RU2247062C1 - Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2247062C1
RU2247062C1 RU2003117790/11A RU2003117790A RU2247062C1 RU 2247062 C1 RU2247062 C1 RU 2247062C1 RU 2003117790/11 A RU2003117790/11 A RU 2003117790/11A RU 2003117790 A RU2003117790 A RU 2003117790A RU 2247062 C1 RU2247062 C1 RU 2247062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
technological
fan
engine
housing
axis
Prior art date
Application number
RU2003117790/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003117790A (ru
Original Assignee
Центр внедрения новых технологий Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова
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 Центр внедрения новых технологий Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова filed Critical Центр внедрения новых технологий Центрального института авиационного моторостроения им. П.И. Баранова
Priority to RU2003117790/11A priority Critical patent/RU2247062C1/ru
Publication of RU2003117790A publication Critical patent/RU2003117790A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2247062C1 publication Critical patent/RU2247062C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области текущего наземного ремонта двухконтурного авиационного газотурбинного двигателя и может быть использовано при замене переднего корпуса модуля вентилятора. Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора состоит в следующем. Производят демонтаж двигателя и замену вышедшего из строя переднего корпуса вентилятора. Устанавливают технологическое кольцо. Размещают по оси двигателя технологическую скалку с кронштейном и индикаторными часами. Вращая скалку, измеряют с помощью индикаторных часов торцевые биения поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки. Производят частичный демонтаж двигателя, включающий отделение форсажной камеры с регулируемым соплом, корпуса смесителя с задним корпусом второго контура, корпуса опор турбины совместно с коком, ротора турбины низкого давления и обтекателя вентилятора с индуктором. Устанавливают технологическое кольцо на задний фланец соплового аппарата турбины низкого давления. Устанавливают технологическую скалку в переднюю и заднюю цапфы ротора вентилятора. Закрепляют на технологической скалке рядом с технологическим кольцом кронштейн с индикаторными часами. Дополнительно к измерению торцевых биений измеряют радиальные биения внутренней кольцевой поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки. Заменяют вышедший из строя передний корпус модуля вентилятора на кондиционный. Вновь измеряют торцевые и радиальные биения поверхностей технологического кольца. Если измеренные до и после замены переднего корпуса показания биений совпадают в пределах технологических допусков, то принимают решение о допустимости сопряжения заменяющего переднего корпуса вентилятора с двигателем. Технический результат - упрощение технологии замены переднего корпуса модуля вентилятора. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области текущего наземного ремонта двухконтурного авиационного газотурбинного двигателя и может быть использовано при замене переднего корпуса модуля вентилятора.
Известен способ сборки агрегатов газотурбинного двигателя, при котором осуществляют проверку соосности опор подшипников с применением индикаторных приспособлений и оправки (см. А.Н.Никитин, Г.З.Серебренников. Технология сборки и автоматизации производства воздушно-реактивных двигателей. М. "Машиностроение", 1992, с.156-158). С этой целью в гнезда подшипников вставляют технологические кольца, подобранные с минимальным зазором. Внутри колец вставляется технологическая оправка, к которой крепятся индикаторы. Несоосность определяют путем измерения торцевого биения технологического кольца. Если несоосность превышает 0,1 мм, то производится замена одного из корпусов агрегатов двигателя. Сборку агрегатов двигателя производят на специальном технологическом стапеле в цехах по производству двигателей.
