RU2469194C2 - Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель - Google Patents

Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2469194C2
RU2469194C2 RU2008120784/06A RU2008120784A RU2469194C2 RU 2469194 C2 RU2469194 C2 RU 2469194C2 RU 2008120784/06 A RU2008120784/06 A RU 2008120784/06A RU 2008120784 A RU2008120784 A RU 2008120784A RU 2469194 C2 RU2469194 C2 RU 2469194C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
braking
shaft
turbine
rim
rotor
Prior art date
Application number
RU2008120784/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008120784A (ru
Inventor
Жак БАР
Дадье ЭСКЮР
Клод МОН
Стефан РУССЕЛЭН
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2008120784A publication Critical patent/RU2008120784A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469194C2 publication Critical patent/RU2469194C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/006Arrangements of brakes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/04Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for responsive to undesired position of rotor relative to stator or to breaking-off of a part of the rotor, e.g. indicating such position
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/02Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • F05D2270/021Purpose of the control system to control rotational speed (n) to prevent overspeed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Braking Arrangements (AREA)

Abstract

Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе содержит ротор, имеющий по меньшей мере один диск с ободом. Ротор приводит в движение вал и выполнен с возможностью вращения относительно статора, в случае разрушения упомянутого вала. Также ротор содержит первый и второй органы торможения. Первый орган торможения жестко связан с ободом и снабжен по меньшей мере одним режущим элементом. Второй орган торможения жестко связан со статором по потоку позади этого обода и содержащий элемент в форме кольца. Кольцо изготовлено из материала, который может быть разрезан при помощи упомянутого режущего элемента. Оба органа торможения входят в контакт друг с другом в результате осевого перемещения ротора после разрушения упомянутого вала, и режущий элемент первого органа торможения разрезает элемент в форме кольца второго органа торможения. Изобретение позволяет уменьшить скорость вращения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области газотурбинных двигателей, в частности, к области многоконтурных турбореактивных двигателей, и касается системы, позволяющей обеспечить, в случае разрушения вала такого газотурбинного двигателя, остановку его вращения в возможно более короткий промежуток времени.
В многоконтурном турбореактивном двигателе, имеющем в своем составе турбовентилятор, этот турбовентилятор приводится во вращательное движение при помощи турбины низкого давления. В том случае, когда вал, связывающий ротор этого вентилятора с валом ротора турбины, разрушается, момент сил сопротивления на валу этой турбины резко уменьшается, тогда как поток газов, проходящих через двигатель, продолжает передавать свою энергию на ротор вентилятора. Следствием этого является быстрое увеличение скорости вращения ротора вентилятора, которая может достигнуть его предела прочности, что может вызвать разрушение ротора этого вентилятора, последствия которого могут оказаться катастрофическими.
В таких случаях предложено прерывать подачу топлива, питающего камеру сгорания двигателя, для того, чтобы устранить источник энергии, при помощи которой упомянутый ротор увеличивает скорость своего вращения. В данном случае техническое решение состоит в контроле за скоростью вращения упомянутых валов при помощи резервированных средств измерения и в выдаче команды на прекращение подачи топлива в том случае, когда выявлено избыточное увеличение скорости вращения. В соответствии с патентом US 6494046 B1, IPC F01D 21/00, 17.12.2002 обеспечивается измерение частоты вращения на двух концах вала на уровне подшипников и обеспечивается непрерывное сравнение этих частот в режиме реального времени.
Средства, обеспечивающие торможение вращения ротора в том случае, когда выявлена подобная аварийная ситуация, также уже известны. Осевое перемещение ротора, являющееся следствием разрушения упомянутого вала, включает приводной механизм устройств, обеспечивающих рассеивание кинетической энергии. В данном случае речь идет, например, о неподвижных крылышках колеса, примыкающего к направляющим лопаточным аппаратам, которые отклоняются в направлении лопаток ротора таким образом, чтобы войти в пространства между ними и перекрыть траекторию их движения. При этом кинетическая энергия рассеивается при помощи взаимного трения этих деталей, в результате их деформации и даже вследствие их разрушения. Техническое решение подобного типа описано в патенте ЕР 1640564 A1, IPC F01D 21/02, 29.03.06, выданном на имя заявителя. В соответствии с этим техническим решением средства разрушения устанавливаются на неподвижном колесе, примыкающем к колесу турбины, которое должно быть заторможено, и эти средства разрушения выполнены таким образом, чтобы срезать стойки лопаток переднего по потоку ротора на начальной стадии перемещения этого ротора в направлении по потоку.
Данное техническое решение, хотя и является достаточно эффективным, влечет за собой разрушения и, соответственно, значительные затраты на восстановление поврежденного лопаточного аппарата.
