RU2530197C2 - Встроенный привод механизма реверса тяги и привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением - Google Patents

Встроенный привод механизма реверса тяги и привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением Download PDF

Info

Publication number
RU2530197C2
RU2530197C2 RU2013102374/06A RU2013102374A RU2530197C2 RU 2530197 C2 RU2530197 C2 RU 2530197C2 RU 2013102374/06 A RU2013102374/06 A RU 2013102374/06A RU 2013102374 A RU2013102374 A RU 2013102374A RU 2530197 C2 RU2530197 C2 RU 2530197C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ball
screw shaft
ball nut
ball screw
nut
Prior art date
Application number
RU2013102374/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013102374A (ru
Inventor
Тедди Л. ДЖОНС
Original Assignee
Гамильтон Сандстрэнд Корпорейшн
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 Гамильтон Сандстрэнд Корпорейшн filed Critical Гамильтон Сандстрэнд Корпорейшн
Publication of RU2013102374A publication Critical patent/RU2013102374A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530197C2 publication Critical patent/RU2530197C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/54Nozzles having means for reversing jet thrust
    • F02K1/76Control or regulation of thrust reversers
    • F02K1/763Control or regulation of thrust reversers with actuating systems or actuating devices; Arrangement of actuators for thrust reversers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/06Varying effective area of jet pipe or nozzle
    • F02K1/09Varying effective area of jet pipe or nozzle by axially moving an external member, e.g. a shroud
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K1/00Plants characterised by the form or arrangement of the jet pipe or nozzle; Jet pipes or nozzles peculiar thereto
    • F02K1/06Varying effective area of jet pipe or nozzle
    • F02K1/12Varying effective area of jet pipe or nozzle by means of pivoted flaps
    • F02K1/1207Varying effective area of jet pipe or nozzle by means of pivoted flaps of one series of flaps hinged at their upstream ends on a fixed structure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • F16H25/2025Screw mechanisms with means to disengage the nut or screw from their counterpart; Means for connecting screw and nut for stopping reciprocating movement
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • F16H25/22Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members
    • F16H25/2204Screw mechanisms with balls, rollers, or similar members between the co-operating parts; Elements essential to the use of such members with balls
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K3/00Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan
    • F02K3/02Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber
    • F02K3/04Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type
    • F02K3/06Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type with front fan
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H25/00Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms
    • F16H25/18Gearings comprising primarily only cams, cam-followers and screw-and-nut mechanisms for conveying or interconverting oscillating or reciprocating motions
    • F16H25/20Screw mechanisms
    • F16H2025/2062Arrangements for driving the actuator
    • F16H2025/209Arrangements for driving the actuator using worm gears
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T74/00Machine element or mechanism
    • Y10T74/18Mechanical movements
    • Y10T74/18568Reciprocating or oscillating to or from alternating rotary
    • Y10T74/18576Reciprocating or oscillating to or from alternating rotary including screw and nut
    • Y10T74/18704Means to selectively lock or retard screw or nut

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Transmission Devices (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Pivots And Pivotal Connections (AREA)

Abstract

Система привода содержит шарико-винтовой вал, взаимодействующие с ним первую и вторую шариковые гайки, подшипник, а также приводной и стопорный механизмы. Вторая шариковая гайка прикреплена к первому выполненному с возможностью перемещения объекту. Подшипник прикреплен к шарико-винтовому валу между первой и второй шариковыми гайками и присоединен ко второму выполненному с возможностью перемещения объекту. Приводной механизм присоединен к первой шариковой гайке и выполнен с возможностью обеспечения ее вращения. Стопорный механизм выполнен с возможностью избирательно присоединять шарико-винтовой вал к первой шариковой гайке. При приведении в действие механизма реверса тяги выводят стопорный механизм из взаимодействия, предотвращающего вращение первой шариковой гайки относительно шарико-винтового вала. Затем вращают первую шариковую гайку, обеспечивая перемещение шарико-винтового вала относительно первой шариковой гайки, вызывая перемещение подвижного обтекателя, связанного с шарико-винтовым валом. При приведении в действие вентиляторного сопла с изменяемым сечением вводят стопорный механизм во взаимодействие, присоединяющее первую шариковую гайку к шарико-винтовому валу. Затем вращают первую шариковую гайку вместе с шарико-винтовым валом, обеспечивая перемещение второй шариковой гайки относительно первой шариковой гайки, вызывая перемещение подвижного обтекателя, прикрепленного ко второй шариковой гайке. Группа изобретений позволяет снизить вес двигателя за счет обеспечения возможности привода независимых обтекателей одной системой привода. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0001] Изобретение относится к турбинным двигателям, в частности к турбинному двигателю, который содержит вентиляторное сопло с изменяемым сечением и механизм реверса тяги.
[0002] Обычно авиационный турбинный двигатель обеспечивают несколькими подвижными обтекателями, положения которых могут регулироваться посредством использования соответствующих приводов. При эксплуатации поток воздуха проходит сквозь проход между корпусом вокруг турбины (или "внутреннего контура") и выходит из двигателя через вентиляторное сопло. Этот поток воздуха, проходящий через вентиляторное сопло, предоставляет большую часть силы тяги. Некоторые турбинные двигатели содержат вентиляторное сопло с изменяемым сечением (ВСИС), которое позволяет регулировать размер сопла посредством движения обтекателей. Размеры сопла совпадают с размером выходной горловины, образованной между выходным концом обтекателя вентилятора и корпусом внутреннего контура двигателя (например, турбины). Было установлено, что относительно большие размеры сопла во время таких этапов работы двигателя, как взлет и набор высоты, и меньшие во время условий крейсерского полета являются предпочтительными. Во время снижения размеры сопла часто увеличивают в случае необходимости прерывания посадки и повторного входа в этап набора высоты.
[0003] При приземлении летательного аппарата тормозных устройств посадочных шасси и прилагаемых нагрузок аэродинамического сопротивления (например, закрылков, интерцепторов и т.п.) летательного аппарата может оказаться не достаточно для замедления летательного аппарата в пределах необходимой дистанции. Поэтому большинство двигателей летательных аппаратов также содержат механизмы реверса тяги для увеличения энергии остановки летательного аппарата. В развернутом состоянии механизмы реверса тяги перенаправляют вперед тягу двигателя, направленную назад, таким образом замедляя летательный аппарат. Система механизма реверса тяги двигателя летательного аппарата содержит обтекатели, расположенные на одной из сторон двигателя и выполненные с возможностью перемещения между убранным и развернутым рабочим положением. Каждый обтекатель направляется вдоль пары направляющих канавок и приводится в движение посредством системы привода механизма реверса тяги (СПМРТ), которая содержит линейно выдвигающийся привод. Во время развертывания приводы перемещают обтекатель из убранного положения в развернутое положение. Механизмы реверса тяги обычно используют только для реверса тяги во время посадки, и они не выполняют других дополнительных функций.
[0004] Заявки предшествующего уровня техники, затрагивающие летательные аппараты, предоставили отдельные приводы для перемещения обтекателей ВСИС и обтекателей механизма реверса тяги, при этом оба привода были расположены на конструкции летательного аппарата. Результатом предоставления независимого привода каждому набору обтекателей является очень большой такт работы привода ВСИС, что существенно повышает стоимость, напряжение и вес.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] В соответствии с одним вариантом реализации изобретения обеспечена система привода, которая содержит шарико-винтовой вал, первую шариковую гайку и вторую шариковую гайку, которые находятся во взаимодействии с шарико-винтовым валом. Вторая шариковая гайка прикреплена к первому выполненному с возможностью перемещения объекту. Подшипник прикреплен к шарико-винтовому валу между первой шариковой гайкой и второй шариковой гайкой. Подшипник присоединен ко второму выполненному с возможностью перемещения объекту. Приводной механизм при работе присоединен к первой шариковой гайке для вращения, а первая шариковая гайка присоединена к шарико-винтовому валу посредством стопорного механизма таким образом, что, когда стопорный механизм приведен во взаимодействие, первая шариковая гайка и шарико-винтовой вал вращаются как одна деталь.
[0006] В соответствии с другим вариантом реализации изобретения обеспечен способ приведения в действие механизма реверса тяги летательного аппарата, при этом способ содержит вывод стопорного механизма из взаимодействия. Стопорный механизм предотвращает вращение первой шариковой гайки относительно шарико-винтового вала. Затем вращают первую шариковую гайку для перемещения шарико-винтового вала относительно первой шариковой гайки, таким образом вызывая перемещение подвижного обтекателя, связанного с шарико-винтовым валом.
[0007] В соответствии с еще одним вариантом реализации изобретения обеспечен способ приведения в действие вентиляторного сопла с изменяемым сечением летательного аппарата, при этом способ содержит ввод стопорного механизма во взаимодействие, присоединяющее первую шариковую гайку к шарико-винтовому валу. Затем первую шариковую гайку и присоединенный шарико-винтовой вал вращают как одну деталь для перемещения второй шариковой гайки, взаимодействующей с шарико-винтовым валом, относительно первой шариковой гайки, таким образом вызывая перемещение подвижного обтекателя, прикрепленного ко второй шариковой гайке.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Предмет рассмотрения, классифицируемый как изобретение, подробно описан и четко сформулирован в пунктах формулы изобретения в заключительной части описания изобретения. Вышеуказанные и другие признаки, а также преимущества изобретения будут раскрыты в нижеследующем подробном описании в сочетании с сопутствующими графическими материалами, на которых:
[0009] фиг.1 - вид сбоку двигателя, который содержит обычную систему привода механизма реверса тяги (СПМРТ) и обычный привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением (ВСИС);
[0010] фиг.2 - вид в частичном разрезе сбоку конфигурации привода в соответствии с вариантом реализации изобретения; и
[0011] фиг.3 - перспективный вид привода по фиг.2 с убранным корпусом привода.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0012] В нижеследующем подробном описании объясняются варианты реализации изобретения, а также его преимущества и признаки со ссылкой на графические материалы.
[0013] На фиг.1 схематически изображен вид сбоку части обычного двигателя 10, который содержит подвижные обтекатели. В соответствии с изображением система привода 20 механизма реверса тяги (СПМРТ) расположена ближе к низу боковой стороны двигателя 10. СПМРТ 20 содержит гидравлический линейный привод 21, присоединенный на конце 22 к перемещаемому обтекателю 24 СПМРТ. Обтекатель 24 СПМРТ выполнен с возможностью скольжения вдоль направляющей канавки (не показано) горизонтально вдоль продольной оси двигателя. С целью упрощения на фиг.1 СПМРТ 20 изображена в развернутом или выдвинутом положении. Двигатель 10 также содержит привод 30 для системы вентиляторного сопла с изменяемым сечением (ВСИС). Привод 30 ВСИС расположен близко к противоположному концу обтекателя 24 СПМРТ от СПМРТ 20. Привод 30 ВСИС присоединен у конца 32 к перемещаемому обтекателю 34 ВСИС. Обтекатель 34 ВСИС расположен на заднем конце обтекателя 24 СПМРТ, так что в случае перемещения обтекателя 24 СПМРТ в первом направлении, обтекатель 34 ВСИС перемещается на такое же расстояние в таком же направлении. Обтекатель 34 ВСИС также выполнен подвижным независимо от обтекателя 24 СПМРТ. Эти две отдельные и независимым образом контролируемые системы привода для перемещения обтекателя 24 СПМРТ и обтекателя 34 ВСИС значительно увеличивают вес и стоимость двигателя 10.
[0014] На фиг.2 и 3 изображены встроенная конфигурация 100 привода СПМРТ и ВСИС для установки на двигатель в соответствии с вариантом реализации изобретения. Конфигурация 100 привода содержит шарико-винтовой вал 120, на котором расположены первая шариковая гайка 122 и вторая шариковая гайка 130. Шарико-винтовой вал 120, первая шариковая гайка 122 и вторая шариковая гайка 130 выполнены с возможностью вращения вокруг центральной оси А шарико-винтового вала 120. Шарико-винтовой вал 120 имеет такую длину, благодаря которой соответствующий обтекатель ВСИС (не показано) может достигать полностью развернутого положения. В одном варианте реализации изобретения шарико-винтовой вал 120 сформирован первым шарико-винтовым валом 120а, функционально соединенным со вторым шарико-винтовым валом 120b. В таком варианте реализации первая шариковая гайка 122 взаимодействует с первым шарико-винтовым валом 120а, а вторая шариковая гайка 130 взаимодействует со вторым шарико-винтовым валом 120b.
[0015] Встроенная втулка 124 прикреплена к первой шариковой гайке 122. Втулка 124 отходит от первой шариковой гайки 122 к корпусу 140 привода, чтобы участок шарико-винтового вала 120 между первой шариковой гайкой 122 и корпусом 140 привода находился внутри втулки 124. Величина внутреннего диаметра втулки 124 больше величины внешнего диаметра шарико-винтового вала 120, чтобы втулка 124 и шарико-винтовой вал 120 не вступали в контакт. Вторая шариковая гайка 130 содержит внешний выступ, или средство соединения 132, для плотного прикрепления второй шариковой гайки 130 к первому выполненному с возможностью перемещения объекту (не показано), например, такому как обтекатель ВСИС. Подшипник 134 расположен на шарико-винтовом вале 120 между первой шариковой гайкой 122 и второй шариковой гайкой 130. Внутреннее кольцо подшипника 134 прикреплено к шарико-винтовому валу 120 с возможностью закрепления для предотвращения перемещения подшипника 134 относительно шарико-винтового вала 120. Внешнее кольцо подшипника 134 выполнено с возможностью вращения по центральной оси А шарико-винтового вала 120. Внешнее кольцо подшипника 134 содержит внешний выступ, или средство соединения 136, для присоединения подшипника 134 ко второму выполненному с возможностью перемещения объекту (не показано), например, такому как обтекатель СПМРТ.
