RU2482339C2 - Инжектирование воздуха в тракт компрессора газотурбинного двигателя - Google Patents

Инжектирование воздуха в тракт компрессора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2482339C2
RU2482339C2 RU2011102553/06A RU2011102553A RU2482339C2 RU 2482339 C2 RU2482339 C2 RU 2482339C2 RU 2011102553/06 A RU2011102553/06 A RU 2011102553/06A RU 2011102553 A RU2011102553 A RU 2011102553A RU 2482339 C2 RU2482339 C2 RU 2482339C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
blades
plate
channel
crankcase
Prior art date
Application number
RU2011102553/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011102553A (ru
Inventor
Оливье Стефан ДОМЕРК
Венсан Поль Габриэль ПЕРРО
Жан-Пьер ПУАТВЕН
Original Assignee
Снекма
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2011102553A publication Critical patent/RU2011102553A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2482339C2 publication Critical patent/RU2482339C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/0238Details or means for fluid reinjection
    • 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
    • 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
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/06Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
    • F02C6/08Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas the gas being bled from the gas-turbine compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/56Fluid-guiding means, e.g. diffusers adjustable
    • F04D29/563Fluid-guiding means, e.g. diffusers adjustable specially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/684Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps by fluid injection
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/141Shape, i.e. outer, aerodynamic form
    • F01D5/145Means for influencing boundary layers or secondary circulations
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/10Purpose of the control system to cope with, or avoid, compressor flow instabilities
    • F05D2270/101Compressor surge or stall

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Компрессор газотурбинного двигателя содержит кольцевой картер (14) и кольцевой ряд лопаток спрямляющего аппарата с регулируемым углом установки. Каждая лопатка содержит перо (16), один конец которого соединен посредством пластины (17) с круглым контуром с цилиндрической радиальной цапфой (18), направляемой во вращение в соответствующем отверстии картера (14). Каждая лопатка при вращении перемещается вокруг оси, определенной цапфой лопатки, между первым и вторым положением. Каждая из пластин, по меньшей мере, некоторых лопаток содержит канал (40) подачи воздуха в проход (46), который сформирован в картере. Один конец прохода открывается в тракт компрессора для инжектирования воздуха в этот тракт на входе лопатки. Канал подачи, образованный в пластине, имеет конец, предназначенный для сообщения с соответствующим проходом картера, когда лопатка находится в своем первом положении, и перекрываемый картером, когда лопатка расположена в своем втором положении так, что расход инжектирования воздуха зависит от угла наклона лопаток. Улучшаются характеристики двигателя при низких или промежуточных режимах работы за счет совместного регулирования расхода инжектируемого воздуха и углового положения лопаток. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к компрессору газотурбинного двигателя, такого как турбореактивный или турбовинтовой двигатели, содержащему, по меньшей мере, один ряд спрямляющего аппарата с лопатками с изменяемым углом установки.
Лопатки с изменяемым углом установки расположены на наружном картере компрессора, причем каждая лопатка содержит перо, радиально наружный конец которого соединен посредством пластины по существу, с круглым контуром с радиальной цилиндрической цапфой, которая образует ось вращения лопатки и которая в целом центрируется и направляется во вращение в соответствующем отверстии наружного картера. Радиально внутренний конец лопатки обычно содержит вторую цилиндрическую цапфу, проходящую вдоль оси вращения лопатки, и приводится во вращении в отверстии внутреннего картера компрессора. Наружная цапфа лопатки соединена шатуном с кольцом управления, смещенным при вращении вокруг наружного картера силовым цилиндром или аналогичным образом. Вращение кольца управления, передаваемое шатуном, заставляет лопатки вращаться вокруг своей оси.
Угловая регулировка лопаток статора в газотурбинном двигателе предназначена для адаптации геометрии компрессора к месту его функционирования и, в частности, для оптимизации производительности и диапазона работы насоса этого газотурбинного двигателя, а также для сокращения потребления горючего при различных режимах полета.