Задачей предлагаемого изобретения является достаточно простое, эффективное и не слишком дорогостоящее техническое решение, предназначенное для того, чтобы уменьшить скорость вращения турбины в газотурбинном двигателе, содержащей ротор, приводящий в движение вал и подвижный по вращательному движению внутри статора, в случае разрушения упомянутого вала.
В соответствии с предлагаемым изобретением устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе, содержащей ротор, имеющий по меньшей мере один диск с ободом, приводящий в движение вал и вращающийся относительно статора, отличается тем, что содержит первый орган торможения, жестко связанный с упомянутым ободом и снабженный по меньшей мере одним режущим элементом, и второй орган торможения, жестко связанный со статором по потоку позади этого обода и содержащий элемент в форме кольца, изготовленный из материала, который может быть разрезан при помощи упомянутого режущего элемента первого органа торможения, причем оба эти органа торможения входят в контакт друг с другом в результате осевого перемещения ротора после разрушения упомянутого вала, и режущий элемент первого органа торможения обеспечивает разрезание элемента в форме кольца второго органа торможения.
Техническое решение в соответствии с предлагаемым изобретением состоит, таким образом, в рассеивании энергии вращения ротора между двумя органами, которые приспособлены для торможения этого вращения. Эти средства торможения позволяют увеличить площадь контакта в функции поставленной задачи и обеспечения значительного коэффициента трения.
Преимуществом предлагаемого изобретения также является обеспечение возможности снижения максимального режима, который ротор должен выдерживать без разрушения. Этот режим представляет собой режим, который может быть достигнут в процессе разрушения упомянутого вала.
Размещая органы торможения за пределами канала движения газов, обеспечивают предохранение лопаток от разрушения и локализацию зоны, в которой происходит это рассеивание энергии.
Для двигателя, имеющего в своем составе выхлопной кожух, упомянутый первый орган торможения предпочтительно жестко связан с последней ступенью турбины ротора, а упомянутый второй орган торможения жестко связан с этим выхлопным кожухом.
Предпочтительно, чтобы первый орган торможения содержал множество режущих элементов, распределенных вокруг оси двигателя, и эти режущие элементы были реализованы путем механической обработки совместно с ободом. Эти режущие элементы выполнены в форме резцов, приспособленных для выдалбливания упомянутого элемента в форме кольца со снятием материала с этого кольца.
Предпочтительно также, чтобы элемент в форме кольца был присоединен к фланцу, установленному на статоре.
Предлагаемое изобретение также относится к двухвальному газотурбинному двигателю с поперечным сечением турбины низкого давления, которое оборудовано таким устройством торможения.
Другие характеристики и преимущества предлагаемого изобретения будут лучше поняты из описания, не являющегося ограничительным примером его осуществления, приводимого со ссылками на фигуры чертежей, в числе которых:
- фиг.1 изображает схематический вид в половинном осевом разрезе поперечного сечения турбины двухвального газотурбинного двигателя;
- фиг.2 - схематический вид устройства торможения, установленного на поперечном сечении турбины низкого давления газотурбинного двигателя.
На фиг.1 можно видеть часть поперечного сечения турбины 1 газотурбинного двигателя. В двухвальном и двухконтурном турбореактивном двигателе поперечное сечение турбины 1 содержит турбину высокого давления спереди по потоку, которая не показана на этой фигуре и в которую поступают горячие газы из камеры сгорания. Эти горячие газы, их прохождение через лопаточный аппарат колеса этой турбины высокого давления, направляются через колесо 3 неподвижных направляющих лопаточных аппаратов на поперечное сечение 5 турбины низкого давления. Это поперечное сечение 5 образовано ротором 6, сформированным здесь в виде барабана, соединяющего несколько снабженных системой лопаток дисков 61, 62, 63, в количестве трех в рассматриваемом здесь примере реализации. Лопатки, содержащие лопасть и корневую часть, устанавливаются, обычно индивидуально, на периферийной части дисков в ложементах, выполненных на ободе. Каждое колесо 7 неподвижных направляющих лопаточных аппаратов вставлено между ступенями турбины и предназначено для соответствующей ориентации газового потока по отношению к располагающимся позади них по потоку подвижным лопаточным аппаратам. Эта система образует поперечное сечение 5 турбины низкого давления. Ротор 6 этой турбины низкого давления установлен на валу 8, располагающемся концентрично по отношению к валу 9 турбины высокого давления, который продолжается в осевом направлении в направлении передней по потоку части двигателя, где на нем закрепляется ротор вентилятора. Эта вращающаяся система удерживается соответствующими подшипниками, располагающимися в передней и в задней частях двигателя. На фиг.1 показан вал 8, удерживаемый подшипником в конструктивном кожухе, называемом выхлопным кожухом 10. Этот выхлопной кожух снабжен средствами подвески, предназначенными для монтажа двигателя на воздушном судне.
