RU2499236C1 - Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя - Google Patents

Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2499236C1
RU2499236C1 RU2012126521/28A RU2012126521A RU2499236C1 RU 2499236 C1 RU2499236 C1 RU 2499236C1 RU 2012126521/28 A RU2012126521/28 A RU 2012126521/28A RU 2012126521 A RU2012126521 A RU 2012126521A RU 2499236 C1 RU2499236 C1 RU 2499236C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
turbine engine
rotor
transducer
speed
Prior art date
Application number
RU2012126521/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Елена Викторовна Вильгемская
Вероника Александровна Пантюхина
Вячеслав Хазиевич Хуснуллин
Евгений Геннадьевич Чирков
Original Assignee
Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"
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 Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор" filed Critical Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор"
Priority to RU2012126521/28A priority Critical patent/RU2499236C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499236C1 publication Critical patent/RU2499236C1/ru

Links

Landscapes

  • Rolling Contact Bearings (AREA)

Abstract

Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя относится к системам измерения частоты вращения ротора авиационных и наземных газотурбинных двигателей, имеющих циркуляционную систему смазки подшипниковых опор. Канал системы смазки суфлирования, одновременно являющийся трубчатым корпусом (3), разделен на две части: тройник (4) и трубчатый корпус (3), которые между собой герметично соединены компенсатором (5). Непосредственно у входа трубчатого корпуса (3) в корпус маслополости на наружной поверхности трубчатого корпуса (3) выполнен цилиндрический выступ (6), ограничивающий перемещения трубчатого корпуса (3) в радиальном направлении в сторону оси ротора двигателя, а под цилиндрическим выступом (6) предусмотрен набор шайб (9) различной толщины для обеспечения зазора Н между бесконтактным датчиком (7) и индуктором (8). 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя относится к газотурбостроению и авиадвигателестроению, более конкретно - к системам измерения частоты вращения ротора газотурбинных двигателей, имеющих циркуляционную систему смазки подшипниковых опор, включающую системы подачи масла и суфлирования, в частности к системам измерения частоты вращения ротора свободных турбин газотурбинных двигателей наземного использования.
Известна также система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя или паровой турбины, содержащая бесконтактный датчик частоты вращения индукционного типа, содержащая индуктор, выполненный в виде зубчатого колеса, установленного на роторе газотурбинного двигателя под датчиком частоты вращения, с осью, совпадающей с осью вращения ротора газотурбинного двигателя, систему обработки сигнала, электрические линии, связывающие датчик частоты вращения с системой обработки сигнала (см. А.с. SU №1257246 А1, МПК4 F01D 21/02, опубликовано 15.09.1986 г.).
Недостатком системы является то, что расположение датчика частоты вращения рядом с деталями турбины, имеющими высокую температуру, приводят к снижению надежности системы и точности замера сигнала.
Наиболее близким к заявляемому техническим решением-прототипом является система измерения частоты вращения ротора свободной турбины газотурбинных двигателей НК-16СТ, НК-16-18СТ, НК-36СТ, НК-37СТ, НК-38СТ, имеющих циркуляционную систему смазки подшипниковых опор, включающую системы подачи масла и суфлирования, каналы, смазки которых выполнены в ребрах опоры газотурбинного двигателя, содержащая бесконтактный датчик частоты вращения индукционного типа, закрепленный на деталях статора газотурбинного двигателя, содержащая индуктор, выполненный в виде зубчатого колеса, установленного на роторе газотурбинного двигателя под датчиком частоты вращения, с осью, совпадающей с осью вращения ротора газотурбинного двигателя, систему обработки сигнала, электрические линии, связывающие датчик частоты вращения с системой обработки сигнала (см. патент RU №2416731 С1, МПК F02C 9/28, опубликовано 20.04.2011 г.).
Недостатком известной системы является то, что расположение датчика частоты вращения рядом с деталями турбины, имеющими большие перепады температур, следовательно, и различные температурные расширения корпусов (статора и преобразователя частоты вращения) при работе газотурбинного двигателя приводят к существенному изменению зазора Н между индуктором и бесконтактным датчиком, снижению надежности системы и точности измерений, так как из-за существенного изменения зазора Н между индуктором и бесконтактным датчиком нарушается стабильность электрических импульсов от бесконтактного датчика к считывающему устройству.
Технической задачей изобретения является повышение надежности работы системы измерения частоты вращения ротора, получение надежного, более точного и устойчивого электрического сигнала от бесконтактного датчика системы измерения частоты вращения ротора независимо от режима работы газотурбинного двигателя.
Решаемая техническая задача в системе измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя, имеющая циркуляционную систему смазки подшипниковых опор, включающую системы подачи масла и суфлирования, каналы смазки которых выполнены в ребрах опоры газотурбинного двигателя, содержащая бесконтактный датчик частоты вращения индукционного типа, закрепленный на деталях статора газотурбинного двигателя, содержащая индуктор, выполненный в виде зубчатого колеса, установленного на роторе газотурбинного двигателя под датчиком частоты вращения, с осью, совпадающей с осью вращения ротора газотурбинного двигателя, систему обработки сигнала, электрические линии, связывающие датчик частоты вращения с системой обработки сигнала, при этом трубчатый корпус преобразователя частоты вращения по месту соединения с тройником разделен на две части и между тройником и трубчатым корпусом преобразователя частоты вращения установлен компенсатор, а в нижней части трубчатого корпуса преобразователя частоты вращения непосредственно перед входом в корпус маслополости на наружной поверхности выполнен цилиндрический опорный выступ, ограничивающий перемещения трубчатого корпуса в радиальном направлении в сторону оси ротора двигателя.
Кроме того, под выступом предусмотрены набор регулировочных шайб различной толщины.
Технический эффект в части выполнения системы измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя с индуктором заключается в повышении надежности работы системы, получением надежного, более точного и устойчивого электрического сигнала от бесконтактного датчика системы измерения частоты вращения ротора из-за исключения влияния температурных расширений корпусов.
Технический эффект в части выполнения регулировочных шайб различной толщины заключается в обеспечении необходимого радиального зазора Н между датчиком и индуктором.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежом.
Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя состоит из преобразователя частоты вращения 1, установленного фланцевым соединением в корпусе опоры свободной турбины 2, и включает в себя трубчатый корпус 3, тройник 4 компенсатор 5, кольцевой выступ 6, ограничивающие осевое перемещение бесконтактного датчика 7, индуктора 8, набор регулировочных шайб 9 и крепежных болтов 10.
После установки преобразователя частоты вращения 1 по месту и затяжки крепежных болтов 10 компенсатор 5 сжимается в пределах упругой деформации, величина которой выбирается из результатов расчета температурного расширения корпуса опоры свободной турбины 2 и преобразователя частоты вращения 1, а корпус преобразователя частоты вращения 1 торцом кольцевого выступа 6 прижимается к корпусу маслополости. Для обеспечения необходимого радиального зазора Н между бесконтактным датчиком 7 и индуктором 8 предусмотрен набор регулировочных шайб различной толщины 9.
При такой конструкции трубчатого корпуса преобразователя частоты вращения, который одновременно играет роль канала суфлирования, температурные расширения корпусов на величину зазора Н практического влияния не оказывают ввиду того, что зона L1 имеет существенно меньшее значение размера по сравнению с размером L и находится в месте минимальных температур из-за омывания воздушно-масляной смесью суфлирования системы смазки двигателя.

Claims (2)

1. Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя, имеющая циркуляционную систему смазки подшипниковых опор, включающую системы подачи масла и суфлирования, каналы смазки которых выполнены в ребрах опоры газотурбинного двигателя, содержащая бесконтактный датчик частоты вращения индукционного типа, закрепленный на деталях статора газотурбинного двигателя, содержащая индуктор, выполненный в виде зубчатого колеса, установленного на роторе газотурбинного двигателя под датчиком частоты вращения, с осью, совпадающей с осью вращения ротора газотурбинного двигателя, систему обработки сигнала, электрические линии, связывающие датчик частоты вращения с системой обработки сигнала, отличающаяся тем, что трубчатый корпус преобразователя частоты вращения по месту соединения с тройником разделен на две части и между тройником и трубчатым корпусом преобразователя частоты вращения установлен компенсатор, а в нижней части трубчатого корпуса преобразователя частоты вращения непосредственно перед входом в корпус маслополости на наружной поверхности выполнен цилиндрический опорный выступ, ограничивающий перемещения трубчатого корпуса в радиальном направлении в сторону оси ротора двигателя.
2. Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя по п.1, отличающаяся тем, что под выступом предусмотрен набор регулировочных шайб различной толщины.
RU2012126521/28A 2012-06-25 2012-06-25 Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя RU2499236C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126521/28A RU2499236C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126521/28A RU2499236C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2499236C1 true RU2499236C1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49710186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126521/28A RU2499236C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499236C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592096C1 (ru) * 2015-01-29 2016-07-20 Федеральное агентство научных организаций Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ) Система измерения частоты вращения ротора микро газотурбинной установки с двигателем на основе турбокомпрессора от двс

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1257246A1 (ru) * 1984-10-22 1986-09-15 Предприятие П/Я А-1125 Многоканальна система защиты агрегата
RU2416731C1 (ru) * 2009-10-27 2011-04-20 Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор" Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя
RU2428699C1 (ru) * 2010-05-24 2011-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Датчик частоты вращения ротора газотурбинного авиадвигателя
RU2446300C1 (ru) * 2010-10-27 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ управления частотой вращения ротора низкого давления двухконтурного газотурбинного двигателя

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1257246A1 (ru) * 1984-10-22 1986-09-15 Предприятие П/Я А-1125 Многоканальна система защиты агрегата
RU2416731C1 (ru) * 2009-10-27 2011-04-20 Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор" Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя
RU2428699C1 (ru) * 2010-05-24 2011-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Датчик частоты вращения ротора газотурбинного авиадвигателя
RU2446300C1 (ru) * 2010-10-27 2012-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ управления частотой вращения ротора низкого давления двухконтурного газотурбинного двигателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592096C1 (ru) * 2015-01-29 2016-07-20 Федеральное агентство научных организаций Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства (ФГБНУ ВИЭСХ) Система измерения частоты вращения ротора микро газотурбинной установки с двигателем на основе турбокомпрессора от двс

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108534940B (zh) 一种双螺杆压缩机的转子轴向力的测量装置及测量方法
RU2581287C2 (ru) Газовая турбина и способ изготовления такой газовой турбины
RU2623058C2 (ru) Турбокомпрессорная установка (варианты)
CN103206271A (zh) 涡轮机轴密封装置
US8608427B2 (en) Arrangement for optimising the running clearance for turbomachines
US10626795B2 (en) Bearing assembly for a turbocharger, comprising an anti-rotation element
RU2499236C1 (ru) Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя
US20140041383A1 (en) Pressure generating device
CN110212719A (zh) 一种对中调节端盖及其调节方法
RU2460053C1 (ru) Способ вибродиагностики дефекта смазки подшипника качения
RU2310088C2 (ru) Устройство соединения валов турбины и компрессора газотурбинного двигателя
JP2012082734A (ja) ガスタービンの動翼先端間隙の測定方法及び装置
CN102933800B (zh) 汽轮机组件和组装汽轮机的方法
US10352326B2 (en) Assembly for an engine which can define a blade break-off test device
US20180003078A1 (en) Turbocharger bearing assembly and method for providing the same
RU2485352C1 (ru) Магистральный нефтяной центробежный насос с ротором на подшипниках качения и способ улучшения характеристик насоса
RU191330U1 (ru) Центробежный насос с плоским горизонтальным разъемом корпуса
EP3816466A1 (en) In-situ wireless monitoring of engine bearings
CN114952256A (zh) 航空发动机涡轮轴套装配定位安装装置及定位安装方法
CN114964787A (zh) 一种航空发动机整机低涡转子叶片应力测量结构
RU101112U1 (ru) Турбокомпрессор
CN109707513B (zh) 一种多电发动机进气机匣
RU2416731C1 (ru) Система измерения частоты вращения ротора газотурбинного двигателя
CN103312077A (zh) 一种柱轴承装配结构
CN103591130B (zh) 一种发动机曲轴止推