RU2709066C2 - Устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей - Google Patents

Устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей Download PDF

Info

Publication number
RU2709066C2
RU2709066C2 RU2018109499A RU2018109499A RU2709066C2 RU 2709066 C2 RU2709066 C2 RU 2709066C2 RU 2018109499 A RU2018109499 A RU 2018109499A RU 2018109499 A RU2018109499 A RU 2018109499A RU 2709066 C2 RU2709066 C2 RU 2709066C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
bowl
chambers
chamber
circumferential
Prior art date
Application number
RU2018109499A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2018109499A3 (ru
RU2018109499A (ru
Inventor
Патрис ЖЕДЕН
Бенжамен ФЕРО
Original Assignee
Сафран Трансмишн Системз
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 Сафран Трансмишн Системз filed Critical Сафран Трансмишн Системз
Publication of RU2018109499A publication Critical patent/RU2018109499A/ru
Publication of RU2018109499A3 publication Critical patent/RU2018109499A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2709066C2 publication Critical patent/RU2709066C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/18Lubricating arrangements
    • 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
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/06Arrangements of bearings; Lubricating
    • 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
    • F02C7/00Features, 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
    • F02C7/36Power transmission arrangements between the different shafts of the gas turbine plant, or between the gas-turbine plant and the power user
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K3/00Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan
    • F02K3/02Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber
    • F02K3/04Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/042Guidance of lubricant
    • F16H57/0427Guidance of lubricant on rotary parts, e.g. using baffles for collecting lubricant by centrifugal force
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/0467Elements of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0479Gears or bearings on planet carriers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H57/00General details of gearing
    • F16H57/04Features relating to lubrication or cooling or heating
    • F16H57/048Type of gearings to be lubricated, cooled or heated
    • F16H57/0482Gearings with gears having orbital motion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16NLUBRICATING
    • F16N7/00Arrangements for supplying oil or unspecified lubricant from a stationary reservoir or the equivalent in or on the machine or member to be lubricated
    • F16N7/36Arrangements for supplying oil or unspecified lubricant from a stationary reservoir or the equivalent in or on the machine or member to be lubricated with feed by pumping action of the member to be lubricated or of a shaft of the machine; Centrifugal lubrication
    • F16N7/363Centrifugal lubrication
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/40Transmission of power
    • F05D2260/403Transmission of power through the shape of the drive components
    • F05D2260/4031Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing
    • F05D2260/40311Transmission of power through the shape of the drive components as in toothed gearing of the epicyclical, planetary or differential type
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Details Of Gearings (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к машиностроению. Чаша (35), предназначенная для питания маслом по меньшей мере двух контуров (43-44, 45-45а-45b) распределения масла, связанных с водилом (13) редуктора (10) с эпициклоидной передачей, при этом упомянутое водило (13) вращается и масло поступает из неподвижного средства (33) впрыска масла, выполнена с возможностью соединения с упомянутым водилом (13) и имеет по существу цилиндрическую форму, будучи открытой радиально внутрь относительно оси (Х). Чаша разделена на окружную последовательность отдельных камер (37а,37b), выполненных с возможностью сообщения с одним из упомянутых контуров (43-44, 45-45а-45b) распределения масла. Объектами изобретения являются также редуктор с его устройством подачи масла и способ подачи масла в редуктор. Обеспечивается улучшение качества смазки, а также повышение надежности чаши и редуктора с его устройством подачи. 4 н. и 5 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области газотурбинных двигателей и, в частности, к области систем дифференциальной трансмиссии в этих газотурбинных двигателях, в частности, к редукторам с эпициклоидной передачей.
Уровень техники
Современные газотурбинные двигатели, в частности, газотурбинные двигатели, содержащие один или несколько винтов, нагнетающих воздушный поток второго контура, содержат систему трансмиссии, называемую редуктором, для приведения во вращение этого винта или этих винтов с надлежащей скоростью вращения при помощи вала силовой турбины первичного корпуса двигателя.
Работа редукторов, в частности, на газотурбинных двигателях с винтом вентилятора и с высокой степенью двухконтурности, требует исключительно большого расхода масла порядка 6000-7000 литров в час при взлете, чтобы обеспечивать смазку и охлаждение их шестерен и опорных подшипников.
Среди используемых редукторов можно указать редукторы с эпициклоидной передачей, которые обеспечивает большое понижающее передаточное отношение скорости вращения в ограниченных габаритных пространствах. С другой стороны, их недостатком является присутствие сателлитных шестерен, которые перемещаются, вращаясь вокруг оси вращения приводного вала редуктора. Следовательно, они требуют использования устройств, позволяющих перекачивать масло от резервуара и насоса, находящихся в неподвижной системе координат, к средствам смазки, которые следуют перемещению вращением сателлитных шестерен вокруг приводного вала. Для решения этой проблемы обычно применяемые устройства содержат системы вращающихся прокладок.
Недостатками этих систем являются соответствующий габарит и износ, который несовместим со сроками службы, установленными для авиационных двигателей, что влияет на обслуживание упомянутых двигателей. Наконец, эти редукторы несовместимы с гибким монтажом конструкции газотурбинного двигателя, предусмотренным, например, для преодоления проблемы потери или поломки лопасти винта вентилятора, или с монтажом модульного типа, предусмотренным для облегчения сборки двигателя.
Чтобы преодолеть эти недостатки, заявитель уже предложил в заявках WO-A1-2010/092263 и FR-A1-2987416 устройства смазки без вращающихся прокладок, в которых форсунка впрыскивает масло, поступающее из контура неподвижной системы координат, в чашу, соединенную с водилом, которая вращается вокруг форсунки и собирает масло за счет центробежного эффекта, после чего направляет его к средствам смазки шестерен.
Эти устройства повышают надежность системы смазки редуктора, а также позволяют улучшить ее обслуживание. Кроме того, техническое решение, раскрытое в заявке WO-A1-2010/092263, позволяет регулировать расход масла, проходящий к различным зубчатым передачам, в зависимости от их потребностей в смазке. Для того приемная чаша разделена на участки вокруг оси вращения, и отдельные жиклеры на форсунке питают эти участки. Масло, собираемое в каждом осевом участке, затем проходит к контуру, специально предназначенному для одного типа зубчатой передачи.