В том случае, когда вал 8 случайным образом разрушается, подвижная система этой турбины низкого давления смещается в направлении назад по потоку, или вправо на рассматриваемой здесь фигуре, вследствие воздействия давления, создаваемого потоком движущихся газов. В то же время эта подвижная система увеличивает скорость своего вращения вследствие устранения момента, сил сопротивления в сочетании с тангенциальным толкающим усилием, которое горячие газы продолжают создавать на подвижных лопаточных аппаратах в процессе прохождения этих газов через турбину.
В соответствии с предлагаемым изобретением для того, чтобы исключить чрезмерное увеличение оборотов ротора турбины и не допустить того, чтобы скорость его вращения достигла максимально допустимого режима, предшествующего разрушению ротора, в поперечное сечение турбины встроено устройство торможения.
Это устройство 100 торможения схематически представлено на фиг.2, на которой показан частичный вид в изометрии диска 63′ турбины и выхлопного кожуха.
Диск 63′ соответствует диску 63, показанному на фиг.1, но модифицированному в соответствии с предлагаемым изобретением. Этот диск 63′ имеет обычную форму или какую-либо другую форму и, в соответствии с рассматриваемым здесь примером реализации, содержит втулку 63′А, обод 63′В, предусмотренный на его периферийной части, и радиальную перемычку 63′С небольшой толщины, располагающуюся между втулкой и ободом. Обод 63′В снабжен средствами присоединения лопаток, которые проходят в радиальном направлении в кольцевом канале, через которые протекают газы двигателя. Эти лопатки и средства их присоединения не являются частью предлагаемого изобретения и не представлены на упомянутой фигуре во всей их совокупности, но лишь в виде силуэта в плоскости разреза. Выхлопной кожух 10 представлен здесь в той своей части, которая располагается против диска 63′. Этот кожух содержит кольцевую платформу 10А, образующую внутреннюю стенку канала протекания потока газов в продолжении платформ, располагающихся на периферийной части диска 63′ последней ступени турбины. Лопатки спрямляющего аппарата 10В проходят в радиальном направлении в упомянутом кольцевом канале. Платформа 10А проходит в осевом направлении к передней по потоку части в сторону диска 63′ при помощи кольцевого язычка 10А′ герметизации.
Ниже приводится описание устройства торможения 100 в соответствии с предлагаемым изобретением. Это устройство содержит первый орган 110 торможения, который образован режущими элементами 110А. Первый орган 110 торможения жестко связан с ободом 63'В. Более конкретно, для рассматриваемого здесь примера выполнения, этот орган 110 жестко связан с радиальным фланцем 63'В1, располагающимся по потоку позади уровня расположения упомянутого обода. Элементы 110А в рассматриваемом примере выполнения представляют собой зубья, наклоненные в направлении вращения диска. Их дистальный конец имеет форму скошенной кромки и срезан таким образом, чтобы сформировать режущее средство типа резца. Режущая кромка здесь располагается в радиальном направлении или же по существу в радиальном направлении.
Этот первый орган (110) торможения может быть присоединен к фланцу 63'В1 обода 63'В, но он также может быть получен путем механической обработки, совместно с ободом, полученной из литейного производства заготовки. В этом случае орган торможения будет изготовлен из того же металла, что и обод. И твердость этого органа будет соответствать твердости упомянутого металла.
Второй орган 120 торможения устанавливается на статоре, образованном выхлопным кожухом 10. Этот второй орган содержит кольцевой диск 120В, прикрепленный болтами к кольцевому ребру жесткости кожуха 10 под язычком 10А'. Этот диск 120В содержит радиальный фланец 120В1, размещенный по потоку позади первого органа 110 торможения. Элемент 120А в форме кольца жестко связан с фланцем 120В1. Этот элемент 120А в форме кольца имеет прямоугольное поперечное сечение с радиальной поверхностью, перпендикулярной к оси вращения и удерживаемой на небольшом расстоянии по потоку позади режущих кромок режущих инструментов (110А), образующих первый орган (110) торможения.
Материал, из которого изготовлен упомянутый элемент 120А в форме кольца, имеет твердость, меньшую, чем твердость режущих элементов 110А. Этот элемент может представлять собой единую деталь с фланцем 120В, но он также может быть присоединен к упомянутому фланцу.
При нормальном функционировании диск турбины вращается вокруг своей оси и режущие элементы 110А перемещаются по вращательному движению вокруг оси двигателя параллельно передней поверхности элемента 120А в виде кольца, предпочтительным образом не касаясь этого элемента.
Сочетание элементов 110А и 120А должно обеспечить, в том случае, когда диск смещается в осевом направлении в сторону по потоку вследствие разрушения вала 8, возможность для упомянутых режущих элементов 110А войти в контакт трения с упомянутым элементом 120А в форме кольца. Вращение, связанное с давлением потока газов, приводит к разрезанию элемента 120А при помощи режущих элементов 110А так же, как это происходит при действии обычного режущего инструмента. Энергия для такого разрезания поступает от вращающегося ротора и, таким образом, рассеивается.
Геометрические параметры режущих элементов 110А, угол наклона скошенного края, длина режущей кромки и материал, из которого изготовлены эти элементы, определяются совместно и в соответствии с характеристиками материала, из которого изготовлен упомянутый кольцевой элемент 120А.

