RU2708474C2 - Система управления форсажной камерой сгорания - Google Patents

Система управления форсажной камерой сгорания Download PDF

Info

Publication number
RU2708474C2
RU2708474C2 RU2017137297A RU2017137297A RU2708474C2 RU 2708474 C2 RU2708474 C2 RU 2708474C2 RU 2017137297 A RU2017137297 A RU 2017137297A RU 2017137297 A RU2017137297 A RU 2017137297A RU 2708474 C2 RU2708474 C2 RU 2708474C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
afterburner
combustion chamber
input
setting device
Prior art date
Application number
RU2017137297A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017137297A3 (ru
RU2017137297A (ru
Inventor
Сергей Александрович Маяцкий
Андрей Александрович Пахольченко
Тарас Васильевич Грасько
Александр Сергеевич Колесников
Денис Николаевич Тесля
Тимерхан Мусагитович Хакимов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2017137297A priority Critical patent/RU2708474C2/ru
Publication of RU2017137297A publication Critical patent/RU2017137297A/ru
Publication of RU2017137297A3 publication Critical patent/RU2017137297A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2708474C2 publication Critical patent/RU2708474C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/28Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к системам управления режимами работы форсажной камеры сгорания с адаптивной системой подачи топлива. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности управления рабочим процессом камеры сгорания за счет измерения величины температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания и корректировки положения топливного коллектора перед стабилизатором пламени. Изобретение отличается от известных тем, что дополнительно введены последовательно соединенные третье программно-задающее устройство, третья схема сравнения, третий регулятор, выход которого является третьим выходом системы, и датчик температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания, установленный на корпусе форсажной камеры сгорания в сечении на выходе форсажной камеры сгорания, выход которого соединен со вторым входом третьей схемы сравнения, при этом второй выход датчика температуры воздуха на входе двигателя соединен с первым входом третьего программно-задающего устройства, а второй выход датчика положения рычага управления двигателем со вторым входом третьего программно-задающего устройства. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинного двигателя (ГТД), а именно к системам управления режимами работы форсажной камеры сгорания с адаптивной системой подачи топлива.
Наиболее близким по технической сущности заявляемому изобретению является система управления форсажной камерой сгорания содержащая последовательно соединенные датчик положения рычага управления двигателем, первое программно-задающее устройство, первую схему сравнения, первый регулятор, выход которого соединен со вторым входом первой схемы сравнения и является первым выходом из системы, последовательно соединенные датчик полного давления воздуха за компрессором, второе программно-задающее устройство, вторую схему сравнения и второй регулятор, выход которого соединен со вторым входим второй схемы сравнения и является вторым выходом из системы, а так же датчик температуры воздуха на входе двигателя, первый выход которого соединен со вторым входом второго программно-задающего устройства [«Турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания АЛ-31Ф» учебное пособие, под редакцией А.П. Назарова. М.: ВВИА, 1987, с. 313].
Недостатком данной системы является низкая эффективность управления рабочим процессом камеры сгорания [Кудрявцев А.В., Медведев В.В. Форсажные камеры и камеры сгорания ПВРД. Инженерные методики расчета характеристик. Москва: ЦИАМ, 2013. 131 с.], обусловленная влиянием условий внешней среды на полноту сгорания топлива в циркуляционной зоне потока форсажной камеры сгорания [Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. с. 132].
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности управления рабочим процессом камеры сгорания, за счет измерения температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания и корректировки положения топливного коллектора перед стабилизатором пламени.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной системе управления форсажной камерой сгорания газотурбинного двигателя летательного аппарата, содержащей последовательно соединенные датчик положения рычага управления двигателем, первое программно-задающее устройство, первую схему сравнения, первый регулятор, выход которого соединен со вторым входом первой схемы сравнения и является первым выходом из системы, последовательно соединенные датчик полного давления воздуха за компрессором, второе программно-задающее устройство, вторую схему сравнения и второй регулятор, выход которого соединен со вторым входом второй схемы сравнения и является вторым выходом из системы, а так же датчик температуры воздуха на входе двигателя, первый выход которого соединен со вторым входом второго программно-задающего устройства, согласно изобретению дополнительно введены последовательно соединенные третье программно-задающее устройство, третья схема сравнения, третий регулятор, выход которого является третьим выходом системы и датчик температуры газового потока на выходе форсажной камерой сгорания, установленный на корпусе форсажной камеры сгорания в сечении на выходе форсажной камеры сгорания, выход которого соединен со вторым входом третьей схемы сравнения, при этом второй выход датчика температуры воздуха на входе двигателя соединен с первым входом третьего программно-задающего устройства, а второй выход датчика положения рычага управления двигателем со вторым входом третьего программно-задающего устройства.
Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно введены последовательно соединенные третье программно-задающее устройство, третья схема сравнения, третий регулятор, выход которого является третьим выходом системы и датчик температуры газового потока на выходе форсажной камерой сгорания, установленный на корпусе форсажной камеры сгорания в сечении на выходе форсажной камеры сгорания, выход которого соединен со вторым входом третьей схемы сравнения, при этом второй выход датчика температуры воздуха на входе двигателя соединен с первым входом третьего программно-задающего устройства, а второй выход датчика положения рычага управления двигателем со вторым входом третьего программно-задающего устройства.
