FR3033007A1 - Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine - Google Patents

Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine Download PDF

Info

Publication number
FR3033007A1
FR3033007A1 FR1551442A FR1551442A FR3033007A1 FR 3033007 A1 FR3033007 A1 FR 3033007A1 FR 1551442 A FR1551442 A FR 1551442A FR 1551442 A FR1551442 A FR 1551442A FR 3033007 A1 FR3033007 A1 FR 3033007A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
axis
blade
turbomachine
connecting rod
pivot axis
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
FR1551442A
Other languages
English (en)
Other versions
FR3033007B1 (fr
Inventor
Nils Bordoni
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Safran Aircraft Engines SAS
Original Assignee
SNECMA SAS
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 SNECMA SAS filed Critical SNECMA SAS
Priority to FR1551442A priority Critical patent/FR3033007B1/fr
Priority to GB1712711.9A priority patent/GB2549912B/en
Priority to PCT/FR2016/050272 priority patent/WO2016132041A1/fr
Priority to US15/550,998 priority patent/US10598039B2/en
Publication of FR3033007A1 publication Critical patent/FR3033007A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR3033007B1 publication Critical patent/FR3033007B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/162Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for axial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially perpendicular to the rotor centre line
    • 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
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • F05D2220/323Application in turbines in gas turbines for aircraft propulsion, e.g. jet engines
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/72Maintenance
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • 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
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/40Movement of components
    • 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
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/40Movement of components
    • F05D2250/42Movement of components with two degrees of freedom
    • 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
    • F05D2260/50Kinematic linkage, i.e. transmission of position
    • 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)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Un dispositif de réglage du calage d'au moins une rangée annulaire d'aubes (5) de stator pour un module de turbomachine, comprenant des moyens de réglage individuel du calage desdites aubes (5), qui comprennent un premier anneau de commande (24) monté mobile en rotation autour d'un axe (X-X) de la turbomachine et des bielles (25-30) de liaison dudit premier anneau de commande (24) aux aubes (5), caractérisé en ce que lesdits moyens de réglage comprennent un deuxième anneau de commande (38) monté mobile en rotation autour dudit axe (X-X), et en ce que chaque aube (5) de ladite au moins une rangée est reliée auxdits premier (24) et deuxième (38) anneaux de commande par un ensemble d'au moins deux bielles (25), Un module et une turbomachine comprenant ce dispositif, ainsi qu'un procédé de réglage du calage des aubes de la rangée annulaire.