Claims (8)

1. Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе, содержащей ротор, имеющий по меньшей мере один диск (63') с ободом (63'В), приводящий в движение вал и выполненный с возможностью вращения относительно статора, в случае разрушения упомянутого вала, отличающееся тем, что содержит первый орган (110) торможения, жестко связанный с упомянутым ободом и снабженный по меньшей мере одним режущим элементом (110А), и второй орган (120) торможения, жестко связанный со статором по потоку позади этого обода (63'В) и содержащий элемент (120А) в форме кольца, изготовленный из материала, который может быть разрезан при помощи упомянутого режущего элемента (110А), причем оба эти органа торможения входят в контакт друг с другом в результате осевого перемещения ротора после разрушения упомянутого вала и режущий элемент (110А) первого органа (110) торможения разрезает элемент (120) в форме кольца второго органа (120) торможения.
2. Устройство по п.1, причем упомянутый двигатель имеет в своем составе выхлопной кожух (10), в котором первый орган (110) торможения жестко связан с последней ступенью турбины ротора, а второй орган (120) торможения жестко связан с выхлопным кожухом (10).
3. Устройство по одному из пп.1 или 2, в котором первый орган (110) торможения содержит множество режущих элементов (110А), распределенных вокруг оси двигателя.
4. Устройство по п.1, в котором режущие элементы (110А) первого органа (110) торможения реализованы путем механической обработки совместно с упомянутым ободом (63'В).
5. Устройство по п.1, в котором режущие элементы (110А) первого органа (110) торможения реализованы путем механической обработки некоторого элемента, присоединенного и закрепленного на упомянутом ободе (63'В).
6. Устройство по п.4 или 5, в котором режущие элементы (110А) выполнены в форме резцов, приспособленных для резания упомянутого элемента (120А) в форме кольца второго органа торможения со снятием материала с этого кольца.
7. Устройство по одному из пп.1 или 2, в котором упомянутый элемент (120А) в форме кольца второго органа торможения присоединен к диску (120В), установленному на статоре.
8. Двухвальный газотурбинный двигатель с расположенным поперечно узлом турбины низкого давления, в котором упомянутый узел содержит устройство торможения в соответствии с одним из предшествующих пунктов.
RU2008120784/06A 2007-05-25 2008-05-23 Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель RU2469194C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0703759 2007-05-25
FR0703759A FR2916483B1 (fr) 2007-05-25 2007-05-25 Systeme de dissipation d'energie en cas de rupture d'arbre de turbine dans un moteur a turbine a gaz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008120784A RU2008120784A (ru) 2009-11-27
RU2469194C2 true RU2469194C2 (ru) 2012-12-10

Family

ID=38973640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008120784/06A RU2469194C2 (ru) 2007-05-25 2008-05-23 Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8127525B2 (ru)
EP (1) EP1995414B1 (ru)
CA (1) CA2631620C (ru)
DE (1) DE602008001684D1 (ru)
FR (1) FR2916483B1 (ru)
RU (1) RU2469194C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647944C1 (ru) * 2017-03-07 2018-03-21 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Газотурбинный двигатель с биротативным вентилятором

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102011086775A1 (de) 2011-07-20 2013-01-24 Mtu Aero Engines Gmbh Verfahren zur Herstellung eines Einlaufbelags, Einlaufsystem, Strömungsmaschine sowie Leitschaufel
FR2987085B1 (fr) * 2012-02-20 2014-03-21 Snecma Procede de securisation du fonctionnement d'une turbomachine
FR3026774B1 (fr) * 2014-10-07 2020-07-17 Safran Aircraft Engines Turbomachine comportant un dispositif de freinage du rotor de soufflante.
US10190440B2 (en) 2015-06-10 2019-01-29 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Emergency shut-down detection system for a gas turbine
FR3049646B1 (fr) * 2016-03-31 2019-04-12 Safran Aircraft Engines Dispositif de limitation de survitesse d'un rotor de turbine de turbomachine
FR3079550B1 (fr) 2018-03-27 2020-10-23 Safran Aircraft Engines Arbre de turbine d'une turbomachine et procede de protection contre une survitesse dudit arbre
CN108742350B (zh) * 2018-06-28 2021-04-06 芜湖泰领信息科技有限公司 清洁刷头自动更换方法及智能扫地机
GB201820823D0 (en) * 2018-12-20 2019-02-06 Rolls Royce Plc Gas turbine engine
FR3107318B1 (fr) 2020-02-17 2022-01-14 Safran Aircraft Engines Turbomachine d’aéronef à double flux équipée d’un dispositif d’arrêt en survitesse du rotor

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3075741A (en) * 1957-06-04 1963-01-29 Fairchild Stratos Corp Overspeed safety device for turbine wheels
US4505104A (en) * 1982-10-06 1985-03-19 Rolls-Royce Limited Turbine overspeed limiter for turbomachines
EP0374003A1 (fr) * 1988-12-15 1990-06-20 Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "Snecma" Turbomachine comportant un dispositif de freinage entre rotor de turbine et carter d'échappement
RU9012U1 (ru) * 1997-11-05 1999-01-16 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Турбина
US20060042226A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-02 Ronald Trumper Gas turbine braking apparatus & method
RU2005130150A (ru) * 2004-09-28 2007-04-10 Снекма (Fr) Устройство для ограничения превышения числа оборотов турбины в турбомашине

