RU2191935C2 - Опора газотурбинного двигателя - Google Patents
Опора газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2191935C2 RU2191935C2 RU99108929/28A RU99108929A RU2191935C2 RU 2191935 C2 RU2191935 C2 RU 2191935C2 RU 99108929/28 A RU99108929/28 A RU 99108929/28A RU 99108929 A RU99108929 A RU 99108929A RU 2191935 C2 RU2191935 C2 RU 2191935C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ring
- oil
- thrust
- thrust ring
- turbine engine
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Sealing Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области авиационных и промышленных установок. Опора газотурбинного двигателя содержит упругий элемент с установленным в нем наружным кольцом подшипника и жиклерным фланцем и установленным на валу контактным уплотнением. Контактное уплотнение включает упорное и графитовое кольца, а в упорном кольце выполнены отверстия для прокачки масла в полость упорного кольца, которая выполнена с конической стенкой. На кольцевом ребре упорного кольца выполнены маслоуловительные пазы с козырьками, при этом внутренняя поверхность козырька выполнена наклонной в сторону вращения кольца, а отношение посадочного диаметра упорного кольца к ширине маслоуловительного паза в окружном направлении лежит в интервале 4-7. Технический результат - повышение надежности опоры за счет снижения температуры в зоне контакта графитового кольца с упорным кольцом на всех режимах работы газотурбинного двигателя. 3 ил.
Description
Изобретение может быть использовано в авиационных и промышленных установках.
Известна опора газотурбинного двигателя, в которой уплотнение масляной полости между статорной и роторной деталями осуществляется с помощью двух металлических разрезных колец. Масло для смазки подшипника проходит через прорези в маслоуловительном кольце и улавливается козырьком [1].
Недостатком такой конструкции является низкий расход масла, поступающего для смазки подшипника.
Известна также упругодемпферная опора газотурбинного двигателя с контактным уплотнением, в которой уплотнение масляной полости осуществляется с помощью контактного графитового кольца, работающего по металлическому упорному кольцу [2].
Такая конструкция сохраняет работоспособность при умеренных окружных скоростях и перепадах давления, однако, при дальнейшем увеличении окружных скоростей и перепадах давления на графитовом кольце, в зоне его контакта с упорным кольцом выделяется большое количество тепла, что приводит к его повышенному износу и поломке контактного уплотнения.
Техническая задача, на решение которой направлено изобретение, заключается в повышении надежности опоры за счет снижения температуры в зоне контакта графитового кольца с упорным кольцом путем охлаждения внутренней поверхности упорного кольца на всех режимах работы газотурбинного двигателя.
Сущность изобретения заключается в том, что у опоры газотурбинного двигателя, содержащей упругий элемент с установленным в нем наружным кольцом подшипника и жиклерным фланцем, а также установленное на валу контактное уплотнение, включающее упорное и графитовое кольца, согласно изобретению, контактное уплотнение включает упорное и графитовые кольца, а в упорном кольце выполнены отверстия для прокачки масла в полость упорного кольца, которая выполнена с конической стенкой, а на кольцевом ребре упорного кольца выполнены маслоуловительные пазы с козырьками, при этом внутренняя поверхность козырька выполнена наклонной в сторону вращения кольца, а отношение посадочного диаметра упорного кольца D к ширине маслоуловительного паза в окружном направлении Н лежит в интервале 4-7.
Отверстия для прокачки масла, выполненные в упорном кольце, служат для отвода тепла из зоны контакта графитового кольца с упорным кольцом. Выполнение стенки кольцевой полости конической способствует свободному поступлению охлаждающего масла в отверстия для прокачки масла под действием центробежных сил.
На кольцевом ребре уплотнительного кольца выполнены маслоуловительные пазы с козырьками, что обеспечивает максимальный расход охлаждающего масла на максимальных режимах работы двигателя, и минимальный расход - на минимальных режимах, т.е. происходит авторегулирование подачи масла на охлаждение контактного уплотнения.
Увеличение отношения посадочного диаметра упорного кольца d к ширине маслоуловительного паза Н сказывается на неплоскостности поверхности, по которой работает графитовое кольцо, и увеличит износ контактного уплотнения.
При d/H>7 снизится расход масла через упорное кольцо на взлетном режиме, что приведет к повышению температуры на поверхности контакта и к износу контактного уплотнения.