Description

1 DOMAINE TECHNIQUE GENERAL ET ART ANTERIEUR La présente invention concerne le domaine des turbomachines à double flux, notamment pour aéronef, dans lequel circulent des flux d'air d'amont en aval. Il concerne plus particulièrement des moyens de réglage du calage d'aubes fixes configurées pour dévier l'air axial incident dans une veine de la turbomachine en fonction des conditions de vol. De manière classique, en référence à la figure 1, une turbomachine 1, telle décrite dans la demande FR2902142 de la société SNECMA, s'étend axialement selon un axe X-X et comporte un carter intérieur 11, un carter inter-veine 12 et un carter extérieur 13 de manière à délimiter une veine primaire V1 entre le carter inter-veine 12 et le carter intérieur 11 et une veine secondaire V2 entre le carter inter-veine 12 et le carter extérieur 13. Autrement dit, la veine secondaire V2 et la veine primaire V1 sont annulaires et sont séparées par le carter inter-veine 12.
La turbomachine 1 comporte un arbre rotatif comportant en amont une soufflante mobile 2 pour comprimer un flux d'air incident F, la soufflante mobile 2 comprenant des aubes radiales 20 dont l'extrémité libre est en regard du carter extérieur 13 de la turbomachine 1 de manière à comprimer un flux d'air au moins dans la veine secondaire V2 et, de préférence, également dans la veine primaire V1. De manière classique, la turbomachine 1 est dite à soufflante carénée. Le flux d'air circulant dans la veine primaire V1 est classiquement comprimé par des étages de compresseur de la turbomachine 1 avant d'entrer dans la chambre de combustion. L'énergie de combustion est récupérée par des étages de turbine qui participent à l'entraînement des étages de compresseur et de la soufflante mobile amont 2. Le flux d'air circulant dans la veine secondaire V2 participe pour sa part à la poussée de la turbomachine 1. De manière classique, la veine secondaire V2 comporte, en aval de la soufflante mobile 2, des aubes radiales fixes ou de stator 3 connues de l'homme du métier sous la désignation de « Outlet Guide Vanes (OGV) » pour redresser le flux d'air dévié Fo par la soufflante mobile 2 au cours de sa rotation. De manière similaire, la veine primaire V1 comporte, en aval de la soufflante mobile 2, des aubes radiales fixes ou de stator 4 connues de l'homme du métier sous la désignation de « Inlet Guide Vanes (IGV) ». Par « aube fixe » ou « aube de stator », on entend une aube qui n'est pas entraînée en rotation autour de l'axe X-X de la turbomachine 1, c'est-à-dire, en opposition à une aube mobile ou de rotor d'un étage de rotor de la turbomachine 1. Pour améliorer les performances de cette turbomachine, il a été proposé de monter en amont de la soufflante mobile une pluralité d'aubes radiales de stator à calage variable, les aubes radiales à calage variable étant configurées pour dévier l'air axial incident et la soufflante mobile étant configurée pour redresser axialement cet air dévié dans la veine secondaire.
3033007 2 L'introduction des aubes radiales de stator à calage variable permet notamment d'améliorer les performances de la turbomachine pour un ensemble de conditions de vols et de diminuer son impact acoustique. Cependant, les dispositifs de réglage du calage variable des aubes déjà 5 couramment présents dans les turbomachines ne permettent qu'une variation uniforme du calage des aubes. Ils ne permettent pas d'adapter, en dynamique, le calage des aubes à des inhomogénéités du flux entrant en azimut. Il existe donc un besoin de régler individuellement le calage des aubes radiales fixes pour tenir 10 compte des distorsions du flux d'air entrant dans la turbomachine, par exemple à cause de l'ingestion de couche limite ou à cause de la présence de vent de travers. Le fait de pouvoir modifier individuellement le calage des aubes en fonction de leur position azimutale dans la turbomachine permet ainsi d'adapter le flux entrant dans la soufflante à la fois aux conditions de vol (décollage, vol de croisière, voire mode inversion de flux) et aux conditions externes.
15 Cependant, un réglage individuel de chaque aube, notamment dans un stator en amont d'une soufflante, conduit à une multiplication d'actionneurs qui diminuent la fiabilité du système. L'invention a pour objectif de proposer une solution pour orienter les aubes d'un stator de 20 turbomachine, pour redresser l'écoulement traversant les aubes en adaptant individuellement le calage des aubes au moins un certain nombre de conditions de vol et de variations de l'effet désiré en fonction de l'azimut des aubes autour de l'axe du stator. De plus, l'invention vise à atteindre cet objectif en limitant la complexité des moyens utilisés.
25 La solution proposée est applicable notamment à l'exemple présenté mais pas exclusivement. Elle peut concerner par exemple, l'adaptation du calage des OGV en fonction d'obstructions en aval, pour préserver l'opérabilité de la turbomachine, ou encore l'adaptation du calage des aubes d'un redresseur en entrée d'un compresseur. Elle peut permettre, notamment, d'augmenter la marge au pompage du compresseur ou du fan, placé en amont ou en aval des aubes de stator ainsi pilotées, 30 en redressant le flux de manière plus précise. PRESENTATION GENERALE DE L'INVENTION A cet effet, l'invention concerne un dispositif' de réglage du calage d'au moins une rangée 35 annulaire d'aubes de stator pour un module de turbomachine, comprenant des moyens de réglage individuel du calage desdites aubes (5), qui comprennent un premier anneau de commande (24, 40) monté mobile en rotation autour d'un axe de la turbomachine et des bielles de liaison dudit premier anneau de commande aux aubes, caractérisé en ce que lesdits moyens de réglage comprennent un deuxième anneau de commande monté mobile en rotation autour dudit axe, et en 3033007 3 ce que chaque aube de ladite au moins une rangée est reliée auxdits premier et deuxième anneaux de commande par un ensemble d'au moins deux bielles. Grâce au calage variable des aubes radiales de stator, on peut adapter la déviation du flux d'air 5 incident en fonction des besoins de la turbomachine, c'est-à-dire, de son état de fonctionnement. Le système de réglage individuel du calage des aubes avec au moins deux anneaux de commande permet de faire évoluer le calage des aubes avec des lois différentes suivant leur position en azimut.
10 Avantageusement, le nombre d'anneaux de commande est limité à deux, ce qui limite la complexité du système de réglage et d'asservissement et améliore la fiabilité. Par ailleurs, le fait qu'il y ait plusieurs bielles pour chaque aube permet, en changeant leur géométrie, d'ajuster de manière différente pour chaque aube la dépendance des variations de calage aux déplacements des anneaux de commande. Un tel système peut être utilisé, par exemple pour corriger les effets 15 d'un vent de travers ou d'une prise d'incidence lors du décollage, en l'adaptant pour que le calage de chaque aube évolue selon une relation dépendante de sa position en azimut avec la commande d'un premier anneau, tout en maintenant la capacité d'adapter globalement le calage des aubes aux phases de vol avec la commande d'un second anneau. Dans le cas d'un turboréacteur à double flux, notamment, une amélioration des performances du redresseur en amont de la 20 soufflante peut permettre de diminuer la longueur de l'entrée d'air usuellement aménagée pour homogénéiser le flux secondaire avant l'hélice de soufflante. De plus, de tels moyens de réglage individuel du calage des aubes radiale offre la possibilité de faire remplir une fonction d'aérofrein aux aubes radiales de stator, en les mettant dans une position de calage donnée. La turbomachine ne nécessite ainsi pas d'inverseur de poussée rapporté sur la turbomachine ce qui allège sa 25 masse et diminue sa complexité. En combinant cet effet avec le raccourcissement de l'entrée d'air, Il est ainsi possible de raccourcir significativement la nacelle de la turbomachine. De préférence, les bielles dudit ensemble étant articulées successivement deux à deux autour d'axes d'articulation sensiblement radiaux, une première bielle est montée mobile en rotation 30 autour d'un premier et d'un deuxième axes de pivot sensiblement radiaux, le premier axe de pivot étant monté sur ledit premier anneau de commande et le deuxième axe de pivot étant configuré pour être positionné de manière indépendante de la position du premier anneau de commande, et une deuxième bielle est montée pivotante sur la première bielle autour d'un premier axe d'articulation, situé à une première distance dudit deuxième axe de pivot, déterminée pour chaque 35 aube. Dans la description qui suit, la dénomination « axe d'articulation » pour une bielle fait référence à un axe de liaison pivotante avec une autre bielle de l'ensemble de bielles et bougeant avec celles-ci, et de manière différenciée, la dénomination « axe de pivot » pour une bielle fait référence à un 3033007 4 axe de le liaison pivotante avec un élément extérieur à l'ensemble de bielles, par exemple un carter, une aube ou un anneau de commande. Ce montage de la première bielle pivotant autour d'un axe indépendant du premier anneau de 5 commande permet de transformer le mouvement du premier anneau de commande par rapport à l'autre axe de pivot de la première bielle en un mouvement de la deuxième bielle avec un facteur d'amplification directement relié à la position de son articulation sur la première bielle. Ce mouvement de la deuxième bielle peut être ensuite transmis à l'aube de manière sensiblement découplée du mouvement du second anneau.
10 Par ailleurs, le système des bielles est adaptable à cas précédemment décrits d'aubes à calage variable, monobloc ou avec un volet mobile. Avantageusement, ledit premier axe d'articulation est situé entre les premier et deuxième axes de 15 pivot. Par ailleurs, cette première distance permet de régler un facteur d'amplification des variations de calage différent pour chaque aube, en fonction des déplacements du premier anneau de commande.
20 Avantageusement, des moyens de liaisons modifiables permettent de déplacer le premier axe d'articulation sur la première bielle, au cours d'une opération de maintenance ou de mise au point de la turbomachine.
25 De préférence, pour chaque aube de ladite au moins une rangée, une liaison pivot est agencée pour relier ladite aube audit ensemble de bielles autour d'un troisième axe de pivot, sensiblement radial, lié à l'aube et décalé selon ledit axe de la turbomachine par rapport à un axe de calage de ladite aube.
30 On entend ici par axe de calage, un axe sensiblement radial autour duquel tourne l'ensemble de l'aube radiale ou un volet mobile de celle-ci pour s'orienter suivant l'angle de calage. Cela permet, par effet de levier, de transformer le mouvement de la quatrième bielle en une variation de l'angle de calage.
35 Ce montage transforme de manière simple le déplacement du troisième axe de pivot, du à un mouvement du premier ou du deuxième anneau de commande, en une variation de calage de l'aube.
3033007 5 Selon un mode de réalisation préféré, le deuxième axe de pivot est monté sur un carter de stator et une troisième bielle parmi ledit ensemble est montée mobile en rotation autour d'un quatrième axe de pivot sensiblement radial, monté sur ledit deuxième anneau de commande.
5 Le montage en pivot de la première bielle sur le carter fixe donne un rapport d'amplification déterminé entre le mouvement du premier anneau de commande et le point d'articulation fixé sur cette première bielle, tandis que l'articulation entre la première bielle et la troisième bielle par la deuxième bielle donne le degré de liberté alors nécessaire pour que le deuxième anneau de commande puisse agir indépendamment sur l'ensemble de bielles.
10 Avantageusement, le quatrième axe de pivot est situé sur la troisième bielle entre un deuxième axe d'articulation avec la deuxième bielle et un troisième axe d'articulation avec une quatrième bielle, ladite quatrième bielle étant montée pivotante autour du troisième axe de pivot.
15 Dans ce montage, l'interposition de la troisième bielle entre la première bielle et la quatrième bielle permet de découpler l'influence du déplacement du premier anneau par rapport à la position du deuxième anneau, entraînant le quatrième axe de pivot sur lequel pivote la troisième bielle. Le premier anneau de commande peut ainsi être affecté à des adaptations azimutales du calage des aubes, tandis que le deuxième anneau peut actionner la troisième bielle pour régler le calage des 20 aubes de manière sensiblement uniforme en azimut en fonction des régimes de vol. Par exemple, dans le cas d'un stator en amont d'une soufflante, le premier anneau peut induire des variations de calage des aubes pour tenir compte de certaines variations d'inhomogénéité en azimut du flux entrant, par exemple un vent de travers.
25 De préférence, pour chaque aube, le quatrième axe de pivot est sensiblement dans un même plan perpendiculaire audit axe de la turbomachine qu'un axe de calage de l'aube. Avantageusement, les première et troisième bielles sont sensiblement parallèles audit axe de la turbomachine pour au moins une position des anneaux de commande.
30 De manière encore plus préférentielle, les deuxième et quatrième bielles sont sensiblement perpendiculaires audit axe de la turbomachine pour au moins une position des anneaux de commande.
35 Dans autre mode de réalisation, pour au moins une aube de ladite au moins une rangée, le deuxième axe de pivot est monté sur le deuxième anneau de commande et la deuxième bielle dudit ensemble est montée pivotante autour du troisième axe de pivot. Dans cette variante, par exemple pour un stator en amont d'une soufflante, c'est le déplacement 40 relatif du premier anneau par rapport au deuxième qui peut induire des variations de calage 3033007 6 différenciées en fonction de l'azimut de chaque aube pour tenir compte d'inhomogénéité variables du flux entrant, tandis que déplacement commun du premier et du deuxième anneau peut régler le calage des aubes de manière sensiblement uniforme en azimut pour des adaptation en fonction des régime de vol.
5 Avantageusement, dans un tel dispositif, lesdits ensembles de bielles sont agencés de manière à ce que les rapports entre la variation de l'angle de calage induite par un déplacement unitaire du premier anneau de commande et la variation de l'angle de calage induite par un déplacement unitaire du deuxième anneau de commande soit différents pour au moins deux desdites aubes.
10 L'invention concerne également un module de turbomachine, comprenant au moins une rangée annulaire d'aubes de stator à calage variable, s'étendant sensiblement radialement autour d'un axe de la turbomachine, au moins un carter de stator s'étendant radialement à l'intérieur ou à l'extérieur des aubes, et un dispositif de réglage du calage de ladite au moins une rangée annulaire d'aubes, 15 tel que décrit précédemment. L'invention concerne aussi une turbomachine, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un dispositif que décrit précédemment, ou un module tel que décrit précédemment et placé, par exemple, en amont d'une soufflante, en aval d'une soufflante ou dans un compresseur.
20 Avantageusement, une telle turbomachine ne comporte pas d'aubes de stator montées dans la veine secondaire en aval de la soufflante mobile. Le flux d'air dévié par la soufflante mobile est redressé axialement et ne requiert pas la présence d'aubes radiales en aval ce qui allège la turbomachine et diminue sa complexité. De manière similaire, la turbomachine peut ne comporter 25 pas d'aubes de stator montées dans la veine primaire en aval de la soufflante mobile. Les aubes radiales de stator aptes à redresser un flux dans une veine sont réparties en couronne dans des modules redresseurs. Il est notamment possible de distinguer de tels modules redresseurs par rapport à des modules structuraux, non redresseurs, comprenant des bras radiaux 30 entre les carters par les caractéristiques suivantes : il y a au moins vingt bras radiaux ou aubes radiales dans un module redresseur alors que les modules structuraux ont au plus quatorze bras radiaux ; si l'on considère un critère aérodynamique, appelé « spacing » et qui est défini par le rapport de la longueur de corde des bras ou aubes radiaux sur la distance entre deux bras ou aubes 35 adjacents en tête, la valeur du « spacing » est supérieure à 0,8 pour un module redresseur, tandis qu'elle est inférieure à 0,5 pour un module non redresseur ; et l'angle d'incidence qu'ont les aubes radiales d'un module redresseur en suivant l'axe de la turbomachine dépend de l'hélice de soufflante mais doit être au minimum de 15° pour avoir un effet redresseur, tout en restant normalement inférieur à 65°.
40 3033007 7 L'invention concerne également un procédé de réglage du calage d'au moins une rangée annulaire d'aubes à calage variable, avec un dispositif tel que décrit précédemment, lors d'une opération de maintenance ou de mise au point de la turbomachine, comprenant une étape préliminaire 5 consistant à déterminer, pour chaque aube, des valeurs de ladite première distance sur la première bielle et d'une deuxième distance, définie par l'écart entre le troisième axe de pivot et un axe d'articulation de la bielle dudit ensemble montée sur ledit troisième axe de pivot, lesdites valeurs permettant d'obtenir une loi d'évolution donnée des angles de calage en fonction de l'évolution des positions du premier et du deuxième anneau de commande, procédé comprenant ensuite une 10 étape a) consistant à régler la deuxième distance pour au moins une aube, et/ou une étape b) consistant à régler la première distance, pour au moins une aube. PRESENTATION DES FIGURES 15 L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et se référant aux dessins annexés sur lesquels : la figure 1 est une vue en coupe d'une turbomachine à double flux selon l'art antérieur ; la figure 2 est une vue en coupe d'une turbomachine à double flux selon l'invention ; 20 la figure 3 est une représentation schématique en coupe des aubes radiales de stator lors du décollage ; la figure 4 est une représentation schématique en coupe des aubes radiales de stator lors de l'inversion de poussée ; la figure 5A est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une 25 aube radiale de stator monobloc selon l'invention comportant un corps mobile ; la figure 5B est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une aube radiale de stator selon l'invention comportant un corps fixe et un volet mobile ; la figure 6 est une représentation schématique de côté d'une aube radiale de stator selon l'invention comportant un corps fixe et un volet mobile ; 30 la figure 7 est une vue en coupe d'une autre forme de réalisation d'une turbomachine à double flux selon l'invention ; la figure 8 est une représentation schématique, vue radialement par le dessus, d'un premier mode de réalisation d'une aube radiale de stator et des moyens de réglage de son calage selon l'invention ; 35 la figure 9A est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une aube représentée à la figure 8, pour différents déplacements d'un premier anneau de commande ; la figure 9B est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une aube représentée à la figure 8, pour différents déplacements d'un deuxième anneau de 40 commande ; 3033007 8 la figure 10 est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une aube représentée à la figure 8, pour des paramètres géométriques différents dans les moyens de réglage lorsque l'un des anneaux de commande bouge ; la figure 11A représente plusieurs aubes radiales de stator successives équipées de 5 moyens de réglage, tels que représentés à la figure 8 ; la figure 11B montre différentes positions des aubes de la figure 11A pour différentes positions des anneaux de commande ; la figure 12 est une représentation schématique, vue radialement par le dessus, d'un deuxième mode de réalisation d'une aube radiale de stator et des moyens de réglage de 10 son calage selon l'invention ; la figure 13 est une représentation schématique de plusieurs positions de calage d'une aube représentée à la figure 12, pour des déplacements simultanés des anneaux de commande ; et les figures 14A et 14B sont une représentation schématique de plusieurs positions de 15 calage d'une aube représentée à la figure 12, pour différents déplacements d'un premier anneau de commande et différentes géométries de bielles ; et la figure 15 présente schématiquement l'évolution du calage de plusieurs aubes telles que représentées aux figures 13A et 13B, en fonction de la position des anneaux de commande.
20 Il faut noter que les figures exposent l'invention de manière détaillée pour mettre en oeuvre l'invention, lesdites figures pouvant bien entendu servir à mieux définir l'invention le cas échéant. DESCRIPTION D'UN OU PLUSIEURS MODES DE REALISATION ET DE MISE EN OEUVRE 25 En référence à la figure 2 représentant de manière schématique une turbomachine selon l'invention pour aéronef, la turbomachine 1 s'étend axialement selon un axe X-X et comporte un carter intérieur 11, un carter inter-veine 12 et un carter extérieur 13 de manière à délimiter une veine primaire V1 entre le carter inter-veine 12 et le carter intérieur 11 et une veine secondaire V2 30 entre le carter inter-veine 12 et le carter extérieur 13. Autrement dit, la veine secondaire V2 et la veine primaire V1 sont annulaires et sont séparées par le carter inter-veine 12. La turbomachine 1 comporte dans cet exemple un arbre rotatif basse pression BP et un arbre rotatif haute pression HP, l'arbre rotatif basse pression BP comportant en amont une soufflante 35 mobile 2 comprenant des aubes radiales 20 dont l'extrémité libre est en regard du carter extérieur 13 de la turbomachine de manière à comprimer un flux d'air incident F au moins dans la veine secondaire V2. Dans l'exemple de la figure 2, la soufflante mobile 2 accélère un flux d'air dans la veine secondaire V2 et dans la veine primaire V1.
3033007 9 Le flux d'air circulant dans la veine primaire V1 est classiquement comprimé par des étages de compresseur avant d'entrer dans la chambre de combustion. L'énergie de combustion est récupérée par des étages de turbine qui assurent l'entraînement des étages de compresseur et de la soufflante mobile amont 2. Le flux d'air circulant dans la veine secondaire V2 participe pour sa 5 part à fournir la poussée de la turbomachine 1. Dans cet exemple, la turbomachine 1 possède un fort taux de dilution, c'est-à-dire, supérieur à 15. Selon l'invention, la turbomachine 1 comporte une pluralité d'aubes radiales fixes ou de stator 5 montées en amont de la soufflante mobile 2 de manière à dévier l'air axial incident F préalablement 10 à son redressement axial par la soufflante mobile 2 dans la veine secondaire V2 comme illustré à la figure 2. A titre d'exemple, la turbomachine comporte au moins vingt aubes radiales de stator 5 réparties circonférentiellement. En référence à la figure 2, les aubes radiales de stator 5 s'étendent dans un même plan transversal à l'axe de la turbomachine 1 entre le carter intérieur 11 et le carter extérieur 13 de la turbomachine 1 de manière à dévier entièrement le flux axial incident F reçu par 15 la turbomachine 1. Dans cet exemple, la turbomachine 1 comporte, en amont de la soufflante 2, un cône axial fixe 21 qui est solidaire du carter intérieur 11 et dans lequel est montée la pluralité d'aubes radiales de stator 5. De préférence, la distance axiale entre la pluralité d'aubes radiales de stator 5 et la 20 soufflante mobile 2 est comprise entre 0,1 et 10 fois la corde moyenne d'une aube radiale de stator de manière à optimiser le redressement. De manière avantageuse, cela permet de diminuer la distance entre les aubes radiales de stator 5 et la soufflante mobile 2 afin de former une turbomachine plus compacte. En outre, du fait de la compacité de la turbomachine 1, celle-ci peut intégrer une nacelle de dimensions réduites en lieu et place du carter extérieur 13, c'est-à-dire, du 25 carter de soufflante. Selon l'invention, la présence d'aubes radiales de stator 5 en amont de la soufflante 2 permet de dévier le flux d'air incident F préalablement à sa compression par la soufflante mobile 2. En effet, comme illustré à la figure 3, la pluralité d'aubes radiales de stator 5 montées en amont de la 30 soufflante mobile 2 permettent de dévier le flux d'air incident F de manière à ce que le flux d'air dévié Fb comporte une composante axiale et tangentielle. Ensuite, le flux d'air dévié Fb est redressé axialement par les aubes mobiles 20 et comprimé de manière à ce que le flux d'air F2 circulant dans la veine secondaire V2 soit orienté axialement comme représenté à la figure 3. De manière avantageuse, le flux d'air F2 en sortie de soufflante 2 ne comporte majoritairement qu'une 35 composante axiale. Dans cet exemple, chaque aube radiale de stator 5 possède une forme allongée, de préférence tridimensionnelle, s'étendant selon une direction radiale. Chaque aube radiale de stator 5 possède une corde sensiblement constante sur sa longueur. De préférence, chaque aube radiale de stator 5 40 comporte un corps aérodynamique ayant un bord d'attaque BA et un bord de fuite BF de manière 3033007 10 à, d'une part, dévier tout flux d'air incident F reçu par l'aube radiale de stator 5 et, d'autre part, accélérer le flux d'air incident de manière continue pour garder un écoulement laminaire. De préférence, le profil permet une accélération du flux d'air incident sur au moins 75% de la corde de l'aube.
5 L'aube radiale de stator 5 comporte un pied monté dans le carter inter-veine 12 et une tête montée dans le carter extérieur 13 par des moyens de liaison du type vis-écrou mais il va de soi que d'autres moyens de liaison pourraient également convenir.
10 Selon l'invention, les aubes radiales de stator 5 sont à calage variable de manière à permettre une déviation optimale du flux d'air incident F pour tout état de fonctionnement de la turbomachine (décollage TO (Figure 3), croisière C (Figure 3) ou freinage L (Figure 4)). Par calage variable, on entend l'orientation de l'aube de stator 5 ou d'une partie de l'aube de stator 5 autour d'un axe de calage 33 sensiblement radial. Par ailleurs, les termes amont et aval s'entendent ici par rapport à 15 la direction de l'écoulement principal dans la turbomachine le long de son axe longitudinal X-X. Selon un aspect de l'invention, des moyens de réglage individuel du calage des aubes radiales de stator 5 de manière à permettre un calage adaptatif en fonction de la configuration de la turbomachine 1, par exemple, en présence d'un pylône 6 en aval de la soufflante mobile. Ces 20 moyens de réglage individuel du calage des aubes sont commandés de manière à réaliser le calage des aubes radiales de stator 5 de manière adaptative afin que le flux d'air F2 circulant dans la veine secondaire V2 s'étende axialement de manière à limiter des phénomènes de pompage de la turbomachine.
25 Selon une première forme de réalisation des aubes à calage variable, chaque aube radiale de stator 5 comporte un corps mobile monobloc en rotation autour d'un axe de calage 23 radial (Figure 5A). Ainsi, en fonction de l'état de fonctionnement de la turbomachine 1, l'ensemble de l'aube radiale de stator 5 s'oriente autour de l'axe de calage 23 selon lequel elle s'étend, pour se caler selon les angles de calage en croisière Oc, au décollage OT0 ou lors d'un ralentissement eu 30 Dans cette forme de réalisation, en référence à la figure 8 et à la figure 12, chaque aube radiale de stator 5 est donc montée en rotation autour d'un axe de calage 23 sensiblement radial sur un moyen de pivot 22 solidaire du carter extérieur 13, l'axe de calage 23 débouchant ici radialement à l'extérieur du carter 13. Les axes de calage 23 des aubes radiales (5) sont situés dans un même 35 plan perpendiculaire à l'axe longitudinal X-X de la turbomachine. Dans cette première forme de réalisation, les moyens de réglage individuel du calage des aubes radiales de stator 5 sont préférentiellement localisés sur l'une des structures fixes, le carter extérieur 13 ou le cône axial fixe 21, maintenant les aubes 5.
40 3033007 11 Un mode de réalisation préféré des moyens de réglage individuel du calage des aubes est décrit ci-après en localisant ces moyens sur le carter extérieur 13, sans exclure la possibilité de les localiser sur le cône axial fixe 21.
5 En référence à la figure 8, dans ce mode de réalisation, un premier anneau de commande 24 et un deuxième anneau de commande 38 sont montés mobiles en rotation par rapport à l'axe X-X de la turbomachine, sur la paroi radialement externe du carter 13. Le premier anneau de commande 24 est monté en aval des axes de calage 23 des aubes radiales 5, tandis que le deuxième anneau de commande 38 est, ici, situé sensiblement dans le même plan perpendiculaire à l'axe X-X que les 10 axes de calage 23 des aubes radiales 5, Par ailleurs, dans ce mode de réalisation, chaque aube radiale 5 est reliée aux anneaux de commandes 24, 28 par un ensemble de quatre bielles 25, 36, 32 et 30 successivement articulées entre elles deux à deux de manière pivotante autour d'axes d'articulation 37, 35, 31, 33 15 sensiblement radiaux. Une première bielle 25 est montée, au niveau d'une des ses extrémités 28, en rotation autour d'un premier axe de pivot 29 sensiblement radial et solidaire du premier anneau de commande 24, et, au niveau de son autre extrémité 26, en rotation autour d'un deuxième axe de pivot 27 20 sensiblement radial et monté sur la paroi radialement externe du carter extérieur 13. Le premier axe de pivot 29 peut être, par exemple, un pion 29 s'insérant dans une fente longitudinale à l'extrémité 28 de la bielle 25. De cette manière, lorsque le premier anneau de commande 24 tourne, le déplacement du pion 29 peut entraîner la bielle 25 en rotation autour du 25 deuxième axe de pivot 27, à son autre extrémité 26. Le deuxième axe de pivot 27 de la première bielle 25 est décalé en azimut par rapport à l'axe de calage 23 de l'aube 5 et, ici, en amont de ce dernier.
30 Ici, la première bielle 25 est sensiblement alignée avec l'axe longitudinal X-X, donc sensiblement perpendiculaire au premier anneau de commande 24, pour une position Ao moyenne de ce dernier correspondant à un calage moyen de l'aube 5. Une deuxième bielle 36 est montée pivotante sur la première bielle 25 autour d'un premier axe 35 d'articulation 37. Ici, ledit premier axe d'articulation 37 de la deuxième bielle 36 sur la première bielle 25 se trouve à une distance d2 du deuxième axe de pivot 27 de la première bielle 25 qui le place en amont de l'axe de calage 23 de l'aube radiale 5. La deuxième bielle 36 est articulée de manière pivotante avec une quatrième bielle 32 autour d'un 40 deuxième axe d'articulation 35 proche d'une de ses extrémités.
3033007 12 Ici, ladite troisième bielle 32 est elle-même articulée de manière pivotante autour d'un troisième axe d'articulation 31, avec une quatrième et dernière bielle 30.
5 La quatrième bielle 30 est articulée, à proximité de son extrémité opposée au troisième axe d'articulation 31, de manière pivotante autour d'un troisième axe 33 de pivot monté sur l'aube 5. Le troisième axe de pivot 33 est placé à une distance dO non nulle de l'axe de calage 23 de l'aube 5, de manière à assurer un bras de levier permettant de transformer le déplacement de la quatrième bielle 30 en un mouvement de rotation de l'aube 5, donc en une modification de son angle de 10 calage O. Ce décalage peut être assuré par une bielle 34 fixe par rapport à l'aube ou par tout autre moyen. Ici, le troisième axe de pivot 33 se trouve sensiblement sur la corde de l'aube 5, sans que cet exemple soit limitatif. Sur l'exemple présenté, le troisième axe de pivot 33 se trouve en aval de l'axe de calage 23 de l'aube radiale 5.
15 Par ailleurs, la troisième bielle 32 est articulée en rotation autour d'un quatrième axe de pivot 39, sensiblement radial et solidaire du deuxième anneau de commande 38. Comme pour la liaison de la première bielle 25 avec le premier anneau de commande 24, le quatrième axe de pivot 39 peut être, par exemple, un pion 39 s'insérant dans une fente longitudinale de la bielle 25. De cette manière, lorsque l'anneau de commande 38 tourne, le déplacement du pion 39 peut entraîner la 20 bielle 25 et la forcer à pivoter. Ici, le quatrième axe 39 de pivot passe sensiblement par le centre de la troisième bielle 32, à mi distance entre les deuxième 35 et troisième axes d'articulation.
25 Ici, la géométrie des différentes bielles 25, 36, 32, 30 est configurée de telle sorte que, pour une position Go moyenne du deuxième anneau de commande 38, la première bielle 25 étant sensiblement parallèle à l'axe X-X, la troisième bielle 32 est également sensiblement parallèle à l'axe X-X tandis que les deuxième 36 et quatrième 30 bielles sont sensiblement perpendiculaires à l'axe X-X.
30 Le fonctionnement des moyens de réglages en réponse aux déplacements A et G des premier 24 et deuxième 38 anneaux de commande va maintenant être détaillé, en référence aux figures 9A et 9B.
35 Sur la figure 9A, le premier anneau de commande 24 est maintenu fixe autour d'une position moyenne Ao. Par contre, trois positions G1, G2, G3 du deuxième anneau de commande 38 sont représentées. Dans cette configuration, la première bielle 25 est maintenue fixe par le premier anneau de 40 commande 24 et elle maintient sensiblement fixe la deuxième bielle 36. Dans ces conditions, 3033007 13 l'entraînement du centre de la troisième bielle 32 par le troisième axe de pivot 39, monté sur le deuxième anneau de commande 38, imprime à cette bielle un mouvement de rotation autour du deuxième axe d'articulation 35. Dans l'approximation de petits mouvements, cela imprime à la quatrième bielle 30 un mouvement de translation perpendiculaire à l'axe X-X, donc un 5 déplacement correspondant du troisième axe de pivot 33, solidaire de l'aube 5, et le positionnement de l'angle de calage de l'aube 5 en trois valeurs correspondantes 01, 02 et 03. On peut remarquer ici que, sur la troisième bielle 32, la position relative du deuxième axe d'articulation 35 et du quatrième axe de pivot 39, amplifie les mouvements G du deuxième anneau 10 de commande 38 au niveau du troisième axe de pivot 33, sur l'aube 5. Cependant, pour des petits mouvements la dépendance du calage 0 de l'aube 5 aux déplacements G du deuxième anneau de commande 38 peut être considérée comme linéaire. On écrira donc : (1) 0 = K. G.
