RU2294439C2 - Регулируемый сопловой аппарат турбины - Google Patents

Регулируемый сопловой аппарат турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2294439C2
RU2294439C2 RU2005107512/06A RU2005107512A RU2294439C2 RU 2294439 C2 RU2294439 C2 RU 2294439C2 RU 2005107512/06 A RU2005107512/06 A RU 2005107512/06A RU 2005107512 A RU2005107512 A RU 2005107512A RU 2294439 C2 RU2294439 C2 RU 2294439C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
blades
adjustable nozzle
nozzle assembly
nozzle apparatus
Prior art date
Application number
RU2005107512/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Рогалев (RU)
Владимир Владимирович Рогалев
Юрий Иосифович Фокин (RU)
Юрий Иосифович Фокин
Original Assignee
ГОУВПО "Брянский государственный технический университет"
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 ГОУВПО "Брянский государственный технический университет" filed Critical ГОУВПО "Брянский государственный технический университет"
Priority to RU2005107512/06A priority Critical patent/RU2294439C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2294439C2 publication Critical patent/RU2294439C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности к турбостроению, и может быть использовано в транспортных газотурбинных двигателях, а также в турбокомпрессорах двигателей внутреннего сгорания. Регулируемый сопловой аппарат турбины содержит расположенные между корпусами лопатки с поворотными осями. Поворотные оси выполнены составными из материалов, обладающих эффектом памяти формы. В качестве материалов, обладающих эффектом памяти формы, использованы сплавы на основе железа и никеля, в которых мартенситное превращение происходит при различной температуре. Изобретение позволяет повысить экономичность работы турбины в широком диапазоне эксплуатационных режимов путем обеспечения оптимальной величины углов установки лопаток регулируемого соплового аппарата. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к турбостроению, и может быть использовано в транспортных газотурбинных двигателях, а также в турбокомпрессорах двигателей внутреннего сгорания.
Известен регулируемый направляющий аппарат турбомашины [1], который содержит наружную и внутреннюю обечайки с фигурными прорезями, в которых установлены с возможностью перемещения пластинчатые лопатки, связанные с приводом. Привод выполнен в виде обоймы, установленной на шлицах на валу с возможностью осевого перемещения, шарнирно соединенных с обоймой рычагов с грузами, подшипника и связанной с ним втулки, подпружиненной относительно внутренней обечайки, причем лопатки закреплены на наружной поверхности втулки.
При запуске турбомашины с увеличением частоты вращения вала грузы под действием центробежной силы посредством рычагов смещают обойму по шлицам вала. Обойма передает усилие через подшипник втулке, и пластинчатые лопатки перемещаются в прорезях и принимают обусловленную конфигурацией последних форму. Жесткость пружин ограничивает перемещение лопаток. При дальнейшем увеличении частоты вращения вала в результате соответствующего перемещения лопаток угол закрутки потока на входе в рабочее колесо возрастает.
При снижении частоты вращения вала центробежная сила, действующая на грузы, уменьшается, втулка и обойма под действием пружин удаляются от колеса, лопатки перемещаются в прорезях, и угол закрутки потока на входе в колесо уменьшается.
Недостатком этого технического решения является сложность устройства для регулирования направления потока на входе в рабочее колесо турбины.
Известна регулируемая турбомашина [2], содержащая корпус с двумя симметричными кольцевыми камерами, в которых размещен подвижный в осевом направлении радиальный сопловой аппарат, выполненный в виде отдельных секций с различными характеристиками, разделенных радиальными перегородками и размещенных в кольцевых камерах.
Для повышения КПД регулируемой турбомашины на различных нагрузках при изменении режима работы перемещают в осевом направлении радиальный сопловой аппарат и перед рабочим колесом устанавливают секцию, лопатки которой имеют профиль и конструктивные углы, оптимальные для данного режима работы.
Недостатком этого технического решения является сложность устройства для изменения угла установки лопаток путем перестановки секций многосекционного соплового аппарата турбомашины.
Известен регулируемый сопловой аппарат радиально-осевой турбины [3], содержащий расположенные между корпусами лопатки с поворотными осями и поворотное кольцо, причем сопловой аппарат снабжен поворотными втулками, имеющими зубчатые колеса, и соосно с ними расположенными промежуточными шестернями; приводное кольцо выполнено в виде двух зубчатых венцов, соответственно взаимодействующих с зубчатыми колесами поворотных втулок и через промежуточные шестерни с зубчатыми колесами поворотных осей лопаток соплового аппарата.