Каждая из этих лопаток является перемещаемой при вращении вокруг своей оси между положением «открытия» и «полного открытия», в котором каждая лопатка проходит, по существу, параллельно продольной оси газотурбинного двигателя, и положением «закрытия» или «почти закрытия», в котором лопатки наклонены относительно оси газотурбинного двигателя и, таким образом, сокращают проходное сечение воздуха по направлению к ряду лопаток. Когда лопатки находятся в положении открытия, расход воздуха, циркулирующего в компрессоре, имеет максимальную величину, а когда лопатки находятся в положении закрытия, расход воздуха, циркулирующего в компрессоре, имеет минимальную величину (для заданного режима функционирования). Лопатки могут занимать промежуточные положения между этими двумя крайними положениями с целью изменения расхода воздуха, циркулирующего в компрессоре.
Когда газотурбинный двигатель функционирует при пониженном режиме или замедленном режиме, лопатки с регулируемым углом установки приводятся в положение закрытия, а в случае его функционирования в режиме полного хода (при взлете, например) лопатки приводятся в положение открытия.
При пониженном режиме, несмотря на закрытое положение лопаток статора угол падения между направлением течения воздуха в тракте компрессора и профилем лопаток может достигать высоких значений, которые вызывают расслоение воздуха, еще более сокращая проходное сечение для воздуха в направлении ряда лопаток. Эти зоны расслоения в основном локализуются на уровне радиально внутренних и наружных концов лопаток и исчезают, когда падение текучей среды на лопатки достигает более низких значений.
Известно ограничение этих расслоений путем инжектирования или нагнетания воздуха в соответствующие зоны. Однако геометрия такого инжектирования или нагнетания является в основном фиксированной и, если это впрыскивание или нагнетание предпочтительно при заданном режиме функционирования компрессора, то его постоянное присутствие, в том числе и при тех режимах, когда оно не является необходимым, может воздействовать на характеристики двигателя (уменьшая производительность и, таким образом, потребление). Кроме того, фиксированная геометрия инжектирования или нагнетания ограничивает способность оптимизировать диапазон работы насоса компрессора.
Задачей изобретения является устранение вышеуказанных недостатков простым, эффективным и экономичным образом.
Для решения этой задачи в изобретении предлагается компрессор газотурбинного двигателя, содержащий кольцевой картер и, по меньшей мере, один ряд спрямляющего аппарата, образованный кольцевым рядом лопаток с регулируемым углом установки, каждая из которых содержит перо, соединенное, по меньшей мере, одним концом посредством пластины, по существу, с круглым контуром, с цилиндрической радиальной цапфой, направляемой во вращение в соответствующем отверстии картера, причем каждая лопатка при вращении перемещается вокруг оси лопатки, определенной цапфой, между первым и вторым положением, отличающийся тем, что каждая из пластин, по меньшей мере, некоторых лопаток содержит канал подачи воздуха в проход, который сформирован в картере, и один конец которого открывается в тракт компрессора для инжектирования в этот тракт воздуха на вход лопатки, причем один конец канала подачи, образованного в пластине, предназначен для сообщения с соответствующим проходом картера, когда лопатка находится в своем первом положении, и перекрывается картером, когда лопатка расположена в своем втором положении так, что расход при инжектировании воздуха зависит от угла наклона лопаток.
Предпочтительно, чтобы лопатки перемещались между положением открытия и положением закрытия, а каналы подачи лопаток были предназначены для сообщения с проходами картера, когда лопатки находятся в положении закрытия или в промежуточном положении, и для перекрытия картером, когда лопатки находятся в положении открытия.
В последнем случае, когда лопатки находятся в положении открытия, каналы пластин перекрыты картером, и воздух не инжектируется в тракт. На производительность газотурбинного двигателя, таким образом, не влияет инжектирование воздуха, которое не является необходимым при повышенных режимах, при которых лопатки находятся в положении открытия. Когда лопатки находятся в положении закрытия или в промежуточном положении, каналы пластин сообщаются с проходами, образованными в картере, и воздух инжектируется на входе в тракт компрессора для уменьшения вышеупомянутых расслоений воздуха (расслоения могут встречаться на лопатках статора или на лопатках подвижного колеса, расположенного на выходе), что улучшает характеристики газотурбинного двигателя при низких или промежуточных режимах работы.