[0016] Свободный конец 126 втулки 124 поддерживается шариковой опорой 142 в корпусе 140 привода. Этот шариковый подшипник 142 предотвращает перемещение первой шариковой гайки 122 относительно корпуса 140 привода. Свободный конец 126 втулки 124 присоединен с возможностью вращения к приводному механизму 160, который содержит червячную шестерню 162 и косозубую шестерню 164. В соответствии с фиг.3 периферия внешней поверхности свободного конца 126 втулки 124 содержит шлицы 127. Шлицы 127 сопряжены с ответными шлицами, расположенными вокруг периферии внутренней поверхности косозубой шестерни 164. В альтернативном варианте реализации может быть использован шпоночный паз и шпонка, или другая конфигурация сопряжения, для передачи вращения косозубой шестерни 164 втулке 124 и первой шариковой гайке 122. Силовой привод (не показано) расположен по центру на двигателе и выполнен с возможностью приводить в движение приводы, расположенные вокруг двигателя. Гибкий приводной вал (не показано) соединяет силовой привод с механизмом 160 силового привода. Вращение гибкого приводного вала приводит в движение червячную шестерню 162, которая в свою очередь выполнена с возможностью вращать первую шариковую гайку 122. Так как свободный конец 126 втулки 124 выполнен без возможности перемещения относительно корпуса 140 привода, вращение первой шариковой гайки 122 в первом направлении обеспечивает выдвижение шарико-винтового вала 120, подшипника 134 и второй шариковой гайки 132 по направлению от первой шариковой гайки 122. Вращение первой шариковой гайки во втором, противоположном направлении обеспечивает убирание шарико-винтового вала 120, подшипника 134 и второй шариковой гайки 132 по направлению к первой шариковой гайке 122.
[0017] Встроенная система 100 привода также содержит стопорный механизм 150 для передачи вращения первой шариковой гайки 122 шарико-винтовому валу 120. Стопорный механизм 150 расположен в корпусе 140 привода и выстроен по центральной оси А. В приведенном в качестве примера варианте реализации стопорный механизм 150 содержит выполненную с возможностью перемещения стопорную втулку 154 с пружиной. Стопорная втулка 154 содержит первый цилиндрический конец 154а, участок которого выполнен с возможностью взаимодействия с внутренней поверхностью свободного конца 126 втулки 124. Конический выступ 154b отходит от участка первого цилиндрического конца 154b, который выполнен без возможности взаимодействия с втулкой 124. Соленоид 152 примыкает к стопорной втулке 154 между коническим выступом 154b и корпусом 140 привода. Первый цилиндрический конец 154а содержит шлицы, расположенные по его внешней периферии. Вокруг периферии внутренней поверхности свободного конца 126 расположено дополнительные шлицы. Шлицы на первом цилиндрическом конце 154а взаимодействуют со шлицами на свободном конце 126, для сопряжения стопорной втулки 154 с первой шариковой гайкой 122. Тормозное устройство расположено на конце шарико-винтового вала 120, ближе к корпусу 140 привода. Второе тормозное устройство присоединено к стопорной втулке 154. Тормозные устройства могут быть обычными концевыми тормозными устройствами, тормозными устройствами с переставными упорами или любым другим подобным устройством. В одном варианте реализации стопорная втулка 150 и шарико-винтовой вал 120 содержат несколько тормозных устройств.
[0018] При стопорном механизме 150 в замкнутом положении как шарико-винтовой вал 120, так и первая шариковая гайка 122 соединены со стопорной втулкой 154. Тормозное устройство на стопорной втулке 154 выполнено с возможностью сопряжения с тормозным устройством шарико-винтового вала 120 для сцепления шарико-винтового вала 120 со стопорной втулкой 154. Первая шариковая гайка 122 уже сопряжена со стопорной втулкой 154 посредством шлицев вокруг внешней периферии первого цилиндрического конца 154а и внутренней периферии свободного конца 126. При стопорном устройстве во включенном состоянии вращение первой шариковой гайки 122 приводным механизмом 160 обеспечивает вращение первой шариковой гайки 122, стопорной втулки 154 и шарико-винтового вала 120 как одной детали.
[0019] Для вывод стопорного механизма из взаимодействия на соленоид 152 подают питание. Конический выступ 154b стопорной втулки 154 выполнен с возможностью притягивания к соленоиду 152 под напряжением. При подаче напряжения на соленоид 152 стопорная втулка 154 перемещается в осевом направлении к соленоиду 152, что приводит к выходу тормозных устройств на стопорной втулке 154 из взаимодействия с тормозными устройствами на шарико-винтовом вале 120. Посредством этого отсоединения шарико-винтового вала 120 от стопорной втулки 154 обеспечивается вращение первой шариковой гайки 122 относительно шарико-винтового вала 120 для перемещения шарико-винтового вала 120 относительно первой шариковой гайки 122. При отключении напряжения от соленоида 152, посредством упругой силы пружины в стопорной втулке 154 обеспечивается перемещение стопорной втулки 154 по направлению к первой шариковой гайке 122, для повторного ввода во взаимодействие тормозных устройств стопорной втулки 154 и шарико-винтового вала 120. Описанный выше стопорный механизм 150 приведен в качестве примера и любой другой стопорный механизм с возможностью присоединения шарико-винтового вала 120 к первой шариковой гайке 122 является достаточным для использования с приводом 100.