Однако это решение не позволяет модулировать распределение потока масла между участками в зависимости от режима газотурбинного двигателя. Кроме того, оно является относительно сложным с жиклерами, специально предназначенными для каждого осевого участка на форсунке. Кроме того, увеличение числа жиклеров может поставить под вопрос надежность.
Изобретение призвано устранить эти недостатки, одновременно сохраняя и даже улучшая преимущества технических решений, предложенных в вышеупомянутых документах.
Раскрытие изобретения
В связи с вышеизложенным, объектом изобретения является чаша, предназначенная для питания маслом по меньшей мере двух контуров распределения масла, связанных с водилом редуктора с эпициклоидной передачей, при этом упомянутое водило вращается, и масло поступает из неподвижного средства впрыска масла, при этом упомянутая чаша выполнена с возможностью соединения с упомянутым водилом и имеет по существу цилиндрическую форму, будучи открытой радиально внутрь относительно оси, отличающаяся тем, что разделена на окружную последовательность отдельных камер, выполненных, каждая, с возможностью сообщения с одним из упомянутых контуров распределения масла.
Иначе говоря, окружные перегородки расположены между камерами, которые следуют друг за другом по окружности чаши. Разделение чаши на окружную последовательность камер, связанных с различными контурами распределения масла, позволяет распределять потоки между этими контурами, используя окружную протяженность камер. Это представляет собой экономичную альтернативу ранее предложенным решениям, так как чашу можно адаптировать к единственной форсунке, которую можно не предусматривать для распределения потоков. Это позволяет также повысить надежность системы за счет упрощения форсунки. Кроме того, надежность также повышается за счет разделения камер между контурами распределения масла, поскольку плохая работа одной камеры не влияет на другие.
Предпочтительно камеры сообщаются с упомянутыми контурами распределения масла через дно, которое ограничивает их радиально в направлении наружного пространства.
Предпочтительно упомянутая окружная последовательность камер содержит по меньшей мере два ряда камер, чередующихся в окружном направлении и образованных окружными протяженностями камер, отличающихся между каждым рядом.
Эта конструкция обеспечивает надлежащее приведение во вращение масла при помощи разделительных стенок этих камер и, следовательно, создание центробежного давления, питающего контуры распределения масла.
Эта конструкция позволяет распределять масло, поступающее в чашу, между различными контурами распределения масла. В частности, она позволяет оптимизировать расход масла в зависимости от потребностей по меньшей мере для одного рабочего режима и, следовательно, минимизировать массу масла, присутствующую в газотурбинном двигателе.
Предпочтительно упомянутые камеры разделены в окружном направлении окружными перегородками и ограничены в осевом направлении с двух сторон поперечными стенками упомянутой чаши, при этом каждая из поперечных стенок имеет по существу кольцевой поперечный внутренний периферический край, и окружная перегородка между двумя последовательными камерами содержит внутренний радиальный край, более удаленный от оси, чем упомянутые поперечные внутренние периферические края, что способствует окружному переливу масла, удерживаемого в камере за счет центробежного эффекта.
С одной стороны, это позволяет повысить надежность и минимизировать расход масла, предусматриваемый для случая плохой работы масляных контуров, так как в случае случайного перелива из чаши масло сначала собирается в других камерах. С другой стороны, за счет выбора радиуса краев стенок окружного разделения, то есть их высоты относительно дна, это позволяет получить второе распределение потока масла между контурами за счет перелива из одной камеры в другую для второго рабочего режима по сравнению с вышеупомянутым режимом.
Предпочтительно чаша имеет внутреннюю форму с сечением в виде U в радиальной плоскости.
Объектом изобретения является также устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей, содержащее описанную выше чашу, а также содержащее контуры распределения масла, связанные с упомянутым водилом редуктора и сообщающиеся с упомянутыми камерами, по меньшей мере один неподвижный трубопровод подвода масла и средство впрыска масла на конце упомянутого по меньшей мере одного трубопровода подвода масла, выполненное с возможностью впрыска масла в упомянутую чашу.
В частности, такое устройство соответствует модульной конструкции редуктора и/или газотурбинного двигателя, так как рабочее колесо и/или водило могут быть соединены с трубопроводами подвода масла посредством поступательного перемещения вдоль оси.
Объектом изобретения являются также редуктор, содержащий такое устройство, и содержащий его газотурбинный двигатель.
Объектом изобретения является также способ подачи масла в такой редуктор в газотурбинном двигателе, согласно которому расход масла, поступающий в чашу, регулируют при помощи средства или средств впрыска масла таким образом, чтобы собираемое в камере масло питало контур распределения масла, с которым сообщается эта камера, и образовало в этой камере масляный карман, удерживаемый между ее стенками, по меньшей мере для первого рабочего режима газотурбинного двигателя.
Предпочтительно в рамках способа смазку распределяют между двумя контурами распределения масла в зависимости от их потребностей в масляном потоке по меньшей мере для первого рабочего режима газотурбинного двигателя за счет дифференцированной окружной протяженности камер, сообщающихся с упомянутыми двумя контурами распределения масла. Предпочтительно радиально внутренние края стенок камеры образуют входную поверхность в радиальном направлении, и соотношение входных поверхностей двух камер пропорционально соотношению между потребностями в расходе смазки двух контуров распределения масла, с которыми они сообщаются.
Предпочтительно в рамках способа расход масла, поступающий в чашу, регулируют при помощи средств или средств впрыска масла таким образом, чтобы масло, собираемое в камере масло питало контур распределения масла, с которым сообщается эта камера, и образовало по меньшей мере в одной камере масляный карман, перетекающий в окружном направлении в другую камеру, по меньшей мере для второго рабочего режима газотурбинного двигателя.
Краткое описание чертежей
Настоящее изобретение и его другие детали, отличительные признаки и преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - схематичный вид в осевом разрезе газотурбинного двигателя, в котором применено изобретение.
Фиг. 2 - детальный вид в разрезе редуктора с эпициклоидной передачей, оснащенного рабочим колесом в соответствии с изобретением.
Фиг. 3 - вид в разрезе в перспективе редуктора, показанного на фиг. 2.
Фиг. 4 - схематичный вид в разрезе рабочего колеса в соответствии с изобретением.
Фиг. 5а, 5b, 5с - увеличенные виды части, показанной на фиг.4, иллюстрирующие разные варианты работы изобретения.