На фиг. 1 показан продольный разрез опоры газотурбинного двигателя, на фиг. 2 - сечение А-А на фиг.1. Фиг. 3 представляет собой графики зависимости количества тепла Q в зоне контактного уплотнения и расход охлаждающего масла Qm от числа оборотов n ротора газотурбинного двигателя.
Опора газотурбинного двигателя 1 состоит из упругого элемента 2, в котором закреплены наружное кольцо 3 подшипника 4 и жиклерный фланец 5 с жиклером 6. На внутренней поверхности Г фланца 5 установлено графитовое кольцо 7, которое вместе с упорным кольцом 8 с диаметром d и фланцем 5 образуют контактное уплотнение 9, служащее для разделения масляной полости М и воздушной полости Л с горячим воздухом повышенного давления. Графитовое кольцо 7 контактирует при работе с упорным кольцом 8 по поверхности 10 с выделением тепла Q при трении.
Для отвода и съема тепла в упорном кольце 8 выполнены отверстия 11, через которые под давлением центробежных сил прокачивается масло. Из полости 12 через жиклер 6 масло "простреливается" через маслоуловительные пазы 13 шириной Н в полость 14 кольца 8 и далее, двигаясь вдоль конической стенки с поверхностью И под действием центробежных сил, "прокачивается" через отверстия 11.
Упорное кольцо 8, внутреннее кольцо 15 подшипника 4 и втулка закреплены на валу 17. На кольцевом ребре 18 упорного кольца 8 выполнен маслоуловительный козырек 19, внутренняя поверхность К которого выполнена наклонной в сторону вращения кольца 8. На разных режимах работы струя масла движется по разным траекториям 20 и 21, а после удара о вал 17 - по траекториям 22.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
На режиме "малого газа" струя масла из жиклера 6 движется по крутой траектории 20, так как окружная скорость вращения кольца 8 на этом режиме мала. Часть масла попадает в точку Б вала 17, отражаясь от его поверхности Д, уходит обратно в масляную полость М. Таким образом, расход масла, прокачивающегося через отверстия 11 в упорном кольце 8, на режиме "малого газа" уменьшен, что соответствует низкому тепловыделению Q на поверхности 10 кольца 8 из-за малой работы трения скольжения (график Q - n, фиг.3).
На взлетном режиме струя масла движется по более пологой траектории 21 из-за большой окружной скорости вращения упорного кольца 8. Часть масла попадает в точку В мимо ребра 18 на поверхности Д вала 17 и, отражаясь по траектории 22, выливается на внутреннюю поверхность К маслоуловительного козырька 19, откуда попадает в полость 14 и далее - в отверстия 11. Расход масла Gm через отверстия 11 упорного кольца 8 максимален, что соответствует повышенному тепловыделению Q на поверхности 10 из-за максимальной работы трения на взлетном режиме.
Когда тепловыделение в зоне контакта упорного кольца 8 с графитовым кольцом 7 максимально, расход охлаждающего масла Gm через отверстия 11 также максимален, что обеспечивает в зоне контакта постоянную и достаточно низкую температуру и, следовательно, надежную длительную работу контактного уплотнения.
Источники информации
1. Конструирование и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. Под общей ред. Д.В. Хронина, Москва, Машиностроение, 1989, с. 207, рис. 4.54.
1. Конструирование и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. Под общей ред. Д.В. Хронина, Москва, Машиностроение, 1989, с. 207, рис. 4.54.
2. Авторское свидетельство 1694548, F 16 F 9/14, 1991 г.
Claims (1)
- Опора газотурбинного двигателя, содержащая упругий элемент с установленным в нем наружным кольцом подшипника и жиклерным фланцем, а также установленное на валу контактное уплотнение, отличающаяся тем, что контактное уплотнение включает упорное и графитовое кольца, а в упорном кольце выполнены отверстия для прокачки масла в полость упорного кольца, которая выполнена с конической стенкой, а на кольцевом ребре упорного кольца выполнены маслоуловительные пазы с козырьками, при этом внутренняя поверхность козырька выполнена наклонной в сторону вращения кольца, а отношение посадочного диаметра упорного кольца к ширине маслоуловительного паза в окружном направлении лежит в интервале 4-7.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99108929/28A RU2191935C2 (ru) | 1999-04-27 | 1999-04-27 | Опора газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU99108929/28A RU2191935C2 (ru) | 1999-04-27 | 1999-04-27 | Опора газотурбинного двигателя |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU99108929A RU99108929A (ru) | 2001-02-10 |
RU2191935C2 true RU2191935C2 (ru) | 2002-10-27 |
Family
ID=20219216
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU99108929/28A RU2191935C2 (ru) | 1999-04-27 | 1999-04-27 | Опора газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2191935C2 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010062209A1 (en) * | 2008-11-28 | 2010-06-03 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Oil cooled runner |
RU172603U1 (ru) * | 2016-11-02 | 2017-07-14 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора с консистентной смазкой |
RU177741U1 (ru) * | 2017-02-14 | 2018-03-07 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора авиационного газотурбинного двигателя (гтд) с консистентной смазкой |
RU2658752C1 (ru) * | 2017-03-29 | 2018-06-22 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2661376C1 (ru) * | 2017-04-19 | 2018-07-16 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2666108C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-09-05 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2682294C1 (ru) * | 2018-04-02 | 2019-03-18 | Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" | Устройство для смазки подшипников роторной машины |
-
1999
- 1999-04-27 RU RU99108929/28A patent/RU2191935C2/ru active
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2010062209A1 (en) * | 2008-11-28 | 2010-06-03 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Oil cooled runner |
RU2493389C2 (ru) * | 2008-11-28 | 2013-09-20 | Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. | Подвижный уплотнительный элемент и способ управления радиальным зазором между подвижным уплотнительным элементом и углеродным уплотнением газотурбинного двигателя |
US8678741B2 (en) | 2008-11-28 | 2014-03-25 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Oil cooled runner |
RU172603U1 (ru) * | 2016-11-02 | 2017-07-14 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора с консистентной смазкой |
RU177741U1 (ru) * | 2017-02-14 | 2018-03-07 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора авиационного газотурбинного двигателя (гтд) с консистентной смазкой |
RU2658752C1 (ru) * | 2017-03-29 | 2018-06-22 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2666108C1 (ru) * | 2017-04-12 | 2018-09-05 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2661376C1 (ru) * | 2017-04-19 | 2018-07-16 | Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Опора ротора турбомашины с консистентной смазкой |
RU2682294C1 (ru) * | 2018-04-02 | 2019-03-18 | Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" | Устройство для смазки подшипников роторной машины |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1234051A (en) | Anti-weepage valve for rotating seals | |
EP0685048B1 (en) | Seal assembly for a rotary machine | |
US8348595B2 (en) | Sealing system between bearing and compressor housing | |
US6467773B1 (en) | Liquid seal | |
US5211535A (en) | Labyrinth seals for gas turbine engine | |
CA2737118C (en) | Oil cooled runner | |
US8092093B2 (en) | Dynamic impeller oil seal | |
JP2006312938A (ja) | 潤滑オイルを回収するための装置 | |
US20060263202A1 (en) | Curved blade oil scoop | |
KR19980080552A (ko) | 가스 터빈 스테이터 베인 조립체를 밀봉하기 위한 방법 및 장치 | |
US10865657B2 (en) | Sealing assembly for a gas turbine engine | |
RU2191935C2 (ru) | Опора газотурбинного двигателя | |
CA2513053A1 (en) | Controlled gap carbon seal | |
US4541784A (en) | Centrifugal lubricating oil pump of an exhaust gas turbocharger | |
RU177740U1 (ru) | Узел опоры газотурбинного двигателя | |
RU2657105C2 (ru) | Цапфа для турбины высокого давления и турбореактивный двигатель, включающий в себя такую цапфу | |
EP3699447B1 (en) | Bearing for use in high speed application | |
US4541785A (en) | Self-priming centrifugal lubricating oil pump of an exhaust gas turbocharger | |
RU2189475C2 (ru) | Опора газотурбинного двигателя | |
EP0121670B1 (en) | A bearing assembly structure | |
RU2211345C1 (ru) | Газотурбинный двигатель | |
EP3783203B1 (en) | Gas turbine engine component comprising a radial seal arrangement with axially elongated oil cooled runner | |
RU2217616C1 (ru) | Газотурбинный двигатель | |
SU506734A1 (ru) | Турбохолодильник с комбинированной системой смазки | |
JP4346708B2 (ja) | タービン式過給機 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB4A | Licence on use of patent |
Effective date: 20051206 |
|
QZ4A | Changes in the licence of a patent |
Effective date: 20051206 |
|
QZ41 | Official registration of changes to a registered agreement (patent) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20051206 Effective date: 20111220 |
|
PD4A | Correction of name of patent owner |