[0020] В большинстве заявок, затрагивающих летательные аппараты, обтекатели механизма реверса тяги обычно разворачивают только при посадке летательного аппарата, так как обтекатели оказывают противодействие движению летательного аппарата вперед, вызывая снижение скорости летательного аппарата. В зависимости от этапа полета ВСИС могут быть настроены для повышения эффективности двигателя. Таким образом, подвижность обтекателя ВСИС независимо от обтекателя СПМРТ является предпочтительной. В заявках, затрагивающих летательные аппараты, при полностью убранном обтекателе СПМРТ стопорный механизм 150 привода 100 может возвращаться к включенному положению для предотвращения случайного развертывания механизмов реверса тяги. Тормозные устройства, присоединенные к стопорному механизму 150, в положении взаимодействия взаимодействуют с тормозным устройством на шарико-винтовом вале 120, таким образом соединяя первую шариковую гайку 122 с шарико-винтовым валом 120. Для развертывания обтекателей ВСИС необходимо вращение шарико-винтового вала 120. При подаче напряжения на приводной механизм 160 обеспечивается вращение червячной шестерни 162 и косозубой шестерни 164. Так как втулка 124 сопряжена с косозубой шестерней 164, первая шариковая гайка 122 и присоединенный шарико-винтовой вал 120 будут вращаться как одна деталь для обеспечения сохранения установленной дистанции от подшипника 134 и второго выполненного с возможностью перемещения объекта (не показано) к первой шариковой гайке 122. Даже при вращении шарико-винтового вала 120 шарико-винтовой вал 120 не передвигается относительно ни первой шариковой гайки 122, ни второй шариковой гайки 130. Разумеется, что в такой конфигурации вращение шарико-винтового вала 120 обеспечит выдвижение или убирание второй шариковой гайки 130 относительно первой шариковой гайки 122, и перемещение первого выполненного с возможностью перемещения объекта относительно второго выполненного с возможностью перемещения объекта. Таким образом, вращение приводного механизма 160, когда стопорное устройство находится во взаимодействии, обеспечивает развертывание второго выполненного с возможностью перемещения объекта, такого как обтекатель ВСИС, например, независимо от первого выполненного с возможностью перемещения объекта, например, такого как обтекатель СПМРТ.
[0021] Для развертывания обтекателей СПМРТ стопорный механизм 150 должен быть выведен из взаимодействия. Посредством подачи питания на соленоид 152 стопорного механизма 150 стопорную втулку 154 перемещают в осевом направлении от шарико-винтового вала 120, обеспечивая выход сопряженных тормозных устройств стопорной втулки из взаимодействия с шарико-винтовым валом 120. Это разделение обеспечивает открепление шарико-винтового вала 120 от стопорной втулки 154, таким образом предоставляя стопорной втулке 154, соединенной с первой шариковой гайкой 122, выполненной с возможностью вращения, возможность независимого от шарико-винтового вала 120 вращения. Подача напряжения от силового привода обеспечивает вращение червячной шестерни 162 в приводном механизме 160. В свою очередь, червячная шестерня 162 обеспечивает вращение косозубой шестерни 164, сопряженной с первой шариковой гайкой 122 посредством шлицев. Так как шарико-винтовой вал 120 более не присоединен к первой шариковой гайке 122, вращение первой шариковой гайки 122 обеспечивает перемещение шарико-винтового вала 120 относительно первой шариковой гайки 122. Разумеется, что в такой конфигурации перемещение шарико-винтового вала 120 обеспечивает перемещение второй шариковой гайки 130, прикрепленной к первому выполненному с возможностью перемещения объекту, и подшипника 134, присоединенного ко второму выполненному с возможностью перемещения объекту, относительно первой шариковой гайки 122. Однако, при стопорном механизме 150 в невзаимодействующем состоянии, вращение первой шариковой гайки 122 не обеспечивает перемещения второй шариковой гайки 130 и подшипника 134 относительно друг друга.
[0022] Хотя изобретение было подробно описано по отношению к ограниченному количеству вариантов реализации, следует понимать, что изобретение не ограничивается этими раскрытыми вариантами реализации. Наоборот, изобретение может быть модифицировано задействованием любого количества изменений, альтернатив, замен или эквивалентных конфигураций, не описанных здесь, но соответствующих сущности и объему изобретения. Также, в то время как были описаны различные варианты реализации изобретения, следует понимать, что аспекты изобретения могут включать только некоторые из описанных вариантов реализации. Соответственно, в приведенном выше описании не следует видеть ограничения изобретения, которое ограничивается лишь объемом прилагаемых пунктов формулы изобретения.

