RU2230208C2 - Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе - Google Patents

Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе Download PDF

Info

Publication number
RU2230208C2
RU2230208C2 RU2002114946/06A RU2002114946A RU2230208C2 RU 2230208 C2 RU2230208 C2 RU 2230208C2 RU 2002114946/06 A RU2002114946/06 A RU 2002114946/06A RU 2002114946 A RU2002114946 A RU 2002114946A RU 2230208 C2 RU2230208 C2 RU 2230208C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sound
engine
path
duct
fillers
Prior art date
Application number
RU2002114946/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002114946A (ru
Inventor
А.А. Иноземцев (RU)
А.А. Иноземцев
Н.Л. Кокшаров (RU)
Н.Л. Кокшаров
В.А. Чурсин (RU)
В.А. Чурсин
А.П. Ведерников (RU)
А.П. Ведерников
А.С. Леонтьев (RU)
А.С. Леонтьев
В.С. Андреев (RU)
В.С. Андреев
Б.Г. Мозеров (RU)
Б.Г. Мозеров
А.Ф. Соболев (RU)
А.Ф. Соболев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
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 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" filed Critical Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
Priority to RU2002114946/06A priority Critical patent/RU2230208C2/ru
Publication of RU2002114946A publication Critical patent/RU2002114946A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2230208C2 publication Critical patent/RU2230208C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Soundproofing, Sound Blocking, And Sound Damping (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе содержит в канале наружного контура двигателя кольцевые трактовые стенки с полостями вне тракта и звукопоглощающие конструкции, размещённые в этих полостях. Каждая из звукопоглощающих конструкций выполнена в виде ряда кольцевых резонаторных камер, преимущественно Гельмгольца. Звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта выполнены в виде ряда заполнителей, поперечное сечение каждого из которых представляет фигуру с замкнутым в меридианном сечении двигателя контуром, преимущественно в форме четырехугольника. Число поверхностей стыка между заполнителями в полости вне тракта на единицу меньше числа заполнителей в этой полости. Каждый из заполнителей скреплен одной стороной с перфорированной трактовой стенкой и с соответствующей стороной смежного заполнителя. Отношение площадей облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внешних трактовых стенок канала наружного контура двигателя к площадям облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внутренних стенок этого канала равно (0,9…1,1)·
Figure 00000001
, где
Figure 00000002
- акустический параметр канала наружного контура двигателя, соответствующий логарифмическому масштабу 5 децибел. Изобретение позволит повысить эффективность звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе без потерь его тяги, снизить шум двигателя, а также довести до минимума потери давления. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к устройствам для звукопоглощения в двухконтурных турбореактивных двигателях, преимущественно с большой степенью двухконтурности.
Известно устройство для звукопоглощения в кольцевых каналах турбореактивного двигателя, содержащее трактовые стенки, полости вне тракта, звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта, каждая звукопоглощающая конструкция в каждой полости вне тракта выполнена с перегородками для звукопоглощения типа резонатора Гельмгольца, с кольцеобразным акустическим покрытием. В известной конструкции кольцеобразное акустическое покрытие для каналов газотурбинного двигателя в полостях вне тракта по типу резонаторов Гельмгольца проходит по концентричной поверхности на меридианной оси акустического покрытия [1].
Недостатком известной конструкции является невысокая эффективность поглощения звука в диапазоне частот 1250...5000 Гц дискретных гармоник тонального шума вентилятора. Наличие высоких уровней звукового давления (до 160 дБ), высокоскоростной поток (до 200 м/с) влияют на акустические свойства звукопоглощающей облицовки в известной конструкции таким образом, что увеличивают амплитуду колебаний и толщину пограничного с трактовой стенкой слоя, что приводит к увеличению потерь давления звуковых колебаний, отраженных экранами, а также к "запиранию" канала, по которому протекает поток газа, и к уменьшению тяги двигателя. Также недостатком известной конструкции является ослабление трактовых стенок меридианными щелевыми отверстиями, большая строительная высота полостей вне тракта, а также большие затраты на ее изготовление. Это означает, что известную конструкцию можно использовать для конкретного случая применения, т.е. при других частотах и другой ширине полос для демпфирования звуковой энергии ее нельзя использовать, возможно же использование только при существенном изменении всей конструкции.
