RU2451923C1 - Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя - Google Patents

Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2451923C1
RU2451923C1 RU2010151833/06A RU2010151833A RU2451923C1 RU 2451923 C1 RU2451923 C1 RU 2451923C1 RU 2010151833/06 A RU2010151833/06 A RU 2010151833/06A RU 2010151833 A RU2010151833 A RU 2010151833A RU 2451923 C1 RU2451923 C1 RU 2451923C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
conditions
engine
duration
tests
Prior art date
Application number
RU2010151833/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Голубов (RU)
Александр Николаевич Голубов
Вадим Георгиевич Семенов (RU)
Вадим Георгиевич Семенов
Вячеслав Николаевич Фомин (RU)
Вячеслав Николаевич Фомин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн")
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 "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн") filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" (ОАО "НПО "Сатурн")
Priority to RU2010151833/06A priority Critical patent/RU2451923C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2451923C1 publication Critical patent/RU2451923C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний маслосистемы авиационных газотурбинных двигателей. Способ включает воспроизведение на двигателе условий отрицательной силы тяжести, невесомости и «масляного голодания» и контроль давления и температуры масла, вибраций и давления суфлирования в масляных полостях. Испытания начинают в высотных условиях в составе летающей лаборатории с испытуемым двигателем, оборудованным устройством питания маслом при фигурных полетах, продолжительность и периодичность действия которых изменяют возрастающими по времени циклами на трех режимах работы двигателя - малого газа, номинальном и максимальном боевом с фиксацией минимально допустимого давления подачи масла на всех трех режимах. Затем проводят испытания в земных условиях с имитацией условий «масляного голодания» на тех же режимах работы двигателя с увеличением продолжительности циклов испытаний до соответствия требуемой максимальной продолжительности фигурного полета посредством дополнительного дозирования подачи масла в двигатель. Данный способ позволяет сократить время дорогих летных испытаний, повысить надежность испытаний в целом и значительно сократить расход керосина. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области авиадвигателестроения и, в частности, к испытаниям авиационных газотурбинных двигателей (ГТД).
Известен способ испытаний маслосистемы авиационного ГТД для определения работоспособности маслосистемы, заключающийся в воспроизведении на нем условий отрицательной силы тяжести, невесомости и «масляного голодания» (Солохин Э.Л. Испытание воздушно-реактивных двигателей. М., Машиностроение, 1975, стр.145).
Известный способ характерен тем, что воспроизведение режимов работы маслосистемы производится только в летных условиях на летающей лаборатории, которая вместе с испытуемым двигателем совершает в воздухе различные эволюции, соответствующие тактико-техническим требованиям к будущему самолету, для которого он предназначен.
Поскольку испытуемый двигатель обычно не обладает достаточным ресурсом и надежностью, то эволюции летательного комплекса, приводящие к масляному голоданию двигателя (когда давление подачи масла равно или ниже минимально допустимой величины) могут создать на комплексе «нештатную» ситуацию, например опасные вибрации, пожар и тому подобное, что приводит к необходимости отделить его от летающей лаборатории с помощью специально предусмотренных устройств - гильотинных дистанционно управляемых ножниц, взрывных болтов крепления, пиропатронов и других.
Несрабатывание какого-либо одного из упомянутых устройств может привести к тому, что испытуемый двигатель застрянет на летающей лаборатории горящим факелом и выведет из строя чрезвычайно дорогой испытательный комплекс.
Задача изобретения - исключить аварийные ситуации при испытании маслосистемы двигателя на летающей лаборатории.
Указанная задача решается тем, что в известном способе испытания авиационного газотурбинного двигателя, включающем воспроизведение на нем условий отрицательной силы тяжести, невесомости и «масляного голодания» с контролем параметров давления и температуры масла, вибраций и давления суфлирования в масляных полостях, согласно изобретению испытания начинают в высотных условиях в составе летающей лаборатории с испытуемым двигателем, оборудованным устройством питания маслом при фигурных полетах, продолжительность и периодичность действия которых изменяют возрастающими по времени циклами на трех режимах работы двигателя - малого газа, номинальном и максимальном боевом, с фиксацией минимально допустимого давления подачи масла на всех трех режимах, а затем проводят испытания в земных условиях с имитацией условий «масляного голодания» на тех же режимах работы двигателя с увеличением продолжительности циклов испытаний до соответствия требуемой максимальной продолжительности фигурного полета посредством дополнительного дозирования подачи масла в двигатель.
При воспроизведении на двигателе условий, характерных для фигурных полетов самолета, самым чутким параметром маслосистемы, быстро реагирующим на них, является давление подачи масла, которое начинает снижаться, так как часть масла постепенно исключается из циркуляции, застревая в масляных полостях, что позволяет этот параметр выбрать контрольным при ограничении циклов испытаний в высотных условиях (на летающей лаборатории).