Claims (13)

1. Система привода, содержащая:
шарико-винтовой вал;
первую шариковую гайку, взаимодействующую с шарико-винтовым валом;
вторую шариковую гайку, взаимодействующую с шарико-винтовым валом и прикрепленную к первому выполненному с возможностью перемещения объекту;
подшипник, прикрепленный к шарико-винтовому валу между первой шариковой гайкой и второй шариковой гайкой и присоединенный ко второму выполненному с возможностью перемещения объекту;
приводной механизм, при работе присоединенный к первой шариковой гайке, обеспечивающий вращение первой шариковой гайки; и
стопорный механизм, избирательно присоединяющий шарико-винтовой вал к первой шариковой гайке.
2. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что первый выполненный с возможностью перемещения объект является обтекателем вентиляторного сопла с изменяемым сечением.
3. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что второй выполненный с возможностью перемещения объект является обтекателем механизма реверса тяги.
4. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что при присоединении стопорным механизмом шарико-винтового вала к первой шариковой гайке, первая шариковая гайка выполнена с возможностью вращения в унисон с шарико-винтовым валом, вызывая перемещение второй шариковой гайки относительно первой шариковой гайки.
5. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что при неприсоединении стопорным механизмом шарико-винтового вала к первой шариковой гайке, первая шариковая гайка выполнена с возможностью вращения относительно шарико-винтового вала таким образом, что шарико-винтовой вал перемещается относительно первой шариковой гайки.
6. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что шарико-винтовой вал содержит первый шарико-винтовой вал, присоединенный ко второму шарико-винтовому валу.
7. Система привода по п.1, отличающаяся тем, что первая шариковая гайка выполнена без возможности перемещения относительно корпуса системы привода.
8. Система привода по п.7, отличающаяся тем, что внешняя периферия свободного конца первой шариковой гайки содержит шлицы для сопряжения с приводным механизмом.
9. Способ приведения в действие механизма реверса тяги двигателя летательного аппарата, включающий:
вывод стопорного механизма из взаимодействия, который предотвращает вращение первой шариковой гайки относительно шарико-винтового вала; и
вращение первой шариковой гайки таким образом, что шарико-винтовой вал перемещается относительно первой шариковой гайки, вызывая в результате перемещение подвижного обтекателя, связанного с шарико-винтовым валом.
10. Способ приведения в действие механизма реверса тяги по п.9, отличающийся тем, что подвижный обтекатель является обтекателем механизма реверса тяги.
11. Способ приведения в действие механизма реверса тяги по п.9, отличающийся тем, что стопорный механизм содержит соленоид, на который подают питание для вывода стопорного механизма из взаимодействия.
12. Способ приведения в действие вентиляторного сопла с изменяемым сечением двигателя летательного аппарата, включающий:
ввод стопорного механизма во взаимодействие, присоединяющее первую шариковую гайку к шарико-винтовому валу; и
вращение первой шариковой гайки и вследствие этого шарико-винтового вала таким образом, что вторая шариковая гайка, взаимодействующая с шарико-винтовым валом, перемещается относительно первой шариковой гайки, вызывая таким образом перемещение подвижного обтекателя, прикрепленного ко второй шариковой гайке.
13. Способ приведения в действие вентиляторного сопла с изменяемым сечением по п.12, отличающийся тем, что подвижный обтекатель является обтекателем вентиляторного сопла с изменяемым сечением.
RU2013102374/06A 2012-01-20 2013-01-18 Встроенный привод механизма реверса тяги и привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением RU2530197C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/354,954 US9086035B2 (en) 2012-01-20 2012-01-20 Integrated thrust reverser actuator and variable area fan nozzle actuator
US13/354,954 2012-01-20

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013102374A RU2013102374A (ru) 2014-07-27
RU2530197C2 true RU2530197C2 (ru) 2014-10-10

Family

ID=47603370

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013102374/06A RU2530197C2 (ru) 2012-01-20 2013-01-18 Встроенный привод механизма реверса тяги и привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9086035B2 (ru)
EP (1) EP2617978B1 (ru)
RU (1) RU2530197C2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9188081B2 (en) * 2012-04-10 2015-11-17 Honeywell International Inc. Thrust reverser actuator with primary lock
US9581109B1 (en) * 2013-04-11 2017-02-28 Geoffrey P. Pinto Axially translating and radially tilting fan nozzle segments with combined actuation and position sensing
FR3012532B1 (fr) * 2013-10-24 2015-11-20 Sagem Defense Securite Dispositif d'actionnement pour deplacer un capot mobile d'un inverseur de poussee
US9945324B2 (en) 2014-11-06 2018-04-17 Rohr, Inc. Sleeve linkage for thrust reverser
US10309343B2 (en) 2014-11-06 2019-06-04 Rohr, Inc. Split sleeve hidden door thrust reverser
US10208708B2 (en) 2015-01-29 2019-02-19 Rohr, Inc. Translating cascade hidden blocker door thrust reverser
US10473057B2 (en) 2015-12-14 2019-11-12 Rohr, Inc. Thrust reverser system with translating elements
EP3228853B1 (en) * 2016-04-08 2021-03-10 Goodrich Actuation Systems Limited Thrust reverser actuator
US9976696B2 (en) 2016-06-21 2018-05-22 Rohr, Inc. Linear actuator with multi-degree of freedom mounting structure
EP3421772B1 (en) 2017-06-28 2019-10-02 Goodrich Actuation Systems Limited Telescopic ballscrew actuator
EP3450736A1 (de) 2017-09-04 2019-03-06 Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg Strahltriebwerk mit schubdüse variabler geometrie sowie schubumkehrvorrichtung
EP3489547B1 (en) 2017-11-27 2022-05-04 Rohr, Inc. Thrust reverser with motion control device
US11215140B2 (en) * 2019-12-18 2022-01-04 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co. Kg Exhaust nozzle of a gas turbine engine
EP4186788A1 (en) * 2021-11-25 2023-05-31 Goodrich Actuation Systems SAS Electromechanical actuator
EP4209415A1 (en) * 2022-01-06 2023-07-12 Goodrich Actuation Systems SAS Electromechanical actuator
CN114427804B (zh) * 2022-02-07 2023-08-29 四川中陆嘉诚科技有限公司 一种用于发射车的自动式射击固定器

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3404581A (en) * 1967-04-18 1968-10-08 Sargent Industries Ball screw actuator
US5313852A (en) * 1992-11-06 1994-05-24 Grumman Aerospace Corporation Differential linear actuator
RU2215168C2 (ru) * 2001-10-25 2003-10-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Реверсивное устройство наружного контура газотурбинного двигателя
GB2446441A (en) * 2007-02-06 2008-08-13 Goodrich Actuation Systems Ltd Dual cylinder Actuator Arrangement for aeroengine nozzle and reverser