Известен также звуковой демпфер, предназначенный для канала, по которому протекает поток газа, состоящий из двух концентричных цилиндрических стенок, которые внутри ограничивают канал, причем радиально расположенные перегородки разделяют полость между цилиндрическими стенками для образования отдельных кольцевых полостей, которые по крайней мере через одно отверстие во внутренней цилиндрической стенке соединены с каналом, благодаря чему полости образуют соответствующие кольцевые объемные резонаторы, с помощью которых распространяющаяся в канале звуковая энергия демпфируется в определенном диапазоне частот, причем вход из канала в соответствующий объемный резонатор осуществляется через канал с искривленной траекторией, который является частью кольцевой полости и отходит от внутренней цилиндрической стенки таким образом, что закрывает отверстие с внутренней цилиндрической стенкой, а часть траектории проходит в основном концентрично оси канала и ограничивается промежуточной стенкой в полости, концентричной оси канала. В данной конструкции отверстия во внутренней цилиндрической стенке выполнены в виде кольцевых пазов, дополнительная перегородка в полости между внутренней цилиндрической стенкой и ограничивающей траекторию промежуточной стенкой отделяет дополнительную кольцевую полость с вторичным резонатором. Звуковой демпфер содержит полость с вторичным резонатором, которая соединена с соседним каналом с искривленной траекторией с помощью отверстий в ограничительной стенке. Звуковой демпфер содержит кольцевую полость, которая разделена, по крайней мере, на две расположенные в виде секторов полости [2].
Недостатком известной конструкции является неполное использование возможностей эффективного поглощения звука в диапазоне частот 1000...7000 Гц дискретных гармоник тонального и комбинационного шума вентилятора, а также суммарного шума двигателя. В условиях высоких уровней звукового давления ~160 дБ, высоких скоростей потока ~200 м/с недостаточна конструктивная прочность и ресурс трактовой стенки. Звуковые колебания, отраженные экранами и генерируемые в отверстиях, увеличивают амплитуду колебаний и толщину пограничного с трактовой стенкой слоя, что приводит к увеличению потерь давления звуковых колебаний, к "запиранию" канала, по которому протекает поток газа, к уменьшению тяги двигателя. Уменьшение тяги двигателя приводит к взлету на повышенной (на это снижение) тяге, что увеличивает уровень звукового давления (интенсивности звука) и в конечном итоге ухудшает акустическое зонирование окрестностей аэропортов в соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Наиболее близким к заявляемой конструкции является устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе, содержащее в канале наружного контура двигателя кольцевые трактовые перфорированные стенки, полости вне тракта, звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта, каждая звукопоглощающая конструкция в каждой полости вне тракта выполнена в виде ряда кольцевых резонаторных камер, преимущественно камер Гельмгольца, при этом двигатель размещен в гондоле и соединен на входе с воздухозаборником самолета, а на выходе ограничен реактивным соплом [3].
Недостатком известного устройства, принятого за прототип, является неполное использование возможности максимального поглощения звука в диапазоне дискретных гармоник тонального шума вентилятора и компрессора (f=1000....7000 Гц), что объясняется пережатием кольцевых камер Гельмгольца в местах крепления их к стрингерам. Также недостатком известного устройства является невозможность размещения резонаторных камер Гельмгольца двумя коаксиальными кольцевыми рядами вследствие крепления звукопоглощающих панелей с облицовкой к стрингерам. При этом полости вторичного резонанса отсутствуют, а камеры Гельмгольца труднее настроить к конкретным случаям применения широкополостности демпфируемых частот, а также понизить уровни звукового давления, действующего в воздухозаборнике самолета и в канале наружного контура двигателя, вызывающие изменения действительной части импеданса (акустического сопротивления), которая для трактовых стенок определяется сопротивлением продуванию перфорации. При высокоскоростном потоке газа (до 200 м/с) и высоком уровне звукового давления (до 160 дБ) увеличиваются потери давления, определяемые сопротивлением продуванию перфорации. Это приводит к увеличению потерь давления звуковых колебаний, увеличению толщины пограничного с трактовой стенкой слоя и уменьшению тяги двигателя. При этом для известной конструкции существует определенный предел звукового давления, при достижении которого величина импеданса перфорированных трактовых стенок с размещенными в них звукопоглощающими конструкциями существенно увеличивает амплитуды колебаний струй из отверстий перфорации, т.е. толщину пограничного слоя, и снижает тягу двигателя, что не позволяет достичь акустического совершенства и удовлетворить с запасом требования норм ИКАО на шум самолетов.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении эффективности звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе без потерь его тяги путем использования акустически настроенных концентричных резонаторных камер Гельмгольца, более эффективной облицовки звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта при обеспечении определенного соотношения площадей облицовки на внешних и внутренних трактовых стенках канала наружного контура двигателя, а также в снижении шума двигателя путем акустической настройки звукопоглощающих конструкций дискретно гармоникам тонального шума вентилятора за счет многоярусного расположения внешних трактовых стенок в полостях вне тракта канала наружного контура, преимущественно в местах прохождения тяг подвески двигателя к пилону, реверса и панелей сопла, а также в минимизации потерь давления путем определенных конструктивных параметров звукопоглощающих конструкций и параметров канала наружного контура двигателя.
