RU2600825C2 - Устройство реверсирования тяги для малогабаритного сопла - Google Patents

Устройство реверсирования тяги для малогабаритного сопла Download PDF

Info

Publication number
RU2600825C2
RU2600825C2 RU2014105590/06A RU2014105590A RU2600825C2 RU 2600825 C2 RU2600825 C2 RU 2600825C2 RU 2014105590/06 A RU2014105590/06 A RU 2014105590/06A RU 2014105590 A RU2014105590 A RU 2014105590A RU 2600825 C2 RU2600825 C2 RU 2600825C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nacelle
fairing
flow
movable
nozzle
Prior art date
Application number
RU2014105590/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014105590A (ru
Inventor
Франсуа ГАЛЛЕ
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 RU2014105590A publication Critical patent/RU2014105590A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2600825C2 publication Critical patent/RU2600825C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F02K1/54Nozzles having means for reversing jet thrust
    • F02K1/64Reversing fan flow
    • F02K1/70Reversing fan flow using thrust reverser flaps or doors mounted on the fan housing
    • 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
    • F02K1/54Nozzles having means for reversing jet thrust
    • F02K1/64Reversing fan flow
    • F02K1/70Reversing fan flow using thrust reverser flaps or doors mounted on the fan housing
    • F02K1/72Reversing fan flow using thrust reverser flaps or doors mounted on the fan housing the aft end of the fan housing being movable to uncover openings in the fan housing for the reversed flow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гондоле (10) двухконтурного турбореактивного двигателя, образующей кожух вентилятора, содержащей первый элемент (12) обтекателя, выше по потоку и второй элемент (13) обтекателя, образующий сопло; причем второй элемент является подвижным в поступательном перемещении между положением, в котором он обеспечивает аэродинамическую целостность гондолы, и положением ниже по потоку, открывающим отверстия реверсирования потока; причем устройство реверсирования тяги размещено в гондоле и содержит створки-реверсоры (17) потока, а также решетки (15) для радиального направления потока. Гондола отличается тем, что решетки (15) для радиального направления потока являются подвижными в поступательном перемещении вдоль оси гондолы между положением, в котором они убраны в первый элемент (12) обтекателя, и активным положением направления потока; причем второй элемент (13) обтекателя вентилятора жестко соединен с упомянутыми решетками (15) направления; причем створки-реверсоры (17) установлены подвижными во вращении вокруг осей, поперечных относительно оси гондолы, и жестко соединенными с решетками (15). Изобретение обеспечивает использование гондолы сверхкороткого типа, а также расположение механизма управления сечением сопла, связанного с расположением механизма реверсирования тяги. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к многоконтурному турбореактивному двигателю, в частности двухконтурному, с разделенными потоками - холодным потоком, образующим кольцевой поток, концентрический к первичному потоку, и выбрасываемым через сопло, отдельное от первичного потока. Изобретение касается, конкретнее, реверсора тяги, установленного в гондоле, образующей кожух вентилятора.
Известный уровень техники
Современная тенденция заключается в разработке двигателей с большой степенью двухконтурности, поскольку они позволяют увеличить их мощность и улучшить удельный расход. Увеличение степени двухконтурности, однако, сопровождается увеличением массы гондолы, в частности обтекателя вентилятора, и образуемого им лобового сопротивления. Данные факторы снижают ожидаемые выгоды по расходу.
Решение, направленное на устранение данной проблемы, заключается в уменьшении длины этой части гондолы, образующей обтекатель вторичного потока. Более короткая и более легкая она приводит к меньшему лобовому сопротивлению. В связи с этим были предложены сверхкороткие гондолы.