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2966333A (en) * 1957-06-27 1960-12-27 Fairchild Engine & Airplane Overspeed safety device for turbine wheels
US4498291A (en) * 1982-10-06 1985-02-12 Rolls-Royce Limited Turbine overspeed limiter for turbomachines
DE19857552A1 (de) 1998-12-14 2000-06-15 Rolls Royce Deutschland Verfahren zum Erkennen eines Wellenbruches in einer Strömungskraftmaschine
FR2916482B1 (fr) * 2007-05-25 2009-09-04 Snecma Sa Systeme de freinage en cas de rupture d'arbre de turbine dans un moteur a turbine a gaz

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3075741A (en) * 1957-06-04 1963-01-29 Fairchild Stratos Corp Overspeed safety device for turbine wheels
US4505104A (en) * 1982-10-06 1985-03-19 Rolls-Royce Limited Turbine overspeed limiter for turbomachines
EP0374003A1 (fr) * 1988-12-15 1990-06-20 Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation "Snecma" Turbomachine comportant un dispositif de freinage entre rotor de turbine et carter d'échappement
RU9012U1 (ru) * 1997-11-05 1999-01-16 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет Турбина
US20060042226A1 (en) * 2004-08-27 2006-03-02 Ronald Trumper Gas turbine braking apparatus & method
RU2005130150A (ru) * 2004-09-28 2007-04-10 Снекма (Fr) Устройство для ограничения превышения числа оборотов турбины в турбомашине

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2647944C1 (ru) * 2017-03-07 2018-03-21 Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель" Газотурбинный двигатель с биротативным вентилятором

Also Published As

Publication number Publication date
US20080289315A1 (en) 2008-11-27
EP1995414B1 (fr) 2010-07-07
CA2631620C (fr) 2015-02-24
RU2008120784A (ru) 2009-11-27
EP1995414A1 (fr) 2008-11-26
DE602008001684D1 (de) 2010-08-19
US8127525B2 (en) 2012-03-06
CA2631620A1 (fr) 2008-11-25
FR2916483B1 (fr) 2013-03-01
FR2916483A1 (fr) 2008-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2469194C2 (ru) Устройство торможения турбины в газотурбинном двигателе в случае разрушения вала турбины и двухтактный газотурбинный двигатель
US7484924B2 (en) Device for limiting turbine overspeed in a turbomachine
US8161727B2 (en) System providing braking in a gas turbine engine in the event of the turbine shaft breaking
JP4316554B2 (ja) ガスタービンエンジンのロータおよびベーンエレメント、ならびにエンジン設計方法
EP3133239B1 (en) Assembly for rotational equipment
US4498291A (en) Turbine overspeed limiter for turbomachines
RU2418965C2 (ru) Способ и устройство для уменьшения скорости вращения ротора в случае разрушения вала турбины газотурбинного двигателя
EP2978938B1 (en) Turbine engine assembly with l-shaped feather seal
EP3054088B1 (en) Gas turbine engine rotor disk balancing
US3490748A (en) Fragmentation brake for turbines
CN111954752B (zh) 涡轮机的涡轮轴以及用于保护所述轴免于超速的方法
CN101649758B (zh) 燃气涡轮发动机涡轮轴断裂时的能量耗散系统
US4503667A (en) Turbine overspeed limiter for turbomachines
EP2935785B1 (en) Root spacer for arranging between a rotor disk and a root of a rotor blade
EP3290637B1 (en) Tandem rotor blades with cooling features
US20160369816A1 (en) Tandem rotor blades with cooling features
CN112585334B (zh) 轴向固定叶片的转子盘,盘和环的组件,以及涡轮机
CN107806367A (zh) 用于防止盘超速的系统和方法
EP3438413B1 (en) Removably attached air seal for rotational equipment
GB2525305A (en) A Turbine
US9359906B2 (en) Rotor blade root spacer with a fracture feature

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner