RU2387862C2 - Турбовентиляторный двигатель и способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя - Google Patents

Турбовентиляторный двигатель и способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2387862C2
RU2387862C2 RU2008114303/06A RU2008114303A RU2387862C2 RU 2387862 C2 RU2387862 C2 RU 2387862C2 RU 2008114303/06 A RU2008114303/06 A RU 2008114303/06A RU 2008114303 A RU2008114303 A RU 2008114303A RU 2387862 C2 RU2387862 C2 RU 2387862C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outlet
recesses
annular surface
turbofan engine
blind
Prior art date
Application number
RU2008114303/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008114303A (ru
Inventor
Ален ПОРТ (FR)
Ален ПОРТ
Original Assignee
Эрбюс Франс
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 Эрбюс Франс filed Critical Эрбюс Франс
Publication of RU2008114303A publication Critical patent/RU2008114303A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2387862C2 publication Critical patent/RU2387862C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K3/00Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan
    • F02K3/02Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber
    • F02K3/04Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type
    • F02K3/06Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type with front fan
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/38Introducing air inside the jet
    • F02K1/386Introducing air inside the jet mixing devices in the jet pipe, e.g. for mixing primary and secondary flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/46Nozzles having means for adding air to the jet or for augmenting the mixing region between the jet and the ambient air, e.g. for silencing
    • F02K1/48Corrugated nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENTS OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D33/00Arrangements in aircraft of power plant parts or auxiliaries not otherwise provided for
    • B64D33/02Arrangements in aircraft of power plant parts or auxiliaries not otherwise provided for of combustion air intakes
    • B64D2033/024Arrangements in aircraft of power plant parts or auxiliaries not otherwise provided for of combustion air intakes comprising cooling means

Abstract

Способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя заключается в выполнении выемок, предназначенных для ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя, по периферии выпускного отверстия, по меньшей мере, для одного из горячего и холодного потоков турбовентиляторного двигателя. Выемки выполняют глухими и вырезают их в одной из сходящихся кольцевых поверхностей, образующих выпускное отверстие, без прорезания в другую из сходящихся кольцевых поверхностей. Другое изобретение группы относится к турбовентиляторному двигателю, выполненному в соответствии с указанным выше способом. Изобретения позволяют обеспечить ослабление шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя и уменьшить при этом аэродинамическое сопротивление средств, обеспечивающих глушение шума. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя и к турбовентиляторному двигателю, шум которого ослабляют посредством применения этого способа.
Известно, что в задней части турбовентиляторного двигателя холодный поток (поток второго контура) и горячий поток (поток внутреннего контура) текут в одном направлении, а именно вниз по потоку турбовентиляторного двигателя, и контактируют не только друг с другом, но и с окружающим воздухом. Так как скорости указанных потоков различаются между собой и отличаются от скорости окружающего воздуха, сдвигающее действие между указанными потоками, а также между ними и окружающим воздухом, происходящее при взаимном проникновении текучих сред, создает шум, который в авиации называют «шумом реактивной струи».
Чтобы ослабить этот шум, уже было предложено создавать турбулентность на границах между потоками текучих сред с разными скоростями. Было предложено выполнить выемки в наружной кромке выпускного отверстия для горячего потока и/или в наружной кромке выпускного отверстия для холодного потока (см., например, патент Великобритании №2289921). Такие выемки распределяют по периферии кромки выпускного отверстия, и каждая из них имеет форму, напоминающую треугольник, основание которого совпадает с соответствующей кромкой выпускного отверстия, а вершину называют «шевронами». Конечно, указанные «шевроны» расположены парами, каждая из которых разделена «выступом».
Эти выемки и выступы известного типа эффективны при ослаблении шума реактивной струи; однако их недостаток состоит в создании существенного аэродинамического сопротивления.
Кроме того, в документе GB 2372779 утверждается, что при полете в крейсерском режиме нет необходимости в ослаблении шума реактивной струи, и, следовательно, учитывая проблемы сопротивления, указанные выступы предпочтительно должны быть подвижными, чтобы они могли принимать:
- выступающее развернутое положение, используемое при взлете и посадке, в котором они могут ослаблять шум реактивной струи;
- или убранное положение, используемое во время крейсерского полета, в котором они не выполняют задачи ослабления шума.
Для этого согласно раскрытому в GB 2372779 указанная наружная кольцевая поверхность или внутренняя кольцевая поверхность заднего участка капота, окружающего генератор горячего потока, частично подвижна под действием приводного механизма, специально предусмотренного для этой цели. Следует заметить, что, когда выступы находятся в развернутом положении, выемки становятся сквозными (не перекрытыми кольцевой поверхностью без выемок), а когда выступы находятся в убранном положении, выемки становятся глухими (т.е. перекрытыми одной из указанных кольцевых поверхностей, не снабженной выемками).
Таким образом, техническая сущность по GB 2372779 состоит в следующих двух суждениях:
a) ослабление шума реактивной струи осуществляется только с помощью сквозных выемок;
b) если выемки глухие, то ослабление шума реактивной струи невозможно.
Отсюда, технической задачей настоящего изобретения является устранение недостатков известного уровня техники, упомянутых выше, путем обеспечения выемок, настолько же эффективных, как и известные шевроны, что касается ослабления шума реактивной струи, но создающих значительно меньшее сопротивление, что дает возможность получить необходимое ослабление шума реактивной струи без усложнения или увеличения массы, происходящих в результате:
- необходимости в частичной подвижности кольцевой поверхности заднего участка капота, окружающего генератор горячего воздуха; и
- применения специального механизма для приведения в движение подвижного участка указанных кольцевых поверхностей.
С этой целью согласно изобретению обеспечен способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя, содержащего:
- полую гондолу, имеющую продольную ось и включающую в себя передний участок с воздухозаборником, снабженный передней кромкой, и задний участок с выпускным отверстием для воздуха, содержащий наружную кольцевую поверхность и внутреннюю кольцевую поверхность, которые сходятся одна с другой, образуя заднюю кромку;
- вентилятор, установленный в гондоле напротив воздухозаборника и предназначенный для создания холодного потока турбовентиляторного двигателя;
- генератор, установленный в гондоле, вниз по потоку относительно вентилятора, и предназначенный для создания осевого горячего потока турбовентиляторного двигателя; и
- систему капота, охватывающую генератор горячего потока и включающую в себя задний участок, содержащий наружную кольцевую поверхность и внутреннюю кольцевую поверхность, которые сходятся одна с другой, образуя выпускное отверстие для горячего потока, причем капот совместно с гондолой ограничивает канал кольцевого поперечного сечения для холодного потока, и данный канал заканчивается указанным задним выпускным участком гондолы, задняя кромка которого образует выпускное отверстие для холодного потока,
причем способ включает в себя выполнение выемок, предназначенных для ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя, по периферии выпускного отверстия, по меньшей мере, для одного из указанных потоков, и характеризуется тем, что указанные выемки выполнены глухими, так как их вырезают в одной из сходящихся кольцевых поверхностей, образующих выпускное отверстие, без прорезания другой кольцевой поверхности.
Заявитель неожиданно обнаружил, что, вопреки раскрытому в документе GB 2372779, можно добиться нужного ослабления шума реактивной струи с помощью неподвижных глухих выемок, уменьшив при этом аэродинамическое сопротивление.
Согласно другим отличительным признакам изобретения в зависимости от характеристик рассматриваемого турбовентиляторного двигателя:
- глухие выемки могут быть прорезаны в наружной кольцевой поверхности без прорезания во внутреннюю кольцевую поверхность или, наоборот, быть прорезаны во внутренней кольцевой поверхности без прорезания в наружную кольцевую поверхность; и
- указанными глухими выемками обеспечено только выпускное отверстие для горячего потока или, наоборот, только выпускное отверстие для холодного потока; однако предусмотрен также и случай, когда оба выпускных отверстия - и для горячего, и для холодного потоков обеспечены глухими выемками.
В обычном случае, когда через капот течет вентиляционный воздух, предназначенный для регулирования температуры генератора горячего потока, данный вентиляционный воздух может полностью выходить через глухие выемки, обеспеченные в кромке выпускного отверстия для горячего потока. Однако эта кромка может известным образом включать в себя периферийный отводной зазор, при этом вентиляционный воздух лишь частично будет выходить через выемки, примыкающие к зазору.
Кроме того, известным образом, рассматриваемое выпускное отверстие может быть ограничено кольцевой насадкой, к которой прикреплены сходящиеся кольцевые поверхности - наружная и внутренняя. Следовательно, является предпочтительным, чтобы глухие выемки были образованы прорезями, выполненными в одной из поверхностей данной насадки.
Прилагаемые чертежи дают более ясное понимание применения изобретения. На данных чертежах аналогичные элементы обозначены одинаковыми номерами ссылочных позиций.
Фиг.1 - схема в осевом разрезе известного турбовентиляторного двигателя, подлежащего усовершенствованию с применением способа согласно изобретению;
фиг.2 - схема в перспективе первого варианта осуществления кромки выпускного отверстия для потока турбовентиляторного двигателя согласно изобретению;
фиг.3 - схематический вид в разрезе по линии III-III на фиг.2;
фиг.4 - схема в перспективе второго варианта осуществления кромки выпускного отверстия для потока турбовентиляторного двигателя, усовершенствованного согласно изобретению;
фиг.5 - схематический вид в разрезе по линии V-V на фиг.4;
фиг.6 - схема в перспективе третьего варианта осуществления кромки выпускного отверстия для потока турбовентиляторного двигателя, усовершенствованного согласно изобретению;
фиг.7 - схематический вид в разрезе по линии VII-VII на фиг.6;
фиг.8 - схема в перспективе четвертого варианта осуществления кромки выпускного отверстия для потока турбовентиляторного двигателя, усовершенствованного согласно изобретению;
фиг.9 - схематический вид в разрезе по линии IX-IX на фиг.8;
фиг.10 - схематический вид в разрезе практического варианта осуществления для вариантов, представленных на фиг.2, 3, 6 и 7.
Турбовентиляторный двигатель известного типа, показанный на фиг.1, содержит полую гондолу 1 с продольной осью L-L, включающую в себя расположенный спереди воздухозаборник 2, снабженный передней кромкой 3, и расположенное в заднем участке 1R кольцевое выпускное отверстие 4 для воздуха, снабженное задней кромкой 5. Задний участок 1R содержит наружную кольцевую поверхность 6 и внутреннюю кольцевую поверхность 7, которые сходятся одна с другой, образуя заднюю кромку 5.
Внутри полой гондолы 1 расположены следующие элементы:
- вентилятор 8, направленный к воздухозаборнику 2 и предназначенный для создания холодного потока 9 для турбовентиляторного двигателя;
- центральный генератор 10, содержащий, как известно, компрессоры низкого давления и высокого давления, камеру сгорания и турбины высокого давления и низкого давления, причем генератор вырабатывает горячий поток 11 турбовентиляторного двигателя;
- система 12 капота, охватывающая генератор 10 горячего потока и в заднем участке 12R снабженная выпускной кромкой 13 для горячего потока 11; и
- звукопоглощающая облицовка 14, предназначенная для поглощения внутреннего шума, создаваемого вентилятором 8 и генератором 10 горячего потока.
Задний участок 12R системы 12 капота содержит наружную кольцевую поверхность 15 и внутреннюю кольцевую поверхность 16, сходящиеся одна с другой, образуя кромку 13 выпускного отверстия для горячего потока 11. Кроме того, система 12 капота вместе с гондолой 1 ограничивает внутренний канал 17 кольцевого поперечного сечения, который заканчивается выпускным отверстием 4 для воздуха. Холодный поток проходит через внутренний канал 17 и выпускное отверстие 4 и выходит через заднюю кромку 5, служащую в качестве выпускной кромки указанного выпускного отверстия.
Таким образом, при выходе из этого известного турбовентиляторного двигателя центральный горячий поток 11 окружен кольцевым холодным потоком 9, проникающим в окружающий воздух. На фиг.1 схематично показана граница 18 между горячим потоком и холодным потоком 9, а также граница 19 между холодным потоком 9 и окружающим воздухом. Само собой разумеется, что на границах 18 и 19 контактирующие текучие среды имеют разные скорости; отсюда и возникает вышеописанный шум реактивной струи.
Для ослабления шума реактивной струи кромка 13 выпускного отверстия для горячего потока и/или кромка 5 выпускного отверстия для холодного потока известным способом снабжены выемками 20, распределенными по периферии. Эти выемки 20 проходят через всю толщину указанных выпускных кромок 13, 5 и создают ощутимое сопротивление.
Данный недостаток в настоящем изобретении устранен отсутствием сквозных выемок 20, как представлено на фиг.2-10.
На фиг.2 и 3 представлен первый вариант осуществления заднего участка 21R с выпускным отверстием 22, разработанный с целью усовершенствования, в соответствии с изобретением одного или другого заднего участка 1R или 12R.
Задний участок 21R, представленный на фиг.2 и 3, содержит наружную кольцевую поверхность 23 (сопоставимую с наружными кольцевыми поверхностями 6 и 15) и внутреннюю кольцевую поверхность 24 (сопоставимую с внутренними кольцевыми поверхностями 7 и 16), которые сходятся в кромке выпускного отверстия 22 и которые собраны одна с другой, по задним кромкам 25 и 26, образуя выпускное отверстие 22.
В задней кромке 25 наружной поверхности 23 прорезаны выемки 27, и эти выемки примыкают к кромке выпускного отверстия 22 и продолжаются в наружную поверхность 23, от выпускного отверстия 22.
Таким образом, на чертеже видно, что выемки 27 - глухие, так как они перекрыты внутренней поверхностью 24, и что на внутренней стороне задний участок 21R гладкий, потому что образован нетронутой внутренней поверхностью 24.
Кроме того, как проиллюстрировано стрелками f на фиг.1, генератор 10 горячего потока вентилируется воздухом, циркулирующим в системе 12 капота, причем вентиляционный воздух отводится от холодного потока и может выходить из капота вблизи выпускной кромки 13. При замене заднего участка 12R задним участком 21R (фиг.2 и 3) вентиляционный воздух будет выходить через выемки 27. Если этих выемок будет недостаточно для обеспечения свободного течения вентиляционного воздуха, можно использовать задний участок 28R (фиг.4 и 5), полностью идентичный заднему участку 21R, за исключением лишь того факта, что наружная и внутренняя поверхности 23, 24 в нем не скреплены по задним кромкам 25, 26 вдоль кромки выпускного отверстия 22. Более конкретно - между задними кромками 25 и 26 наружной и внутренней поверхностей 23, 24 образован периферийный зазор 29.
Таким образом, увеличено проходное сечение для потока воздуха, используемого для вентилирования генератора 10.
На фиг.6 и 7 представлен задний участок 30R, аналогичный заднему участку 21R (фиг.2 и 3), за исключением того, что выемки 27 в кромке 25 наружной поверхности 23 отсутствуют и заменены аналогичными выемками 31, вырезанными в кромке 26 внутренней поверхности 24. Очевидно, что выемки 31 глухие, так как закрыты наружной поверхностью 23.
Аналогично этому на фиг.8 и 9 представлен задний участок 32R, аналогичный заднему участку 28R, представленному на фиг.4 и 5, в котором, однако, выемки 27 отсутствуют и заменены выемками 31, как в заднем участке 30R (фиг.6 и 7). Таким образом, между задними кромками 25 и 26 образован периферийный зазор 33.
На фиг.10 представлен практический пример 34R осуществления задних участков 21R и 30R, представленных на фиг.2, 3 и 6, 7.
В заднем участке 34R предусмотрена насадка 35, образующая выпускное отверстие 22, к которой прикреплены пластины, или листы, 36, 37, совместно с плоскими поверхностями 38 и 39 насадки 35, образующие поверхности 23, 24. В одной из поверхностей 38, 39 насадки 35 вырезаны глухие прорези 40, представляющие собой выемки 27, 31.
Из приведенного описания легко понять, что глухие выемки согласно изобретению можно получать пробивкой, прорезанием, вдавливанием, штамповкой, поднутрением или любой другой операцией формования или механообработки.

Claims (9)

1. Способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя, содержащего
полую гондолу (1), имеющую продольную ось (L-L) и включающую в себя передний участок (2) с воздухозаборником, снабженный передней кромкой, и задний участок с выпускным отверстием для воздуха, содержащий наружную кольцевую поверхность и внутреннюю кольцевую поверхность, которые сходятся одна к другой, образуя заднюю кромку;
вентилятор (8), установленный в гондоле (1) напротив переднего участка (2) с воздухозаборником и предназначенный для создания холодного потока (9) для турбовентиляторного двигателя;
генератор (10), установленный в гондоле (1) вниз по потоку относительно вентилятора (8) и предназначенный для создания осевого горячего потока (11) турбовентиляторного двигателя; и
систему (12) капота, охватывающую генератор (10) горячего потока и включающую в себя задний участок, содержащий наружную кольцевую поверхность и внутреннюю кольцевую поверхность, которые сходятся одна к другой, образуя выпускное отверстие для горячего потока, причем система (12) капота ограничивает с гондолой канал (17) кольцевого поперечного сечения для холодного потока (9), и канал (17) заканчивается указанным задним участком гондолы с выпускным отверстием для воздуха, задняя кромка которого образует выпускное отверстие для холодного потока (9);
причем способ включает в себя выполнение выемок, предназначенных для ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя, по периферии выпускного отверстия, по меньшей мере, для одного из указанных потоков, и отличается тем, что выемки (27, 31, 40) выполнены глухими, так как их вырезают в одной из сходящихся кольцевых поверхностей (23, 24), образующих выпускное отверстие (22), без прорезания в другую из сходящихся кольцевых поверхностей (23, 24).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что глухие выемки (27, 40) прорезаны в наружной кольцевой поверхности (23) без прорезания во внутреннюю кольцевую поверхность (24).
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что глухие выемки (31, 40) прорезаны во внутренней кольцевой поверхности (24) без прорезания в наружную кольцевую поверхность (23).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие (22) для горячего потока (11) обеспечено глухими выемками (27, 31, 40).
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие (22) для холодного потока (9) обеспечено глухими выемками (27, 31, 40).
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что выпускное отверстие для горячего потока и выпускное отверстие для холодного потока обеспечены глухими выемками (27, 31, 40).
7. Способ по п.4, применимый к турбовентиляторному двигателю, в котором через систему (12) капота протекает вентиляционный воздух, предназначенный для регулирования температуры генератора (10) горячего потока, отличающийся тем, что вентиляционный воздух, по меньшей мере частично, выходит через глухие выемки (27, 31).
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что выпускное отверстие (22) для, по меньшей мере, одного из упомянутых потоков ограничено сходящимися наружной и внутренней кольцевыми поверхностями, образованными совместно поверхностями насадки (35) и листами (36, 37), скрепленными с насадкой (35), причем глухие выемки (27, 31) образованы прорезями (40), выполненными в одной из поверхностей насадки (35).
9. Турбовентиляторный двигатель, отличающийся тем, что осуществляет способ по одному из пп.1-8.
RU2008114303/06A 2005-09-12 2006-09-01 Турбовентиляторный двигатель и способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя RU2387862C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR05/09,206 2005-09-12
FR0509260A FR2890696B1 (fr) 2005-09-12 2005-09-12 Turbomoteur a bruit de jet attenue
PCT/FR2006/002016 WO2007031618A1 (fr) 2005-09-12 2006-09-01 Procede pour attenuer le bruit de jet d’un turbomoteur a double flux

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008114303A RU2008114303A (ru) 2009-10-20
RU2387862C2 true RU2387862C2 (ru) 2010-04-27

Family

ID=36337535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114303/06A RU2387862C2 (ru) 2005-09-12 2006-09-01 Турбовентиляторный двигатель и способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7621371B2 (ru)
EP (1) EP1934456B1 (ru)
JP (1) JP4686607B2 (ru)
CN (1) CN101263295B (ru)
AT (1) ATE427418T1 (ru)
BR (1) BRPI0616528A2 (ru)
CA (1) CA2619292C (ru)
DE (1) DE602006006077D1 (ru)
FR (1) FR2890696B1 (ru)
RU (1) RU2387862C2 (ru)
WO (1) WO2007031618A1 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7963099B2 (en) * 2007-05-21 2011-06-21 General Electric Company Fluted chevron exhaust nozzle
US7926285B2 (en) * 2007-07-18 2011-04-19 General Electric Company Modular chevron exhaust nozzle
FR2920035B1 (fr) * 2007-08-17 2013-09-06 Airbus France Turbomoteur a emission de bruit reduite pour aeronef
FR2923270B1 (fr) * 2007-11-06 2014-01-31 Airbus France Turbomoteur a tuyere de flux froid adaptee
FR2930972B1 (fr) * 2008-05-07 2012-11-30 Airbus France Turbomachine a double flux pour aeronef a emission de bruit reduite
FR2960028B1 (fr) * 2010-05-12 2016-07-15 Snecma Dispositif pour attenuer le bruit emis par le jet d'un moteur de propulsion d'un aeronef.
FR2966435B1 (fr) * 2010-10-25 2013-04-26 Aircelle Sa Nacelle de turboreacteur a section de sortie de ventilation adaptable
FR2977567B1 (fr) 2011-07-07 2014-12-26 Airbus Operations Sas Procede de refroidissement d'un plancher de protection thermique d'un carenage aerodynamique arriere d'un mat d'accrochage d'un ensemble propulsif d'aeronef
EP2837795B1 (en) * 2013-08-14 2019-05-01 Ansaldo Energia IP UK Limited Improved intake arrangement in gas turbine power plant
FR3028020B1 (fr) * 2014-10-29 2016-11-11 Snecma Panneau d'echange thermique et de reduction de bruit ameliore pour une turbomachine
US10040560B2 (en) * 2015-09-30 2018-08-07 The Boeing Company Trailing edge core compartment vent for an aircraft engine
US20190353054A1 (en) * 2017-01-19 2019-11-21 Siemens Aktiengesellschaft Exhaust system for a gas turbine engine
US11053888B2 (en) 2017-11-01 2021-07-06 The Boeing Company Fan cowl with a serrated trailing edge providing attached flow in reverse thrust mode
CN110454298A (zh) * 2019-07-26 2019-11-15 中国航发沈阳发动机研究所 一种具有降噪功能的排气装置
EP3798131B1 (en) * 2019-09-27 2022-11-02 Rohr, Inc. Passive internal compartment exhaust for an aircraft propulsion system
US20220195960A1 (en) * 2020-12-21 2022-06-23 Rohr, Inc. Gas turbine engine exhaust chevrons

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL98695C (ru) * 1952-07-25
BE533443A (ru) * 1953-11-26
US4826106A (en) * 1987-02-18 1989-05-02 Grumman Aerospace Corporation Advanced composite aircraft cowl
GB2289921A (en) * 1994-06-03 1995-12-06 A E Harris Limited Nozzle for turbofan aeroengines
US6360528B1 (en) * 1997-10-31 2002-03-26 General Electric Company Chevron exhaust nozzle for a gas turbine engine
EP1322854A4 (en) * 2000-10-02 2004-08-04 Rohr Inc APPARATUS, METHOD AND SYSTEM FOR REDUCING THE NOISE OF A GAS TURBINE
GB2372779A (en) * 2001-03-03 2002-09-04 Rolls Royce Plc Gas turbine engine nozzle with noise reducing tabs
GB0105349D0 (en) * 2001-03-03 2001-04-18 Rolls Royce Plc Gas turbine engine exhaust nozzle
US6532729B2 (en) * 2001-05-31 2003-03-18 General Electric Company Shelf truncated chevron exhaust nozzle for reduction of exhaust noise and infrared (IR) signature
EP1438494B1 (en) * 2001-10-23 2017-01-04 THE NORDAM GROUP, Inc. Confluent variable exhaust nozzle
US6971229B2 (en) * 2003-02-26 2005-12-06 The Nordam Group, Inc. Confluent exhaust nozzle
US7093423B2 (en) * 2004-01-20 2006-08-22 General Electric Company Methods and apparatus for operating gas turbine engines

Also Published As

Publication number Publication date
WO2007031618A1 (fr) 2007-03-22
RU2008114303A (ru) 2009-10-20
CN101263295B (zh) 2012-05-09
EP1934456A1 (fr) 2008-06-25
CN101263295A (zh) 2008-09-10
JP4686607B2 (ja) 2011-05-25
US7621371B2 (en) 2009-11-24
FR2890696B1 (fr) 2010-09-17
DE602006006077D1 (de) 2009-05-14
EP1934456B1 (fr) 2009-04-01
FR2890696A1 (fr) 2007-03-16
US20080202847A1 (en) 2008-08-28
CA2619292A1 (fr) 2007-03-22
BRPI0616528A2 (pt) 2011-06-21
CA2619292C (fr) 2013-04-30
JP2009508038A (ja) 2009-02-26
ATE427418T1 (de) 2009-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2387862C2 (ru) Турбовентиляторный двигатель и способ ослабления шума реактивной струи турбовентиляторного двигателя
US8096105B2 (en) Turbojet engine with attenuated jet noise
DE69932688T2 (de) Kühlungsöffnungen für Gasturbinenkomponenten
DE4017076C2 (de) Gondel zum Unterbringen eines Bläser-Triebwerks für Flugzeuge
CN101200220B (zh) 用于被动引导飞行器发动机喷嘴气流的系统和方法
DE19820097C2 (de) Anordnung zur Grenzschichtabsaugung und Stoßgrenzschichtkontrolle für ein Flugzeug
EP2084061B1 (en) Supersonic aircraft jet engine
RU2466290C2 (ru) Противошумовой шеврон для сопла, а также сопло и турбореактивный двигатель, оснащенные таким шевроном
DE60033157T2 (de) Überschalldiffusor mit externer kompression und verfahren zu seiner planung
DE60018817T2 (de) Gekühlte Gasturbinenschaufel
US9390704B2 (en) Method of manufacturing a sound absorbing panel
US7469529B2 (en) Chevron-type primary exhaust nozzle for aircraft turbofan engine, and aircraft comprising such a nozzle
CH703894A2 (de) Plattformkühlanordnung in einer Turbinenrotorschaufel sowie Verfahren zur Erzeugung einer solchen.
DE1944812A1 (de) Schalldaempfung von Kompressoren von Gasturbinentriebwerken
US20120001019A1 (en) Pylon for attaching a gas turbine engine
EP3084179B1 (en) Fan nacelle inlet flow control
DE102007019762A1 (de) Schallschutzvorrichtung für ein Strahltriebwerk oder eine Turbine
DE2620676C2 (de) Schalldämpfender Lufteinlauf

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120221

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200902