Иначе говоря, регулировка углового положения лопаток статора позволяет регулировать расход воздуха, инжектируемого в тракт компрессора, этот расход является нулевым при режиме полного хода для того, чтобы не создавать неблагоприятных условий и не искажать характерного потребления двигателя, и имеет значение, определенное при низком режиме или при промежуточном режиме, для уменьшения расслоения воздуха на лопатках спрямляющего аппарата. Максимальный расход инжектируемого воздуха является, например, менее 5% расхода воздуха, циркулирующего по тракту компрессора. Этот расход изменяется в зависимости от угла установки лопаток и может достигать средних значений, когда лопатки находятся в промежуточном положении. Расход инжектируемого воздуха может быть точно настроен путем контролирования сечения каналов, образованных в пластине и картере.
Предпочтительно, чтобы проходы, сформированные в картере, открывались в тракт компрессора, на входе ряда спрямляющего аппарата или на входе подвижного колеса или ступени спрямляющего аппарата, расположенной перед компрессором. Вход прохода в картер открывается предпочтительно в цилиндрическую стенку выемки гнезда пластины лопатки. Согласно другому признаку изобретения выход канала каждой пластины может быть расположен по периферийному краю этой пластины.
Выход канала каждой пластины может иметь по существу круглую, треугольную, продолговатую, прямоугольную или трапециевидную форму.
Вход канала подачи каждой пластины может открываться в тракт компрессора, например, со стороны спинки пера лопатки для забора воздуха в этот тракт. Таким образом, создается рециркуляция воздуха в спрямляющем аппарате с выхода на вход. Забор воздуха со стороны спинки пера лопатки позволяет ограничить вышеупомянутое расслоение воздуха. И в действительности, именно на уровне спинки пера лопаток воздух, циркулирующий в тракте, подвержен явлению повторного сжатия, что благоприятствует созданию зон расслоения вблизи задней кромки лопатки.
В качестве варианта, канал каждой пластины может быть соединен на входе с, по существу, радиальным каналом, образованным в цапфе лопатки и на выходе соединенным с каналом забора воздуха, исходящим, например, из тракта компрессора.
Инжектирование воздуха может осуществляться на уровне радиально наружных концов или на уровне радиально внутренних концов лопаток спрямляющего аппарата, и даже на обоих концах. Инжектирование воздуха на уровне одного из концов лопатки позволяет избежать расслоения воздуха на лопатке, в частности в зонах, близких к картеру (радиально наружные или радиально внутренние концы), и оказывать положительное влияние на все его радиальное пространство.
Изобретение относится также к газотурбинному двигателю, такому как турбореактивный, турбовинтовой самолетный двигатель, турбодвигатель вертолета или промышленная машина, отличающемуся тем, что содержит компрессор вышеописанного типа.
И, наконец, изобретение относится к лопатке спрямляющего аппарата с регулируемым углом установки для компрессора вышеописанного типа, отличающейся тем, что она содержит перо, соединенное на одном конце посредством пластины по существу с круглым контуром с цилиндрической цапфой, определяющей ось вращения лопатки, причем пластина содержит канал, один конец которого открывается на ее периферийной кромке.
Другой конец канала может быть соединен с, по существу, радиальным каналом, образованным в цилиндрической цапфе. Как вариант, другой конец канала открывается на поверхность пластины, расположенной со стороны пера лопатки.
Другие признаки и преимущества изобретения будут более понятны из нижеследующего описания, при этом описание приведено в рамках иллюстративного, не носящего ограничительный характер, примера, со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 показывает частичный схематичный вид половины по осевому разрезу спрямляющего аппарата компрессора газотурбинного двигателя;
Фиг.2 показывает схематичный частичный вид сверху лопатки с регулируемым углом установки в положении закрытия или почти закрытия;
Фиг.3 показывает вид в разрезе по линии III-III' на Фиг.2;
Фиг.4 показывает вид, соответствующий виду, проиллюстрированному на Фиг.2 и представляющему лопатку с регулируемым углом установки в положении открытия или полного открытия;
Фиг.5 показывает вид в разрезе по линии V-V' на Фиг.4;
Фиг.6 показывает схематичный частичный вид сверху варианта осуществления лопатки с регулируемым углом установки в положении закрытия;
Фиг.7 показывает вид в разрезе по линии VII- VII' на Фиг.6;
Фиг.8 показывает вид, соответствующий виду, проиллюстрированному на Фиг.6 и представляющему лопатку с регулируемым углом установки в положении открытия;
Фиг.9 показывает вид в разрезе по линии IX- IX' на Фиг.8.