Сущность технического решения заключается в том, что в устройстве для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе, содержащем в канале наружного контура двигателя кольцевые трактовые стенки с полостями вне тракта, звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта, каждая из которых выполнена в виде ряда кольцевых резонаторных камер, преимущественно Гельмгольца, при этом двигатель размещен в гондоле и соединен на входе с воздухозаборником самолета, а на выходе ограничен реактивным соплом, согласно изобретению звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта выполнены в виде ряда заполнителей, поперечное сечение каждого из которых представляет фигуру с замкнутым в меридианном сечении двигателя контуром, преимущественно в форме четырехугольника, число поверхностей стыка между заполнителями в полости вне тракта на единицу меньше числа заполнителей в этой полости, каждый из заполнителей скреплен одной стороной с перфорированной трактовой стенкой и с соответствующей стороной смежного заполнителя, при этом отношение площадей облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внешних трактовых стенок канала наружного контура двигателя к площадям облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внутренних стенок этого канала равно (0,9...1,1)·
Figure 00000004
, где
Figure 00000005
- акустический параметр канала наружного контура двигателя, соответствующий логарифмическому масштабу 5 дБ. Глубина полостей вне тракта для размещения в них звукопоглощающих конструкций составляет (1,6...10)·
Figure 00000006
oт толщины трактовой стенки, площадь перфорации составляет 0,10...0,12 от площади облицовки звукопоглощающими конструкциями трактовой стенки, а диаметр перфорации составляет (0,4...0,8)·
Figure 00000007
от толщины трактовой стенки. Заполнители в полости вне тракта размещены двумя коаксиальными рядами, меньшие стороны поперечного сечения каждой пары заполнителей разных рядов расположены в одной плоскости, по меньшей мере большая сторона каждого ряда заполнителя выполнена перфорированной, а объемы резонаторных камер заполнителей внутреннего ряда в целое число раз или в
Figure 00000008
раз превышают объемы резонаторных камер заполнителей внешнего ряда. Заполнители в полости вне тракта выполнены составными в окружном направлении и скреплены с трактовыми стенками, стенками в полости вне тракта и соединительными фланцами. Площадь перфорации на трактовой стенке в целое число раз или в
Figure 00000009
раз превышает площадь перфорации на стенке, разделяющей первый и второй ряды заполнителя. Отношение общей площади облицовки звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта канала наружного контура двигателя к площади сечения горла самолетного воздухозаборника и, соответственно, к площади сопла двигателя составляет (1,95...3,05)·
Figure 00000010
.
Выполнение звукопоглощающих конструкций в полостях вне тракта в виде ряда заполнителей, поперечное сечение каждого из которых представляет фигуру с замкнутым в меридианном сечении двигателя контуром, преимущественно в форме четырехугольника, число поверхностей стыка между заполнителями в полости вне тракта на единицу меньше числа заполнителей в этой полости, каждый из заполнителей одной стороной скреплен с перфорированной трактовой стенкой и с соответствующей стороной смежного заполнителя, обеспечивает возможность оптимизации различных форм элементов звукопоглощающих конструкций к акустической настройке резонаторных камер Гельмгольца для звукопоглощения тонального шума вентилятора, адаптированных одновременно к акустической настройке этих камер для звукопоглощения комбинационного и широкополосного шумов вентилятора. Это обеспечивает высокую эффективность максимального поглощения звука в диапазоне частот 1250...5000 Гц дискретных гармоник тонального шума вентилятора в условиях высоких уровней звукового давления (до 160 дБ), высокоскоростного потока (до 200 м/с) без снижения тяги двигателя.