Наиболее близким к предлагаемому способу является способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя, включающего корпус вентилятора с установленными на его оси обтекателем с индуктором и ротором с передней и задней цапфами, корпус газогенератора с установленным на его оси ротором, передний и задний корпус второго контура, камеру сгорания с сопловым аппаратом турбины высокого давления, турбину высокого давления, сопловый аппарат турбины низкого давления, ротор турбины низкого давления, корпус опор турбины с коком и форсажную камеру с регулируемым соплом, при котором осуществляют полный демонтаж двигателя с отстыковкой модуля вентилятора, производят разборку модуля вентилятора, демонтируя ротор вентилятора и разбирая первую и вторую опоры вентилятора, производят замену вышедшего из строя корпуса вентилятора, устанавливают технологические кольца в опоры вентилятора, производят монтажную сборку модуля вентилятора на технологическом стапеле, устанавливают в технологические кольца технологическую скалку с кронштейном и индикаторными часами и измеряют торцевое биение поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки (см. "Руководство по капитальному ремонту двигателя 88". Московское машиностроительное предприятие им. Чернышева В.В., М., 1988 г.). После измерения торцевых биений (если они находятся в соответствии с установленными допусками) вновь осуществляют разборку модуля вентилятора, извлекая технологическую скалку. Затем производят сборку модуля вентилятора на технологическом стапеле. На заднюю цапфу ротора вентилятора устанавливают кронштейн с индикаторными часами и вновь измеряют торцевые биения. Если эти биения находятся в пределах допусков, то сборку модуля вентилятора считают годной и приступают к монтажу других агрегатов двигателя.
Известный способ замены переднего корпуса модуля вентилятора включает большое число технологических операций, требует использования технологических стапелей и может осуществляться в специальных помещениях (цехах) заводов по производству и сборке двигателей.
Задача изобретения состояла в упрощении технологии замены переднего корпуса модуля вентилятора и обеспечении возможности проведения текущего ремонта двигателя, связанного с заменой корпуса вентилятора, непосредственно в пунктах базирования летательных аппаратов, например в ангарах.
Указанная задача решается тем, что предложен способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя, содержащего корпус вентилятора с установленными на его оси обтекателем с индуктором и ротором с передней и задней цапфами, корпус газогенератора с установленным на его оси ротором, передний и задний корпусы второго контура, камеру сгорания с силовым аппаратом турбины высокого давления, турбину высокого давления, силовой аппарат турбины низкого давления, ротор турбины низкого давления, корпус опор турбины с коком, смеситель и форсажную камеру с регулируемым соплом, при котором производят демонтаж двигателя и замену вышедшего из строя переднего корпуса вентилятора, устанавливают технологическое кольцо, размещают по оси двигателя технологическую скалку с кронштейном и индикаторными часами и, вращая скалку, измеряют с помощью индикаторных часов торцевые биения поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки, и в котором согласно изобретению производят частичный демонтаж двигателя, включающий отделение форсажной камеры с регулируемым соплом, корпуса смесителя с задним корпусом второго контура корпуса опоры турбины совместно с коком, ротора турбины низкого давления и обтекателя вентилятора с индуктором, устанавливают технологическое кольцо на задний фланец силового аппарата турбины низкого давления, устанавливают технологическую скалку в переднюю и заднюю цапфы ротора вентилятора, закрепляют на технологической скалке рядом с технологическим кольцом кронштейн с индикаторными часами и дополнительно к измерению торцевых биений поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки измеряют радиальные биения внутренней кольцевой поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки, затем заменяют вышедший из строя передний корпус модуля вентилятора на кондиционный и вновь измеряют торцевые и радиальные биения поверхностей технологического кольца относительно оси вращения скалки и если измеренные до и после замены переднего корпуса вентилятора показания совпадают в пределах технологических допусков, то принимают решение о допустимости сопряжения заменяющего корпуса вентилятора с двигателем.
Другим отличием предлагаемого способа является то, что при установке технологической скалки в передней и задней цапфах ротора вентилятора ее центрируют с помощью центрирующих втулок.
Благодаря отмеченным выше особенностям осуществления предлагаемого способа резко упрощается технология замены переднего корпуса модуля вентилятора. Такая замена в соответствии с предлагаемым способом может осуществляться без специальных стапелей в полевых условиях. При этом отпадает необходимость доставки двигателя на завод-изготовитель.
Сущность изобретения поясняется чертежами.
На фиг.1 изображен ремонтируемый газотурбинный двигатель в сборе в продольном сечении.
На фиг.2 представлен вид фрагмента двигателя после частичного демонтажа при измерении торцевых биений.
На фиг.3 представлен вид фрагмента двигателя после частичного демонтажа при измерении радиальных биений.