В этом случае необходимо решить проблему размещения реверсора тяги вторичного потока, поскольку пространство, имеющееся в гондоле на уровне элемента сопла, ниже по потоку от промежуточного корпуса, оказывается небольшим. Известные устройства реверсирования тяги вторичного потока не совместимы со сверхкороткими гондолами, поскольку они, в частности, содержат полную систему тяг и решеток реверсирования тяги, которая должна быть размещена в сопле и, таким образом, нуждается в относительно длинном сопле.
Кроме того, для данного типа двигателя сечение тракта вторичного потока на выходе из сопла, как правило, определено таким образом, чтобы обеспечивать максимальную производительность для рабочей точки двигателя; например, оптимальное сечение выпуска выбирается в крейсерском режиме. Известно улучшение рабочих характеристик двигателя во всем диапазоне его рабочих режимов с соплом с изменяемым сечением. Осуществление такого сопла с изменяемым сечением вместе с тем представляет собой сложный процесс и требует размещения в гондоле механизма приведения в действие подвижных элементов, позволяющего изменять его сечение. Данный механизм будет взаимодействовать с механизмом устройства реверсирования тяги, и его габаритные размеры добавляются к габаритному размеру механизма управления реверсорами реактивной тяги вторичного потока. Проблема возникает, в частности, когда необходимо осуществить сверхкороткую гондолу; гондола предоставляет меньше пространства для размещения совокупности двух механизмов.
Сущность изобретения
Первой задачей изобретения является расположение механизма реверсирования тяги, который позволяет включить в состав гондолу сверхкороткого типа.
Задачей изобретения также является расположение механизма управления сечением сопла, связанное с расположением механизма реверсирования тяги.
Данные задачи достигаются посредством гондолы двухконтурного турбореактивного двигателя, гондолы, образующей кожух вентилятора, содержащая первый элемент обтекателя, расположенный выше по потоку, и второй элемент обтекателя, образующий сопло; причем второй элемент является подвижным в поступательном перемещении между передним положением, в котором он обеспечивает аэродинамическую целостность гондолы, и положением ниже по потоку, в котором раскрываются отверстия реверсирования потока; причем устройство реверсирования тяги расположено в гондоле и содержит створки-реверсоры вторичного потока, а также решетки для радиального направления потока.
Гондола согласно изобретению отличается тем, что решетки для радиального направления потока являются подвижными в поступательном перемещении вдоль оси гондолы между положением, в котором они убраны в первый элемент обтекателя, и активным положением направления потока; причем второй элемент обтекателя вентилятора жестко соединен с упомянутыми решетками для направления; и тем, что створки-реверсоры установлены подвижными во вращении вокруг осей, поперечных относительно оси гондолы, и жестко соединенными с решетками для направления.
Если в известном уровне техники устройство реверсирования тяги расположено внутри подвижного элемента гондолы, то в данном случае это устройство размещено в первом элементе обтекателя, и, таким образом, согласно решению в соответствии с изобретением, более не представляется необходимым резервировать такой объем внутри подвижного элемента гондолы. Подвижный элемент, т.е. второй элемент обтекателя, образующий сопло, таким образом, может быть таким коротким, как это требуется.
Согласно другому признаку, достаточно, чтобы неподвижный первый элемент обтекателя поддерживал направляющие рельсы для решеток, проходящие в направлении ниже по потоку. Когда подвижный второй элемент находится в положении выше по потоку, на этапе полета, он покрывает направляющие рельсы, которые, таким образом, оказываются внутри подвижного второго элемента.