15 On peut également remarquer, à ce stade, que l'on dispose d'un premier paramètre d'ajustement de la commande du calage de l'aube 5 en faisant varier la distance dl entre le troisième axe d'articulation 31 et le troisième axe de pivot 33, sur la quatrième bielle 30. Cette distance dl a une influence immédiate, comme on peut s'en persuader en regardant la figure 8, sur l'angle de calage 20 0 de l'aube 5 pour une position G donnée du deuxième anneau de commande 38. Cette distance dl peut être modifiée, par exemple, soit en changeant de quatrième bielle 30, soit en installant des moyens de liaison sur la quatrième bielle 30 permettant de déplacer sur cette dernière, par exemple le troisième axe de pivot 33.
25 En fonction de la longueur choisie, on déplace donc l'origine de l'angle de calage 0 de l'aube 5. On écrira donc pour représenter la variation du calage en fonction du déplacement du deuxième anneau de commande 38 : (2) 0 = K. G + 00.
30 Où Oo est la valeur du calage obtenu avec la longueur dl de la deuxième bielle 30 pour une position moyenne de l'anneau de commande 38. On peut aussi noter, que l'on aurait pu jouer sur la longueur de la deuxième bielle 36 pour modifier 35 la position initiale de la troisième bielle 32 et, donc, la valeur Oo du calage initial. Sur la figure 9B, c'est le deuxième anneau de commande 38 qui est maintenu fixe autour d'une position moyenne Go. Par contre, trois positions, A1, A2, A3 du premier anneau de commande 24 sont représentées.
40 3033007 14 Dans cette configuration, la première bielle 25 pivote autour du deuxième axe de pivot 27 fixe sur le carter 13. Par effet de levier, le déplacement du premier axe d'articulation 37 est proportionnel au déplacement A du premier anneau de commande 24 sensiblement dans le rapport entre la distance d2 et la longueur de la première bielle 25. Dans l'approximation de petits mouvements, ce 5 déplacement est ici perpendiculaire à l'axe X-X. Comme la troisième bielle 32 pivote dans cette configuration autour du quatrième axe de pivot 39, lié au deuxième anneau de commande 38, le déplacement du premier axe d'articulation 37 entraîne un déplacement similaire, perpendiculaire à l'axe X-X et de sens inverse, pour le troisième 10 axe de pivot 33, lié à l'aube 5. Ici, la troisième bielle 32 tournant sensiblement en son centre autour du quatrième axe de pivot 39, maintenu par le deuxième anneau de commande 38, ces mouvements sont symétriques. Le déplacement du premier anneau de commande 24 en trois positions, Al, A2, A3 entraîne donc, 15 le positionnement du calage de l'aube 5 en différentes valeurs correspondantes 01, 02 et 03. Pour des petits mouvements la dépendance du calage 0 de l'aube 5 aux déplacements A du premier anneau de commande peut être considérée comme linéaire. On écrira donc : (3) 0 = Amp. A.
20 On peut également remarquer, à ce stade, que l'on dispose d'un deuxième paramètre d'ajustement de la commande du calage 0 en faisant varier, sur la première bielle 25, la longueur d2 entre le deuxième axe de pivot 27, sur le carter 13, et le premier axe d'articulation 37. En effet, comme il a été dit plus haut, le mouvement du premier axe d'articulation 37, donc celui du troisième axe de 25 pivot 33 lié à l'aube 5, est proportionnel à cette distance d2. Le facteur Amp dans la relation linéaire entre le calage et de déplacement A de l'anneau de commande 24 est donc sensiblement proportionnel à cette distance d2. La figure 10 illustre ce facteur d'ajustement où l'on voit que les variations D'O de calage pour du distance d'2 sont plus petites que les variations DO de calage pour une autre distance d2 plus grande, avec les mêmes déplacements DA du premier anneau de 30 commande 24. Une manière d'ajuster la distance d2 est d'utiliser des moyens de liaison pivotante 47, illustré sur la figure 8, configurés de manière à ce que l'on puisse déplacer le premier axe d'articulation 37 sur la première bielle 25. Ce peuvent être, par exemple, des trous successifs dans la première bielle 25 35 dans lesquels on peut insérer un axe d'articulation pour des positions déterminées. Ce peut être aussi un moyen monté sur un collier enserrant la bielle 25 pour un déplacement continu. Ce peut être, encore, le fait de changer de bielle 25 en fonction de la longueur d2 choisie. Par ailleurs, ici, le fait que la première bielle 25 soit sensiblement parallèle à l'axe X-X et que la 40 quatrième bielle 30 soit sensiblement parallèle aux anneaux de commande 24, 38 pour une 3033007 15 position moyenne de commande permet de découpler, en première approximation, les effets des deux paramètres d1, d2 pour des petits mouvements. On peut ainsi, par exemple, régler un calage moyen 00 de l'aube 5 en ajustant la longueur dl de la quatrième bielle 30, puis régler l'amplitude Amp des variations de calage en fonction des déplacements A du premier anneau de commande 5 24, en ajustant la distance d2 sur la première bielle 25 entre le deuxième axe de pivot 27 et le premier axe d'articulation 37. Comme illustré sur la figure 11A, les aubes 5, 5', 5" à calage variable du stator peuvent être organisées en grille de manière classique. Dans la configuration présentée, les géométries des 10 ensembles de bielles reliant les aubes 5, 5', 5" au premier 24 et deuxième 38 anneaux de commande, sont semblables. Pour des petits mouvements, on pourra donc écrire que le vecteur e des angles de calage 0, 0', 0" des aubes 5, 5', 5" est une fonction linéaire des deux commandes A et G que sont les 15 déplacements des deux anneaux de commande 24, 38. : (4) e = Go K.G + Amp.A Si l'on ajuste les valeurs des deux paramètres d1, d'1, d"2 et d2, d'2, d"2 pour chaque bielle 5, 5', 20 5", les coefficients Go, K et Amp sont des vecteurs dont les composantes peuvent varier en fonction de l'aube 5, 5', 5". Le vecteur Go a ici pour composantes les valeurs du calage moyen initial Oo de chaque aube 5, pour une valeur moyenne nulle des déplacements des anneaux de commande.
25 Ce montage se justifie en particulier si le réglage des paramètres entraîne que les vecteur K et Amp ne sont pas colinéaires. Dans ce cas, les deux commandes sont indépendantes et permettent de faire évoluer le calage des aubes radiales 5 suivant deux degrés de liberté. On peut ainsi, par exemple, envisager de commander un calage global des aubes radiales 5 avec une commande G et de commander des variations en azimut autour de ce calage avec l'autre commande A.
30 En particulier, sur le cas illustré aux figures 11A et 11B, les dimensions des premières 25, 25', 25" , troisièmes 32, 32', 32" et deuxièmes 36, 36', 36" bielles, ainsi que les positions des troisièmes axes de pivot 33, 33', 33" sur les aubes radiales 5, 5', 5", sont les mêmes. Il en est de même des positions relatives des premiers 29, 29',29', deuxièmes 27, 27', 27", quatrième 39, 39', 39" axes de 35 pivots, et des axes de calage 23, 23', 23", pour une position moyenne du premier 24 et du deuxième 38 anneau de commande. La figure 11 B montre les évolutions différenciées du calage 0, 0', 0" des aubes 5, 5', 5" présentées en figure 11A.
3033007 16 Cette première particularité entraine ici que le facteur K entre la commande du deuxième anneau 38 et le calage de chaque aube 5 est le même. En normalisant les variables, ont peut identifier le vecteur K à un vecteur identité I : 5 (5) e = Go I.G + Amp.A Par ailleurs, on a vu plus haut, dans l'approximation des petits mouvements, qu'il y a une relation directe entre le calage moyen initial 00 et le paramètre d1, d'une part, et entre le facteur d'amplification Amp et le paramètre d2, d'autre part, pour chaque aube 5.
10 Un procédé pour adapter ce système, par exemple, à une turbomachine soumise aux variations de vitesse en vol de l'avion sur lequel elle est installée en prenant en compte un vent de travers peut se faire simplement en associant le deuxième anneau 38 à une commande d'un calage global des aubes 5 en fonction de la vitesse et le premier anneau à une commande de corrections azimutales 15 en fonction de la direction du vent. Dans ce cas, pour tenir compte d'éventuelles singularités constantes, on peut dans une première étape, ajuster le paramètre dl pour chaque aube pour définir en azimut une différenciation des corrections de calage et dans une autre étape, ajuster le paramètre d2 pour chaque aube, de 20 manière à définir un vecteur Amp adapté à la correction de ce genre de distorsion. Par exemple, pour une position moyenne Go du deuxième anneau de commande 38, on peut définir une première position Al du premier anneau de commande 24 correspondant à l'adaptation différenciée du calage des aubes à un premier type de singularités et une deuxième position A22 25 de l'anneau de commande 24 correspondant à un second type de singularités. De préférence, on choisit ces deux positions Al et A2 de manière à ce qu'elles soient proches pour pouvoir traiter de petits mouvements. De manière encore plus préférentielle, on les choisit entourant une position moyenne Ao pour laquelle les première 25 et quatrième 30 bielles font un angle proche de 90° pour les aubes 5, 5', 5" du stator.
30 Ensuite, on détermine les valeurs des distances d1, d'1, d"1 et d2, d'2, d"2 pour chaque aube radiale 5, 5', 5"fournissant les composantes des vecteurs Go et Amp dans la formule (5) permettant d'obtenir les angles de calage désirés 01, 0'1, 0", pour la position Al et 02, 0'2, 0"2 pour la position A2 du premier anneau de commande 24, le deuxième anneau de commande 38 étant dans la 35 position moyenne Go. Dans des étapes ultérieures, on règle la distance d1, d'1, d"1 sur la quatrième bielle 30, 30', 30" et la distance d2, d'2, d"2 sur la première bielle 25, 25', 25" pour chaque aube radiale 5, 5', 5" aux valeurs trouvées précédemment. Ici le terme de réglage correspond soit au fait d'utiliser des 40 moyens de réglages préalablement installés sur les première 25, 25', 25" et quatrième bielle 30, 3033007 17 30', 30" bielles, soit d'installer des première 25, 25', 25" et quatrième bielle 30, 30', 30" bielles ayant la géométrie requise. Lorsque les réglages sont terminés, les variations de l'angle 0, 0', 0" calage des aubes 5, 5', 5" suit 5 le résultat illustré sur la figure 15 en fonction de la position A du premier anneau de commande 24. Le déplacement G du deuxième anneau de commande 38 correspond alors à une translation verticale des courbes de la figure 15. Ainsi, la commande A du premier anneau 24 peut être utilisée avec des valeurs positives ou 10 négatives suivant le sens du vent, tout en maintenant la capacité de la commande G du deuxième anneau 38 à s'adapter à toutes les phases de vol. Le dispositif peut également être utilisé afin de corriger des distorsions dues à l'ingestion de couche limite de manière indépendante des conditions de vol ou des contraintes d'opérabilité.
15 Dans une variante de mode de réalisation de l'invention, représentée à la figure 12, les moyens de réglage individuel du calage des aubes comportent toujours un premier anneau de commande 40 et un deuxième anneau de commande 41 sont montés mobiles en rotation par rapport à l'axe X-X de la turbomachine, sur la paroi radialement externe du carter 13. Le premier anneau de 20 commande 41 est monté, comme précédemment, en aval des axes de calage 23 des aubes radiales 5. Par contre ici, le deuxième anneau de commande 41 est situé sensiblement en amont des axes de calage 23 des aubes radiales 5, Par ailleurs, dans ce deuxième mode de réalisation, chaque aube radiale 5 est reliée aux anneaux 25 de commandes 40, 41 par un ensemble de deux bielles 42 et 43 articulées entre elles autour d'un premier et unique axe d'articulation 44 pour l'ensemble de bielles, sensiblement radial. La première bielle 42 est montée, au niveau d'une des ses extrémités, en rotation autour d'un premier axe de pivot 45 sensiblement radial et solidaire du premier anneau de commande 24, et, 30 au niveau de son autre extrémité, en rotation autour d'un deuxième axe de pivot 46 sensiblement radial et solidaire et solidaire du deuxième anneau de commande 41. Pour une position moyenne des deux anneaux de commande 40, 41, la première bielle 42 est ici sensiblement parallèle à l'axe longitudinal X-X et décalée en azimut par rapport à l'axe de calage 35 23 de l'aube 5. La deuxième bielle 43 est montée, à proximité de son extrémité opposée audit premier axe d'articulation 44, de manière pivotante autour d'un troisième axe 33 de pivot solidaire de l'aube 5. Comme dans le précédent mode de réalisation, le troisième axe de pivot 33 est placé à une 40 distance dO non nulle de l'axe de calage 23 de l'aube 5, de manière à assurer un bras de levier 3033007 18 permettant de transformer le déplacement de la quatrième bielle 30 en un mouvement de rotation de l'aube 5, donc en une modification de son angle de calage O. Ici, le troisième axe de pivot 33 se trouve aussi sensiblement sur la corde de l'aube 5, sans que cet exemple soit limitatif. Sur l'exemple présenté, le troisième axe de pivot 33 se trouve en aval de l'axe de calage 23 de l'aube 5 radiale 5. Ici, la géométrie des différentes bielles 42, 43, ainsi que la position des premiers 45, deuxième 46 et troisième 33 axes de pivot, et dudit premier axe d'articulation 44 est configurée de telle sorte que, pour une position Go moyenne du deuxième anneau de commande 41, la première bielle 42 10 étant sensiblement parallèle à l'axe X-X, la deuxième bielle 43 est sensiblement perpendiculaire à l'axe X-X. Le fonctionnement des moyens de réglage en réponse aux déplacements A et G des premier 40 et deuxième 41 anneaux de commande va maintenant être détaillé en référence aux figures 13, 14A 15 et 14B. Sur la figure 13, le premier anneau de commande 40 et le deuxième anneau de commande 41 bougent de la même façon.
20 Dans cette configuration, la première bielle 42 et la deuxième bielle 43 gardent sensiblement la même position relative, dans l'approximation de petits mouvements. La translation commune des positions A et G des deux anneaux de commande 40, 41 se traduit donc par une translation équivalente du troisième axe de pivot 33 sur l'aube radiale 5 et, donc du positionnement de l'angle de calage 0 de l'aube 5.
25 On écrira donc : (6) 0 = K. (G + A).
30 On peut également remarquer, à ce stade, que l'on dispose, comme précédemment, d'un premier paramètre d'ajustement de la commande du calage de l'aube 5 en faisant varier la distance dl entre le troisième axe de pivot 33 et ledit premier axe d'articulation 44, sur la deuxième bielle 43. Cette distance dl a une influence immédiate, comme on peut s'en persuader en regardant la figure 13, sur l'angle de calage 0 de l'aube 5 pour une position A+G donnée des premier 40 et deuxième 35 41 anneau de commande. Cette distance dl peut être modifiée, par exemple, soit en changeant de deuxième bielle 43, soit en installant des moyens de liaison sur la deuxième bielle 43 permettant de déplacer, par exemple le troisième axe de pivot 33 sur la deuxième bielle 43.
3033007 19 En fonction de la longueur choisie, on déplace donc l'origine de l'angle de calage 0 de l'aube 5. On écrira donc pour représenter la variation du calage en fonction du déplacement des anneaux de commande 40, 41 : 5 (7) 0 = K. (G + A) + 00. Où Oo est la valeur du calage obtenu avec la longueur dl de la deuxième bielle 43 pour une position moyenne des anneaux de commande40, 41.
10 Sur la figure 14A, le deuxième anneau de commande 41 est maintenu fixe autour d'une position moyenne. Par contre, la position A premier anneau de commande 40 varie. Dans cette configuration, la première bielle 42 pivote autour du deuxième axe de pivot 46 maintenu fixe par le deuxième anneau de commande 41. Par effet de levier, le déplacement dudit premier 15 axe d'articulation 44 est proportionnel au déplacement A du premier anneau de commande 40 sensiblement d'un facteur égal à la distance d2, entre le deuxième axe de pivot 46 et ledit premier axe d'articulation 44, divisée par la distance entre les premier 45 et deuxième 46 axes de pivot. Dans l'approximation de petits mouvements, ce déplacement est ici perpendiculaire à l'axe X-X.
20 Donc, comme dans le premier mode de réalisation, On peut écrire : (8) 0 = Amp. A. Comme dans le premier mode de réalisation, on dispose d'un deuxième paramètre d'ajustement 25 de la commande du calage 0 en faisant varier sur la première bielle 42, la distance d2 entre le deuxième axe de pivot 46, cette fois sur le deuxième anneau de commande 41, et ledit premier axe d'articulation 44 . La figure 14B illustre ce facteur d'ajustement pour une distance d'2 différente de celle de la figure 14A.
30 La distance d2 peut être ajustée sur la première bielle par des moyens 47 similaires à ceux utilisés dans le mode précédent. Dans l'approximation des petits mouvements, on peut donc écrire : 35 (9) e = Go K.(G + A) + Amp.A Dans les mêmes conditions d'ajustement des paramètres dl et d2 , ce mode permet, comme le précédent de modifier individuellement le calage des aubes radiales 5 en fonction de deux degrés de liberté indépendants, qui sont ici, le déplacement solidaire des deux anneaux 40, 41 et le 40 déplacement relatif du premier anneau 40 par rapport au deuxième 41.
3033007 20 Les deux modes de réalisations présentés apportent deux façons de découpler les commandes des deux anneaux de commande. Cependant ces exemple de réalisations ne sont pas limitatifs, d'autres géométries, éventuellement avec trois bielles successives, peuvent permettre de 5 commander les aubes radiales 5 avec deux degrés de liberté mais avec d'autres couplages entre les commandes A et G. De préférence encore, la turbomachine 1 comporte des moyens d'asservissement du calage des aubes radiales de stator en fonction de la détection d'une hétérogénéité du flux d'air dans la veine 10 secondaire V2. Ainsi, si le pilote ou un ordinateur de bord de l'aéronef, sur lequel est montée la turbomachine, détecte une telle hétérogénéité, il peut commander les moyens d'asservissement pour compenser cette hétérogénéité. Par exemple, en cas de distorsion de l'écoulement amont (vent de travers ou ingestion de couche limite), le flux d'air dans la veine secondaire V2 en aval de la soufflante est homogène grâce à l'adaptation. Un tel calage adaptatif circonférentiel permet 15 avantageusement de limiter les risques de décrochage ou de pompage de la turbomachine 1 ce qui améliore ses performances ainsi que sa sécurité. Le calage des aubes radiales de stator 5 peut être réalisé de manière individuelle ou de manière groupée, par exemple, une pluralité d'aubes consécutives ayant le même calage. Autrement dit, 20 les aubes de stator sont calées « bloc par bloc ». Dans ce cas, par rapport à ce qui est représenté sur les figures 8 et 12, les ensembles de bielles qui ont été décrits pour la première ou la deuxième variante de mise en oeuvre, peuvent être partagés par plusieurs aubes radiales successives en azimut. Dans ce cas, l'une d'elle est relié de 25 la façon qui a été décrite précédemment aux anneaux de commande 24, 38 et elle entraîne les autres de manière connue par une bielle de liaison. Une mise en oeuvre de ce type peut être faite en prolongeant la dernière bielle 30 de l'ensemble, de manière à pour voir l'articuler successivement aux différentes aubes.
30 Un tel dispositif permet de diminuer la masse et la complexité des moyens de réglage du calage des aubes et est utile en particulier si les variations de calages en azimut ne sont pas très importantes pour les aubes considérées. Selon une deuxième forme de réalisation, chaque aube radiale de stator 5' comporte un corps fixe 35 50' et un volet mobile 51' comme illustré aux figures 5B et 6. De manière préférée, le volet 51' comporte le bord de fuite BF de l'aube radiale 5' et est articulé autour d'un axe 23 sur le corps 50' de l'aube 5' qui demeure fixe. Dans cet exemple, le volet mobile 51' possède une section croissante sur sa longueur comme illustré à la figure 6. De préférence, la section est croissante du pied 5P' de l'aube de stator 5 jusqu'à sa tête 5T' comme illustré à la figure 6 de manière à 3033007 21 permettre une obturation de la veine secondaire V2 en position de calage el_ à l'atterrissage tout en autorisant une alimentation de la veine primaire V1. Les modes de réalisation des moyens de calage variable des aubes qui ont été décrits plus haut 5 sont adaptables à cette deuxième forme de réalisation dans laquelle l'arbre de calage 33 entraîne le volet mobile 51'. En jouant sur les articulations entre les bielles, l'invention est adaptable à un arbre de rotation du volet mobile 51' légèrement incliné par rapport à la direction radiale, comme indiqué sur la figure 6.
10 Selon une autre forme de réalisation de l'invention, en référence à la figure 7, la soufflante mobile 2' comporte des aubes mobiles 20' qui s'étendent radialement entre le carter inter-veine 12 et le carter extérieur 13 de manière à comprimer un flux d'air uniquement dans la veine secondaire V2, la veine primaire V1 ne recevant pas de flux d'air comprimé par la soufflante mobile 2'. Il en résulte que les aubes radiales de stator 5 sont montées entre le carter inter-veine 12 et le carter extérieur 15 13 pour dévier le flux d'air incident F préalablement à leur compression par la soufflante mobile 2'. Il va de soi que les aubes radiales de stator 5 peuvent être monobloc ou comporter un volet mobile dans cette configuration de la turbomachine 1. Le mode de réalisation des moyens de réglage du calage variable des aubes tel que décrit pour la 20 première forme de réalisation est ici directement transposable en installant ces moyens soit sur le carter extérieur 13 soit sur le carter inter-veine 12. Ces exemples ne sont pas limitatifs, les moyens de réglage individuel qui viennent d'être décrit peuvent ainsi également être installés, si nécessaire, pour régler le calage d'aubes radiales d'un 25 redresseur, en entrée de la veine primaire V1, entre le carter intérieur 11 et le carter inter-veine 12, ou d'OGV 3, dans la veine secondaire V2 en aval d'une soufflante 2.

Claims (12)

  1. REVENDICATIONS1. Dispositif de réglage du calage d'au moins une rangée annulaire d'aubes (5) de stator pour un module de turbomachine, comprenant des moyens de réglage individuel du calage desdites aubes (5), qui comprennent un premier anneau de commande (24, 40) monté mobile en rotation autour d'un axe (X-X) de la turbomachine et des bielles (25-30, 42-43) de liaison dudit premier anneau de commande (24, 40) aux aubes (5), caractérisé en ce que lesdits moyens de réglage comprennent un deuxième anneau de commande (38, 41) monté mobile en rotation autour dudit axe (X-X), et en ce que chaque aube (5) de ladite au moins une rangée est reliée auxdits premier (24, 40) et deuxième (38, 41) anneaux de commande par un ensemble d'au moins deux bielles (25-30, 42-43).
  2. 2. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel, les bielles (25-30, 42-43) dudit ensemble étant articulées successivement deux à deux autour d'axes d'articulation (37-35-31, 44) sensiblement radiaux, une première bielle (25, 42) est montée mobile en rotation autour d'un premier (29, 45) et d'un deuxième (27, 46) axes de pivot sensiblement radiaux, le premier axe de pivot (29, 45) étant monté sur ledit premier anneau de commande (24, 40) et le deuxième axe de pivot (27, 46) étant configuré pour être positionné de manière indépendante de la position du premier anneau de commande (24, 40), et une deuxième bielle (36, 43) est montée pivotante sur la première bielle (25, 42) autour d'un premier axe d'articulation (37, 44), situé à une première distance (d2) dudit deuxième axe de pivot (27, 46), déterminée pour chaque aube (5).
  3. 3. Dispositif selon la revendication précédente, dans lequel ledit premier axe d'articulation (37, 44) est situé entre les premier (29, 45) et deuxième (27, 46) axes de pivot.
  4. 4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, comprenant, pour chaque aube (5) de ladite au moins une rangée, une liaison pivot agencée pour relier ladite aube (5) audit ensemble de bielles autour d'un troisième axe de pivot (33), sensiblement radial, lié à l'aube (5) et décalé par rapport à un axe de calage (23) de ladite aube (5), selon ledit axe (X-X) de la turbomachine.
  5. 5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel le deuxième axe de pivot (27) est monté sur un carter de stator (13, 21) et une troisième bielle (32) parmi ledit ensemble est montée mobile en rotation autour d'un quatrième axe de pivot (39) sensiblement radial, monté sur ledit deuxième anneau de commande (38, 40).
  6. 6. Dispositif selon la revendications 5, dans lequel le quatrième axe de pivot (39) est situé sur la troisième bielle (32) entre un deuxième axe d'articulation (35) avec la deuxième bielle (36) et 3033007 23 un troisième axe d'articulation (31) avec une quatrième bielle (30), ladite quatrième bielle (30) étant montée pivotante autour du troisième axe de pivot (33).
  7. 7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, dans lequel, pour chaque aube (5), le quatrième axe 5 de pivot (39) est sensiblement dans un même plan perpendiculaire audit axe (X-X) de la turbomachine, qu'un axe de calage (23) de l'aube (5).
  8. 8. Dispositif selon l'une des revendications 5 à 7, dans lequel les première (25) et troisième (32) bielles sont sensiblement parallèles audit axe (X-X) de la turbomachine pour au moins une 10 position (A, G) des anneaux de commande (24, 38).
  9. 9. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel, pour au moins une aube (5) de ladite au moins une rangée, le deuxième axe de pivot (46) est monté sur le deuxième anneau de commande (41) et dans lequel la deuxième bielle (43) dudit ensemble est montée pivotante autour du 15 troisième axe de pivot (33).
  10. 10. Module de turbomachine, comprenant au moins une rangée annulaire d'aubes (5) de stator à calage variable, s'étendant sensiblement radialement autour d'un axe (X-X) de la turbomachine, au moins un carter de stator (13, 21) s'étendant radialement à l'intérieur ou à 20 l'extérieur des aubes (5), et un dispositif de réglage du calage de ladite au moins une rangée annulaire d'aubes selon l'une des revendications 1 à 9.
  11. 11. Turbomachine, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un dispositif selon l'une des revendications 1 à 9, ou un module selon la revendication 10 et placé, par exemple, en amont 25 d'une soufflante, en aval d'une soufflante ou dans un compresseur..
  12. 12. Procédé de réglage du calage d'au moins une rangée annulaire d'aubes (5) de stator, avec un dispositif selon la revendication 5 ou 9, lors d'une opération de maintenance ou de mise au point de la turbomachine, comprenant une étape préliminaire consistant à déterminer, pour 30 chaque aube (5), des valeurs de ladite première distance (d2) sur la première bielle (25, 42) et d'une deuxième distance (dl ), définie par l'écart entre le troisième axe de pivot (33) et un axe d'articulation (31, 44) de la bielle (30, 43) dudit ensemble montée sur ledit troisième axe de pivot (33), lesdites valeurs permettant d'obtenir une loi d'évolution donnée des angles (0) de calage en fonction de l'évolution des positions (A, G) du premier (24, 40) et du deuxième (38, 35 41) anneau de commande, procédé comprenant ensuite une étape a) consistant à régler la deuxième distance (dl ) pour au moins une aube (5), et/ou une étape b) consistant à régler la première distance (d2), pour au moins une aube (5).40
FR1551442A 2015-02-19 2015-02-19 Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine Active FR3033007B1 (fr)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1551442A FR3033007B1 (fr) 2015-02-19 2015-02-19 Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine
GB1712711.9A GB2549912B (en) 2015-02-19 2016-02-09 Device for the individual adjustment of a plurality of variable-pitch radial stator vanes in a turbomachine
PCT/FR2016/050272 WO2016132041A1 (fr) 2015-02-19 2016-02-09 Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine
US15/550,998 US10598039B2 (en) 2015-02-19 2016-02-09 Device for the individual adjustment of a plurality of variable-pitch radial stator vanes in a turbomachine

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1551442 2015-02-19
FR1551442A FR3033007B1 (fr) 2015-02-19 2015-02-19 Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR3033007A1 true FR3033007A1 (fr) 2016-08-26
FR3033007B1 FR3033007B1 (fr) 2018-07-13

Family

ID=52829178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1551442A Active FR3033007B1 (fr) 2015-02-19 2015-02-19 Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10598039B2 (fr)
FR (1) FR3033007B1 (fr)
GB (1) GB2549912B (fr)
WO (1) WO2016132041A1 (fr)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3059365B1 (fr) * 2016-11-25 2018-11-23 Safran Aircraft Engines Turbomachine a double flux equipee d'un systeme de decharge
US20220098995A1 (en) * 2020-07-23 2022-03-31 Williams International Co., L.L.C. Gas-turbine-engine overspeed protection system
US11578611B2 (en) * 2020-11-26 2023-02-14 Pratt & Whitney Canada Corp. Variable guide vane assembly and bushings therefor
CN112814949B (zh) * 2021-01-13 2022-01-21 南京航空航天大学 适应宽涵道比变化范围的斜截式双自由度进口可调导叶
DE102022103922A1 (de) * 2022-02-18 2023-08-24 MTU Aero Engines AG Hebel zum verstellen einer verstellschaufel
US11719111B1 (en) * 2022-06-29 2023-08-08 Pratt & Whitney Canada Corp. Variable guide vane system

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2688827A1 (fr) * 1992-03-18 1993-09-24 Snecma Systeme de commande d'aubes de stator a calage variable, pour un turboreacteur.

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2924375A (en) * 1955-05-18 1960-02-09 Gen Electric Positioning device
US3861822A (en) * 1974-02-27 1975-01-21 Gen Electric Duct with vanes having selectively variable pitch
US4254619A (en) * 1978-05-01 1981-03-10 General Electric Company Partial span inlet guide vane for cross-connected engines
US4400135A (en) * 1981-04-06 1983-08-23 General Motors Corporation Vane actuation system
FR2526491A1 (fr) * 1982-05-04 1983-11-10 Snecma Dispositif de reglage de la perte de charge d'au moins un des flux dans un turboreacteur multiflux
FR2603340B1 (fr) * 1986-09-03 1988-11-04 Snecma Turbomachine comportant un dispositif d'ajustement des jeux d'un joint a labyrinthe entre rotor et stator et de l'alignement de veine des gaz et methode d'application
FR2699595B1 (fr) * 1992-12-23 1995-01-20 Snecma Dispositif de guidage en rotation d'un anneau de commande d'aubes pivotantes.
FR2739137B1 (fr) * 1995-09-27 1997-10-31 Snecma Dispositif de commande d'un etage d'aubes a calage variable
US5993152A (en) * 1997-10-14 1999-11-30 General Electric Company Nonlinear vane actuation
FR2856424B1 (fr) * 2003-06-20 2005-09-23 Snecma Moteurs Dispositif de calage variable de deux etages d'aubes fixes sur un turboreacteur
FR2885969B1 (fr) * 2005-05-17 2007-08-10 Snecma Moteurs Sa Systeme de commande d'etages d'aubes de stator a angle de calage variable de turbomachine
US7413401B2 (en) * 2006-01-17 2008-08-19 General Electric Company Methods and apparatus for controlling variable stator vanes
FR2902142B1 (fr) 2006-06-09 2008-09-05 Snecma Sa Systeme de decharge d'un compresseur a basse pression de turbomachine
FR2930604B1 (fr) * 2008-04-24 2012-11-30 Snecma Dispositif de commande d'aubes a calage variable dans un compresseur de turbomachine
FR2936565B1 (fr) * 2008-09-30 2015-07-24 Snecma Systeme de commande d'equipements a geometrie variable d'une turbomachine notamment, par guignols articules.
FR2936560B1 (fr) * 2008-09-30 2014-06-27 Snecma Systeme de commande d'au moins deux equipements a geometrie variable d'un moteur a turbine a gaz, notamment par cremaillere
FR2936556B1 (fr) * 2008-09-30 2015-07-24 Snecma Systeme de commande d'equipements a geometrie variable d'une turbomachine, notamment par guignols.
FR2936561B1 (fr) * 2008-09-30 2018-10-26 Safran Aircraft Engines Systeme de commande d'au moins deux equipements a geometrie variable d'un moteur a turbine a gaz, notamment par mecanisme a came
US8727697B2 (en) * 2010-03-27 2014-05-20 Rolls-Royce Corporation Variable vane actuation system and method
DE102011003522B4 (de) * 2011-02-02 2013-03-14 Siemens Aktiengesellschaft Gekoppelte Austrittsleitapparat-Winkelverstellung
FR2976022B1 (fr) * 2011-05-31 2015-05-22 Snecma Turbomachine a vannes de decharge localisees au niveau du carter intermediaire
US9885291B2 (en) * 2012-08-09 2018-02-06 Snecma Turbomachine comprising a plurality of fixed radial blades mounted upstream of the fan

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2688827A1 (fr) * 1992-03-18 1993-09-24 Snecma Systeme de commande d'aubes de stator a calage variable, pour un turboreacteur.

Also Published As

Publication number Publication date
US10598039B2 (en) 2020-03-24
GB2549912B (en) 2020-12-30
US20180030849A1 (en) 2018-02-01
GB2549912A (en) 2017-11-01
FR3033007B1 (fr) 2018-07-13
WO2016132041A1 (fr) 2016-08-25
GB201712711D0 (en) 2017-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016132041A1 (fr) Dispositif pour le reglage individuel d'une pluralite d'aubes radiales fixes a calage variable dans une turbomachine
EP2895703B1 (fr) Turbomachine comportant une pluralité d'aubes de stator à calage variable montées en amont de la soufflante
EP3204620B1 (fr) Stator de turbomachine d'aéronef
EP3282096B1 (fr) Aube à orientation variable de compresseur de turbomachine axiale
FR3098788A1 (fr) Module de turbomachine pour une hélice à calage variable des pales et turbomachine le comportant
EP3325793B1 (fr) Aéronef comportant une turbomachine intégrée au fuselage arrière comportant un système de blocage des soufflantes
EP3412876A1 (fr) Compresseur a géométrie variable de turbomachine axiale
EP4025789B1 (fr) Moyeu polysphérique de turbomachine pour pales à calage variable
WO2021123146A1 (fr) Module pour turbomachine
CA2874841C (fr) Soufflante a calage variable par rotation differentielle des disques de soufflante
EP3290657B1 (fr) Stator à aubes ajustables pour compresseur de turbomachine axiale
FR3070368B1 (fr) Helice a calage variable
FR3095244A1 (fr) Procédé d’utilisation d’une entrée d’air de nacelle de turboréacteur lors d’une phase de poussée et lors d’une phase d’inversion de poussée
FR3095241A1 (fr) Entrée d’air de nacelle de turboréacteur comprenant une conduite de circulation pour favoriser une phase d’inversion de poussée
WO2016181051A1 (fr) Dispositif a arbre radial pour la commande de l'orientation des pales de soufflante d'une turbomachine a soufflante non carenee
WO2022096359A1 (fr) Entrée d'air de nacelle d'ensemble propulsif d'aéronef pour favoriser une phase d'inversion de poussée
WO2022263753A1 (fr) Systeme de changement de pas des pales d'une helice d'une turbomachine
WO2024121463A1 (fr) Ensemble propulsif pour un aéronef
WO2022096815A1 (fr) Ensemble pour turbomachine d'aeronef a double flux, l'ensemble etant equipe d'ailettes de decharge d'air pilotees en incidence
FR3131601A1 (fr) Ensemble propulsif pour un aéronef
WO2024121465A1 (fr) Turbomachine d'aéronef a triple flux
WO2021170819A1 (fr) Compresseur transsonique de turbomachine
FR3009347A1 (fr) Diffuseur pour un compresseur radial ou mixte d'un moteur comprenant un anneau et des actionneurs
EP4222052A1 (fr) Module de turbomachine equipe d'une helice et d'aubes de stator portees par deux carters et turbomachine correspondante

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20160826

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4

CD Change of name or company name

Owner name: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, FR

Effective date: 20170719

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 5

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10