Ремонтируемый газотурбинный двигатель содержит (фиг.1) корпус 1 вентилятора с пристыкованным к нему передним корпусом 2, подлежащим замене. На оси корпуса 1 вентилятора установлены ротор 3 вентилятора и обтекатель 4 с индуктором 5. На передней и задней цапфах 6 и 7 ротора 3 установлены передняя и задняя опоры 8 и 9 корпуса 1 вентилятора. Двигатель содержит также корпус 10 опор компрессора, корпус 11 газогенератора с установленным на его оси ротором 12 газогенератора, передний корпус 13 второго контура двигателя, камеру 14 сгорания с сопловым аппаратом турбины 15 высокого давления, задний корпус 16 второго контура двигателя, сопловой аппарат 17 турбины низкого давления, ротор 18 турбины низкого давления, опору 19 турбины с коком 20, смеситель 21, корпус 22 смесителя и форсажную камеру 23 с регулируемым соплом 24.
В соответствии с предлагаемым способом для замены поврежденного переднего корпуса 2 вентилятора двигатель подвергают частичному демонтажу, при котором осуществляют последовательное отделение форсажной камеры 23 с регулируемым соплом, корпуса 22 смесителя с задним корпусом 16 второго контура двигателя, смесителя 21, опоры 19 турбины совместно с коком 20, ротора 18 турбины низкого давления и обтекателя 4 вентилятора совместно с индуктором 5, оставляя часть двигателя, изображенную на фиг.2 и 3. Затем на задний фланец соплового аппарата 7 турбины низкого давления закрепляют технологическое кольцо 25. В переднюю и заднюю цапфы 6 и 7 ротора 3 вентилятора устанавливают технологическую скалку 26, центрируя ее в цапфах 6 и 7 с помощью центрирующих втулок 27 и 28 соответственно. На конце технологической скалки 26 рядом с технологическим кольцом 25 закрепляют кронштейн 29 с индикаторными часами 30, касающимися торцевой поверхности технологического кольца 25 (см. фиг.2). Затем вращая технологическую скалку 26 с помощью специального приспособления (на чертеже не показано) вокруг ее оси, измеряют с помощью индикаторных часов 30 торцевые биения поверхности технологического кольца 25 относительно оси вращения скалки 26. Далее кронштейн 29 на технологической скалке 26 заменяют на другой кронштейн 21, имеющий Г-образную форму, закрепленные на котором индикаторные часы 30 контактируют с внутренней кольцевой поверхностью технологического кольца 25, и, вращая скалку 26, измеряют радиальные биения внутренней кольцевой поверхности технологического кольца 25 относительно оси вращения скалки 26. Затем снимают заменяемый передний корпус 2 вентилятора и заменяют его на другой кондиционный передний корпус 2 и вновь измеряют торцевые и радиальные биения поверхностей технологического кольца 25 относительно оси вращения технологической скалки 26. Если измеренные до и после замены переднего корпуса 2 вентилятора показания биений совпадают в пределах технологических допусков, то принимают решение о допустимости сопряжения заменяющего переднего корпуса 2 вентилятора с ремонтируемым двигателем.

Claims (2)

1. Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя, содержащего корпус вентилятора с установленными на его оси обтекателем с индуктором и ротором с передней и задней цапфами, корпус газогенератора с установленным на его оси ротором, передний и задний корпусы второго контура, камеру сгорания с сопловым аппаратом турбины высокого давления, турбину высокого давления, сопловой аппарат турбины низкого давления, ротор турбины низкого давления, корпус опор турбины с коком, смеситель и форсажную камеру с регулируемым соплом, при котором производят демонтаж двигателя и замену вышедшего из строя переднего корпуса вентилятора, устанавливают технологическое кольцо, размещают по оси двигателя технологическую скалку с кронштейном и индикаторными часами и, вращая скалку, измеряют с помощью индикаторных часов торцевые биения поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки, отличающийся тем, что производят частичный демонтаж двигателя, при котором отделяют форсажную камеру с регулируемым соплом, корпус смесителя с задним корпусом второго контура, корпус турбины совместно с коком, ротор турбины низкого давления и обтекатель вентилятора с индуктором, устанавливают технологическое кольцо на задний фланец соплового аппарата турбины низкого давления, устанавливают технологическую скалку в переднюю и заднюю цапфы ротора вентилятора, закрепляют на технологической скалке рядом с технологическим кольцом кронштейн с индикаторными часами и дополнительно к измерению торцевых биений поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки измеряют радиальные биения внутренней кольцевой поверхности технологического кольца относительно оси вращения скалки, затем заменяют вышедший из строя передний корпус модуля вентилятора на кондиционный и вновь измеряют торцевые и радиальные биения поверхностей технологического кольца относительно оси вращения скалки и если измеренные до и после замены переднего корпуса вентилятора показания биений совпадают в пределах технологических допусков, то принимают решение о допустимости сопряжения заменяющего корпуса вентилятора с двигателем.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при установке технологической скалки в передней и задней цапфах ротора вентилятора ее центрируют с помощью центрирующих втулок.