При отношении площадей облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внешних трактовых стенок канала наружного контура двигателя к площадям облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внутренних стенок этого канала, равном (0,9...1,1)·
Figure 00000011
, обеспечивается снижение амплитуды колебаний поперек проницаемых трактовых стенок, обладающих акустическим сопротивлением, т.е. через перфорацию. Это уменьшает толщину пограничных с трактовыми стенками слоев, уменьшает турбулентность пограничных слоев и не увеличивает потерь давления, вызванных "запиранием" канала наружного контура двигателя в условиях повышенного уровня звукового давления. Такое выполнение конструкции обеспечивается путем многоярусного расположения внешних трактовых стенок в полостях вне тракта преимущественно в местах прохождения "тяг" подвески двигателя к пилону, реверса и панелей сопла.
При глубине полостей вне тракта для размещения в них звукопоглощающих конструкций, составляющей (1,6...10)·
Figure 00000012
от толщины трактовой стенки, площади перфорации, составляющей 0,10...0,12 от площади облицовки звукопоглощающими конструкциями трактовой стенки, а также при диаметре перфорации, составляющем (0,4...0,8)·
Figure 00000013
от толщины трактовой стенки, обеспечивается возможность оптимизации различных форм элементов звукопоглощающих конструкций, адаптированных одновременно к тональному и к комбинационному шуму вентилятора при взлете и посадке самолета, что расширяет диапазон звукопоглощения и обеспечивает более эффективное акустическое зонирование (окресностей аэропортов).
Размещение заполнителей в полости вне тракта двумя коаксиальными рядами, при этом меньшие стороны поперечного сечения каждой пары заполнителей разных рядов расположены в одной плоскости, по меньшей мере большая сторона каждого ряда заполнителя выполнена перфорированной, а объемы резонаторных камер заполнителей внутреннего ряда в целое число раз или в
Figure 00000014
раз превышают объемы резонаторных камер заполнителей внешнего ряда, расширяет возможности применения при других частотах и другой ширине полос для демпфирования звуковой энергии за счет более эффективной настройки полостей вторичного резонанса (наружного ряда резонаторных камер) и дополнительного уменьшения потерь давления вблизи перфорации, вызываемых высокочастотными колебаниями тонального шума вентилятора.
Выполнение заполнителей в полости вне тракта составными в окружном направлении и скрепленными с трактовыми стенками, стенками в полости вне тракта и соединительными фланцами позволяет упростить технологию изготовления и снизить стоимость звукопоглощающих конструкций за счет упрощенного удаления упругоэластичной формующей оснастки из заполнителей, изготовленных преимущественно из полимерных композиционных материалов.
При площади перфорации на трактовой стенке в целое число раз или в
Figure 00000015
раз превышающей площадь перфорации на стенке, разделяющей первый и второй ряды заполнителя, обеспечивается расширение диапазона поглощения звука в диапазоне частот 1000...7000 Гц дискретных гармоник тонального шума вентилятора и суммарного шума двигателя.
При отношении общей площади облицовки звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта канала наружного контура двигателя к площади сечения горла самолетного воздухозаборника и, соответственно, к площади сопла двигателя, составляющего (1,95...3,05)·
Figure 00000016
, обеспечивается снижение тонального шума вентилятора в самом источнике - двухконтурном турбореактивном двигателе, а также одновременно снижается широкополосный шум вентилятора. Это объясняется резонансным затуханием косых отраженных звуковых волн в резонансных звукопоглощающих конструкциях рядов заполнителей за счет определенного расположения перфорации на проницаемых трактовых стенках, обладающих акустическим сопротивлением. Это объясняется также теорией глушения шума в каналах с импедансными границами, ламинаризацией обтекания, демфированием пограничного слоя и уменьшением внутренних потерь.
На фиг.1 изображен двигатель ПС-90А в гондоле.
На фиг.2 - элемент I трактовых стенок канала наружного контура.
На фиг.3 - вариант элемента I трактовых стенок канала наружного контура с двухярусным расположением звукопоглощающих конструкций в полостях вне тракта.
На фиг.4 - вариант элемента I трактовых стенок канала наружного контура с двухярусным расположением звукопоглощающих конструкций, скрепленных с соединительными фланцами в полостях вне тракта.
На фиг.5 - структура шума двигателя ПС-90А.
На фиг.6 - запасы по шуму двигателя ПС-90А для различных самолетов (до использования заявляемого изобретения).
Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе содержит в канале наружного контура 1 двигателя 2 кольцевые трактовые стенки 3, 4, полости вне тракта 5, 6, звукопоглощающие конструкции 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 (см. фиг.1). Каждая звукопоглощающая конструкция 7, 8 в каждой полости вне тракта 5, 6 выполнена в виде ряда кольцевых резонаторных камер 9, преимущественно камер Гельмгольца (см. фиг.2). Двигатель 2 размещен в гондоле 10 и соединен на входе 11 с воздухозаборником 12 самолета, а на выходе 13 ограничен реактивным соплом 14 (см. фиг.1). Звукопоглощающие конструкции 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 выполнены в виде ряда заполнителей 15, 16, 17 и других, поперечное сечение каждого из которых представляет фигуру с замкнутым в меридианном сечении двигателя 2 контуром 18, преимущественно в форме четырехугольника (см. фиг.2). Число поверхностей стыка 19 между заполнителями 15, 16, 17 и др. в полости вне тракта 5 или 6 на единицу меньше числа заполнителей 15, 16 17 и др. в этой полости 5 или 6 (см. фиг.2). Каждый из заполнителей 15, 16, 17 одной стороной 20 скреплен с перфорированной трактовой стенкой 3 или соответственно 4, по меньшей мере одной из других сторон 21 скреплен с соответствующей стороной 19 смежного заполнителя 15, 16, 17 и др. (см. фиг.2). Отношение площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 внешних трактовых стенок 3 канала наружного контура 1 двигателя 2 к площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 внутренних стенок 4 этого канала 1 равно (0,9...1,1)·
Figure 00000017
, где
Figure 00000018
- акустический параметр канала наружного контура двигателя, соответствующий логарифмическому масштабу 5 дБ. Глубина 22 полостей вне тракта 5, 6 для размещения в них звукопоглощающих конструкций 7, 8 составляет (1,6....10)·
Figure 00000019
от толщины 23 трактовой стенки 3, 4 (см. фиг.2). Площадь перфорации 24 составляет 0,10...0,12 от площади 25 облицовки звукопоглощающими конструкциями 7, 8 трактовой стенки 3 или 4 (см. фиг.2). Диаметр перфорации 24 составляет (0,4...0,8)·
Figure 00000020
от толщины 23 трактовой стенки 3 или 4 (см. фиг.2). Заполнители 15, 16, 17 и др. в полости вне тракта 5 или 6 размещены двумя коаксиальными рядами 26 и 27 (см. фиг.3). Меньшие стороны 28 поперечного сечения каждой пары заполнителей 15, 16, 17 и др. разных рядов 26 или 27 расположены в одной плоскости 29 (см. фиг.3). По меньшей мере большая сторона 30 каждого ряда 26 или 27 заполнителей 15, 16, 17 и др. выполнена перфорированной отверстиями 24 (см. фиг.3). Объемы 31 резонаторных камер заполнителей внутреннего ряда 26 в целое число раз или в
Figure 00000021
раз превышают объемы резонаторных камер 32 заполнителей внешнего ряда 27 (см. фиг.3). Заполнители 15, 16, 17 и др. полости вне тракта 5, 6 выполнены составными в окружном направлении и скреплены с трактовыми стенками 3, 4, стенками 33 в полости вне тракта и соединительными фланцами 34 (см. фиг.4).
Площадь перфорации 24 на трактовой стенке 3, 4 в целое число раз или в
Figure 00000022
раз превышает площадь перфорации 24 на стенке 34, разделяющей первый 26 и второй 27 ряды заполнителей 15, 16, 17 и др. (см. фиг.3, 4). Отношение общей площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 15, 16, 17 в полостях вне тракта 5, 6 канала наружного контура 1 двигателя 2 к площади сечения горла самолетного воздухозаборника 12 и, соответственно, к площади 13 сопла 14 двигателя 2 составляет (1,95...3,05)·
Figure 00000023
(см. фиг.1).
Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе работает следующим образом. Определяющим параметром спектра шума для двигателя ПС-90А являются пики тонального шума вентилятора (см. фиг.5). Звуковое давление ~150...160 дБ, генерируемое дискретными гармониками тонального шума вентилятора в условиях высокоскоростного потока ~200 м/с, воспринимается звукопоглощающими конструкциями 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 сквозь перфорацию 24. При отношении площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 внешних трактовых стенок 3 канала наружного контура 1 двигателя 2 к площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6 внутренних стенок 4 этого канала 1, равного (0,9...1,1)·
Figure 00000024
, обеспечивается коэффициент поглощения звука (по энергии), близкий к единице, т.е. при этом происходит полное поглощение звука. Этим достигается акустическая резонансная настройка звукопоглощающих конструкций 7, 8 в полостях вне тракта 5, 6. При отношении общей площади облицовки звукопоглощающими конструкциями 15, 16, 17 и др. в полостях вне тракта 5, 6 канала наружного контура 1 двигателя 2 к площади сечения горла самолетного воздухозаборника 12 и, соответственно, к площади 13 сопла 14 двигателя 2, составляющем строго определенную величину в пределах (1,95...3,05)·
Figure 00000025
, уменьшается тональный шум вентилятора в самом двигателе и происходит резонансное затухание косых отраженных звуковых волн, а также происходит почти полное поглощение звука при минимизации потерь давления и без потерь тяги двигателя, т.е. коэффициент поглощения звука (по энергии), близкий к единице. Заявляемое изобретение повышает эффективность звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе и обеспечивает запасы по шуму.
Источники информации
1. FR, патент № 2639678 А1, F 02 C 7/24, 7/045, F 02 K 1/00, 1/44, 1989 г.
2. DE, патент № 2801071 С2, G 10 K 11/16, F 01 N 1/02, F 02 C 7/24, 1978 г.
3. FR, патент № 2613773 А1, F 02 C 7/24, G 10 K 11/16, 1987 г. - прототип.

Claims (6)

1. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе, содержащее в канале наружного контура двигателя кольцевые трактовые стенки с полостями вне тракта, звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта, каждая из которых выполнена в виде ряда кольцевых резонаторных камер, преимущественно Гельмгольца, при этом двигатель размещен в гондоле и соединен на входе с воздухозаборником самолета, а на выходе ограничен реактивным соплом, отличающееся тем, что звукопоглощающие конструкции в полостях вне тракта выполнены в виде ряда заполнителей, поперечное сечение каждого из которых представляет фигуру с замкнутым в меридианном сечении двигателя контуром, преимущественно в форме четырехугольника, число поверхностей стыка между заполнителями в полости вне тракта на единицу меньше числа заполнителей в этой полости, каждый из заполнителей скреплен одной стороной с перфорированной трактовой стенкой и с соответствующей стороной смежного заполнителя, при этом отношение площадей облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внешних трактовых стенок канала наружного контура двигателя к площадям облицовок звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта внутренних стенок этого канала равно (0,9…1,1)·
Figure 00000026
, где
Figure 00000027
- акустический параметр канала наружного контура двигателя, соответствующий логарифмическому масштабу 5 дБ.
2. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе по п.1, отличающееся тем, что глубина полостей вне тракта для размещения в них звукопоглощающих конструкций составляет (1,6…10)·
Figure 00000028
от толщины трактовой стенки, площадь перфорации составляет 0,10…0,12 от площади облицовки звукопоглощающими конструкциями трактовой стенки, а диаметр перфорации составляет (0,4…0,8)·
Figure 00000029
от толщины трактовой стенки.
3. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе по п.1 или 2, отличающееся тем, что заполнители в полости вне тракта размещены двумя коаксиальными рядами, меньшие стороны поперечного сечения каждой пары заполнителей разных рядов расположены в одной плоскости, по меньшей мере, большая сторона каждого ряда заполнителя выполнена перфорированной, а объемы резонаторных камер заполнителей внутреннего ряда в целое число раз или в
Figure 00000030
раз превышают объемы резонаторных камер заполнителей внешнего ряда.
4. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что заполнители в полости вне тракта выполнены составными в окружном направлении и скреплены с трактовыми стенками, стенками в полости вне тракта и соединительными фланцами.
5. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что площадь перфорации на трактовой стенке в целое число раз или в
Figure 00000031
раз превышает площадь перфорации на стенке, разделяющей первый и второй ряды заполнителя.
6. Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе по любому из пп.1-5, отличающееся тем, что отношение общей площади облицовки звукопоглощающими конструкциями в полостях вне тракта канала наружного контура двигателя к площади сечения горла самолетного воздухозаборника и, соответственно, к площади сопла двигателя составляет (1,95…3,05)·
Figure 00000032
.