Известно [Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. 616 с.], что значение положения рычага управления двигателем является режимным параметром и обуславливает количество подаваемого топлива в форсажную камеру сгорания.
На фиг. 1 приведена программа управления величиной подаваемого топлива в форсажную камеру сгорания в зависимости от режима работы двигателя, где обозначено: αруд min - минимальное значение положения рычага управления двигателем; αруд max - максимальное значение положения рычага управления двигателем; Т*в max - линия максимального расхода топлива при максимальном значение температуры воздуха на входе двигателя; Т*в - линия расчетного количества топлива при расчетном значении температуры воздуха на входе двигателя; Т*в min - линия минимального расхода топлива при минимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Gтф мф - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ»; Gтф мф max - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ» при минимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Gтф мф min - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ» при максимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Gтф пф max - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ» при максимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Gтф пф - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ»; Gтф пф min - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ» при минимальном значении температуры воздуха на входе двигателя.
Из фиг. 1 видно, что каждому значению величины положения рычага управления двигателем соответствует заданное значение величины подаваемого топлива. При изменении положения рычага управления двигателем от режима работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ» до режима работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ» расход топлива в форсажную камеру сгорания увеличивается, обеспечивая заданный режим работы двигателя. Из фиг. 1 также видно, что в зависимости от температуры воздуха на входе двигателя, чем выше температура на входе двигателя, тем больше расход топлива.
Известно [Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. 616 с.], что для заданного количества подаваемого топлива при сохранении постоянного расхода топлива, на выходе форсажной камеры сгорания изменяется величина температуры в зависимости от условий внешней среды, как описано в Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. с. 165-168. Понижение температуры на выходе форсажной камеры сгорания при сохранении неизменного расхода топлива свидетельствует о снижении эффективности сжигания топлива, за счет ухудшения образования топливовоздушной смеси перед стабилизатором пламени и снижении коэффициента полноты сгорания топлива в циркуляционной зоне потока форсажной камеры сгорания.
В ходе исследований эффективности организации рабочего процесса в форсажной камере сгорания, проводимых в Военном научно-исследовательском центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» установлено, что требуемое значение коэффициента полноты сгорания топлива в циркуляционной зоне потока форсажной камеры сгорания обеспечивается корректировкой положения топливного коллектора относительно стабилизатора пламени, которое зависит от величины температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания, что обусловлено влиянием параметров газового потока на образование топливовоздушной смеси.
Поэтому согласно изобретению, измеряют величину температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания и в зависимости от его значения и количества подаваемого топлива управляют положением топливного коллектора. На фиг. 2 представлена программа управления положением топливного коллектора в зависимости от количества подаваемого топлива в форсажную камеру сгорания, где обозначено: Gтф пф max - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ» при максимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Gтф мф min - величина расчетного количества топлива на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ» при максимальном значении температуры воздуха на входе двигателя; Т*ф min -линия положения топливного коллектора при минимальном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания; Т*ф max - линия положения топливного коллектора при максимальном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания; Т*ф - линия положения топливного коллектора при расчетном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания; Lкол мф min - значение положения топливного коллектора при минимальном значении температуры газового потока на выходе форсажней камеры сгорания на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ»; Lкол мф - значение положения топливного коллектора при расчетном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ»; Lкол мф max - значение положения топливного коллектора при максимальном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на режиме работы двигателя «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ»; Lкол пф max - значение положения топливного коллектора при максимальном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ»; Lкол пф - значение положения топливного коллектора при расчетном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ»; Lкол пф min - значение положения топливного коллектора при минимальном значении температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на режиме работы двигателя «ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ».
Для обеспечения корректировки положения топливного коллектора по величине температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания в третьем программно-задающем устройстве по сигналам от датчика положения рычага управления двигателем и датчика температуры воздуха на входе двигателя согласно зависимости, описанной на фиг. 1, осуществляется расчет количества подаваемого топлива в форсажную камеру сгорания. Затем вычисляется относительный расход топлива как указано в Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. с. 131. Согласно зависимостей, приведенных в Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. с. 135 определяется, подогрев газового потока, зависящий от относительного расхода топлива. Величина температуры на выходе форсажной камеры сгорания зависит от подогрева газового потока, согласно приведенным в Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник. Основы теории ГТД. Рабочий процесс и термогазодинамический анализ. Кн. 1. - М.: Машиностроение, 2002. с. 167 зависимостям. Тем самым заложенный алгоритм расчета обеспечивает выработку заданного значения величины температуры на выходе форсажной камеры сгорания.
Таким образом на основании рассчитанного количества, подаваемого в форсажную камеру сгорания топлива, определяется заданное значение температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания, и передается в третью схему сравнения, на второй вход которой поступает сигнал с датчика температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания. В качестве датчика температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания может быть использован, например, преобразователи термоэлектрические бескорпусные ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004 [http://www.omsketalon.ru/?action=tpr5182003& 06.07.2017]. Если действительное значение температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания отличается от заданного, третья схема сравнения вырабатывает сигнал для третьего регулятора, в котором формируется управляющее воздействие на корректировку положения топливного коллектора перед стабилизатором пламени форсажной камеры сгорания. При изменении положения топливного коллектора обеспечивается эффективное образование топливовоздушной смеси и высокое значение полноты сгорания топлива в циркуляционной зоне потока. Заданное значение коэффициента полноты сгорания топлива в циркуляционной зоне находится в пределах от 0,8 до 0,85 см., например, [Кулагин В.В. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: Учебник для студентов вузов / В.В. Кулагин. - М.: Машиностроение, 2003., с. 161].
Этим достигается указанный в изобретении технический результат.
Структурная схема системы управления форсажной камерой сгорания приведена на фиг. 3, где обозначено: 1.1 - датчик положения рычага управления двигателем; 1.2 - датчик полного давления воздуха за компрессором; 1.3 - датчик температуры воздуха на входе двигателя; 1.4 - датчик температуры газового потока на выходе форсажной камерой сгорания; 2.1 - первое программно-задающее устройство; 2.2 - второе программно-задающее устройство; 2.3 - третье программно-задающее устройство; 3.1 - первая схема сравнения; 3.2 - вторая схема сравнения; 3.3 - третья схема сравнения; 4.1 - первый регулятор; 4.2 - второй регулятор; 4.3 - третий регулятор.
Назначение датчиков положения рычага управления двигателем 1.1, датчика полного давления воздуха за компрессором 1.2, датчика температуры воздуха на входе двигателя 1.3, датчика температуры газового потока за форсажной камерой сгорания 1.4, ясны из их названия. Первое программно-задающее устройство 2.1, первая схема сравнения 3.1, первый регулятор 4.1, второе программно-задающее устройство 2.2, вторая схема сравнения 3.2, второй регулятор 4.2, работают аналогично прототипу для выработки управляющего воздействия в первом программно-задающем устройстве 2.1 по сигналу от датчика положения рычага управления двигателем 1.1 вырабатывается сигнал заданного значения перемещения золотника дозирующего крана, который поступает в первую схему сравнения 3.1, на второй вход которой поступает сигнал о текущем значении положения золотника дозирующего крана, если величина текущего значения положения отличается от заданного, то в первом регуляторе 4.1 вырабатывается управляющее воздействие для перемещения золотника дозирующего крана в требуемое положение для обеспечения заданной величины подаваемого топлива. При этом во втором программно-задающем устройстве 2.2 по сигналу от датчика температуры на входе двигателя 1.3, где изменение температуры воздуха происходит за счет изменения условий внешней среды (высоты и скорости полета летательного аппарата), вырабатывается заданное значение поворота золотника дозирующего крана и поступает на первый вход второй схемы сравнения 3.2, на второй вход которой поступает текущее значение положения угла поворота золотника дозирующего крана, если заданное значение не соответствует текущему положению во втором регуляторе 4.2 вырабатывается управляющее воздействие на изменение угла поворота золотника дозирующего крана. От датчика полного давления воздуха за компрессором 1.2 поступает сигнал на второй вход второго программно-задающего устройства 2.2, который обеспечивает контроль возможности перехода системы управления от режима «МАКСИМАЛЬНЫЙ» на «МИНИМАЛЬНЫЙ ФОРСАЖ». Таким образом, осуществляется коррекция величины подаваемого топлива в форсажную камеру сгорания при изменении условий внешней среды.
Третье программно-задающее устройство 2.3 предназначено для выработки заданного значения величины температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания на основании получаемых данных от датчика положения рычага управления двигателем 1.1, датчика температуры воздуха на входе двигателя 1.3 и расчета по численным зависимостям величины температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания от количества, подаваемого в форсажную камеру сгорания, топлива. Третья схема сравнения 3.3 на основании получаемых сигналов о величине заданного, третьим программно-задающим устройством 2.3, и текущего, получаемого от датчика температуры газового потока за форсажной камерой сгорания 1.4, значения температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания вырабатывает сигнал корректировки положения топливного коллектора. Третий регулятор 4.3 на основании полученного сигнала производит корректировку положения топливного коллектора.

Claims (1)

  1. Система управления форсажной камерой сгорания, содержащая последовательно соединенные датчик положения рычага управления двигателем, первое программно-задающее устройство, первую схему сравнения, первый регулятор, выход которого соединен со вторым входом первой схемы сравнения и является первым выходом системы, последовательно соединенные датчик полного давления воздуха за компрессором, второе программно-задающее устройство, вторую схему сравнения и второй регулятор, выход которого соединен со вторым входом второй схемы сравнения и является вторым выходом системы, а также датчик температуры воздуха на входе двигателя, первый выход которого соединен со вторым входом второго программно-задающего устройства, отличающаяся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные третье программно-задающее устройство, третья схема сравнения, третий регулятор, выход которого является третьим выходом системы, и датчик температуры газового потока на выходе форсажной камеры сгорания, установленный на корпусе форсажной камеры сгорания в сечении на выходе форсажной камеры сгорания, выход которого соединен со вторым входом третьей схемы сравнения, при этом второй выход датчика температуры воздуха на входе двигателя соединен с первым входом третьего программно-задающего устройства, а второй выход датчика положения рычага управления двигателем со вторым входом третьего программно-задающего устройства.
RU2017137297A 2017-10-24 2017-10-24 Система управления форсажной камерой сгорания RU2708474C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137297A RU2708474C2 (ru) 2017-10-24 2017-10-24 Система управления форсажной камерой сгорания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137297A RU2708474C2 (ru) 2017-10-24 2017-10-24 Система управления форсажной камерой сгорания

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017137297A RU2017137297A (ru) 2019-04-24
RU2017137297A3 RU2017137297A3 (ru) 2019-10-08
RU2708474C2 true RU2708474C2 (ru) 2019-12-09

Family

ID=66321722

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137297A RU2708474C2 (ru) 2017-10-24 2017-10-24 Система управления форсажной камерой сгорания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2708474C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752332C1 (ru) * 2020-11-18 2021-07-26 Акционерное общество "ОДК-Климов" Система регулирования подачи топлива в форсажную камеру турбореактивного двигателя
RU2812217C1 (ru) * 2023-05-31 2024-01-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ управления газотурбинным двигателем

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5142860A (en) * 1990-06-18 1992-09-01 United Technologies Corporation Constant thrust retention turbine temperature limit system
RU2027887C1 (ru) * 1991-06-28 1995-01-27 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова Способ запуска форсажной камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2430252C1 (ru) * 2010-03-23 2011-09-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Система-Сервис" Способ определения погасания камеры сгорания газотурбинных двигателей

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5142860A (en) * 1990-06-18 1992-09-01 United Technologies Corporation Constant thrust retention turbine temperature limit system
RU2027887C1 (ru) * 1991-06-28 1995-01-27 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова Способ запуска форсажной камеры сгорания газотурбинного двигателя
RU2430252C1 (ru) * 2010-03-23 2011-09-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "Система-Сервис" Способ определения погасания камеры сгорания газотурбинных двигателей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФОРСАЖНОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ АЛ-31Ф" / Учебное пособие, под редакцией А. П. НАЗАРОВА. М.: ВВИА, 1987, с. 313. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2752332C1 (ru) * 2020-11-18 2021-07-26 Акционерное общество "ОДК-Климов" Система регулирования подачи топлива в форсажную камеру турбореактивного двигателя
RU2812217C1 (ru) * 2023-05-31 2024-01-25 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ управления газотурбинным двигателем

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017137297A3 (ru) 2019-10-08
RU2017137297A (ru) 2019-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2112572B1 (en) Method and system for operating gas turbine engine systems
CN101802369B (zh) 用于燃烧装置运行的方法以及用于执行该方法的燃烧装置
KR101910294B1 (ko) 조절 장치를 갖는 내연기관
KR101929673B1 (ko) 내연기관과 그 작동방법
RU2665567C1 (ru) Способ управления форсажной камерой сгорания
RU2708474C2 (ru) Система управления форсажной камерой сгорания
CN113157010B (zh) 深度变推力发动机推力调控方法、装置及电子设备
CN103195730A (zh) 一种燃气轮机压气机进口可转导叶温度控制方法
RU149566U1 (ru) Устройство для проведения газодинамических испытаний
RU2708476C2 (ru) Способ управления форсажной камерой сгорания
RU2665569C1 (ru) Система управления форсажной камерой сгорания
RU2699324C2 (ru) Система подачи топлива в форсажную камеру сгорания
RU2699323C2 (ru) Система подачи топлива в форсажную камеру сгорания
RU2578780C1 (ru) Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя
RU2699322C2 (ru) Способ подачи топлива в форсажную камеру сгорания
RU2700321C2 (ru) Способ подачи топлива в форсажную камеру сгорания
RU2592562C1 (ru) Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя
RU2389008C1 (ru) Способ отладки газотурбинного двигателя с форсажной камерой
RU2549920C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем
RU2653262C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления
RU2587526C1 (ru) Регулятор давления воздуха в форкамере аэродинамической трубы
RU2446300C1 (ru) Способ управления частотой вращения ротора низкого давления двухконтурного газотурбинного двигателя
RU151395U1 (ru) Система управления газотурбинным двигателем
RU2546381C1 (ru) Способ регулирования радиального зазора в турбине газотурбинного двигателя
US11371436B2 (en) Method and system for regulating oil flow to an engine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201025