Предпочтительно, решетки, а также второй элемент обтекателя жестко соединены с синхронизирующим кольцом, перпендикулярным оси двигателя. Кольцо позволяет приводить в движение узел посредством приводных механизмов, установленных в первом элементе обтекателя выше по потоку.
Приведение во вращение створок-реверсоров может, таким образом, управляться в зависимости от осевого положения решеток - убранного или выдвинутого. Точнее, створки-реверсоры управляются на вращение посредством тяг, расположенных в первом элементе обтекателя вентилятора.
Данные тяги, согласно способу осуществления, установлены скользящими параллельно направляющим рельсам; причем один конец тяг шарнирно закреплен на створках-реверсорах, а другой конец скользит в гнезде первого элемента обтекателя гондолы. В частности, когда решетка совершает поступательное перемещение вдоль рельс, тяги направляются в поступательном перемещении вдоль направляющих рельс, препятствуя, таким образом, раскрытию створок, а когда решетка приходит к концу хода, то расположение приводит их к поворачиванию вокруг оси, перпендикулярной направляющим рельсам, запуская, таким образом, поворот створок-реверсоров в положение отклонения потока. Вторичный поток отклоняется при прохождении через решетки для радиального направления.
Преимуществом решения, согласно изобретению, является предоставление возможности комбинировать управление реверсором тяги с изменением сечения трубки тракта выбрасываемого воздуха. В этом случае второй элемент образует вместе с обтекателем центрального корпуса турбореактивного двигателя сечение потока, изменяемое в зависимости от положения второго элемента обтекателя, образующего сопло. Для этого достаточно, чтобы подвижная часть была достаточно покрыта статичной частью для того, чтобы на первом участке хода подвижной части сопло оставалось закрытым и не обеспечивало подачу в решетки.
Таким образом, сечение тракта вторичного потока увеличивается, когда второй элемент приводится в движение из своего положения выше по потоку на части своего передвижения в направлении ниже по потоку, причем устройство реверсирования тяги становится на место, когда второй элемент, образующий сопло, продолжает свое передвижение в направлении ниже по потоку.
Краткое описание фигур
Фиг.1 изображает вид сбоку двухконтурного газотурбинного двигателя со сверхкороткой гондолой.
Фиг.2 изображает продольный разрез половины двигателя, представленного на фиг.1.
Фиг.3 представляет собой вид реверсора тяги в активном положении в разрезе в перспективе, показанный в три четверти сзади.
Фиг.4 представляет собой вид в разрезе реверсора в полетном положении.
Фиг.5 представляет собой вид, соответствующий представленному на фиг.4, и изображает направление передвижения элементов сопла для увеличения сечения выпуска при заходе на посадку и при посадке летательного аппарата.
Фиг.6, 7 и 8 представляют собой разрезы в перспективе, показанные спереди в три четверти, изображающие выдвижение реверсора тяги.
Фиг.9 и 10 представляют собой разрезы в перспективе, показанные спереди в три четверти, изображающие закрытие реверсора.
Подробное описание способа осуществления изобретения
На фиг.1 изображен пример двухконтурного турбореактивного двигателя. Он содержит аэродинамический цилиндрический кожух отсека вентилятора, который в дальнейшем называется гондолой 10 или гондолой вентилятора. На данной фигуре, справа от гондолы 10, изображен цилиндрический обтекатель первичного потока 14, он имеет меньший диаметр. Вторичный поток выбрасывается в атмосферу в кольцеобразное пространство, образованное между гондолой 10 и центральным корпусом. Расположенное ниже по потоку реактивное сопло 6 определяет границу кольцевого тракта первичного потока.
