RU2396471C1 - Компрессор газотурбинного двигателя - Google Patents

Компрессор газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2396471C1
RU2396471C1 RU2009121006/06A RU2009121006A RU2396471C1 RU 2396471 C1 RU2396471 C1 RU 2396471C1 RU 2009121006/06 A RU2009121006/06 A RU 2009121006/06A RU 2009121006 A RU2009121006 A RU 2009121006A RU 2396471 C1 RU2396471 C1 RU 2396471C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
stator
gas turbine
turbine engine
deflector
Prior art date
Application number
RU2009121006/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Алексеевич Кузнецов (RU)
Валерий Алексеевич Кузнецов
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 RU2009121006/06A priority Critical patent/RU2396471C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2396471C1 publication Critical patent/RU2396471C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Технический результат, получаемый в результате использования изобретения, заключается в повышении КПД компрессора газотурбинного двигателя путем уменьшения радиального зазора между статором и ротором для первой после полости отбора рабочей лопатки на основных режимах работы. Указанный технический результат достигается в компрессоре газотурбинного двигателя, содержащем ротор с рабочими лопатками и статор с наружным и внутренним корпусами, соединенными между собой конусным фланцем, а также с полостью обдува и с перфорированным дефлектором, причем радиальный стык конусного фланца с внутренним корпусом расположен между входной и выходной кромками первой рабочей лопатки по потоку от кольцевой щели, расположенной между полостью отбора воздуха и проточной частью компрессора, а в сторону этой лопатки направлено выполненное с отбортовками сопло в дефлекторе, при этом угол между образующей внешней стенки проточной части компрессора и наружной поверхностью входного козырька статора у кольцевой щели составляет α=40°…80°. 2 ил.

Description

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения.
Известен компрессор газотурбинного двигателя, статор которого состоит из наружного и внутреннего корпусов, соединенных между собой конусными упругими фланцами с образованием кольцевой наклонной щели отбора воздуха, соединенной на входе с проточной частью компрессора, а на выходе - с диффузорной полостью отбора (патент RU № 2173796).
Недостатком известной конструкции является низкий КПД компрессора из-за отсутствия системы активного управления радиальными зазорами между статором и ротором.
Наиболее близким к заявляемой конструкции является компрессор газотурбинного двигателя, в котором полость отбора воздуха отделена конусным упругим фланцем от полости обдува, внутри которой расположен перфорированный дефлектор с перфорацией для охлаждения внутреннего корпуса с целью активного управления радиальными зазорами между статором и ротором (патент RU № 2253046).
Недостатком известной конструкции, принятой за прототип, является пониженный КПД компрессора, так как обдуваемый охлаждающим воздухом внутренний корпус компрессора соединен с козырьком конусного фланца, образующим внешнюю стенку проточной части над первой после полости отбора рабочей лопаткой компрессора, ниже по потоку выходной кромки этой лопатки, что приводит к слабому влиянию обдува на радиальные зазоры по этой лопатке с соответствующим снижением КПД компрессора.
Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в повышении КПД компрессора газотурбинного двигателя путем уменьшения на основных режимах работы радиального зазора между статором и ротором для первой после полости отбора рабочей лопатки компрессора.
Сущность технического решения заключается в том, что в компрессоре газотурбинного двигателя, содержащем ротор с рабочими лопатками и статор с наружным и внутренним корпусами, соединенными между собой конусным фланцем, а также с полостью обдува и с перфорированным дефлектором, согласно изобретению, радиальный стык конусного фланца с внутренним корпусом расположен между входной и выходной кромками первой рабочей лопатки по потоку от кольцевой щели, расположенной между полостью отбора и проточной частью компрессора, а в сторону этой лопатки направлено выполненное с отбортовками сопло в дефлекторе, при этом угол между образующей внешней стенки проточной части компрессора и наружной поверхностью входного козырька статора у кольцевой щели составляет α=40…80°.
Размещение стыка конусного фланца с внутренним корпусом между входной и выходной кромками первой рабочей лопатки по потоку от кольцевой щели рабочей лопатки позволяет эффективно регулировать путем изменения температуры внутреннего корпуса радиальный зазор между первой от щели рабочей лопаткой и статором компрессора, что повышает КПД компрессора. Наиболее оптимальное размещение стыка - на равных расстояниях от входной и выходной кромок лопатки.
Сопло, направленное в сторону первой от щели рабочей лопатки и выполненное с отбортовкой, позволяет организовать эффективную и дальнобойную струю охлаждающего воздуха, которая вызывает изменение температуры радиального фланца внутреннего корпуса с соответствующей температурной деформацией, что позволяет эффективно уменьшать радиальный зазор компрессора между статором и ротором, в том числе и для первой от кольцевой щели рабочей лопатки с повышением КПД компрессора.
Для организации отбора воздуха через кольцевую щель с минимальными гидравлическими потерями, входной козырек статора у кольцевой щели отбора воздуха выполняется с оптимальным углом своей наружной поверхности к образующей внешней стенки проточной части компрессора: при α<40° увеличиваются гидравлические потери из-за уменьшения проходной площади, а при α>80° увеличиваются гидравлические потери из-за увеличенного угла поворота потока отбираемого воздуха.
На фиг.1 изображен продольный разрез компрессора.
На фиг.2 - элемент I на фиг.1 в увеличенном виде.
Компрессор 1 газотурбинного двигателя состоит из ротора 2 с рабочими лопатками 3 и статора 4, состоящего из наружного 5 и внутреннего 6 корпусов, соединенных между собой конусным упругим фланцем 7. Фланец 7 разделяет между собой последовательно расположенные в осевом направлении полость отбора воздуха 8 и полость обдува 9 с размещенным в ней перфорированным дефлектором 10. Полость отбора 8 на входе соединена с проточной частью 11 компрессора 1 через кольцевую щель 12, а на выходе - с трубами отбора воздуха 13. Кольцевая щель 12 расположена в осевом зазоре 14 между спрямляющей лопаткой 15 и расположенной первой по потоку воздуха 16 от кольцевой щели 12 рабочей лопаткой 17, перо 18 которой включает в себя входную 19 и выходную 20 кромки, между которыми размещен радиальный стык 21 внутреннего корпуса 6 и корпусного фланца 7. Дефлектор 10 содержит направленное в сторону рабочей лопатки 17 сопло 22, которое для увеличения дальнобойности воздушной струи 23 выполнено с отбортовками 24. Для снижения гидравлических потерь при отборе воздуха через кольцевую щель 12 входной козырек 25 статора 4 у кольцевой щели 12 выполнен с оптимальным углом α=40…80° своей наружной поверхности 26 к образующей внешней стенки 27 проточной части 11 компрессора 1. Относительно стенки 27 рабочая лопатка 17 установлена с радиальным зазором 28, величина которого регулируется за счет температурной деформации внутреннего корпуса 6 и козырька 25.
Работает устройство следующим образом. При работе компрессора 1 воздушные струи 23 через сопла 24 дефлектора 10 охлаждают внутренний корпус 6, при температурной деформации которого упруго деформируется в радиальном направлении козырек 25, выполненный за одно целое с упругим фланцем 7, что приводит к уменьшению радиального зазора 28 с повышением КПД компрессора 1. Выполнение стыка 21 между входной 19 и выходной 20 кромками рабочей лопатки 17 позволяет выбрать оптимальный угол α для наклона наружной поверхности 26 козырька 25 для минимизации гидравлических потерь при отборе воздуха из проточной части 11 компрессора 1 и осуществить активное управление радиальным зазором 28.

Claims (1)

  1. Компрессор газотурбинного двигателя, содержащий ротор с рабочими лопатками и статор с наружным и внутренним корпусами, соединенными между собой конусным фланцем, а также с полостью обдува и с перфорированным дефлектором, отличающийся тем, что радиальный стык конусного фланца с внутренним корпусом расположен между входной и выходной кромками первой рабочей лопатки по потоку от кольцевой щели, расположенной между полостью отбора воздуха и проточной частью компрессора, а в сторону этой лопатки направлено выполненное с отбортовками сопло в дефлекторе, при этом угол между образующей внешней стенки проточной части компрессора и наружной поверхностью входного козырька статора у кольцевой щели составляет α=40°…80°.
RU2009121006/06A 2009-06-02 2009-06-02 Компрессор газотурбинного двигателя RU2396471C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121006/06A RU2396471C1 (ru) 2009-06-02 2009-06-02 Компрессор газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009121006/06A RU2396471C1 (ru) 2009-06-02 2009-06-02 Компрессор газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2396471C1 true RU2396471C1 (ru) 2010-08-10

Family

ID=42699096

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009121006/06A RU2396471C1 (ru) 2009-06-02 2009-06-02 Компрессор газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2396471C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20140099206A (ko) 축류 터빈 및 이를 포함하는 터보 과급기
CN105793577B (zh) 离心压缩机的弯曲扩散通路部分
KR20140099200A (ko) 축류 터빈 및 이를 포함하는 터보 과급기
US10267214B2 (en) Compressor inlet recirculation system for a turbocharger
US10267161B2 (en) Gas turbine engine with fillet film holes
KR20160103934A (ko) 분사 유동을 갖는 웨이스트 게이트
EP2554793B1 (en) Inter-turbine ducts with guide vanes of a gas turbine engine
CA2964988C (en) Assembly and method for influencing flow through a fan of a gas turbine engine
KR102346583B1 (ko) 배기가스 터보차저의 터빈의 배출영역
CN109477388B (zh) 具有旋流器的涡轮发动机
EP2578815A2 (en) Exhaust gas diffuser
RU2396471C1 (ru) Компрессор газотурбинного двигателя
US20140271173A1 (en) Centrifugal compressor with axial impeller exit
US2810545A (en) Diffusers
CN106662119B (zh) 用于涡轮机的改进的涡管、包括所述涡管的涡轮机和操作的方法
CN110475948B (zh) 燃气轮机
CN109083687B (zh) 最小化横穿冷却孔的横流的方法和用于涡轮发动机的部件
CN115003898A (zh) 涡轮机
US20180355763A1 (en) Turbine center frame
JP7294528B2 (ja) 静翼及び航空機用ガスタービンエンジン
RU2452876C1 (ru) Ступень центробежного компрессора
RU2347914C1 (ru) Многоступенчатая турбина газотурбинного двигателя
JP7123029B2 (ja) 遠心圧縮機
EP2126367B1 (en) Turbogas system multistage compressor
RU186988U9 (ru) Диффузор центробежного компрессора

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191203

Effective date: 20191203