Описание варианта выполнения изобретения
На фиг. 1 показан являющийся объектом изобретения газотурбинный двигатель 1, который классически содержит винт вентилятора S, компрессор 1а низкого давления, компрессор 1b высокого давления, турбину 1d высокого давления, турбину 1е низкого давления и выпускное сопло 1h. Компрессор 1b высокого давления и турбина 1d высокого давления связаны через вал 2 высокого давления и образуют с ним корпус высокого давления (ВД). Компрессор 1а низкого давления и турбина 1е низкого давления связаны через вал 3 низкого давления и образуют с ним корпус низкого давления (НД).
В конфигурации в соответствии с изобретением винт вентилятора S приводится во вращение валом 4 вентилятора, который связан с валом НД 3 при помощи редуктора 10 с эпициклоидной передачей, который на этой фигуре показан схематично.
Редуктор 10 расположен в передней части газотурбинного двигателя. Неподвижная конструкция, показанная схематично и содержащая входную часть 5а и выходную часть 5b, расположена таким образом, что образует замкнутое пространство Е1, окружающее редуктор 10. Это замкнутое пространство Е1 закрыто на входе прокладками на уровне опорного подшипника 6а, обеспечивающего прохождение вала 4 вентилятора, и на выходе - прокладками на уровне отверстия 6b для прохождения вала НД 3.
Как показано на фиг. 2 и 3, редуктор заключен в коронной шестерне 14, которая закреплена через опорный картер 20 на упомянутой неподвижной конструкции 5а, 5b при помощи гибких средств, выполненных таким образом, чтобы она могла следовать возможным движениям вала 4 вентилятора, например, в некоторых случаях аварийной работы. Эти средства крепления известны специалисту в данной области, и их подробное описание опускается. Их краткое описание можно найти, например, в документе FR-А1-2987416.
В представленном примере редуктор 10 зацепляется, с одной стороны, с валом НД 3 через шлицы 7, которые приводят во вращение шестерню 11 планетарной передачи, и, с другой стороны, с валом 4 вентилятора, который соединен с водилом 13. Классически планетарная шестерня 11, ось вращения Х которой совпадает с осью вращения газотурбинного двигателя, приводит во вращение ряд шестерен сателлитов 12, которые равномерно распределены по окружности редуктора 10. Число сателлитов 12, как правило, составляет от трех до шести. Шестерни сателлитов 12 вращаются также вокруг оси Х газотурбинного двигателя, зацепляясь в внутренними зубьями коронной шестерни 14, которая установлена неподвижно относительно газотурбинного двигателя через опорный картер 20. Каждый из сателлитов 12 свободно вращается вокруг сателлитной оси 16, связанной с водилом 13 при помощи опорного подшипника, который может быть гладким, как показано на фиг. 2, или опорного подшипника с элементами качения (шарикоподшипника или роликоподшипника).
Вращение сателлитов 12 вокруг их сателлитной оси 16 за счет взаимодействия их шестерен с зубьями коронной шестерни 14 приводит к вращению водила 13 вокруг оси Х и, следовательно, к вращению связанного с ним вала 4 вентилятора со скоростью вращения, более низкой, чем скорость вращения вала НД 3.
Приведение во вращение вала 4 вентилятора водилом 13 обеспечивается через ряд центровочных пальцев 17, равномерно распределенных по окружности редуктора 10, которые проходят в осевом направлении от выходного конца вала 4 вентилятора и которые заходят в отверстия, выполненные в водиле 13. Водило 13 расположено симметрично с двух сторон от сателлитных осей 16 и образует замкнутое пространство, в котором можно реализовать функцию смазки зубчатых передач. Запорные втулки 19 на концах сателлитных осей 16 позволяют закрыть это замкнутое пространство на уровне опорных подшипников сателлитов 12.
Фиг. 2 вместе с фиг. 3 иллюстрирует подвод масла к редуктору 10 и его прохождение внутри этого редуктора. На фиг. 2 стрелками показан путь масла в этом примере от буферного резервуара 31, связанного с неподвижной конструкцией газотурбинного двигателя, до смазываемых шестерен и опорных подшипников. Схематично устройство смазки содержит три части, которые будут последовательно описаны ниже, а именно первую часть, связанную с неподвижной конструкцией и подающую масло к вращающимся частям редуктора 10, к рабочему колесу, вращающемуся вместе с водилом 13, потребляя это масло, и к масляным контурам смазки, которые питаются маслом через рабочее колесо и направляют его к смазываемым местам.
Первая часть содержит по меньшей мере одну форсунку 32, калиброванный конец которой сужен, образуя жиклер 33. Масло поступает в форсунку через трубопровод подвода 30 из резервуара двигателя (не показан). Сбоку от редуктора 10 может быть установлен буферный резервуар 31, предпочтительно в верхней части, таким образом, чтобы масло могло перетекать к центру редуктора за счет силы тяжести. Жиклер 33 впрыскивает масло в виде струи 34, которая образуется под давлением, создаваемым совместно насосом питания (не показан) и весом находящегося над ним столба масла. Жиклер 33 в данном случае расположен радиально внутри водила 13 относительно оси Х, и струя 34 ориентирована с радиальной составляющей, направленной наружу редуктора 10.
Как показано на фиг. 3 и 4, рабочее колесо, получающее масло и связанное с водилом 13, в основном содержит цилиндрическую чашу в данном случае с радиальным сечением в виде U, U-образное отверстие которой ориентировано в направлении оси вращения Х. Рабочее колесо расположено на водиле 13 таким образом, чтобы масляная струя 34, впрыскиваемая жиклером 33, попадала на дно 36 U-образного сечения чаши 35.
Согласно изобретению, чаша 35 рабочего колеса в данном случае поделена на окружную последовательность камер 37а, 37b, разделенных стенками 38, ориентированными радиально и проходящими в осевом направлении между двумя боковыми стенками 39а, 39b U-образного сечения чаши 35. В представленном примере стенки 38 окружного разделения ограничивают два чередующихся ряда из четырех камер 37а, 37b с одинаковой окружной протяженностью в одном ряду, но отличающейся от одного ряда к другому.
Когда рабочее колесо вращается вместе с водилом 13, под действием центробежной силы масло, попадающее на дно 36 чаши 35, приводится во вращение и оказывается под давлением между дном 36 и боковыми стенками 39а, 39b чаши 35. Каждая камера 35а, 35b, проходя последовательно перед жиклером 33 во время вращения, получает количество масла, пропорциональное ее окружной протяженности. Действительно, радиально внутренние края стенок 39а-39b-38 образуют входную поверхность камеры в радиальном направлении. Это масло остается заключенным между стенками 38, 39а, 39b камеры 37а, 37b, пока уровень масла относительно дна 36 остается ниже минимальной высоты h ее стенок 38 относительно дна 36.