На фиг.2 изображен частичный продольный разрез половины двигателя 1. Двигатель 1 содержит (в направлении слева направо) расположенный выше по потоку вентилятор 2, находящийся ниже по потоку от элемента 11 гондолы 10, образующего воздухозаборник. Воздух, засасываемый вентилятором, разделяется на два концентрических потока - первичный P и вторичный S. Поток первичного воздуха P повторно сжимается для сгорания в камере сгорания, затем расширяется, проходя через одну или несколько ступеней турбины, приводящих в движение роторы компрессора, в том числе вентилятор 2. Данная часть двигателя детально не рассматривалась и представлена просто блоком 4. Первичный поток выбрасывается в сопло 5, расположенное ниже по потоку, кольцевого первичного потока вдоль реактивного сопла 6. Обтекатель образует кожух данной части двигателя. Этот обтекатель обозначают как обтекатель первичного потока 14.
Масса засасываемого воздуха, а затем вторичный поток оказываются заключенными в корпусе вентилятора 21. Вторичный поток ниже по потоку от вентилятора проходит через поперечины промежуточного корпуса 22 и, возможно, сопловые лопатки, затем выбрасывается в атмосферу вдоль обтекателя 14 первичного потока. Гондола 10 окружает корпус вентилятора 21 и промежуточный корпус 22. Гондола 10 образована ниже по потоку от воздухозаборника 11 первого элемента обтекателя 12, который проходит вдоль корпуса вентилятора и обечайки промежуточного корпуса 22. Ниже по потоку от промежуточного корпуса 22 гондола 10 содержит второй элемент обтекателя 13. Данный второй элемент обтекателя 13 образует с обтекателем 14 первичного потока, сопло выпуска вторичного потока.
Двигатель оснащен устройством реверсирования тяги, посредством которого вторичный поток может быть отведен радиально и в направлении выше по потоку таким образом, чтобы аннулировать реактивную тягу и создать обратную реактивную тягу торможения летательного аппарата при его рулении по земле.
Существуют различные устройства, обеспечивающие осуществление данной функции. Изобретение относится к устройству реверсирования тяги, содержащему элемент, который образует сопло вторичного потока, подвижный в направлении ниже по потоку, раскрывая при этом створки-реверсоры и открывая проходы вдоль гондолы, через которые поток, блокированный створками-реверсорами, отводится радиально в направлении наружу двигателя; решетки размещены в отверстиях для направления потока.
На фиг.3 изображено устройство реверсирования потока в активном положении. На фиг.4 и 5 изображены другие детали. Устройство содержит решетку или множество решеток 15, подвижных вдоль внутренней стенки первого элемента обтекателя 12 между положением, в котором она полностью убрана внутрь данного первого элемента 12, и активным положением, изображенным на фигуре. Решетка содержит радиальные лопатки, изогнутые в направлении выше по потоку, параллельные друг другу и разнесенные на расстояние друг от друга. Их задачей является направление потока, который проходит через решетку, радиально и в направлении выше по потоку.
Пространство 12A образовано между обечайкой 221 промежуточного корпуса (фиг.5) и элементом 12 обтекателя для размещения механизмов реверсора тяги. Поперечная стенка, соединяющая первый элемент 12 с обечайкой 221, ограничивает расположенный выше по потоку край радиального отверстия в гондоле и образует край отклонения 121 потока.
В данном пространстве также содержатся приводные механизмы 19 приведения в действие реверсора тяги; речь может идти о силовых цилиндрах.
Решетка 15 направляется во время своего передвижения спереди назад посредством множества направляющих рельс 122. Данные рельсы проходят от края отклонения 121 параллельно оси гондолы. Длина данных рельсов соответствует расстоянию максимального раскрытия решетки. Решетка содержит, например, направляющие, которые опираются на рельсы вдоль ее передвижения.
Решетка 15 содержит множество радиальных узлов 151, на конце которых крепится синхронизирующее кольцо 16. Данное кольцо перпендикулярно оси гондолы. Кольцо соединено с подвижными стержнями (фиг.4) приводных механизмов 19.
На данных узлах 151 или, естественно, синхронизирующем кольце установлены и шарнирно закреплены створки-реверсоры 17. Створки содержат вилки 17a, через которые проходят оси 151a (фиг.4), перпендикулярные оси гондолы, которые также проходят через узлы. Следовательно, створки могут поворачиваться вокруг осей 151а узлов 151 решеток 15.