При номинальном режиме работы лопатки с поворотными осями находятся в определенном положении и имеют заданные углы установки, что обеспечивает требуемый расход рабочей среды. Для получения нового режима работы турбины с изменением расхода газа от исполнительного механизма привода передается усилие на поворотное кольцо, заставляя его поворачиваться. При этом через пары соответствующих зубчатых зацеплений обеспечивается поворот осей лопаток и в новом положении устанавливаются новые геометрические параметры соплового аппарата.
Недостатком этого технического решения, принятого за прототип, является сложность работы устройства для регулирования соплового аппарата турбины.
Цель изобретения - повышение экономичности работы турбины в широком диапазоне эксплуатационных режимов путем обеспечения оптимальной величины углов установки лопаток регулируемого соплового аппарата.
Поставленная цель достигается в регулируемом сопловом аппарате турбины, который содержит лопатки, размещенные на составных поворотных осях, секции которых выполнены из материалов, обладающих эффектом памяти формы.
Новым в регулируемом сопловом аппарате турбины является выполнение составных поворотных осей из секций, изготовленных из материалов, обладающих эффектом памяти формы, например из сплавов на основе железа и никеля [4].
На фиг.1 представлен сопловой аппарат турбины, продольный разрез; на фиг.2 - вид А на фиг.1 после поворота составных осей при изменении режима работы турбины.
Поворот составных осей и, следовательно, сопловых лопаток происходит при изменении режима работы двигателя в результате мартенситного превращения в секциях поворотных составных осей при изменении температуры рабочей среды, омывающей при работе турбины лопатки соплового аппарата и их поворотные составные оси.
Регулируемый сопловой аппарат турбины (фиг.1) содержит расположенные между корпусами 3 и 4 рабочие лопатки 1 ротора турбины и сопловые лопатки 2 с поворотными составными осями 9, закрепленные одним концом в корпусе 4, а другим концом соединенные с лопатками 2, причем поворотные составные оси состоят из нескольких секций 5, 6, 7, 8, число которых для более плавного регулирования углов установки лопаток выбирается возможно большим.
Регулируемый сопловой аппарат работает следующим образом. При увеличении нагрузки турбины возрастает температура рабочей среды, омывающей сопловые лопатки 2 и их составные поворотные оси 9, выполненные в виде секций 5, 6, 7, 8 из материалов, обладающих эффектом памяти формы, в которых мартенситное превращение происходит в каждой секции отдельно при различной последовательно возрастающей температуре. Поворот составных осей 9 и, следовательно, сопловых лопаток 2 происходит при изменении режима работы турбины в результате мартенситного превращения материала, обладающего эффектом памяти формы, в секциях поворотных осей при изменении температуры рабочей среды. На фиг.2 показано исходное положение сопловой лопатки 2 и ее положение при различных углах поворота составной поворотной оси 9. При некотором увеличении температуры рабочей среды при возрастании нагрузки турбины происходит поворот секции 5 составной поворотной оси и лопатка 2 занимает положение 10, а при дальнейшем нагреве лопатки 2 и секций поворотной оси 9 в результате мартенситного превращения в секции 6 происходит ее поворот и сопловая лопатка 2 занимает положение 11. При последующем нагреве рабочей среды при увеличении нагрузки турбины происходит последовательный поворот секций 7 и 8, в результате чего сопловая лопатка 2 поворачивается на еще больший угол. При снижении нагрузки турбины лопатки соплового аппарата поворачиваются в противоположном направлении вследствие уменьшения температуры рабочей среды и обратного мартенситного превращения в материалах секций составных поворотных осей.
Таким образом, использование предлагаемого регулируемого соплового аппарата способствует повышению экономичности работы турбины путем обеспечения оптимальной величины углов установки лопаток в широком диапазоне эксплуатационных нагрузочных режимов.
Источники информации
1. А.С. СССР № 1645570 А1, опубл. 30.04.91, бюл. № 16.
2. А.С. СССР № 1219831 А, опубл. 23.03.86, бюл. № 11.
3. А.С. СССР № 1544990 А1, опубл. 23.02.90, бюл. № 7.
4. Применение эффекта памяти формы в современном машиностроении./ А.С.Тихонов, А.П.Герасимов, И.И.Прохорова - М., Машиностроение, 1981, - 80 с.

