RU2623854C1 - Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя - Google Patents
Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2623854C1 RU2623854C1 RU2016127355A RU2016127355A RU2623854C1 RU 2623854 C1 RU2623854 C1 RU 2623854C1 RU 2016127355 A RU2016127355 A RU 2016127355A RU 2016127355 A RU2016127355 A RU 2016127355A RU 2623854 C1 RU2623854 C1 RU 2623854C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oil
- rotor
- cooling
- engine
- front support
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
- F02C7/06—Arrangements of bearings; Lubricating
Landscapes
- Lubrication Of Internal Combustion Engines (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способу смазки авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано в двигателях, где привод маслоагрегатов осуществляется непосредственно от ротора ГТД, а маслоагрегаты и коммуникации маслосистемы установлены внутри ГТД. Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя, снабженного циркуляционной системой смазки, при котором воздух, поступающий в двигатель, охлаждает маслобак и масло, поступающее далее к опорам, причём охлаждение корпуса маслобака, совмещенного с теплообменником и расположенного внутри двигателя между коком и передней опорой ротора, осуществляется воздухом, поступающим через открытые навстречу набегающему потоку воздуха каналы в коке, при этом на следующем этапе движения воздух поступает в корпус передней опоры ротора двигателя для ее дополнительного охлаждения. Изобретение позволяет повысить эффективность охлаждения масла в маслобаке, а также эффективность охлаждения передней опоры ротора ГТД, с уменьшением массы и габаритов двигателя. 2 ил.
Description
Изобретение относится к способу смазки авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и может быть использовано в двигателях, где привод маслоагрегатов осуществляется непосредственно от ротора ГТД, а маслоагрегаты и коммуникации маслосистемы установлены внутри ГТД.
Известна маслосистема авиационного ГТД (Патент №2243393, МПК F02C 7/06, опубл. 27.12.2004), содержащая маслобак, агрегаты маслосистемы (насосы нагнетающий и откачивающий), коммуникации маслосистемы и опору, размещенную на роторе ГТД. Маслобак, агрегаты и коммуникации маслосистемы расположены снаружи двигателя (внешней обвязкой). Агрегаты маслосистемы получают привод от ротора высокого давления через несколько зубчатых зацеплений: конических и цилиндрических. Недостатком данного способа смазки является то, что размещение элементов маслосистемы и ее разводки по периметру двигателя, наличие нескольких пар зубчатых зацеплений, причем, конические передачи усложняют конструкцию двигателя и требуют дополнительного подвода смазки, приводят к большим габаритам и массе газотурбинного двигателя, при этом достигается меньшая эффективность охлаждения масла из-за отсутствия дополнительного охлаждения опоры воздухом.
Наиболее близким к изобретению является способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя ("Газотурбинный двигатель АИ-9. Краткое описание и инструкция по технической эксплуатации (редакция 3)". М., Внешторгиздат, 1971 г., 80 с, с. 9, фиг. 5), снабженного циркуляционной системой смазки, при котором воздух, поступающий в двигатель, охлаждает масло в маслобаке, поступающее далее к опорам. Воздухозаборник двигателя образован одной из стенок маслобака кольцевого типа (внешняя проточная часть). В процессе работы двигателя воздух, поступающий в двигатель омывает стенку маслобака, охлаждая находящееся в нем масло. При помощи нагнетающей секции маслонасоса охлажденное масло направляется по внешним и внутренним трубопроводам к опорам ротора ГТД.
Недостатком данного способа смазки и охлаждения является меньшая эффективность охлаждения масла из-за отсутствия дополнительного охлаждения опоры воздухом, также размещение агрегатов маслосистемы (блока агрегатов и т.д.) по периметру двигателя, что приводит к увеличению его поперечного сечения
Техническим результатом, на достижение которого направлено изобрете6ние, является повышение эффективности охлаждения масла в маслобаке и передней опоры ротора ГТД с помощью рабочего тела газотурбинного двигателя - воздуха при совмещении маслобака и теплообменника. Дополнительной технической задачей является уменьшение массы и габаритов двигателя.
Технический результат достигается тем, что в способе смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя, снабженного циркуляционной системой смазки, при котором воздух, поступающий в двигатель, охлаждает маслобак и масло, поступающее далее к опорам, в отличие от известного охлаждение корпуса маслобака, совмещенного с теплообменником и расположенного внутри двигателя между коком и передней опорой ротора, осуществляется воздухом, поступающим через открытые навстречу набегающему потоку воздуха каналы в коке, при этом на следующем этапе движения воздух поступает в корпус передней опоры ротора двигателя для ее дополнительного охлаждения.
На фигурах показаны:
фиг. 1 - схема смазки газотурбинного двигателя;
фиг. 2 - общий вид устройства охлаждения передней опоры ротора ГТД.
Способ осуществляется следующим образом.