Второй элемент 13 обтекателя крепится к решетке 15. Таким образом, когда решетка осуществляет поступательное перемещение, она увлекает за собой створки-реверсоры 17 и второй элемент 13 обтекателя. Данный элемент 13 содержит внешнюю стенку 131 и внутреннюю стенку 132. Эти две стенки соединяются ниже по потоку для образования расположенного ниже по потоку края гондолы.
Поворот створок управляется посредством тяг 18. Тяги проходят параллельно направляющим рельсам 122, вдоль и под ними (направляющими рельсами). Расположенный ниже по потоку конец тяг прикреплен к створкам 17. Створки содержат внутреннюю вилку 17b, расположенную ниже по потоку относительно вилок 17a. Через данную вилку 17b проходит ось 18b, которая также проходит через расположенный ниже по потоку конец тяг 18.
Расположенная выше по потоку часть тяг 18 содержит направляющую 18C (фиг.6), в которой скользит стопорный штифт 124, жестко соединенный с краем отклонения 121 (фиг.3). Тяги скользят в прорези 121a, выполненной в краю 121, и останавливаются посредством стопорного штифта 124, когда он приходит к концу хода направляющей 18c.
Тяги 18 опираются на ролик 122a, закрепленный на нижнем краю направляющих рельс 122. Ролики для тяг образуют упоры в направлении наружу. Верхний край тяг, контактирующий с роликами, содержит выемку 18a. Тяги являются подвижными вдоль рельсов. Когда ролик 122a катится между выемкой 18a и осью 18b, он ограничивает тягу в положении, параллельном рельсам. Когда ролик находится между расположенным выше по потоку краем тяг 18 и выемкой 18a, тяга может поворачиваться наружу. Поскольку расположенный ниже по потоку конец соединен со створкой 17, тяга заставляет створку поворачиваться наружу.
Описание работы реверсора приводится со ссылкой на фиг.4-10.
На фиг.4 показано конфигурация в полете; второй элемент 13 обтекателя находится в положении выше по потоку. Реверсор полностью убран в гондолу. Выходное сечение тракта воздуха является минимальным.
На фиг.5 движение обозначено стрелками. Приводной механизм 19 толкает синхронизирующее кольцо 16 вправо и приводит в движение вправо узел реверсора и сопла. Створки по-прежнему закрыты, а сечение сопла увеличивается. С этой целью внутренняя стенка 132 и стенка обтекателя 14 выполнены взаимодополняющей формы. Данная конфигурация соответствует этапу захода на посадку и посадки летательного аппарата.
Как показано на фиг.6, приводной механизм - привод 19 - продолжает толкать кольцо 16. Тяга 18 направляется в поступательном перемещении вдоль направляющих рельс 122 за счет того, что ролик 122a опирается на ее верхнюю поверхность. Открытие створок затруднено.
Как показано на фиг.7, тяга 18 начинает упираться в стопорный штифт 124 (не показан). Она более не может перемещаться вправо. Выемка 18a тяги проходит место установки ролика, причем последний более не опирается на верхнюю поверхность тяги 18. Она свободна для поворота вокруг стопорного штифта, позволяя, таким образом, выполнять движение по открытию створок 17.
Как показано на фиг.8, реверсор тяги вышел, и пилот летательного аппарата может давать газ.
На фиг.9 и 10 изображено движение по закрытию реверсора. Приводной механизм 19 оттягивает синхронизирующее кольцо 16 влево. Ролик 122a опирается на выемку тяги 18 и мешает движению влево. Створка, таким образом, закрывается, и тяга стремится вновь занять горизонтальное положение. После занятия тягой горизонтального положения створка закрыта, и выемка тяги освобождена от ролика. Таким образом, тяга может перемещаться влево и направляться при поступательном перемещении посредством ролика, который в этом случае опирается на верхнюю поверхность тяги.
Изобретение за счет расположения механизма в первом элементе гондолы имеет преимущество, которое заключается в освобождении пространства в подвижном элементе, образующем сопло. Оно, таким образом, может быть уменьшено.
Управление тягой позволяет удерживать створки заблокированными на этапе изменения сечения сопла.

Claims (9)

1. Гондола (10) двухконтурного турбореактивного двигателя, образующая кожух вентилятора (2), содержащая первый элемент (12) обтекателя, расположенный выше по потоку, и второй элемент (13) обтекателя, образующий сопло; причем второй элемент является подвижным в поступательном перемещении между положением, в котором он обеспечивает аэродинамическую целостность гондолы, и положением ниже по потоку, в котором раскрываются отверстия реверсирования потока; причем устройство реверсирования тяги расположено в гондоле и содержит створки-реверсоры (17) потока, а также решетки (15) для радиального направления потока, отличающаяся тем, что решетки (15) для радиального направления потока являются подвижными в поступательном перемещении вдоль оси гондолы (10) между положением, в котором они убраны в первый элемент (12) обтекателя, и активным положением направления потока; причем второй элемент (13) обтекателя вентилятора жестко соединен с упомянутыми решетками (15), и тем, что створки реверсоры (17) установлены подвижными во вращении вокруг осей, поперечных относительно оси гондолы, и жестко соединенными с упомянутыми решетками (15).
2. Гондола по п. 1, в которой первый элемент (12) обтекателя содержит направляющие рельсы (122) упомянутых решеток (15), проходящие в направлении ниже по потоку от расположенного ниже по потоку края (121) первого элемента (12).
3. Гондола по п. 1, в которой упомянутые решетки (15) жестко соединены с синхронизирующим кольцом (16), перпендикулярным оси двигателя.
4. Гондола по п. 1, в которой упомянутые решетки (15) приводятся в движение поступательного перемещения при помощи приводного механизма (19), расположенного в первом элементе (12) обтекателя.
5. Гондола по п. 1, в которой створки-реверсоры (17) управляются на вращение вокруг упомянутых поперечных осей тягами (18).
6. Гондола по п. 5, в которой тяги (18) установлены скользящими параллельно оси гондолы, причем один конец тяг (18) шарнирно закреплен на створках-реверсорах (17), а другой конец скользит в гнезде первого элемента (12) обтекателя.
7. Гондола по п. 6, в которой первый элемент (12) обтекателя содержит направляющие рельсы (122) упомянутых решеток (15), проходящие в направлении ниже по потоку от расположенного ниже по потоку края (121) первого элемента (12) и в котором тяги (18) направляются вдоль направляющих рельс (122) с расположением, которое приводит к поворачиванию тяг (18) вокруг оси, перпендикулярной направляющим рельсам (122), и повороту створок-реверсоров (17), когда второй подвижный элемент (13) обтекателя находится на заданном расстоянии от первого элемента (12) обтекателя в положении реверсирования потока.
8. Турбореактивный двигатель, содержащий гондолу (10) по одному из пп. 1-7, в которой образующий сопло подвижный второй элемент (13) образует с обтекателем (14) первичного потока сечение потока, изменяемое в зависимости от осевого положения второго элемента (13).
9. Турбореактивный двигатель по п. 8, в котором сечение потока увеличивается, когда второй элемент (13), образующий сопло, приводится в движение из своего положения выше по потоку на части своего передвижения в направлении ниже по потоку, причем устройство реверсирования тяги становится на место, когда второй элемент (13), образующий сопло, продолжает свое передвижение в направлении ниже по потоку.
RU2014105590/06A 2011-08-08 2012-08-08 Устройство реверсирования тяги для малогабаритного сопла RU2600825C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1157247A FR2978991A1 (fr) 2011-08-08 2011-08-08 Dispositif d'inversion de poussee pour tuyere compacte
FR1157247 2011-08-08
PCT/FR2012/051862 WO2013021136A1 (fr) 2011-08-08 2012-08-08 Dispositif d'inversion de poussee pour tuyere compacte

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014105590A RU2014105590A (ru) 2015-09-20
RU2600825C2 true RU2600825C2 (ru) 2016-10-27

Family

ID=46832479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105590/06A RU2600825C2 (ru) 2011-08-08 2012-08-08 Устройство реверсирования тяги для малогабаритного сопла

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9856825B2 (ru)
EP (1) EP2742229B1 (ru)
CN (1) CN103717868B (ru)
BR (1) BR112014002658B1 (ru)
CA (1) CA2843046C (ru)
FR (1) FR2978991A1 (ru)
RU (1) RU2600825C2 (ru)
WO (1) WO2013021136A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735974C1 (ru) * 2017-08-31 2020-11-11 Сафран Насель Гондола турбореактивного двигателя, содержащая решетчатый реверсор тяги

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9783315B2 (en) * 2012-02-24 2017-10-10 Rohr, Inc. Nacelle with longitudinal translating cowling and rotatable sleeves
FR3007800B1 (fr) * 2013-07-01 2017-10-20 Aircelle Sa Inverseur de poussee d’une nacelle de turboreacteur, comprenant des grilles partiellement integrees dans les capots
FR3010145A1 (fr) * 2013-08-28 2015-03-06 Aircelle Sa Inverseur de poussee d’une nacelle de turboreacteur, comprenant des grilles et des verins fixes a l’amont des capots mobiles
FR3010146B1 (fr) 2013-08-30 2015-12-18 Aircelle Sa Nacelle a dispositif d’inversion de poussee a grilles mobiles maintenues
US10247136B2 (en) * 2015-12-03 2019-04-02 General Electric Company Thrust reverser system for a gas turbine engine
FR3064308B1 (fr) 2017-03-23 2021-06-11 Airbus Operations Sas Turboreacteur comportant une nacelle equipee de volets inverseurs
FR3067760B1 (fr) 2017-06-14 2019-06-28 Airbus Operations Turboreacteur comportant une nacelle equipee de volets inverseurs
GB2564891A (en) 2017-07-26 2019-01-30 Short Brothers Plc Nacelle with thrust reverser
FR3074855A1 (fr) * 2017-12-11 2019-06-14 Airbus Operations Grille pour la formation d'un flux d'inversion d'un turboreacteur d'aeronef
FR3076323B1 (fr) 2017-12-28 2020-01-10 Safran Nacelles Inverseur de poussee a grilles pour turboreacteur
FR3097016B1 (fr) * 2019-06-06 2021-07-23 Safran Aircraft Engines Structure de confluence d’une veine primaire et d’une veine secondaire dans une turbomachine a double flux
CN114109645B (zh) * 2021-11-12 2023-12-19 中国航发沈阳发动机研究所 一种轴对称收扩喷管运动机构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2132380A1 (ru) * 1971-03-31 1972-11-17 Short Brothers & Harland Ltd
RU2237184C2 (ru) * 2002-10-10 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Реверсивное устройство наружного контура турбореактивного двухконтурного двигателя
RU2315887C2 (ru) * 2005-12-23 2008-01-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Турбореактивный двигатель сверхвысокой степени двухконтурности
RU2324066C1 (ru) * 2005-06-30 2008-05-10 Снекма Система обнаружения закрытия и стопорения для реверсора тяги турбореактивного двигателя, реверсор тяги и турбореактивный двигатель

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5655360A (en) * 1995-05-31 1997-08-12 General Electric Company Thrust reverser with variable nozzle
JPH09195853A (ja) * 1995-12-14 1997-07-29 United Technol Corp <Utc> 可変面積ファンエキゾーストノズル
FR2786532B1 (fr) * 1998-11-26 2001-09-07 Snecma Inverseur de poussee de turboreacteur a grilles superposables
GB2347126B (en) * 1999-02-23 2003-02-12 Rolls Royce Plc Thrust reverser
GB0611963D0 (en) * 2006-06-16 2006-07-26 Rolls Royce Plc A flow reverser
FR2902839B1 (fr) * 2006-06-21 2011-09-30 Aircelle Sa Inverseur de poussee formant une tuyere adaptative
US8201390B2 (en) * 2007-12-12 2012-06-19 Spirit Aerosystems, Inc. Partial cascade thrust reverser
FR2927956A1 (fr) * 2008-02-26 2009-08-28 Aircelle Sa Inverseur de poussee pour nacelle de turboreacteur a double flux
FR2947869B1 (fr) * 2009-07-10 2011-12-09 Snecma Grille a ailettes extensible pour systeme d'inversion de poussee de turbomachine d'aeronef
FR2952908B1 (fr) * 2009-11-26 2011-11-25 Aircelle Sa Ensemble pour turboreacteur d'aeronef
FR2995876B1 (fr) * 2012-07-24 2019-05-03 Rohr, Inc Tuyere de soufflante a section variable et inverseur de poussee integres

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2132380A1 (ru) * 1971-03-31 1972-11-17 Short Brothers & Harland Ltd
RU2237184C2 (ru) * 2002-10-10 2004-09-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Реверсивное устройство наружного контура турбореактивного двухконтурного двигателя
RU2324066C1 (ru) * 2005-06-30 2008-05-10 Снекма Система обнаружения закрытия и стопорения для реверсора тяги турбореактивного двигателя, реверсор тяги и турбореактивный двигатель
RU2315887C2 (ru) * 2005-12-23 2008-01-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Турбореактивный двигатель сверхвысокой степени двухконтурности

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735974C1 (ru) * 2017-08-31 2020-11-11 Сафран Насель Гондола турбореактивного двигателя, содержащая решетчатый реверсор тяги

Also Published As

Publication number Publication date
EP2742229A1 (fr) 2014-06-18
BR112014002658B1 (pt) 2021-06-29
CN103717868B (zh) 2016-04-27
RU2014105590A (ru) 2015-09-20
BR112014002658A2 (pt) 2017-06-13
CA2843046A1 (fr) 2013-02-14
CN103717868A (zh) 2014-04-09
FR2978991A1 (fr) 2013-02-15
WO2013021136A1 (fr) 2013-02-14
US20140150404A1 (en) 2014-06-05
EP2742229B1 (fr) 2015-06-24
US9856825B2 (en) 2018-01-02
CA2843046C (fr) 2017-08-29
BR112014002658A8 (pt) 2017-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2600825C2 (ru) Устройство реверсирования тяги для малогабаритного сопла
US9476362B2 (en) Turbomachine with bleed valves located at the intermediate case
EP2570641B1 (en) Fan case with thrust reverser cascade section, corresponding fan section and gas turbine engine
CN106917697B (zh) 有效面积可变的风扇喷嘴
US20120291415A1 (en) Dual function cascade integrated variable area fan nozzle and thrust reverser
RU2546347C2 (ru) Шумоподавляющее устройство для гондолы турбореактивного двигателя, оснащенное подвижными шевронными элементами, и соответствующая гондола
CN111512037B (zh) 涡轮喷气发动机的格栅式推力反向器
CN109415946B (zh) 冷却可旋转构件的气体压缩机和方法
EP2971729B1 (en) Gas turbine engine and ventilation system
EP2069630A1 (en) Gas turbine engine with axial movable fan variable area nozzle
EP3181948A2 (en) Thrust reverser system with translating elements
CN113153526A (zh) 混合流涡轮核心
US20170167438A1 (en) Gas Turbine Engine
EP3441601B1 (en) Turbine engine thrust reverser stop
RU2566091C2 (ru) Сопло холодного потока турбореактивного двухконтурного двигателя с раздельными потоками, содержащее решетчатый реверсор тяги
US10001080B2 (en) Thrust reverse variable area fan nozzle
RU2745756C2 (ru) Гондола турбореактивного двигателя летательного аппарата, силовая установка и летательный аппарат, содержащий такую гондолу
CA2798660C (en) Dual function cascade integrated variable area fan nozzle and thrust reverser
RU2793495C2 (ru) Реверсор тяги с легкой заслонкой реверсора тяги
EP4148246A1 (en) Aircraft propulsion system with variable area inlet
US20130026301A1 (en) Nacelle for variable section nozzle propulsion unit
EP2901001B1 (en) Divot for blocker doors of thrust reverser system

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner