RU2302621C1 - Дроссель для испытаний компрессоров - Google Patents

Дроссель для испытаний компрессоров Download PDF

Info

Publication number
RU2302621C1
RU2302621C1 RU2005136334/06A RU2005136334A RU2302621C1 RU 2302621 C1 RU2302621 C1 RU 2302621C1 RU 2005136334/06 A RU2005136334/06 A RU 2005136334/06A RU 2005136334 A RU2005136334 A RU 2005136334A RU 2302621 C1 RU2302621 C1 RU 2302621C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
throttle
rings
drive
compressor
Prior art date
Application number
RU2005136334/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Бырдин (RU)
Владимир Петрович Бырдин
к Лев Иванович Семерн (RU)
Лев Иванович Семерняк
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт 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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова"
Priority to RU2005136334/06A priority Critical patent/RU2302621C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302621C1 publication Critical patent/RU2302621C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области компрессоростроения и испытаний компрессоров. В кольцевом канале, образованном наружным корпусом и внутренним корпусом с выполненными на них для стабилизации радиальных зазоров плоскими площадками, расположенными параллельно оси дросселя, установлены парные лопатки симметричного аэродинамического профиля, поворачиваемые навстречу друг другу с осью поворота, смещенной вперед навстречу потока газа относительно центра давления на профиль, хорда которого равна в≥2πR/N (где R - текущий радиус, N - количество лопаток), причем четные лопатки относительно нечетных лопаток каждой пары смещены по окружности на угол Δα=2π/N·(1-в12)/(1+в12), (где в1 - размер части хорды от передней кромки лопатки до оси поворота, в2 - размер части хорды от оси поворота до задней кромки лопатки), при этом четные и нечетные лопатки каждой пары имеют направленные в разные стороны ведущие поводки одинаковой длины с радиально расположенными на их концах пальцами с шаровыми поверхностями, входящими в пазы равноудаленных от осей лопаток приводных колец, установленных на ролики, позволяющие приводным кольцам перемещаться в окружном направлении от положения, соответствующего закрытому положению лопаток дросселя θ1лоп.др.=0° до положения, соответствующего положению лопаток дросселя θ2лоп.др.=90°+Δθ°, где Δθ° - угол захода лопаток за меридиональную плоскость, необходимый для газодинамического демпфирования ударных нагрузок, и не позволяющие приводным кольцам перемещаться в осевом направлении за счет ограничительных выступов, расположенных на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, причем оба приводных кольца жестко связаны между собой перемычками, одна или более из которых при нерасчетном повороте приводных колец вступают в контакт с упорами, установленными на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, и оба приводных кольца соединены с выходным штоком механизма привода, шарнирно закрепленного на наружном корпусе, посредством срабатывающего по внешнему сигналу антипомпажного устройства, состоящего из цилиндра, шарнирно закрепленного на приводных кольцах, поршня со штоком, пружины, помещенной внутрь цилиндра со стороны, противоположной расположению механизма привода, каналов для подвода и выпуска сжатого газа из полости, противоположной полости расположения пружины, причем площади проходных сечений выпускного канала и установленного за ним электромагнитного клапана, не менее чем в пять раз больше площади пропускного сечения канала, соединенного с системой подачи рабочего газа в цилиндр антипомпажного устройства. Дроссель предохраняет конструкцию компрессора от длительного воздействия динамических воздействий и возможного разрушения конструкции при помпаже, срывных колебаниях лопаток компрессора или в других аварийных ситуациях. 7 ил.