Рост вибраций, температуры масла и давления суфлирования - следствие падения давления подачи масла, так как снижается эффективность работы масляных демпферов двигателя и графитовых воздушных уплотнений из-за ухудшения их охлаждения и смазки.
Благодаря имитации в земных условиях параметров маслосистемы, которые были зафиксированы при испытаниях в высотных условиях на режимах кратковременного «масляного голодания», появляется возможность производить отработку самого критического режима - длительного «масляного голодания», соответствующего максимальной продолжительности фигурного полета самолета, без использования летающей лаборатории, что упрощает испытания и повышает их надежность.
На фиг.1 приведены графики изменения давления подачи масла Рм и перегрузок Ny по времени на номинальном режиме работы двигателя при различных по длительности циклах испытаний.
На фиг.2 приведена схема испытаний авиационного ГТД с имитацией на стенде режимов «масляного голодания».
При подготовке к испытаниям двигатель устанавливают на летающую лабораторию в положение, максимально соответствующее компоновке самолета, для которого он предназначен.
Испытания начинают с воспроизведения на летающей лаборатории на трех режимах работы двигателя - режиме малого газа, номинальном и максимальном боевом, условий отрицательной силы тяжести и невесомости, которые имеют периодический характер воздействия, причем продолжительность действия перегрузок с каждым последующим циклом увеличивают на одну и ту же величину ~3…5 с, если параметры маслосистемы не выходят за пределы норм эксплуатации. Поскольку известные устройства подачи масла в двигатель в условиях фигурных полетов самолета работают кратковременно (≈8…15 с), то через определенное количество циклов действия перегрузок давление подачи масла начинает снижаться, так как часть масла под действием отрицательной силы тяжести переместится в верхнюю часть масляных полостей опорных подшипников ротора двигателя и в маслобак не возвратится. Когда давление подачи масла в двигатель достигает минимально допустимого значения Рм мин (начало процесса «масляное голодание»), воспроизведение перегрузок прекращается и фиксируется величина минимально допустимого давления подачи масла и максимальная продолжительность цикла действия перегрузок на всех трех режимах работы двигателя.
Дальнейшая проверка работоспособности двигателя на режимах «масляного голодания», соответствующих максимальной продолжительности фигурных полетов самолета, продолжается в земных условиях с имитацией параметров маслосистемы, характерных для «масляного голодания», зафиксированных в высотных условиях испытаний (на летающей лаборатории), на установке с имитацией режимов масляного голодания.
Установка для испытаний включает в себя двигатель 1 и маслобак 2, оборудованный отсеком отрицательных перегрузок 3 с инерционным заборником 4, обеспечивающими кратковременное питание двигателя маслом в условиях фигурных полетов самолета. Инерционный маслозаборник 4 магистралью 5 сообщен со входом нагнетающего насоса 6, параллельно которому в маслосистему подключен перепускной клапан 7, обеспечивающий основное дозирование подачи масла в двигатель 1. В магистраль 8 подвода масла к форсункам двигателя 1 вмонтировано устройство, обеспечивающее дополнительное дозирование подачи масла к форсункам на режимах имитации условий «масляного голодания» и представляющее собой систему из двух клапанов 9, 10 и дроссельного крана 11. Клапан 9 - быстродействующий, управляется пневмоклапаном 12. Предохранительный клапан 10 настроен на давление начала открытия, равное давлению начала открытия перепускного клапана 7. Отвод отработанной в двигателе смазки обеспечивается откачивающим насосом 13.
Перед испытаниями двигателя дроссельный кран 11 и быстродействующий клапан 9 открыты полностью.
Двигатель запускают и выходят на один из трех режимов работы: полетный малый газ, номинальный, максимальный боевой. Масло из отсека отрицательных перегрузок 3 через инерционный маслозаборник 4 по магистрали 5 попадает на вход нагнетающего насоса 6 и далее по магистрали 8, минуя раскрытые проходные сечения дроссельного крана 11 и клапана 9, поступает к масляным форсункам двигателя 1.
Часть смазки из магистрали 8 перепускается через перепускной клапан 7, работающий в редукционном режиме, на вход нагнетающего насоса 6, что обеспечивает основное дозирование подачи масла в двигатель 1.
Для имитации условий «масляного голодания» на установке по команде от электропневмоклапана 12 закрывают клапан 9, а дроссельным краном 11 сокращают подачу масла в двигатель 1 до величины давления подачи масла, зафиксированной на этом же режиме работы в полетных условиях в начальный момент «масляного голодания», при этом излишняя часть масла через предохранительный клапан 10 перепускается в маслобак 2.
Таким образом система из 2-х клапанов 9, 10 и крана 11 обеспечивает дополнительное дозирование подачи масла в двигатель 1, оказывая минимальное воздействие на работу перепускного клапана 7, отвечающего за основное дозирование подачи масла. Продолжительность работы двигателя после изменения настройки давления подачи масла не менее максимальной продолжительности фигурного полета (обычно ~30 с). Затем открывают быстродействующий клапан 9 командой от электропневмоклапана 12 и восстанавливают давление подачи масла до нормы данного режима работы. Последующие испытания с имитацией условий «масляного голодания» на других режимах работы двигателя выполняют аналогично.
Изобретение позволяет сократить время самых дорогих летных испытаний, повышать надежность испытаний в целом и значительно сократить расход керосина.

Claims (1)

  1. Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя, включающий воспроизведение на нем условий отрицательной силы тяжести, невесомости и «масляного голодания» и контроль давления и температуры масла, вибраций и давления суфлирования в масляных полостях, отличающийся тем, что испытания начинают в высотных условиях в составе летающей лаборатории с испытуемым двигателем, оборудованным устройством питания маслом при фигурных полетах, продолжительность и периодичность действия которых изменяют возрастающими по времени циклами на трех режимах работы двигателя режиме малого газа, номинальном и максимальном боевом с фиксацией минимально допустимого давления подачи масла на всех трех режимах, а затем проводят испытания в земных условиях с имитацией условий «масляного голодания» на тех же режимах работы двигателя с увеличением продолжительности циклов испытаний до соответствия требуемой максимальной продолжительности фигурного полета посредством дополнительного дозирования подачи масла в двигатель.
RU2010151833/06A 2010-12-17 2010-12-17 Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя RU2451923C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151833/06A RU2451923C1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010151833/06A RU2451923C1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2451923C1 true RU2451923C1 (ru) 2012-05-27

Family

ID=46231749

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010151833/06A RU2451923C1 (ru) 2010-12-17 2010-12-17 Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2451923C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535802C1 (ru) * 2013-12-13 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Установка для испытаний маслонасосов системы смазки авиационного газотурбинного двигателя
RU2758866C1 (ru) * 2020-06-30 2021-11-02 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Масляная система авиационного газотурбинного двигателя
RU209195U1 (ru) * 2021-08-31 2022-02-04 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Стенд для испытания масляных форсунок