Внутренние радиальные края 40а, 40b боковых стенок 39а, 39b являются по существу кольцевыми. Их радиус R1 определяет общую глубину Н чаши 33 относительно дна 36. Предпочтительно стенки 38 окружного разделения имеют внутренний радиальный край 41, находящийся на расстоянии R2 от оси Х, слегка превышающем радиус R1 внутренних краев 40а, 40b боковых стенок 39а, 39b. Таким образом, высота h стенок 38 окружного разделения относительно дна камер 37а, 37b немного меньше высоты Н боковых стенок 39а, 39b относительно этого дна 36. В рамках изобретения эта разность d высоты может быть незначительной, при этом достаточно, чтобы она позволяла маслу перетекать предпочтительно поверх стенок 38 окружного разделения вместо того, чтобы проходить через внутренние края 39а, 39b боковых стенок 40а, 40b, если уровень масла поднимается в камере 37а, 37b. Как правило, для представленного в данном случае редуктора 10 газотурбинного двигателя достаточно разности высоты d порядка 3 миллиметров.
Кроме того, дно 36 каждой камеры 37а, 37b содержит отверстие 42а, 42b, которое сообщается с трубопроводом 43, 45 контура распределения масла, расположенным на водиле 13.
Как показано на фиг. 2 и 3, в данном случае контуры распределения масла являются контурами двух типов. Первый ряд контуров распределения масла соответствует первым трубопроводам 43, которые равномерно распределены по окружности редуктора 10 и выполнены в количестве, равном числу сателлитов 12. Эти трубопроводы 43 отходят радиально от отверстия 42а дна первого ряда камер 37а и заходят во внутреннее замкнутое пространство каждого сателлитного вала 16, закрытое водилом 13. Масло, проходящее в первых трубопроводах 43, поступает во внутреннюю полость каждой сателлитной оси 16, затем под действием центробежной силы проходит в направляющие каналы 44, выполненные в этих сателлитных осях 16 и ориентированные радиально. Эти каналы 44 выходят на периферию сателлитных осей 16 на уровне опорных подшипников, поддерживающих шестерни сателлитов 12, и обеспечивают, таким образом, смазку этих опорных подшипников.
Второй ряд контуров распределения масла включает в себя вторые трубопроводы 45, которые проходят от отверстий 42b дна камер 37b второго ряда камер между сателлитами 12 и делятся на несколько каналов 45а, 45b. Каналы 45а, 45b доставляют масло к зубчатым зацеплениям, образованным шестернями сателлитов 12 и планетарной шестерней 11, с одной стороны, и шестернями сателлитов 12 и наружной коронной шестерней 14, с другой стороны. Каждый канал 45а проходит в осевом направлении вдоль шестерен сателлита 12 между этими шестернями и планетарной шестерней 11 и образует смазочную рампу по всей ширине шестерен. Канал 45b, который питает зубчатое зацепление между коронной шестерней 14 и шестернями сателлитов 12, направляет масло в центр цилиндра, образованного каждым сателлитом 12. Как показано на фигурах, каждый сателлит 12 состоит из двух параллельных шестерен. Их зубья ориентированы по диагонали относительно оси вращения сателлита 12 таким образом, чтобы выполнять функцию канавок, в которые увлекается масло, от середины цилиндра до его периферии, чтобы смазывать зубчатое зацепление по всей его ширине.
В этом примере первые контуры 43-44 распределения масла, которые смазывают опорные подшипники, поддерживающие сателлиты, требуют доставки гораздо большего количества масла, чем вторые контуры 45-45а-45b. Поэтому окружная протяженность соответствующих им камер 37а первого ряда является более значительной, чем окружная протяженность камер 37b второго ряда. В данном случае при номинальной работе для расхода масла следует соблюдать соотношение от двух третей до одной трети; окружная протяженность двух рядов камер 37а, 37b по существу повторяет это соотношение.
Система в данном случае была представлена для архитектуры редуктора 10 с четырьмя сателлитами 12 с двумя рядами контуров 43-44, 45-45а-45b распределения масла разного типа. Для других вариантов архитектуры редукторов число камер на один ряд может быть другим. Точно так же, число рядов камер с подобными окружными протяженностями может различаться в зависимости от типов контуров распределения масла. Например, вторые контуры распределения масла могут подразделяться на две части, одна из которых предназначена для зубчатого зацепления шестерен сателлитов 12 с планетарной шестерней 11, а другая предназначена для зацепления с коронной шестерней 14. В этом случае можно предусмотреть вариант выполнения маслосборного рабочего колеса с тремя рядами камер с разными окружными протяженностями.
Далее следует описание нескольких вариантов применения устройства смазки в соответствии с расположением камер 37а, 37b в чаше 35.
Как показано на фиг. 5а, в первом варианте работы, соответствующем номинальному режиму газотурбинного двигателя, например, в полете на крейсерской скорости для летательного аппарата, на котором он установлен, жиклер 33 направляет в чашу 35 первый расход масла. Этот расход отрегулирован таким образом, чтобы он соответствовал сумме расходов, используемых всеми контурами распределения масла, показанными на фиг. 5а-5с в виде каналов 43, 45, отходящих от чаши 35.
В данном случае, как было указано выше, первые контуры 43 распределения масла требуют расхода масла, превышающего расход масла вторых контуров 45 в соотношении от двух третей до одной трети. Следовательно, чаша 35 рабочего колеса выполнена таким образом, чтобы протяженность камер 37а первого ряда была больше, чем протяженность камер 37b второго ряда, по существу в том же соотношении. Во время работы редуктора 10 каждая камера 37а, 37b образует буферный резервуар для масла, поступающего в контур распределения масла, с которым она сообщается. Под действием давления центробежной силы и в зависимости от закономерности, связывающей расход с давлением каждого из контуров 43, 45 распределения масла, масло образует в каждой камере 37а, 37b карман, уровень которого устанавливается в определенном значении относительно дна 38. На фиг. 5а, как и на следующих фигурах, уровень масляного кармана, присутствующего в камере 37а, 37b, показан в виде дуги окружности 46а, 46b, отделенной от дна 36 заштрихованной зоной, символизирующей масло.
Уровень масла 46а, 46b различается в зависимости от ряда камер 37а, 37b. В данном случае уровень масла 46b в камерах 37b второго ряда выше, чем уровень 46а в камерах 37а первого ряда, при одинаковом объеме накапливаемого буферного объема масла по причине их меньшей окружной протяженности. При проектировании рабочего колеса стенки 38 окружного разделения камер 37а, 37b были рассчитаны с высотой h, превышающей высоту этих уровней масла 46а, 46b. Таким образом, каждая камера 37а, 37b выполняет свою функцию питания маслом соответствующего контура 43, 45 распределения масла независимо от других камер. Таким образом, направляемый жиклером 33 расход масла распределяется между контурами 43, 45 распределения масла в определенном соотношении в зависимости от их потребностей при этом первом варианте работы.
Как показано на фиг. 5b, во втором варианте работы, соответствующем второму режиму газотурбинного двигателя, например, при взлете летательного аппарата, потребности в смазке редуктора 10 возрастают и, кроме того, они могут распределяться по-разному между контурами 43, 45 распределения масла. Для этого жиклер 33 направляет в чашу 35 второй расход масла, превышающий первый расход, чтобы соответствовать всем потребностям контуров 43, 45 распределения масла.
В этом случае уровень масла 46а, 46b в камерах 37а, 37b повышается, в частности, уровень 46b камер 37b второго ряда, который уже до этого был выше, чем уровень 46а в камерах 37а первого ряда. В данном случае номинальное значение, которого он должен достигнуть, является функцией закономерности, связывающей расход с давлением в каждом контуре 43, 45 распределения масла. Кроме того, во время проектирования рабочего колеса стенки 38 окружного разделения между камерами 37а, 37b были рассчитаны с высотой h, меньшей упомянутого номинального значения. Кроме того, как было указано выше, стенки 38 окружного разделения имеют высоту h относительно дна 36, немного меньшую, чем высота Н боковых стенок 39а, 39b. В результате этого масло перетекает из камер 37b второго ряда в камеры 37а первого ряда, но удерживается при этом в чаше 35 боковыми стенками 39а, 39b. Следствием этого явления является то, что камеры 37а первого ряда получают питание маслом одновременно через форсунку 33 и за счет перелива из камер 37b второго ряда. Следовательно, увеличивается соотношение между расходом масла, питающего первые контуры 43 распределения масла, и расходом масла, питающего вторые контуры 45 распределения масла. Как правило, в рассматриваемом примере получают соотношение от трех четвертей до одной четверти.
Как показано на фиг. 5с, в непредвиденных случаях поток, направляемый форсункой 33, становится слишком большим по отношению к потоку, проходящему через контуры 43, 45 распределения масла редуктора 10, и уровень масла 46а, 46b в камерах 37а, 37b достигает внутренних радиальных краев 40а, 40b боковых стенок 39а, 39b. Масло начинает переливаться из чаши 35 через боковые стенки 39а, 39b, как в известных решениях. Излишек масла, выходящий из чаши 35, собирается в замкнутом пространстве Е1, окружающем редуктор 10.
Кроме того, ситуация, представленная на фиг. 5b, может также соответствовать аварийному случаю, когда один из вторых контуров 45 распределения масла оказывается забит и не поглощает номинальный расход масла. В этом случае масло 37b перетекает из соответствующей камеры 37b в соседние камеры 37а, но при этом масло не переливается через боковые стенки 39а, 39b.
С другой стороны, в не показанном на фигурах случае, когда один из контуров распределения масла не отрегулирован надлежащим образом и пропускает больше масла, чем это необходимо, уровень масла в соответствующей камере может понизиться, но это не влияет на работу других камер, и смазку обеспечивают другие контуры.
Изобретение было представлено для одного типа газотурбинного двигателя и для одного типа редуктора, но специалист в данной области может легко его транспонировать, в частности, для случая редукторов с эпициклоидной передачей, вращающих два винта противоположного вращения, в котором вращается наружная коронная шестерня.

Claims (9)

1. Чаша (35), предназначенная для питания маслом по меньшей мере двух контуров (43-44, 45-45а-45b) распределения масла, связанных с водилом (13) редуктора (10) с эпициклоидной передачей, при этом водило (13) выполнено с возможностью вращения, а масло поступает из неподвижного средства (33) впрыска масла, при этом чаша (35) выполнена с возможностью соединения с водилом (13) и имеет по существу цилиндрическую форму, открытую радиально внутрь относительно оси (Х), отличающаяся тем, что чаша разделена на окружную последовательность отдельных камер (37а, 37b), выполненных, каждая, с возможностью сообщения с одним из упомянутых контуров (43-44, 45-45а-45b) распределения масла.
2. Чаша (35) по предыдущему пункту, в которой окружная последовательность камер содержит по меньшей мере два множества камер (37а, 37b), чередующихся в окружном направлении и заданных окружными протяженностями камер, отличающимися в каждом множестве.
3. Чаша (35) по одному из предыдущих пунктов, в которой камеры (37а, 37b) разделены в окружном направлении окружными перегородками (38) и ограничены в осевом направлении с двух сторон поперечными стенками (39а, 39b) чаши (35), при этом каждая из поперечных стенок (39а, 39b) имеет по существу круговой поперечный внутренний периферический край (40а, 40b), а окружная перегородка (38) между двумя последовательными камерами (37а, 37b) содержит внутренний радиальный край (41), более удаленный от оси (Х), чем поперечные внутренние периферические края (40а, 40b), что способствует окружному переливу масла, удерживаемого в камере (37а, 37b) за счет центробежного эффекта.
4. Чаша (35) по одному из предыдущих пунктов, имеющая внутреннюю форму с сечением в виде U в радиальной плоскости.
5. Устройство подачи масла для редуктора (10) с эпициклоидной передачей, содержащее чашу (35) по одному из предыдущих пунктов, а также содержащее контуры (43-44, 45-45а-45b) распределения масла, связанные с упомянутым водилом (13) редуктора (10) и сообщающиеся с камерами (37а, 37b), по меньшей мере один неподвижный трубопровод (32) подвода масла и средство (33) впрыска масла на конце по меньшей мере одного трубопровода (32) подвода масла, выполненное с возможностью впрыска масла в упомянутую чашу (35).
6. Редуктор, содержащий устройство по предыдущему пункту.
7. Способ подачи масла в редуктор (10) по п. 6 в газотурбинном двигателе, согласно которому расход масла, поступающий в чашу (35), регулируют при помощи средства или средств (33) впрыска масла таким образом, чтобы собираемое в камере (37а, 37b) масло питало контур (43-44, 45-45а-45b) распределения масла, с которым сообщается эта камера, с которым и образует в этой камере масляный карман, удерживаемый между ее стенками (38-40а-40b), по меньшей мере для первого рабочего режима газотурбинного двигателя.
8. Способ по п. 7, согласно которому смазку распределяют между двумя контурами (43-44, 45-45а-45b) распределения масла в зависимости от их потребности в масляном потоке по меньшей мере для первого рабочего режима газотурбинного двигателя за счет дифференцированной окружной протяженности камер (37а, 37b), сообщающихся с упомянутыми двумя контурами (43-44, 45-45а-45b) распределения масла.
9. Способ по п. 7 или 8, согласно которому расход масла, поступающий в чашу (35), регулируют при помощи средства или средств (35) впрыска масла таким образом, чтобы собираемое в камере (37а, 37b) масло питало контур (43-44, 45-45а-45b) распределения масла, с которым сообщается эта камера, и с которым образует по меньшей мере в одной камере (37b) масляный карман, перетекающий в окружном направлении в другую камеру (37а), по меньшей мере для второго рабочего режима газотурбинного двигателя.
RU2018109499A 2015-09-15 2016-09-08 Устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей RU2709066C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1558616 2015-09-15
FR1558616A FR3041054B1 (fr) 2015-09-15 2015-09-15 Dispositif d'alimentation en huile pour un reducteur a train epicycloidal.
PCT/FR2016/052238 WO2017046481A1 (fr) 2015-09-15 2016-09-08 Dispositif d'alimentation en huile pour un reducteur a train epicycloïdal

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2018109499A RU2018109499A (ru) 2019-10-16
RU2018109499A3 RU2018109499A3 (ru) 2019-10-31
RU2709066C2 true RU2709066C2 (ru) 2019-12-13

Family

ID=54478840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018109499A RU2709066C2 (ru) 2015-09-15 2016-09-08 Устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10458279B2 (ru)
EP (1) EP3350482B1 (ru)
JP (1) JP6878414B2 (ru)
CN (1) CN108027039B (ru)
CA (1) CA2998054A1 (ru)
FR (1) FR3041054B1 (ru)
RU (1) RU2709066C2 (ru)
WO (1) WO2017046481A1 (ru)

Families Citing this family (83)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3065269B1 (fr) 2017-04-14 2019-05-03 Safran Aircraft Engines Train d'engrenages epicycloidal
FR3065268B1 (fr) 2017-04-14 2019-05-03 Safran Aircraft Engines Lubrification pour train d'engrenages epicycloidal
FR3065270B1 (fr) 2017-04-14 2020-07-10 Safran Aircraft Engines Ensemble comprenant un train d'engrenages epicycloidal
FR3065773B1 (fr) * 2017-04-27 2020-03-06 Safran Transmission Systems Porte-satellites a cage pour un reducteur de vitesse a train epicycloidal
FR3068749B1 (fr) 2017-07-05 2020-03-06 Safran Transmission Systems Couronne de reducteur epicycloidal ou planetaire pour une turbomachine
FR3068750B1 (fr) 2017-07-05 2020-02-07 Safran Transmission Systems Couronne de reducteur epicycloidal ou planetaire pour une turbomachine
WO2019016491A1 (fr) 2017-07-20 2019-01-24 Safran Transmission Systems Gicleur de lubrifiant pour un reducteur de vitesse a train epicycloïdal de turbomachine
FR3069300B1 (fr) 2017-07-20 2019-07-26 Safran Transmission Systems Ensemble comportant un rouet de lubrification et des gicleurs de lubrifiant, pour un reducteur de vitesse a train epicycloidal de turbomachine
DE102017121739A1 (de) 2017-09-19 2019-03-21 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Ölverteilungssystem mit wenigstens einem ersten drehbar ausgeführten Bereich und einem zweiten Bereich
CN107725720B (zh) * 2017-10-24 2020-03-03 浙江好来喜儿童用品有限公司 一种变速箱差速器
FR3073915B1 (fr) 2017-11-17 2019-10-25 Safran Transmission Systems Cage de reducteur de vitesse a train planetaire ou epicycloidal de turbomachine
FR3074552B1 (fr) 2017-12-06 2019-11-22 Safran Transmission Systems Couronne de reducteur de vitesse a train planetaire de turbomachine
DE102018106488A1 (de) * 2018-03-20 2019-09-26 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Gasturbinentriebwerk und Verfahren zum Einbringen von Öl in eine Getriebeanordnung
DE102019106633A1 (de) 2018-03-20 2019-09-26 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Getriebe und Gasturbinentriebwerk
US11009116B2 (en) * 2018-04-24 2021-05-18 Bell Helicopter Textron Inc. Passive oil system for planetary bearings
FR3082266B1 (fr) * 2018-06-12 2020-06-19 Safran Aircraft Engines Dispositif de repartition d'huile pour un porte-satellites tournant d'un reducteur mecanique d'une turbomachine
FR3082265B1 (fr) 2018-06-12 2020-05-15 Safran Aircraft Engines Porte-satellites tournant pour un reducteur mecanique d'une turbomachine
FR3084428B1 (fr) 2018-07-26 2020-09-11 Safran Trans Systems Cage de reducteur de vitesse a train planetaire ou epicycloidal de turbomachine
FR3084425B1 (fr) * 2018-07-26 2021-01-22 Safran Trans Systems Dispositif du type reducteur ou differentiel pour une turbomachine d'aeronef
FR3084429B1 (fr) 2018-07-26 2020-11-13 Safran Trans Systems Dispositif du type reducteur ou differentiel pour une turbomachine d'aeronef
FR3084427B1 (fr) 2018-07-26 2021-03-12 Safran Trans Systems Dispositif de type reducteur mecanique pour une turbomachine
FR3088980B1 (fr) 2018-11-23 2021-01-08 Safran Trans Systems Noyau de lubrification et de refroidissement pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3088979B1 (fr) 2018-11-23 2021-06-18 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3088978B1 (fr) 2018-11-23 2020-12-18 Safran Trans Systems Deflecteur pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3088977B1 (fr) 2018-11-23 2020-11-27 Safran Trans Systems Distributeur d’huile de lubrification pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3090061B1 (fr) 2018-12-13 2021-01-29 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse
FR3090786B1 (fr) 2018-12-21 2020-12-04 Safran Trans Systems Distributeur d’huile de lubrification pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3092367B1 (fr) 2019-02-05 2021-02-12 Safran Aircraft Engines Turbomachine d’aeronef
FR3092889B1 (fr) * 2019-02-14 2021-12-03 Safran Trans Systems Lubrification d’un porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine, en particulier d’aeronef
FR3092888B1 (fr) 2019-02-14 2021-01-22 Safran Trans Systems Lubrification d’un porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine, en particulier d’aeronef
FR3092885B1 (fr) 2019-02-20 2021-09-24 Safran Trans Systems Solaire pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3092884B1 (fr) 2019-02-20 2022-12-16 Safran Trans Systems Ensemble a reducteur planetaire pour une turbomachine
FR3093550B1 (fr) 2019-03-07 2021-02-19 Safran Aircraft Engines Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3095251B1 (fr) 2019-04-16 2021-05-07 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3095243B1 (fr) * 2019-04-19 2021-04-30 Safran Aircraft Engines Reducteur de vitesse d’une turbomachine
FR3095252B1 (fr) 2019-04-19 2021-05-14 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3097011B1 (fr) 2019-06-06 2022-02-18 Safran Aircraft Engines Reducteur planetaire pour une turbomachine d’aeronef
DE102019116974A1 (de) * 2019-06-24 2020-12-24 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Getriebe und Gasturbinentriebwerk
FR3098548B1 (fr) 2019-07-08 2022-07-15 Safran Trans Systems Reducteur mecanique pour une turbomachine d’aeronef
FR3098562B1 (fr) 2019-07-08 2021-06-11 Safran Trans Systems Couvercle de canalisation d’huile et reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef comportant un tel couvercle
FR3098877B1 (fr) 2019-07-16 2023-03-17 Safran Trans Systems Collecteur d’huile pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3099220B1 (fr) 2019-07-23 2021-09-24 Safran Trans Systems Réducteur de vitesse à train épicycloïdal pour une turbomachine
US11193577B2 (en) * 2019-10-18 2021-12-07 Deere & Company Epicyclic gear system having a plurality of fluid directors and method of directing a fluid in an epicyclic gear system
FR3103240B1 (fr) 2019-11-15 2022-07-15 Safran Aircraft Engines Rouet pour un porte-satellites de reducteur de vitesse a train epicycloïdal de turbomachine
FR3103243B1 (fr) 2019-11-15 2022-07-15 Safran Trans Systems Rouet etage pour l’alimentation en huile d’un reducteur epicycloïdal ou planetaire.
FR3103241B1 (fr) 2019-11-15 2021-12-17 Safran Trans Systems Rouet pour un porte-satellites de reducteur de vitesse a train epicycloïdal de turbomachine
FR3103529B1 (fr) 2019-11-22 2021-11-19 Safran Trans Systems Alimentation et recuperation d’huile de lubrification dans un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
JP7392220B2 (ja) * 2019-12-30 2023-12-06 ジヤトコ株式会社 動力伝達装置
FR3106384B1 (fr) 2020-01-21 2023-03-10 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3109194B1 (fr) 2020-04-10 2022-03-18 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3111400B1 (fr) 2020-06-11 2022-05-13 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3111390B1 (fr) 2020-06-11 2022-05-13 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
US11473507B2 (en) 2020-08-04 2022-10-18 Ge Avio S.R.L. Gearbox efficiency rating for turbomachine engines
FR3113934B1 (fr) 2020-09-04 2022-10-28 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3113933B1 (fr) * 2020-09-07 2022-11-18 Airbus Helicopters Dispositif de séparation et de collecte de deux flux d’un liquide de lubrification, train épicycloïdal d’engrenages, boîte de transmission de puissance et aéronef.
FR3115087B1 (fr) 2020-10-08 2024-04-12 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3116095B1 (fr) 2020-11-10 2023-04-21 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3116096B1 (fr) 2020-11-12 2023-06-30 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3116318B1 (fr) 2020-11-16 2023-07-28 Safran Collecteur d’huile pour un dispositif de transmission de couple d’une turbomachine d’aéronef
FR3118646B1 (fr) 2021-01-05 2024-02-16 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3119204B1 (fr) 2021-01-26 2022-12-09 Safran Trans Systems Turbomachine d’aeronef a triple flux equipee d’un module de transmission de puissance
FR3120657B1 (fr) 2021-03-10 2023-03-03 Safran Trans Systems Refroidissement de pignons d’un réducteur mécanique d’une turbomachine
FR3122715B1 (fr) 2021-05-06 2023-05-12 Safran Trans Systems Dispositif de lubrification amélioré pour réducteur de turbomachine.
US11614159B2 (en) 2021-05-14 2023-03-28 Borealis Technical Limited Lubrication distribution system
FR3123699A1 (fr) 2021-06-07 2022-12-09 Safran Transmission Systems Piece mecanique pour une turbomachine d’aeronef
FR3124564B1 (fr) 2021-06-24 2023-07-21 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse de turbomachine d’aeronef
FR3124565B1 (fr) 2021-06-24 2023-07-14 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse de turbomachine d’aeronef
FR3125319B1 (fr) 2021-07-16 2023-06-09 Safran Trans Systems Ensemble mecanique et reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef comportant un tel ensemble
FR3127256A1 (fr) 2021-09-21 2023-03-24 Safran Transmission Systems Module de transmission de puissance pour une turbomachine d’aeronef
FR3128753B1 (fr) 2021-11-03 2023-11-24 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de vitesse pour une turbomachine d’aeronef
FR3129696B1 (fr) 2021-11-30 2023-12-01 Airbus Helicopters Collecteur de liquide de lubrification pour maneton d’un train épicycloïdal d’engrenages, boite de transmission de puissance et aéronef.
FR3132133A1 (fr) 2022-01-27 2023-07-28 Safran Transmission Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse de turbomachine d’aeronef
IT202200001613A1 (it) 2022-01-31 2023-07-31 Gen Electric Valutazione di efficienza motoristica complessiva per motori a turbomacchina
FR3132554B1 (fr) 2022-02-08 2024-03-22 Safran Trans Systems Reducteur de vitesse pour une turbomachine d’aeronef
FR3133418B1 (fr) 2022-03-10 2024-05-10 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
WO2023198962A1 (fr) 2022-04-15 2023-10-19 General Electric Company Suspension d'une turbomachine d'aeronef a triple flux
FR3134867B1 (fr) 2022-04-22 2024-05-17 Safran Trans Systems Reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3136533B1 (fr) 2022-06-10 2024-06-14 Safran Trans Systems Porte-satellites pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
FR3137425A1 (fr) 2022-07-04 2024-01-05 Safran Transmission Systems Solaire pour un reducteur mecanique de turbomachine d’aeronef
CN117469346A (zh) 2022-07-22 2024-01-30 通用电气阿维奥有限责任公司 齿轮箱组件
FR3139612A1 (fr) 2022-09-09 2024-03-15 Safran Transmission Systems Porte-satellites pour un reducteur de vitesse d’une turbomachine d’aeronef
FR3139602A1 (fr) 2022-09-13 2024-03-15 Safran Transmission Systems Turbomachine d’aeronef a reducteur mecanique
FR3142516A1 (fr) 2022-11-24 2024-05-31 Safran Transmission Systems Palier lisse de satellite de reducteur mecanique a fonctionnement silencieux

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010092263A1 (fr) * 2009-02-16 2010-08-19 Snecma Lubrification et refroidissement d'un reducteur a train d'engrenages epicycloïdal
RU2532039C1 (ru) * 2010-08-24 2014-10-27 Хонда Мотор Ко., Лтд. Гидравлический регулятор для системы привода транспортного средства
WO2015019025A1 (fr) * 2013-08-08 2015-02-12 Snecma Réducteur à train épicycloïdal avec canalisations de transfert de fluide, et 5 turbomachine à hélice(s) pour aéronef avec un tel réducteur

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4251987A (en) * 1979-08-22 1981-02-24 General Electric Company Differential geared engine
JPS6249052U (ru) * 1985-09-13 1987-03-26
JPH09303422A (ja) * 1996-05-08 1997-11-25 Toyota Motor Corp 回転クラッチの潤滑構造
US8939864B2 (en) * 2006-08-15 2015-01-27 United Technologies Corporation Gas turbine engine lubrication
US8215454B2 (en) * 2006-11-22 2012-07-10 United Technologies Corporation Lubrication system with tolerance for reduced gravity
US8813469B2 (en) * 2010-10-12 2014-08-26 United Technologies Corporation Planetary gear system arrangement with auxiliary oil system
US9995174B2 (en) * 2010-10-12 2018-06-12 United Technologies Corporation Planetary gear system arrangement with auxiliary oil system
CN102829165B (zh) * 2011-06-18 2014-03-26 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 行星轮轴承强制润滑装置
BR112014020616B1 (pt) * 2012-02-23 2021-12-21 Snecma Redutor de trem epicicloidal, módulo de ventilador d e um turborreator de duplo fluxo e turborreator de duplo fluxo
FR2987416B1 (fr) * 2012-02-23 2015-09-04 Snecma Dispositif de lubrification d'un reducteur epicycloidal.
CN203009798U (zh) * 2012-11-30 2013-06-19 南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 齿轮行星轮系外啮合润滑系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010092263A1 (fr) * 2009-02-16 2010-08-19 Snecma Lubrification et refroidissement d'un reducteur a train d'engrenages epicycloïdal
RU2532039C1 (ru) * 2010-08-24 2014-10-27 Хонда Мотор Ко., Лтд. Гидравлический регулятор для системы привода транспортного средства
WO2015019025A1 (fr) * 2013-08-08 2015-02-12 Snecma Réducteur à train épicycloïdal avec canalisations de transfert de fluide, et 5 turbomachine à hélice(s) pour aéronef avec un tel réducteur

Also Published As

Publication number Publication date
FR3041054A1 (fr) 2017-03-17
JP2018535364A (ja) 2018-11-29
CA2998054A1 (en) 2017-03-23
WO2017046481A1 (fr) 2017-03-23
EP3350482A1 (fr) 2018-07-25
RU2018109499A3 (ru) 2019-10-31
JP6878414B2 (ja) 2021-05-26
CN108027039A (zh) 2018-05-11
RU2018109499A (ru) 2019-10-16
CN108027039B (zh) 2019-12-24
EP3350482B1 (fr) 2019-06-05
US20180258794A1 (en) 2018-09-13
US10458279B2 (en) 2019-10-29
FR3041054B1 (fr) 2017-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2709066C2 (ru) Устройство подачи масла для редуктора с эпициклоидной передачей
RU2731149C2 (ru) Маслораспределительное кольцо, разделенное перегородкой в осевом направлении, и планетарный редуктор, содержащий такое кольцо
US8876647B2 (en) Device for lubricating an epicycloidal reduction gear
US10704669B2 (en) Planetary reduction gear ring gear for a turbine engine
EP3073135B1 (en) Bearing system with bearing damper
US11143271B2 (en) Cage for a turbomachine speed reducer with planetary gear set
US9353848B2 (en) Spline lubrication system
CN106460668B (zh) 飞行器涡轮发动机的齿轮箱
CN110869650A (zh) 用于涡轮机的行星齿轮系减速器的润滑油喷嘴
US20140140824A1 (en) Oil system bearing compartment architecture for gas turbine engine
CN112771261B (zh) 具有减速器的飞行器涡轮机
CN110520654B (zh) 周转齿轮系
US11396941B2 (en) Staged impeller for the oil supply of an epicyclic or planetary reduction gear
CN112368468B (zh) 用于涡轮机机械减速器的旋转行星架
CN111492122B (zh) 飞行器涡轮机的两个转子之间的动态密封
US20200325979A1 (en) Spray bar for lubricating gear meshes in an epicyclic transmission
CN110506171B (zh) 外摆线齿轮系的润滑
EP3683465B1 (en) Bearing for use in high speed application
US11927262B2 (en) Lubrication device for turbomachine reduction gear
US11326517B2 (en) Oil distribution device for a rotating planet carrier of a mechanical reduction gear of a turbomachine
US20230160341A1 (en) Integrated lubrication system
CN112815074A (zh) 用于涡轮机行星齿轮减速器行星架的旋转轮