Claims (2)

1. Регулируемый сопловой аппарат турбины, содержащий расположенные между корпусами лопатки с поворотными осями, отличающийся тем, что поворотные оси выполнены составными из материалов, обладающих эффектом памяти формы.
2. Регулируемый сопловой аппарат турбины по п.1, отличающийся тем, что в качестве материалов, обладающих эффектом памяти формы, использованы сплавы на основе железа и никеля, в которых мартенситное превращение происходит при различной температуре.
RU2005107512/06A 2005-03-17 2005-03-17 Регулируемый сопловой аппарат турбины RU2294439C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107512/06A RU2294439C2 (ru) 2005-03-17 2005-03-17 Регулируемый сопловой аппарат турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107512/06A RU2294439C2 (ru) 2005-03-17 2005-03-17 Регулируемый сопловой аппарат турбины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2294439C2 true RU2294439C2 (ru) 2007-02-27

Family

ID=37990822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107512/06A RU2294439C2 (ru) 2005-03-17 2005-03-17 Регулируемый сопловой аппарат турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2294439C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11022145B2 (en) Bushing arranged between a body and a shaft, and connected to the shaft
JP4906465B2 (ja) ガスタービンエンジン組立体及びそれを組み立てる方法
JP5080777B2 (ja) 二重反転ファン組立体及びそれを含むガスタービンエンジン組立体
JP6188094B2 (ja) タービンエンジン用のファン軸受
US4314791A (en) Variable stator cascades for axial-flow turbines of gas turbine engines
US8393857B2 (en) Variable vane actuation system
JP2017096269A (ja) ガスタービンエンジンファン
CA2652272C (en) Turbo compressor in an axial type of construction
JP2017096283A (ja) 高荷重事象の際の軸受アウターレース保持装置
JP2007113575A (ja) ガスタービンエンジン組立体及びそれを組み立てる方法
WO2012092543A1 (en) Variable vane for gas turbine engine
EP2914817B1 (en) Gas turbine engine synchronization ring
CN108799399B (zh) 挤压膜阻尼器组件
US20160047305A1 (en) Multi-stage axial compressor arrangement
JP2017096268A (ja) 可変ピッチファンアクチュエータ
KR20180123636A (ko) 유성 기어 시스템 및 공기 터빈 스타터
US9194397B2 (en) Aircraft gas turbine with adjustable fan
US20140356213A1 (en) Rotary machine
JP2017141818A (ja) 高荷重事象の際の軸受アウターレース保持装置
EP3617461B1 (en) Variable vane actuating system
RU2294439C2 (ru) Регулируемый сопловой аппарат турбины
CN112443364A (zh) 用于同心可变定子静叶的促动组件
EP3617462A1 (en) Variable vane actuating system
RU2278274C2 (ru) Статор газовой турбины
EP2904218A1 (en) Low compressor having variable vanes

Legal Events

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

Effective date: 20070318