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3621763A (en) * 1969-07-17 1971-11-23 Pneumo Dynamics Corp Fan thrust reverser actuator
US4005822A (en) * 1975-12-22 1977-02-01 Rohr Industries, Inc. Fan duct thrust reverser
US4637272A (en) * 1985-10-28 1987-01-20 Sundstrand Corporation Ballscrew actuator
WO1994007018A1 (en) * 1992-09-21 1994-03-31 The Boeing Company Mechanical lock for jet engine thrust reverser
GB9911150D0 (en) * 1999-05-14 1999-07-14 Lucas Ind Plc Screw actuator
GB9911148D0 (en) * 1999-05-14 1999-07-14 Lucas Ind Plc Actuator
US6519929B2 (en) * 2001-04-30 2003-02-18 Honeywell International, Inc. System and method for controlling the deployment of jet engine thrust reversers
EP1283384A3 (en) * 2001-08-09 2004-08-11 Smiths Wolverhampton Limited Ballscrew locking nut
US6786039B2 (en) * 2001-09-07 2004-09-07 Honeywell International, Inc. Thrust reverser actuator with an automatic relock and lock drop prevention mechanism
US6622963B1 (en) * 2002-04-16 2003-09-23 Honeywell International Inc. System and method for controlling the movement of an aircraft engine cowl door
US6935097B2 (en) * 2003-04-17 2005-08-30 Honeywell International, Inc. Lock assembly that inhibits thrust reverser movement at or near the stowed position
US20050001095A1 (en) * 2003-05-05 2005-01-06 Christensen Donald J. Self-aligning thrust reverser system lock assembly
US6974107B2 (en) * 2003-06-18 2005-12-13 Honeywell International, Inc. Thrust reverser system actuator having an integral torque limiter
US7264203B2 (en) * 2003-10-02 2007-09-04 The Nordam Group, Inc. Spider actuated thrust reverser
US7093424B2 (en) * 2004-08-24 2006-08-22 Honeywell International, Inc. Thrust reverser system electro-mechanical brake manual release mechanism
US8015889B2 (en) * 2005-11-15 2011-09-13 Honeywell International Inc. Ballscrew with an integral high-efficiency thrust bearing
US8545178B2 (en) * 2006-03-08 2013-10-01 Hamilton Sundstrand Corporation Controlled propeller pitch lock actuation system
US7946105B2 (en) * 2006-11-02 2011-05-24 Honeywell International Inc. Bi-directional locking ring assembly for aircraft thrust reverser manual drive unit
FR2917788B1 (fr) * 2007-06-19 2009-07-24 Aircelle Sa Actionneur double action a effet programme
US7854362B2 (en) * 2008-03-14 2010-12-21 Alcoa Inc. Advanced multi-shouldered fixed bobbin tools for simultaneous friction stir welding of multiple parallel walls between parts
US8453429B2 (en) * 2009-06-30 2013-06-04 General Electric Company System and method for assembling a thrust reverser for a gas turbine propulsion system
GB0917065D0 (en) * 2009-09-29 2009-11-11 Goodrich Actuation Systems Ltd Thrust reverser actuation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3404581A (en) * 1967-04-18 1968-10-08 Sargent Industries Ball screw actuator
US5313852A (en) * 1992-11-06 1994-05-24 Grumman Aerospace Corporation Differential linear actuator
RU2215168C2 (ru) * 2001-10-25 2003-10-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Реверсивное устройство наружного контура газотурбинного двигателя
GB2446441A (en) * 2007-02-06 2008-08-13 Goodrich Actuation Systems Ltd Dual cylinder Actuator Arrangement for aeroengine nozzle and reverser

Also Published As

Publication number Publication date
US20130186219A1 (en) 2013-07-25
EP2617978A3 (en) 2016-12-07
EP2617978B1 (en) 2018-12-12
RU2013102374A (ru) 2014-07-27
EP2617978A2 (en) 2013-07-24
US9086035B2 (en) 2015-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2530197C2 (ru) Встроенный привод механизма реверса тяги и привод вентиляторного сопла с изменяемым сечением
RU2472272C2 (ru) Телескопический линейный исполнительный механизм двойного действия с приводом от одного двигателя
RU2571999C2 (ru) Гондола авиационного двигателя с решетчатым реверсором тяги и соплом изменяемой геометрии
EP3514364B1 (en) Thrust reverser actuator with primary lock
US8943794B2 (en) Linear telescopic actuator for moving a first and a second element relative to a stationary element
US9562595B2 (en) Double-acting linear actuator
EP1918562B1 (en) Bi-directional locking ring assembly for aircraft thrust reverser manual drive unit
US9709003B2 (en) Actuator device for moving a movable cowl of a thrust reverser
US20030066284A1 (en) Thrust reverser actuator with an automatic relock and lock drop prevention mechanism
US11181073B2 (en) Actuator equipped with a no back system with inhibition zone
US11644089B2 (en) Telescopic ballscrew actuator
US9863367B2 (en) Fan nozzle drive systems that lock thrust reversers
EP3181948B1 (en) Thrust reverser system with translating elements
US9488130B2 (en) Variable area fan nozzle systems with improved drive couplings
JP2005506483A (ja) トルク制限同期を有するジェットエンジン逆推進器
US9458795B2 (en) Actuation device for moving a movable cover of a thrust reverser
US10865738B2 (en) Traveling finger lock for an actuator
US20150354500A1 (en) Actuator for aircraft engine nacelle
US20110296812A1 (en) Thrust reverser actuation system architecture
CA2913527C (en) Engine with a thrust reverser lockout mechanism
US11788490B1 (en) Traveling finger lock for an actuator
EP3404245B1 (en) Tertiary lock system for a thrust reverser