При работе ГТД, снабженного циркуляционной системой смазки (фиг. 1), воздух, поступающий в двигатель через каналы в коке, охлаждает корпус маслобака 1, расположенного внутри двигателя между коком и передней опорой ротора и совмещенного с воздушным теплообменником 2. В результате происходит двустороннее охлаждение масла, поступающего к передней опоре 3, - со стороны воздушного потока входа в двигатель и со стороны теплообменника. Масло из маслобака забирается нагнетающим маслонасосом 4 и под давлением, пройдя через масляный фильтр 5, подается к форсункам подачи масла передней опоры 3 ротора.
При этом воздух, используемый на охлаждение масла, пройдя через каналы кока, маслобака и теплообменник, далее также поступает в корпус передней опоры ротора двигателя, охлаждая тем самым, например, наружное кольцо подшипника.
Для поддержания необходимого давления в системе установлен редукционный клапан 6. Отработанное масло стекает вниз из полости передней опоры, откуда забирается маслонасосом 7. Суфлирование полости 8 и маслобака 1 осуществляется системой их суфлирования, по которой воздушно-масляная смесь поступает на вход в центробежный суфлер 9 и далее в атмосферу.
Откачиваемое из полости 8 масло поступает в воздушно-масляный теплообменник 2, конструктивно выполненный единым узлом с маслобаком 1 и блоком агрегатов 10 маслосистемы, и далее, пройдя через статический воздухоотделитель 11, сбрасывается в маслобак 1.
Пример.
Газотурбинный двигатель (фиг. 2), в котором реализован способ смазки и охлаждения передней опоры, содержит маслобак 1, совмещенный с теплообменником 2, с присоединенными к нему трубопроводами подвода и отвода масла, и размещенный внутри двигателя между коком 12, который является одним из элементов забора воздуха, и передней опорой 3 ротора 13 компрессора, при этом маслобак 1 ограничен наружными стенками проточной части двигателя и кока 12. Корпус маслобака 1, снабженный воздушными каналами 14, образует внутреннюю проточную часть двигателя. Воздушные каналы 14 соединены с одной стороны с воздушными каналами 15, выполненными в корпусе кока, которые открыты со стороны входа 16 в двигатель набегающему потоку воздуха. С другой стороны воздушные каналы 14 соединены с полостью охлаждения 17 наружного кольца 18 подшипника передней опоры 3, при помощи каналов 19, выполненных в корпусе данной опоры. Маслобак 1 через блок агрегатов 10 маслосистемы сообщен с внутренней полостью 20 вала ротора 13 компрессора, стенка 21 которого снабжена отверстиями 22 для подвода масла к внутреннему кольцу 23 подшипника передней опоры 3. При этом блок агрегатов 10 маслосистемы, с непосредственным приводом от ротора 13, может быть размещен в полости 24 передней опоры 3.
Воздух, поступая на вход 16 в двигатель при обтекании наружных стенок кока 12 и стенок маслобака 1, проходя через каналы 15 кока 12 и далее теплообменник 2, расположенный внутри маслобака 1, охлаждает масло с двух сторон - со стороны воздушного потока входа 16 в двигатель и со стороны теплообменника 2. Далее воздух по каналам подвода воздуха 19 в корпусе поступает в полость охлаждения 17 наружного кольца 18 подшипника опоры 3. Привод маслоагрегатов 10 приводится в движение непосредственно ротором 13 ГТД. Охлажденное масло по трубопроводу 25 подвода масла поступает в блок агрегатов 10 маслосистемы и через жиклер форсунки 26 и ротор 13 ГТД подается через внутреннее кольцо 23 подшипника в опору 3.
Таким образом, воздух, направленный на охлаждение масла и проходящий по внутренним каналам кока, маслобака и через теплообменник, далее поступает к передней опоре, дополнительно охлаждая наружное кольцо подшипника.
Также для осуществления данного способа смазки и охлаждения передней опоры ротора ГТД элементы маслосистемы, включая маслобак, теплообменник, агрегаты и т.д., монтируются внутри ГТД, где маслонасосы имеют непосредственный привод от ротора ГТД. В результате происходит уменьшение габаритно-массовых характеристик двигателя.
В результате, данное техническое решение позволяет увеличить эффективность охлаждения масла в маслобаке и передней опоры ротора ГТД с помощью рабочего тела газотурбинного двигателя – воздуха, при совмещении маслобака с теплообменником и уменьшении массы и габаритов двигателя.
Claims (1)
- Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя, снабженного циркуляционной системой смазки, при котором воздух, поступающий в двигатель, охлаждает маслобак и масло, поступающее далее к опорам, отличающийся тем, что охлаждение корпуса маслобака, совмещенного с теплообменником и расположенного внутри двигателя между коком и передней опорой ротора, осуществляется воздухом, поступающим через открытые навстречу набегающему потоку воздуха каналы в коке, при этом на следующем этапе движения воздух поступает в корпус передней опоры ротора двигателя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016127355A RU2623854C1 (ru) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016127355A RU2623854C1 (ru) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2623854C1 true RU2623854C1 (ru) | 2017-06-29 |
Family
ID=59312343
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016127355A RU2623854C1 (ru) | 2016-07-06 | 2016-07-06 | Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2623854C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU187493U1 (ru) * | 2018-05-28 | 2019-03-11 | Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" | Устройство охлаждения теплообменника |
RU2812551C1 (ru) * | 2023-08-03 | 2024-01-30 | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") | Центральный привод с передней опорой компрессора высокого давления газотурбинного двигателя |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2435990A (en) * | 1945-08-17 | 1948-02-17 | Westinghouse Electric Corp | Gas turbine lubricating oil cooling and air inlet deicing system |
US4254618A (en) * | 1977-08-18 | 1981-03-10 | General Electric Company | Cooling air cooler for a gas turbofan engine |
RU2059094C1 (ru) * | 1992-07-11 | 1996-04-27 | Харьковский авиационный институт им.Н.Е. Жуковского | Авиационный газотурбинный двигатель |
RU2243393C1 (ru) * | 2003-06-05 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя |
RU2299157C1 (ru) * | 2005-12-06 | 2007-05-20 | Открытое акционерное общество "Камов" | Система охлаждения масла двигателей вертолета |
-
2016
- 2016-07-06 RU RU2016127355A patent/RU2623854C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2435990A (en) * | 1945-08-17 | 1948-02-17 | Westinghouse Electric Corp | Gas turbine lubricating oil cooling and air inlet deicing system |
US4254618A (en) * | 1977-08-18 | 1981-03-10 | General Electric Company | Cooling air cooler for a gas turbofan engine |
RU2059094C1 (ru) * | 1992-07-11 | 1996-04-27 | Харьковский авиационный институт им.Н.Е. Жуковского | Авиационный газотурбинный двигатель |
RU2243393C1 (ru) * | 2003-06-05 | 2004-12-27 | Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн" | Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя |
RU2299157C1 (ru) * | 2005-12-06 | 2007-05-20 | Открытое акционерное общество "Камов" | Система охлаждения масла двигателей вертолета |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
"ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ АИ-9. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЕДАКЦИЯ 3)". - М.: ВНЕШТОРГИЗДАТ, 1971, с.9, фиг.5. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU187493U1 (ru) * | 2018-05-28 | 2019-03-11 | Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" | Устройство охлаждения теплообменника |
RU2812551C1 (ru) * | 2023-08-03 | 2024-01-30 | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") | Центральный привод с передней опорой компрессора высокого давления газотурбинного двигателя |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20170096910A1 (en) | Turbine Engine Oil Reservoir with Deaerator | |
US8601785B2 (en) | Oil supply system with main pump deaeration | |
US8602717B2 (en) | Compression system for turbomachine heat exchanger | |
US8752673B2 (en) | Lubrication system with porous element | |
US8172512B2 (en) | Accessory gearbox system with compressor driven seal air supply | |
WO2016136482A1 (ja) | 無給油式圧縮機 | |
US9540951B2 (en) | System for pressuring the bearing chambers of turbine engines machines using air taken from the intake duct | |
CA2921373C (en) | Compound engine assembly with inlet lip anti-icing | |
RU2661123C2 (ru) | Способы и системы для предотвращения протечки смазочного масла в газовых турбинах | |
WO2014066815A1 (en) | Oil system bearing compartment architecture | |
US2578481A (en) | Gas turbine power plant with auxiliary compressor supplying cooling air for the turbine | |
EP3059422B1 (en) | Compound engine assembly with mount cage | |
CN109072715B (zh) | 包括简化的轴承润滑组件的涡轮喷气发动机 | |
JP2017008937A (ja) | ガスタービンエンジン | |
CN109630213A (zh) | 由涡轮机中的轴承支座和转子轴的轴承组成的组件 | |
JP5818622B2 (ja) | 潤滑油供給装置 | |
RU2623854C1 (ru) | Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя | |
CA2551904C (en) | Scavenge pump system and method | |
US10975725B2 (en) | Turbojet engine comprising a simplified bearing lubrication unit | |
RU167640U1 (ru) | Устройство охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя | |
RU90505U1 (ru) | Газодожимная установка газокомпрессорной станции магистрального газопровода | |
US11680501B2 (en) | Internal combustion engine and crankcase ventilation system | |
RU2634656C1 (ru) | Способ смазки и охлаждения опор газотурбинного двигателя | |
RU2592560C1 (ru) | Маслосистема авиационного турбореактивного двигателя | |
RU209901U1 (ru) | Устройство воздухоотделителя |