RU2002114946/06A 2002-06-05 2002-06-05 Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе RU2230208C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114946/06A RU2230208C2 (ru) 2002-06-05 2002-06-05 Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002114946/06A RU2230208C2 (ru) 2002-06-05 2002-06-05 Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002114946A RU2002114946A (ru) 2004-01-10
RU2230208C2 true RU2230208C2 (ru) 2004-06-10

Family

ID=32845715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002114946/06A RU2230208C2 (ru) 2002-06-05 2002-06-05 Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2230208C2 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477223C2 (ru) * 2007-10-16 2013-03-10 Эрсель Сотовая конструкция для звукопоглощающей панели
RU2526215C2 (ru) * 2008-06-25 2014-08-20 Эрсель Звукопоглощающая панель для эжекторного сопла
RU2541369C2 (ru) * 2009-09-04 2015-02-10 Эрсель Несущий узел для реактивного сопла, реактивное сопло и гондола, содержащая реактивное сопло
RU2560639C1 (ru) * 2014-10-20 2015-08-20 Открытое Акционерное Общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя
RU2684292C1 (ru) * 2017-11-28 2019-04-05 Акционерное общество "Пермский завод "Машиностроитель" Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя
RU2710179C1 (ru) * 2019-07-15 2019-12-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ изготовления составной звукопоглощающей конструкции
RU2745127C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-22 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Многослойная звукопоглощающая конструкция двухконтурного турбореактивного двигателя

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2477223C2 (ru) * 2007-10-16 2013-03-10 Эрсель Сотовая конструкция для звукопоглощающей панели
RU2526215C2 (ru) * 2008-06-25 2014-08-20 Эрсель Звукопоглощающая панель для эжекторного сопла
RU2541369C2 (ru) * 2009-09-04 2015-02-10 Эрсель Несущий узел для реактивного сопла, реактивное сопло и гондола, содержащая реактивное сопло
RU2560639C1 (ru) * 2014-10-20 2015-08-20 Открытое Акционерное Общество "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя
RU2684292C1 (ru) * 2017-11-28 2019-04-05 Акционерное общество "Пермский завод "Машиностроитель" Способ изготовления звукопоглощающего устройства турбореактивного двигателя
RU2710179C1 (ru) * 2019-07-15 2019-12-24 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" Способ изготовления составной звукопоглощающей конструкции
RU2745127C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-22 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Многослойная звукопоглощающая конструкция двухконтурного турбореактивного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002114946A (ru) 2004-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11227576B2 (en) Continuous degree of freedom acoustic cores
JP6786557B2 (ja) 内部構造を有する音響ライナ
RU2668948C2 (ru) Звуковой волновод для использования в акустических структурах
US10174675B2 (en) Acoustic liner for gas turbine engine components
CA2917581C (en) Noise absorbing structure comprising a honeycomb with an internal septum
US9500131B2 (en) Sound-damping arrangement for an engine nacelle and engine nacelle comprising such an arrangement
US7784283B2 (en) Sound-absorbing exhaust nozzle center plug
JP6634454B2 (ja) タービンエンジンにおける使用のための音響ライナ
US11434826B2 (en) Acoustic treatment panel for a turbojet engine
US11808235B2 (en) Acoustic liner and method of forming an acoustic liner
US20060104819A1 (en) Low-noise fan exit guide vanes
RU2230208C2 (ru) Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе
US20220230613A1 (en) Acoustic attenuation panel for low-frequency waves
US20240101264A1 (en) Reduced bulk acoustic treatment panel for a turbojet engine
US20150068837A1 (en) Thin panel for absorbing acoustic waves emitted by a turbojet engine of an aircraft nacelle, and nacelle equipped with such a panel
CN111232224A (zh) 吸声结构、飞行器推进组件和飞行器
RU2280186C2 (ru) Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе
US20220099022A1 (en) Noise reducing device having an obliquely pierced honeycomb structure
RU2267628C1 (ru) Звукопоглощающая панель для тракта турбовентиляторного двигателя
RU2260703C2 (ru) Звукопоглощающая конструкция для тракта газотурбинного двигателя
RU2277178C2 (ru) Устройство шумоглушения в турбореактивном двухконтурном двигателе
RU2724095C1 (ru) Составная звукопоглощающая панель
RU156661U1 (ru) Устройство для снижения уровня шума гтд
RU154809U1 (ru) Устройство для снижения уровня шума газотурбинного двигателя
Galles et al. Optimization of Variable Depth Acoustic Liners with Grazing Flow

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20101007

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20101007

Effective date: 20110826

PD4A Correction of name of patent owner