RU2003117790/11A 2003-06-18 2003-06-18 Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя RU2247062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117790/11A RU2247062C1 (ru) 2003-06-18 2003-06-18 Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003117790/11A RU2247062C1 (ru) 2003-06-18 2003-06-18 Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003117790A RU2003117790A (ru) 2004-12-10
RU2247062C1 true RU2247062C1 (ru) 2005-02-27

Family

ID=35286278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003117790/11A RU2247062C1 (ru) 2003-06-18 2003-06-18 Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2247062C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461765C1 (ru) * 2011-06-01 2012-09-20 Открытое Акционерное Общество "Московский Вертолетный Завод Им. М.Л. Миля" Способ изготовления магнитной пробки сигнализатора стружки
CN111289254A (zh) * 2020-03-16 2020-06-16 四川航天中天动力装备有限责任公司 一种发动机作为气源的加力燃烧室流阻试验系统及其方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.Н.НИКИТИН, Г.З.СЕРЕБРЕННИКОВ. Технология сборки и автоматизации производства воздушно-реактивных двигателей. - М., "Машиностроение", 1992. с.156-158. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461765C1 (ru) * 2011-06-01 2012-09-20 Открытое Акционерное Общество "Московский Вертолетный Завод Им. М.Л. Миля" Способ изготовления магнитной пробки сигнализатора стружки
CN111289254A (zh) * 2020-03-16 2020-06-16 四川航天中天动力装备有限责任公司 一种发动机作为气源的加力燃烧室流阻试验系统及其方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2415275C2 (ru) Способ сборки газотурбинного двигателя, устройство для его осуществления
US7195447B2 (en) Gas turbine engine and method of assembling same
US9266202B2 (en) Rotor centralization for turbine engine assembly
US11725529B2 (en) Fluid transfer assembly for rotational equipment
US6375421B1 (en) Piggyback rotor blisk
CN110785551B (zh) 用于组装涡轮机的方法
CN107850304B (zh) 用于燃气涡轮燃烧室的可互换内衬支撑件
EP3734026B1 (en) Gas turbine engine yoke and build support
RU2247062C1 (ru) Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя
US7494318B2 (en) Methods and apparatus useful for servicing engines
US10202858B2 (en) Reconfiguring a stator vane structure of a turbine engine
KR20150002169U (ko) 가스터빈 연소실에 부착된 연소기와 가스터빈 연소실 정렬을 위한 거리측정시스템
CN108661727B (zh) 涡轮发动机轴承组件及其组装方法
JP2007077868A (ja) ガスタービンの翼端隙間管理構造
US20220003354A1 (en) Gas turbine engine casing arrangement
RU2365891C1 (ru) Способ диагностирования и ремонта газотурбинных двигателей
RU2003117790A (ru) Способ замены переднего корпуса модуля вентилятора газотурбинного двигателя
KR102080569B1 (ko) 가스터빈의 분해 및 조립방법과 이에 의해 조립된 가스터빈
CN110985211B (zh) 一种燃气轮机定心结构、加工方法、转子系统及发电机组
CN117470065A (zh) 用于燃气涡轮转子的凸块检查工具
KR20190131006A (ko) 가스터빈의 분해 및 조립방법과 이에 의해 조립된 가스터빈
CN117811289A (zh) 一种集成式电机的装配方法
JPH02251735A (ja) ターボチャージャのスピンプルーフ試験機およびそれを使用した試験方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050619