Обратимся сначала к Фиг.1, на которой представлен ряд спрямляющего аппарата лопаток 10 с регулируемым углом установки компрессора высокого давления газотурбинного двигателя, эти лопатки 10 равномерно распределены вокруг продольной оси А газотурбинного двигателя и проходят, по существу, радиально между внутренним картером 12 и наружным картером 14 компрессора.
Каждая лопатка 10 содержит перо 16 лопатки, соединенное своим радиально наружным концом посредством пластины 17 с радиальной цилиндрической цапфой 18, а посредством второй пластины 19 своим радиально внутренним концом с радиальной цилиндрической цапфой 20, внутренняя цапфа 20 и наружная цапфа 18 определяют ось 22 вращения лопатки.
Наружная цилиндрическая цапфа 18 вводится в цилиндрический канал 24 наружного картера 14 и направляется во вращение в этом канале цилиндрическими кольцами 26. Внутренняя цилиндрическая цапфа 20 введена в цилиндрическое гнездо внутреннего картера 12 и при помощи цилиндрической втулки 28 центруется и направляется во вращение в этом гнезде.
Перо 16 каждой лопатки 10 содержит нижнюю поверхность 30 и спинку 32, соединенные между собой передней кромкой на входе и задней кромкой на выходе газа, циркулирующего в тракте компрессора. Внутренняя пластина 19 и наружная пластина 17 имеют по существу круглый контур и расположены в выемках, имеющих форму, дополняющую форму внутреннего картера 12 и наружного картера 14 соответственно.
Лопатки 10 перемещается при вращении вокруг своих осей 22 между положением «закрытия» или «почти закрытия», представленным на Фиг.2, и положением «открытия» и «полного открытия», представленным на Фиг.4.
В положении закрытия, представленном на Фиг.2, перья 16 лопаток наклонены относительно оси газотурбинного двигателя и образуют между собой минимальное проходное сечение воздуха по тракту. Лопатки 10 приводятся в это положение, когда газотурбинный двигатель работает на низком или замедленном режиме работы, таким образом, расход воздуха, циркулирующего в компрессоре, принимает минимальное значение.
В положении открытия, представленном на Фиг.4, перья 16 лопаток проходят, по существу, параллельно продольной оси А газотурбинного двигателя так, что проходное сечение для прохода воздуха между лопатками максимально. Лопатки 10 приводятся в это положение при работе газотурбинного двигателя на полном ходу, и расход воздуха, циркулирующего в компрессоре, имеет максимальную величину.
В положении закрытия течение воздуха на перьях 16 лопаток имеет сильный наклон, что вызывает расслоение воздуха на перьях 16 лопаток, эти расслоения исчезают, когда лопатки 10 близки к своим номинальным условиям функционирования.
Изобретение позволяет по возможности исключить эти недостатки благодаря инжектированию воздуха на вход лопаток 10 на уровне радиально внутренних и/или внешних концов перьев лопаток, при этом расход инжектируемого воздуха является максимальным, когда лопатки находятся в положении закрытия во избежание возникновения указанного расслоения воздуха, и нулевым, когда лопатки находятся в положении полного открытия во избежание негативного влияния на характеристики газотурбинного двигателя, работающие на повышенных режимах. С этой целью расход инжектируемого воздуха зависит от угла установки лопаток 10.
Согласно настоящему изобретению воздух, предназначенный для инжектирования в тракт, подводится по каналам, образованным во внутренней пластине и/или наружной пластине, по меньшей мере, некоторых лопаток ряда компрессора, при этом эти каналы сообщаются с соответствующими проходами в картере компрессора для подвода воздуха вплоть до тракта.
Когда внутренняя пластина 19 содержит такие воздушные каналы, проходы для воздуха образованы во внутреннем картере 12, а когда наружная пластина 17 содержит такие воздушные каналы, проходы воздуха образованы в наружном картере 14.
Для большей ясности, описанные ниже примеры осуществления изобретения относятся только к воздушным каналам, образованным в наружных пластинах 17 лопаток и предназначенным для сообщения с соответствующими проходами в наружном картере 14. Тем не менее, эти примеры могут быть применены к внутренним пластинам 19 лопаток и внутреннему картеру 12.
Согласно варианту осуществления изобретения, представленному на Фиг.2-5, канал 40 подачи воздуха образован в пластине 17 каждой лопатки 10. Этот канал 40 по существу является прямоугольным и проходит по существу радиально относительно оси 22 вращения лопатки. Он открывается с одного конца на периферийную кромку пластины 17, а его противоположный конец соединен с другим радиально внутренним каналом 42, который проходит, по существу, радиально относительно оси цапфы 18 лопатки. Радиально наружный конец этого канала 42 соединен подходящими средствами со средствами забора воздуха в компрессор на выходе. Выход 44 канала 40, расположенный на периферии пластины, имеет по существу круглую, треугольную, продолговатую, прямоугольную или трапециевидную форму и предназначен для сообщения с проходом 46, образованным в картере 14, когда лопатки находятся в положении закрытия (Фиг.2 и 3), и перекрывается картером, когда лопатки находятся в положении открытия (Фиг.4 и 5).
Проход 46 картера имеет по существу L-образную форму и открывается с одного конца на цилиндрическую стенку 48 выемки 17, в которой расположена пластина 17, его другой конец открывается в тракт компрессора для инжектирования воздуха в этот тракт (стрелка 50). Выход 52 прохода 46, открывающийся на стенку 48, может иметь любую форму. Особенные геометрические формы выходов 44 каналов 40 позволяют изменять расход воздуха, проходящего через эти каналы, линейным или не линейным образом при перемещении вращением лопаток вокруг своих осей.
Когда лопатки 10 находятся в положении закрытия (Фиг.2 и 3), каналы 40 пластин расположены на одной линии с проходами 46 картера. И, таким образом, воздух циркулирует в каналах 42 цапф, в каналы 40 платформы, и затем в проходах 46 картера, и после воздух инжектируется в тракт компрессора (стрелка 50) для противодействия расслоению воздуха на перьях 16 лопаток 10. Расход инжектируемого воздуха в тракт имеет в этом случае максимальное значение.
Когда лопатки 10 находятся в положении открытия (Фиг.4 и 5), каналы 40 пластины не сообщаются с проходами 46 картера, и, таким образом, инжектирование воздуха в тракт компрессора не происходит. В этом положении выходы 44 каналов пластин перекрываются стенкой 48 выемки 14 картера, а входы прохода в 46 картера перекрываются периферийными кромками пластины 17.
Точная калибровка расхода инжектируемого воздуха в тракте может быть произведена путем контроля сечения каналов и проходов, образованных в пластине и картере.
Лопатки 10 могут занимать одно или несколько промежуточных положений между положениями, представленными на Фиг.2 и 4, при этом расход инжектируемого воздуха зависит от проходного сечения для воздуха в каналах 40 пластины и проходов 46 картера.
В варианте осуществления, представленном на Фиг.6-9, проходы 46 картера идентичны проходам, представленным на Фиг.2-5.
Каналы 54 пластины 17 проходят по части поперечного размера пластин и имеют по существу L-образную форму. Они содержат выход 56, открывающийся на периферийную кромку пластины 17, и вход, открывающийся на поверхность пластины, расположенный со стороны пера 16 лопатки. Этот вход канала 54 открывается со стороны спинки пера 16 лопатки, где воздух слегка разряжен. Выходы 56 каналов 54, расположенные на периферийных кромках пластины, имеют в представленном примере по существу овальную или продолговатую форму.
На Фиг.6 и 7 представлена лопатка 10 в положении закрытия, при котором канал 54 соответствующей пластины сообщается с проходом картера 14. Таким образом, часть расхода воздуха, циркулирующего по тракту компрессора, отбирается (стрелка 58) в каналы 54 пластины, эта часть протекает в этих каналах в направлении с выхода на вход, а затем протекает по проходу 46 картера для повторного инжектирования на вход лопатки.
Когда лопатки 10 находятся в положении открытия, на Фиг.8 и 9, проходы 46 и каналы 54 не сообщаются друг с другом.
Проходы 46, образованные в картере 14, могут открываться в тракт компрессора непосредственно на входе ряда лопаток 10. Как вариант, эти проходы могут простираться по заданному размеру в картере и в заданном направлении и открываться в тракт на входе подвижного колеса компрессора или на входе другого ряда спрямляющего аппарата компрессора.

Claims (14)

1. Компрессор газотурбинного двигателя, содержащий кольцевой картер (14) и, по меньшей мере, один ряд спрямляющего аппарата, образованный кольцевым рядом лопаток (10) с регулируемым углом установки, каждая из которых содержит перо (16), один конец которого соединен посредством пластины (17), по существу, с круглым контуром, с цилиндрической радиальной цапфой (18), направляемой во вращение в соответствующем отверстии картера (14), причем каждая лопатка при вращении перемещается вокруг оси, определенной цапфой лопатки, между первым и вторым положением, отличающийся тем, что каждая из пластин, по меньшей мере, некоторых лопаток содержит канал (40, 54) подачи воздуха в проход (46), который сформирован в картере, и один конец которого открывается в тракт компрессора для инжектирования воздуха в этот тракт на входе лопатки, причем канал подачи, образованный в пластине, имеет конец (44, 56), предназначенный для сообщения с соответствующим проходом картера, когда лопатка находится в своем первом положении, и перекрываемый картером, когда лопатка расположена в своем втором положении так, что расход инжектирования воздуха зависит от угла наклона лопаток.
2. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что лопатки (10) перемещаются между положением открытия и положением закрытия, при этом каналы подачи лопаток сообщаются с проходами (46) картера (14), когда лопатки находятся в положении закрытия или в промежуточном положении, и перекрываются картером, когда лопатки находятся в положении открытия.
3. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что каналы подачи (40, 54) образованы в радиально наружных пластинах (17) лопаток и предназначены для сообщения с проходами (46), образованными в наружном картере (14), окружающем лопатки.
4. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что каналы подачи (40, 54) образованы в радиально внутренних пластинах (19) лопаток и предназначены для сообщения с проходами (46), образованными во внутреннем картере (14), окруженном лопатками.
5. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что конец (44, 56) канала подачи пластины, перекрываемый картером, находится на периферийной кромки этой пластины.
6. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что канал (54) подачи пластины (17) открывается на своем втором конце в тракт компрессора на выходе лопаток для забора воздуха в этот тракт.
7. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что канал (40) подачи пластины (17) соединен с, по существу, радиальным каналом (42), образованном в цапфе (18) лопатки и соединенном на своем радиально наружном конце с каналом забора воздуха в тракт компрессора на выходе ряда спрямляющего аппарата.
8. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что перекрываемый конец (44, 56) канала пластины (17) имеет, по существу, круглую, треугольную, продолговатую, прямоугольную или трапециевидную форму.
9. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что канал (46) картера открывается в тракт компрессора на входе предшествующей ступени спрямляющего аппарата или колеса компрессора.
10. Компрессор по п.1, отличающийся тем, что канал (46) картера проходит вверх от выемки гнезда пластины (17) лопатки.
11. Газотурбинный двигатель, в частности турбореактивный, турбовинтовой самолетный двигатель, турбодвигатель или промышленная установка, отличающийся тем, что содержит компрессор по п.1.
12. Лопатка спрямляющего аппарата с регулируемым углом установки для компрессора по п.1, отличающаяся тем, что она содержит перо (16), по меньшей мере, один конец которого соединен посредством пластины (17), по существу, с круглым контуром, с цилиндрической цапфой (18), определяющей ось (22) вращения лопатки, причем пластина содержит канал (40, 54), один конец которого открывается на ее периферийной кромке.
13. Лопатка по п.12, отличающаяся тем, что второй конец канала (40) соединен с другим каналом (42), образованным в цилиндрической цапфе (18).
14. Лопатка по п.12, отличающаяся тем, что второй конец канала (40) открывается на поверхность пластины, расположенной со стороны пера лопатки.
RU2011102553/06A 2008-06-25 2009-04-15 Инжектирование воздуха в тракт компрессора газотурбинного двигателя RU2482339C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR08/03552 2008-06-25
FR0803552A FR2933149B1 (fr) 2008-06-25 2008-06-25 Injection d'air dans la veine d'un compresseur de turbomachine
PCT/FR2009/000438 WO2009156600A1 (fr) 2008-06-25 2009-04-15 Injection d'air dans la veine d'un compresseur de turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011102553A RU2011102553A (ru) 2012-07-27
RU2482339C2 true RU2482339C2 (ru) 2013-05-20

Family

ID=40239672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011102553/06A RU2482339C2 (ru) 2008-06-25 2009-04-15 Инжектирование воздуха в тракт компрессора газотурбинного двигателя

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8491254B2 (ru)
EP (1) EP2288813B1 (ru)
JP (1) JP5415532B2 (ru)
CN (1) CN102037246B (ru)
BR (1) BRPI0911837B1 (ru)
CA (1) CA2721423C (ru)
FR (1) FR2933149B1 (ru)
RU (1) RU2482339C2 (ru)
WO (1) WO2009156600A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2961564B1 (fr) 2010-06-17 2016-03-04 Snecma Compresseur et turbomachine a rendement optimise
WO2015050730A1 (en) * 2013-10-03 2015-04-09 United Technologies Corporation Rotating turbine vane bearing cooling
JP6468414B2 (ja) * 2014-08-12 2019-02-13 株式会社Ihi 圧縮機静翼、軸流圧縮機、及びガスタービン
US10330121B2 (en) 2015-02-26 2019-06-25 Honeywell International Inc. Systems and methods for axial compressor with secondary flow
DE102015110249A1 (de) * 2015-06-25 2017-01-12 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Statorvorrichtung für eine Strömungsmaschine mit einer Gehäuseeinrichtung und mehreren Leitschaufeln
DE102015110250A1 (de) * 2015-06-25 2016-12-29 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Statorvorrichtung für eine Strömungsmaschine mit einer Gehäuseeinrichtung und mehreren Leitschaufeln
FR3039590B1 (fr) * 2015-07-30 2019-07-05 Safran Aircraft Engines Systeme d'antigivrage d'une aube de turbomachine
EP3329101B1 (fr) * 2015-07-30 2022-09-14 Safran Aircraft Engines Systeme d'antigivrage d'une aube de turbomachine.
DE102017222209A1 (de) 2017-12-07 2019-06-13 MTU Aero Engines AG Leitschaufelanbindung sowie Strömungsmaschine
CN111271322B (zh) * 2018-12-05 2020-12-29 中国航发商用航空发动机有限责任公司 可调静叶以及压气机
FR3141206A1 (fr) 2022-10-20 2024-04-26 Safran Aircraft Engines Module de compresseur pour une turbomachine d’aeronef

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB799675A (en) * 1955-10-13 1958-08-13 Bristol Aeroengines Ltd Improvements in or relating to axial flow gas compressors and turbines
US3123283A (en) * 1962-12-07 1964-03-03 Anti-icing valve means
SU478626A1 (ru) * 1973-12-14 1975-07-30 Предприятие П/Я В-2504 Устройство дл возбуждени резонансных колебаний рабочих лопаток осевого компрессора
US4856962A (en) * 1988-02-24 1989-08-15 United Technologies Corporation Variable inlet guide vane
EP0477740A1 (en) * 1990-09-25 1992-04-01 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Axial-flow blower
RU2192564C2 (ru) * 2000-05-15 2002-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Надроторное устройство турбомашины
US7077623B2 (en) * 2002-07-20 2006-07-18 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Fluid flow machine with integrated fluid circulation system

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3132283A (en) * 1960-07-01 1964-05-05 Hoffman Electronics Corp Width control
JPS58155206A (ja) * 1982-03-10 1983-09-14 Hitachi Ltd タ−ボ形流体機械における可変静翼制御装置
JPH0538398U (ja) * 1991-10-25 1993-05-25 三菱重工業株式会社 軸流圧縮機
DE102004030597A1 (de) * 2004-06-24 2006-01-26 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Strömungsarbeitsmaschine mit Aussenradstrahlerzeugung am Stator
FR2896012B1 (fr) * 2006-01-06 2008-04-04 Snecma Sa Dispositif anti-usure pour pivot de guidage d'aube a angle de calage variable de compresseur de turbomachine
FR2916815B1 (fr) * 2007-05-30 2017-02-24 Snecma Compresseur a reinjection d'air

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB799675A (en) * 1955-10-13 1958-08-13 Bristol Aeroengines Ltd Improvements in or relating to axial flow gas compressors and turbines
US3123283A (en) * 1962-12-07 1964-03-03 Anti-icing valve means
SU478626A1 (ru) * 1973-12-14 1975-07-30 Предприятие П/Я В-2504 Устройство дл возбуждени резонансных колебаний рабочих лопаток осевого компрессора
US4856962A (en) * 1988-02-24 1989-08-15 United Technologies Corporation Variable inlet guide vane
EP0477740A1 (en) * 1990-09-25 1992-04-01 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Axial-flow blower
RU2192564C2 (ru) * 2000-05-15 2002-11-10 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Надроторное устройство турбомашины
US7077623B2 (en) * 2002-07-20 2006-07-18 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Fluid flow machine with integrated fluid circulation system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2011525952A (ja) 2011-09-29
US20110058931A1 (en) 2011-03-10
CA2721423A1 (fr) 2009-12-30
JP5415532B2 (ja) 2014-02-12
US8491254B2 (en) 2013-07-23
BRPI0911837A2 (pt) 2015-10-06
WO2009156600A1 (fr) 2009-12-30
CA2721423C (fr) 2016-08-30
BRPI0911837B1 (pt) 2020-11-03
CN102037246A (zh) 2011-04-27
RU2011102553A (ru) 2012-07-27
EP2288813A1 (fr) 2011-03-02
CN102037246B (zh) 2013-09-18
FR2933149B1 (fr) 2010-08-20
FR2933149A1 (fr) 2010-01-01
EP2288813B1 (fr) 2017-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482339C2 (ru) Инжектирование воздуха в тракт компрессора газотурбинного двигателя
CN107013248B (zh) 用于改善涡轮叶片性能的方法及***
US7870731B2 (en) Exhaust gas turbocharger for an internal combustion engine
US8307648B2 (en) Compressor for an internal combustion engine
US8967955B2 (en) Turbocharger with variable nozzle having labyrinth seal for vanes
RU2498117C2 (ru) Компрессор газотурбинного двигателя
KR20060046675A (ko) 가변 형상 터빈
US20160153465A1 (en) Axial compressor endwall treatment for controlling leakage flow therein
CN109937306B (zh) 压缩机、废气涡轮增压器和内燃机
CN107120190B (zh) 燃气涡轮发动机
US20170152860A1 (en) Compressor inlet guide vanes
JP5850968B2 (ja) 不均一に分布させられた翼と均一なスロート面積とを備えたノズルリング
US9567942B1 (en) Centrifugal turbomachines having extended performance ranges
US10138744B2 (en) Turbocharger with variable turbine geometry having grooved guide vanes
US20170328377A1 (en) Compressor end-wall treatment having a bent profile
US20170298742A1 (en) Turbine engine airfoil bleed pumping
EP3301277A1 (en) Turbocharger with ported turbine shroud
US20180017019A1 (en) Turbofan engine wth a splittered rotor fan
CN103195750A (zh) 高效压气机叶轮
EP3020951A1 (en) Gas turbine engine duct with profiled region
EP3020952A1 (en) Gas turbine engine duct with profiled region
CN107624150B (zh) 导向叶片、径流式压缩机、废气涡轮增压器
US11053846B2 (en) Intermediate housing hub comprising discharge flow guiding channels formed by the discharge fins
RU144419U1 (ru) Турбореактивный двигатель
DE10121390A1 (de) Abgasturbolader für eine Brennkraftmaschine

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner