельное устройство (ДУ) 6 с регулируемым на выходе противодавлением, систему откачки штатного топлива (СОШТ) 7.
Способ испытания осуществляют следующим образом. На двигатель 8, содержащий систему автоматического управления (САУ) 9, включающую в себя топливный насос-регулятор (HP), и подключенную к ней топливную систему 10, устанавливают технологическую КС 11 взамен штатной. Двигатель 8 устанавливают на испытательный стенд 1. К топливному входу технологической КС 11 подсоединяют выход стендовой САУРТТ 5. Выход 12 из HP САУ 9 подключают ко входу ДУ 6. К регулируемому по противодавлению выходу ДУ 6 подключают датчик 13 давления рабочего тела в КС 11.
К топливной системе 10 двигателя 8 подключают СПШТ 3. СРУД 2 подключают к САУ 9 и САУРТТ 5. САУ 9 подключают к САУРТТ 5.
Затем проводят испытание. Для этого в технологическую КС 11 с помощью СПТТ 4 и САУРТТ 5 подают технологическое топливо, например, природный газ. Одновременно в топливную систему 10 и далее в САУ 9 двигателя 8 с помощью СПШТ 3 подают штатное топливо, которое от выхода 12 HP САУ 9 подают на вход к ДУ 6, имеющему гидравлическое сопротивление, эквивалентное гидравлическому сопротивлению штатного топливного коллекторы. Топливо, проходящее через ДУ 6, с помощью СОШТ 7 отводят обратно в топливохранилище, при этом посредством сигнала от датчика 13 на выходе из ДУ 6 поддерживают противодавление, равное давлению рабочего тела в КС 11.
Противодавление за ДУ 6 может регулироваться как с использованием непосредственно сигнала давления в КС 11, так и с программным использованием его аналога. Аналог заранее определяют как функцию давления воздуха в КС 11 в зависимости, например, от частоты вращения ротора двигателя 8, и, соответственно, сигнал формируют, например, с помощью датчика 14 частоты вращения ротора двигателя 8 (фиг. 2).
Управление двигателем 8 осуществляют одновременно с помощью двух систем: САУ 9 и САУРТТ 5, соединенных со стендовой СРУД 2, причем автоматическое управление расходом технологического топлива осуществляют с помощью сигналов автоматического управления расходом, вырабатываемых САУ 9.
Испытание отдельных деталей и узлов в составе двигателя или в составе присоединенной к двигателю технологической установки осуществляют аналогично, при этом на двигатель испытуемые детали или узлы устанавливают взамен соответствующих штатных, а на технологическую установку в предназначенные для них места.
Возможно так же одновременное испытание деталей и узлов в составе самого двигателя и присоединенной к нему технологической установки.
Использование предлагаемого способа испытания ГТД (в объеме до ~ 50-80% испытаний) позволяет снизить на примере ДТРД Д-30КУ-154 финансовые затраты на используемое топливо ~ на 15 млн. руб. на каждое серийное испытание, ~ на 200 млн. руб. на каждое 150-часовое длительное испытание;
уменьшить выбросы экологически вредных веществ в окружающую среду (NOx, CxHy, CO, дым);
обкатывать, отлаживать и контролировать топливную систему и топливо-регулирующую аппаратуру на всех требующихся по серийной технологии режимах, включая максимальный.

Claims (1)

  1. Способ испытания газотурбинного двигателя и его узлов на наземном стенде, при котором в топливную систему двигателя и камеру сгорания подают топливо, причем в топливную систему подают штатное топливо, проводят наработку двигателя на заданных режимах и контролируют параметры, отличающийся тем, что на двигатель устанавливают технологическую камеру сгорания взамен штатной, подают в нее технологическое топливо, например природный газ, из топливной системы отводят обратно штатное топливо, дросселируют его на выходе с гидравлическим сопротивлением, эквивалентным сопротивлению штатного топливного коллектора, и противодавлением, равным давлению рабочего тела в камере сгорания, а сигналы управления расходом штатного топлива используют для управления расходом технологического топлива.
RU97108804A 1997-05-27 1997-05-27 Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов RU2135975C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108804A RU2135975C1 (ru) 1997-05-27 1997-05-27 Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108804A RU2135975C1 (ru) 1997-05-27 1997-05-27 Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97108804A RU97108804A (ru) 1999-05-10
RU2135975C1 true RU2135975C1 (ru) 1999-08-27

Family

ID=20193436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108804A RU2135975C1 (ru) 1997-05-27 1997-05-27 Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2135975C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702443C1 (ru) * 2018-11-16 2019-10-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ испытания газотурбинного двигателя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2. Солохин Э.Л. Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. - М.: Машиностроение, 1975, с.13 - 28. 3. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2702443C1 (ru) * 2018-11-16 2019-10-08 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ испытания газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6226976B1 (en) Variable fuel heating value adaptive control for gas turbine engines
Barringer et al. The design of a steady aero thermal research turbine (START) for studying secondary flow leakages and airfoil heat transfer
DE102010016615A1 (de) Fehlererkennung und Schutz von mehrstufigen Verdichtern
EP0590829B1 (en) Apparatus and method of automatic NOx control for a gas turbine
Chana et al. The design, development and testing of a non-uniform inlet temperature generator for the QinetiQ transient turbine research facility
RU168392U1 (ru) Стенд для испытания турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания
RU2135975C1 (ru) Способ испытания на наземном стенде газотурбинного двигателя и его узлов
US6293105B1 (en) Gas turbine with a plurality of burners and a fuel distribution system, and a method for balancing a fuel distribution system
Luján et al. Test bench for turbocharger groups characterization
Prahst et al. Experimental results of the first two stages of an advanced transonic core compressor under isolated and multi-stage conditions
Freeman et al. Experiments in active control of stall on an aeroengine gas turbine
Wilfert et al. Clean-Validation of a High Efficient Low NOx Core, a GTF High Speed Turbine and an Integration of a Recuperator in an Enviromental Friendly Engine Concept
Wilson et al. Design of the NASA Lewis 4-port wave rotor experiment
CN207379721U (zh) 一种船用双燃料发动机性能测试试验台架
CN102155302A (zh) 用于燃气涡轮发动机中的燃料控制组件的系统和设备
Stein et al. Thermal modeling and mechanical integrity based design of a heat shield on a high pressure module solar steam turbine inner casing with focus on lifetime
Riegler et al. Validation of a mixed flow turbofan performance model in the sub-idle operating range
Koh et al. A computational study to investigate the effect of altitude on deteriorated engine performance
Stemler et al. The design and operation of a turbocharger test facility designed for transient simulation
Beneda et al. Development of data acquisition system and hardware simulator for turbojet engine test bench using alternative fuels
Cowell et al. Demonstration of Bleed Air Recirculation System to Improve Part Load Efficiency of Solar Mars® 100 DLE Industrial Gas Turbine
SU917616A1 (ru) Устройство дл испытани системы управлени газотурбинной установкой
Kurz GAS TURBINE PERFORMANCE FOR MECHANICAL DRIVE APPLICATIONS
Wang et al. A Method for Estimating the Transient Response Time of Turbochargers
Bringhenti et al. Analysis of gas turbine off-design safe operation using variable geometry compressor