Description

Изобретение относится к области компрессоростроения и испытаний компрессоров.
При создании компрессоров авиационных ГТД, передвижных и стационарных газотурбинных установок необходимо определять характеристики и границы устойчивой работы компрессоров.
Для определения характеристик и границ устойчивой работы компрессоров используются дроссели - устройства, создающие регулируемое сопротивление потоку в системе, содержащей данный компрессор.
Эксплуатационный диапазон по характеристике компрессора ограничивается при минимальном расходе воздуха возникновением газодинамической (срыв, помпаж) или аэроупругой (срывные колебания, автоколебания лопаток) неустойчивости. Длительная работа компрессора при расходах меньше граничных недопустима из-за возможного разрушения компрессора. Поэтому в случае возникновения неустойчивых режимов в процессе определения характеристик компрессора необходимо быстро вернуться в эксплуатационную область характеристики компрессора.
Известно устройство для дросселирования компрессора газотурбинного двигателя (прототип, авторское свидетельство №1015712 от 18.09.1980 г.), содержащее установленные в проточной части двигателя дроссельные элементы, выполненные в виде закрепленных на корпусе поворотных пластин с приводом, отличающимся тем, что пластины закреплены на фланцах, установленных на выполненных в корпусе окнах, причем окна размещены за спрямляющим аппаратом компрессора.
Однако данная конструкция дросселя обладает существенными недостатками:
- при возникновении помпажа компрессора необходимо выключать двигатель;
- такая конструкция не может быть применена при автономных испытаниях компрессора, так как не предусмотрено быстрое открытие дросселя при возникновении помпажа;
- близкое расположение поворотных пластин за спрямляющим аппаратом компрессора будет приводить к неравномерному дросселированию компрессора по окружности.
Технической задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков путем создания устройства, обладающего малым гидравлическим сопротивлением в открытом состоянии и способностью быстро раскрываться при помпаже компрессора и в аварийных ситуациях.
Технический результат достигается тем, что в заявленном дросселе для испытаний компрессоров, содержащем наружный и внутренний корпусы, образующие кольцевой канал, поворотные лопатки, изменяющие проходное сечение кольцевого канала, механизм привода лопаток, антипомпажное устройство, при этом в его кольцевом канале, образованном наружным корпусом и внутренним корпусом с выполненными на них для стабилизации радиальных зазоров плоскими площадками, расположенными параллельно оси дросселя, установлены парные лопатки симметричного аэродинамического профиля, поворачиваемые навстречу друг другу с осью поворота, смещенной вперед навстречу потока газа относительно центра давления на профиль, хорда которого равна
в≥2πR/N,
где R - текущий радиус,
N - количество лопаток, причем четные лопатки относительно нечетных лопаток каждой пары смещены по окружности на угол
Δα=2π/N·(1-в12)/(1+в12),
где В1 - размер части хорды от передней кромки лопатки до оси поворота,
в2 - размер части хорды от оси поворота до задней кромки лопатки,
при этом четные и нечетные лопатки каждой пары имеют направленные в разные стороны ведущие поводки одинаковой длины с радиально расположенными на их концах пальцами с шаровыми поверхностями, входящими в пазы равноудаленных от осей лопаток приводных колец, установленных на ролики, позволяющие приводным кольцам перемещаться в окружном направлении от положения, соответствующего закрытому положению лопаток дросселя θ1лоп.др.=0° до положения, соответствующего положению лопаток дросселя θ2лoп.др.=90°+Δθ°, где Δθ° - угол захода лопаток за меридиональную плоскость, необходимый для газодинамического демпфирования ударных нагрузок, и не позволяющий приводным кольцам перемещаться в осевом направлении за счет ограничительных выступов, расположенных на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, причем оба приводных кольца жестко связаны между собой перемычками, одна или более из которых при нерасчетном повороте приводных колец вступают в контакт с упорами, установленными на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, и оба приводных кольца соединены с выходным штоком механизма привода, шарнирно закрепленного на наружном корпусе, посредством срабатывающего по внешнему сигналу антипомпажного устройства, состоящего из цилиндра, шарнирно закрепленного на приводных кольцах, поршня со штоком, пружины, помещенной внутрь цилиндра со стороны, противоположной расположению механизма привода, каналов для подвода и выпуска сжатого газа из полости, противоположной полости расположения пружины, причем площадь проходного сечения выпускного канала и площадь установленного за ним электромагнитного клапана, не менее чем в пять раз больше площади пропускного сечения канала, соединенного с системой подачи рабочего газа в цилиндр антипомпажного устройства.
На фиг.1 схематично показан дроссель в открытом положении.
На фиг.2 показан дроссель в закрытом положении.
На фиг.3 показан дроссель при виде сверху.
На фиг.4 показаны парные лопатки.
На фиг.5 показан механизм привода.
На фиг.6 показан внешний вид антипомпажного устройства.
На фиг.7 показан общий вид дросселя.
Предлагаемый дроссель для испытаний компрессоров включает в себя наружный корпус 1 и внутренний корпус 2, которые образуют кольцевой канал 3. На наружном корпусе 1 и внутреннем корпусе 2 выполнены плоские площадки 4 и 5, которые расположены параллельно оси дросселя. В кольцевом канале 3 установлены парные лопатки 6 и 7 симметричного аэродинамического профиля, поворачиваемых навстречу друг другу с осью поворота 8, смещенной вперед навстречу потока газа относительно центра давления на профиль, хорда которого равна в≥2πR/N (где R - текущий радиус, N - количество лопаток). Четные лопатки каждой пары смещены по окружности на угол Δα=2π/N·(1-в12)/(1+в12) относительно нечетных лопаток (где в1 - размер части хорды от передней кромки лопатки до оси поворота, в2 - размер части хорды от оси поворота до задней кромки лопатки). Четные и нечетные лопатки каждой пары имеют направленные в разные стороны ведущие поводки 9 одинаковой длины с радиально расположенными на их концах пальцами 10 с шаровыми поверхностями 11, входящими в пазы 12 равноудаленных от осей лопаток приводных колец 13 и 14, установленных на ролики 15, позволяющие приводным кольцам 13 и 14 перемещаться в окружном направлении от положения θ1лoп.др.=0°, соответствующего закрытому положению лопаток 6 и 7 дросселя, до положения, соответствующего положению лопаток дросселя θ2лоп.др.=90°+Δθ°, где Δθ° - угол захода лопаток за меридиональную плоскость, необходимый для газодинамического демпфирования ударных нагрузок. Перемещение в осевом направлении приводных колец 13 и 14 ограничивается выступами 16, расположенными на внешней поверхности наружного корпуса 1 дросселя. Оба приводных кольца 13 и 14 жестко связаны между собой перемычками 17, одна или более из которых при нерасчетном повороте приводных колец 13 и 14 вступают в контакт с упорами 18, установленными на внешней поверхности наружного корпуса 1 дросселя. Оба приводных кольца 13 и 14 соединены с выходным штоком 19 механизма привода 20, закрепленного на наружном корпусе 1 на шарнире 21, посредством срабатывающего по внешнему сигналу антипомпажного устройства, которое расположено снаружи дросселя и состоит из цилиндра 22, закрепленного на приводных кольцах 13 и 14 на шарнире 23, поршня 24 со штоком 25, выполненным за одно целое с выходным штоком 19 механизма привода 20, пружины 26, помещенной внутрь цилиндра 22 со стороны, противоположной расположению механизма привода 20, канала 27 для подвода и канала 28 выпуска сжатого газа из полости 29, противоположной полости расположения пружины 26. Площади проходных сечений выпускного канала 28 и установленного за ним электромагнитного клапана 30, не менее чем в пять раз больше площади пропускного сечения канала 27, соединенного с системой подачи рабочего газа в цилиндр 22 антипомпажного устройства. Выпускной канал 28 соединен с электромагнитным клапаном 30 трубкой 31.
Работа заявляемого дросселя для испытаний компрессоров осуществляется следующим образом.
До начала испытаний компрессора в полость 29 цилиндра 22 антипомпажного устройства через канал 27 подвода воздуха подается высокое давление от внешнего источника. Под действием давления газа поршень 24 сжимает пружину 26 до упора - создается жесткая связь между механизмом привода 20 дросселя, приводными кольцами 13 и 14 и ведущими поводками 9 поворотных лопаток 6 и 7 дросселя. После этого механизмом привода 20 устанавливают поворотные лопатки 6 и 7 в положение θлоп.др.=90°, соответствующее максимальной площади проходного сечения дросселя.
Запускается компрессор и после выхода компрессора на заданную частоту вращения подается сигнал на механизм привода 20 дросселя для прикрытия лопаток 6 и 7 дросселя на необходимую величину, после чего производится регистрация параметров компрессора. Операция повторяется до достижения границы эксплуатационной области характеристики компрессора, определяемой возникновением газодинамической (срыв, помпаж) или аэроупругой (срывные колебания, автоколебания лопаток) неустойчивости.
При достижении границы эксплуатационной области характеристики компрессора одновременно выдаются сигналы:
- на электромагнитный клапан 30 для выпуска газа из полости 29 цилиндра 22 антипомпажного устройства, при этом подача газа высокого давления через канал 27 не прекращается;
- на механизм привода 20 дросселя для возврата лопаток 6 и 7 в положение полностью открытого проходного сечения.
В связи с тем, что площадь выпускного канала 28 во много раз превышает площадь канала 27 для подачи сжатого газа в цилиндр 22, давление в нем резко уменьшается. При уменьшении давления в цилиндре 22 антипомпажного устройства разрывается жесткая связь между механизмом привода 20 и лопатками 6 и 7 дросселя. Под действием сил, действующих на лопатки 6 и 7 дросселя от потока газа, и силы от сжатой пружины 28 в цилиндре 22 антипомпажного устройства лопатки 6 и 7 дросселя движутся в положение, соответствующее максимальной площади проходного сечения. Время перемещения лопаток от положения, соответствующего полностью закрытой площади проходного сечения дросселя (фиг.2), в положение, соответствующее максимальной площади проходного сечения дросселя (фиг.1), составляет не более 0,3 секунды. По инерции лопатки дросселя 6 и 7 проходят положение максимального раскрытия проходного сечения дросселя, а затем под действием газовых сил после нескольких колебаний, длительность которых не превышает 1 секунды, возвращаются в положение максимального раскрытия. Отсутствие ограничений на перемещение лопаток 6 и 7 дросселя за положение максимального раскрытия проходных сечений дросселя позволяет использовать газовые силы, действующие на лопатки 6 и 7 дросселя для их торможения, что исключает ударные нагрузки на всю конструкцию дросселя. Амплитуда колебаний лопаток 6 и 7 дросселя относительно полностью открытого положения составляет несколько градусов, что практически не оказывает никакого влияния на режим работы компрессора. Однако во избежание выхода радиальных пальцев 10 с шаровыми поверхностями 11 из пазов 12 перемещение приводных колец 13 и 14 ограничено упорами 18 за пределами расчетного рабочего диапазона хода приводных колец 13 и 14.
После возврата штока 19 механизма привода 20 дросселя в положение, соответствующее максимальной площади проходного сечения, подается сигнал на электромагнитный клапан 30 для закрытия канала 28 выпуска газа. В полости цилиндра 22 антипомпажного устройства восстанавливается высокое давление и дроссель вновь готов к работе.
Таким образом, заявляемый дроссель для испытаний компрессоров позволяет управлять изменением режима работы компрессора при определении его характеристик и быстро возвращать режим работы в эксплуатационную область характеристики компрессора при выходе из нее, тем самым, предохраняя конструкцию компрессора от длительного воздействия динамических воздействий и возможного разрушения конструкции при помпаже, срывных колебаниях лопаток компрессора или в других аварийных ситуациях.

Claims (1)

  1. Дроссель для испытаний компрессоров, содержащий наружный и внутренний корпусы, образующие кольцевой канал, поворотные лопатки, изменяющие проходное сечение кольцевого канала, механизм привода лопаток, антипомпажное устройство, отличающийся тем, что в кольцевом канале, образованном наружным корпусом и внутренним корпусом с выполненными на них для стабилизации радиальных зазоров плоскими площадками и расположенными параллельно оси дросселя, установлены парные лопатки симметричного аэродинамического профиля, поворачиваемые навстречу друг другу с осью поворота, смещенной вперед навстречу потока газа относительно центра давления на профиль, хорда которого равна в≥2πR/N (где R - текущий радиус, N - количество лопаток), причем четные лопатки относительно нечетных лопаток каждой пары смещены по окружности на угол Δα=2π/N·(1-в12)/(1+в12), где в1 - размер части хорды от передней кромки лопатки до оси поворота, в2 - размер части хорды от оси поворота до задней кромки лопатки, при этом четные и нечетные лопатки каждой пары имеют направленные в разные стороны ведущие поводки одинаковой длины с радиально расположенными на их концах пальцами с шаровыми поверхностями, входящими в пазы равноудаленных от осей лопаток приводных колец, установленных на ролики, позволяющие приводным кольцам перемещаться в окружном направлении от положения, соответствующего закрытому положению лопаток дросселя θ1лоп.др=0° до положения, соответствующего положению лопаток дросселя θ2лоп.др.=90°+Δ0°, где Δ0° - угол захода лопаток за меридиональную плоскость, необходимый для газодинамического демпфирования ударных нагрузок, и не позволяющие приводным кольцам перемещаться в осевом направлении за счет ограничительных выступов, расположенных на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, причем оба приводных кольца жестко связаны между собой перемычками, одна или более из которых при нерасчетном повороте приводных колец вступают в контакт с упорами, установленными на внешней поверхности наружного корпуса дросселя, и оба приводных кольца соединены с выходным штоком механизма привода, шарнирно закрепленного на наружном корпусе, посредством срабатывающего по внешнему сигналу антипомпажного устройства, состоящего из цилиндра, шарнирно закрепленного на приводных кольцах, поршня со штоком, пружины, помещенной внутрь цилиндра со стороны, противоположной расположению механизма привода, каналов для подвода и выпуска сжатого газа из полости, противоположной полости расположения пружины, причем площади проходных сечений выпускного канала и установленного за ним электромагнитного клапана, не менее чем в пять раз больше площади пропускного сечения канала, соединенного с системой подачи рабочего газа в цилиндр антипомпажного устройства.
RU2005136334/06A 2005-11-23 2005-11-23 Дроссель для испытаний компрессоров RU2302621C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136334/06A RU2302621C1 (ru) 2005-11-23 2005-11-23 Дроссель для испытаний компрессоров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005136334/06A RU2302621C1 (ru) 2005-11-23 2005-11-23 Дроссель для испытаний компрессоров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2302621C1 true RU2302621C1 (ru) 2007-07-10

Family

ID=38316747

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005136334/06A RU2302621C1 (ru) 2005-11-23 2005-11-23 Дроссель для испытаний компрессоров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302621C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105466689A (zh) * 2014-09-09 2016-04-06 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种压气机叶片表面动态压力测量装置的安装工艺
CN109340164A (zh) * 2018-12-10 2019-02-15 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种用于高负荷轴流压气机性能试验的排气调节装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105466689A (zh) * 2014-09-09 2016-04-06 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种压气机叶片表面动态压力测量装置的安装工艺
CN109340164A (zh) * 2018-12-10 2019-02-15 中国航发四川燃气涡轮研究院 一种用于高负荷轴流压气机性能试验的排气调节装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101762885B1 (ko) 연장된 경로를 갖는 가변 기하학적 디퓨저 및 그 제어방법
US10611464B2 (en) Electro hydrostatic actuators
US4776168A (en) Variable geometry turbocharger turbine
US7114519B2 (en) Normally open reverse flow flapper valve
JP6413858B2 (ja) 遠心圧縮機のインペラトリム比可変機構
BR102016027300A2 (pt) Retaining housing and gas turbine motor
EP1040291B1 (en) Noise attenuating device for butterfly valves
EP2508782B1 (en) Check valve
US20090097969A1 (en) Variable geometry turbine
JP2004169703A (ja) 可変形態タービン
RU2302621C1 (ru) Дроссель для испытаний компрессоров
US20180023586A1 (en) Device for controlling the flow in a turbomachine, turbomachine and method
KR102215296B1 (ko) 컴프레서
CN107592902A (zh) 用于对航空器涡轮发动机的压气机进行排放的蝶形阀
GB2580759A (en) Variable inlet diameter unit
CN103068678A (zh) 用于控制飞行器舱室的内部压力的阀
EP3043047B1 (en) Gas flow adjusting device
US10794502B2 (en) Check valves
JP6424968B2 (ja) 流量可変バルブ機構及び過給機
RU2644001C2 (ru) Вентилятор с изменяемым углом установки путем различного вращения дисков вентилятора
KR102548465B1 (ko) 소음기 결합형 댐퍼
JP6459881B2 (ja) 可変ノズルターボチャージャ
KR100463055B1 (ko) 터보차저의 웨이스트 게이트 밸브
RU2773700C1 (ru) Внутритрубный диагностический снаряд для газопроводов
US11739655B2 (en) Variable nozzle device and variable-displacement type exhaust turbocharger

Legal Events

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

Effective date: 20151124