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU665115A1 (ru) * 1976-07-05 1979-05-30 Предприятие П/Я А-7240 Устройство дл контрол падени давлени масла в газотурбинном двигателе
RU2159420C1 (ru) * 1999-11-01 2000-11-20 Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" Установка для испытаний авиационного газотурбинного двигателя
RU2287074C2 (ru) * 2004-12-20 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Устройство управления маслосистемой газотурбинного двигателя
EP1942343A2 (en) * 2006-12-28 2008-07-09 United Technologies Corporation Method for quantitatively determining the dye content in dyed oils
RU2386835C1 (ru) * 2008-10-14 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ контроля расхода масла авиационного газотурбинного двигателя

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU665115A1 (ru) * 1976-07-05 1979-05-30 Предприятие П/Я А-7240 Устройство дл контрол падени давлени масла в газотурбинном двигателе
RU2159420C1 (ru) * 1999-11-01 2000-11-20 Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" Установка для испытаний авиационного газотурбинного двигателя
RU2287074C2 (ru) * 2004-12-20 2006-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Устройство управления маслосистемой газотурбинного двигателя
EP1942343A2 (en) * 2006-12-28 2008-07-09 United Technologies Corporation Method for quantitatively determining the dye content in dyed oils
RU2386835C1 (ru) * 2008-10-14 2010-04-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ контроля расхода масла авиационного газотурбинного двигателя

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОХИН Э.Л. Испытание воздушно-реактивных двигателей. - М.: Машиностроение, 1975, с.145. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535802C1 (ru) * 2013-12-13 2014-12-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Установка для испытаний маслонасосов системы смазки авиационного газотурбинного двигателя
RU2758866C1 (ru) * 2020-06-30 2021-11-02 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Масляная система авиационного газотурбинного двигателя
RU209195U1 (ru) * 2021-08-31 2022-02-04 Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Алтайский завод прецизионных изделий" Стенд для испытания масляных форсунок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11428170B2 (en) Descent operation for an aircraft parallel hybrid gas turbine electric propulsion system
KR102302370B1 (ko) 스탠바이 모드에서 작동할 수 있는 하나 이상의 터보샤프트 엔진을 포함하는 헬리콥터의 추진 시스템의 아키텍처 및 스탠바이 모드에서 멀티-엔진 헬리콥터의 터보샤프트 엔진을 보조하기 위한 방법
US10443543B2 (en) High compressor build clearance reduction
CN109477400B (zh) 涡轮发动机及操作方法
US10344673B2 (en) System and method of cooling a turbine engine
GB2536847A (en) Supply of air to an air-conditioning circuit of an aircraft cabin from its turboprop engine
US10890112B2 (en) Method of increasing the safety of a power plant, and a power plant suitable for implementing the method
CN106574515B (zh) 气动装置,多发动机直升机的推进系统的架构,及直升机
WO2014175946A2 (en) Aircraft power system
RU2451923C1 (ru) Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя
US7725236B2 (en) Maneuver based aircraft gas turbine engine speed control
JP6545260B2 (ja) ヘリコプタータービンエンジンの迅速な再起動システムの完全性を試験するための装置および方法
RU2451277C1 (ru) Способ испытаний маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя
RU2539184C2 (ru) Тест на отсутствие гашения камеры сгорания газотурбинного двигателя
Tönskötter et al. The Strato 2C propulsion system a new compound engine and control concept for high altitude flying
KOWALSKI et al. Restarting of a jet engine during flying and flight safety
Jankowski et al. Problems of Restarting A Turbojet Engine After the Engine Stopping During the Aircraft Training Flight
RU2196240C1 (ru) Способ запуска турбореактивного двигателя самолета
Stohlgren The GTCP331, a 600 HP Auxiliary Power Unit Program
Jaw et al. Simulation of an intelligent engine control system for aircraft under adverse conditions
Hsu et al. Design of a gas turbine based air start unit for larger aircraft engine
Zuo Analysis of Gas Turbine Engines Auxiliary Power Units
Kowalski Analysis of an aircraft engine start-up process on the example of the PZL-130 TC-II „Orlik” training aircraft
Hedges et al. The Boeing 777-300/PW4098 flying test-bed program
Mazzucchelli NH90: installation of T700/T6E engine on basic helicopter and

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130926

PD4A Correction of name of patent owner