RU2702778C1 - Опора ротора газотурбинного двигателя - Google Patents

Опора ротора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2702778C1
RU2702778C1 RU2018126294A RU2018126294A RU2702778C1 RU 2702778 C1 RU2702778 C1 RU 2702778C1 RU 2018126294 A RU2018126294 A RU 2018126294A RU 2018126294 A RU2018126294 A RU 2018126294A RU 2702778 C1 RU2702778 C1 RU 2702778C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
oil
cavity
bearing
support
housing
Prior art date
Application number
RU2018126294A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Васильевич Скиба
Original Assignee
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
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 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" filed Critical Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Priority to RU2018126294A priority Critical patent/RU2702778C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702778C1 publication Critical patent/RU2702778C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/18Lubricating arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/06Arrangements of bearings; Lubricating

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Rolling Contact Bearings (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, а именно к опорам роторов газотурбинных двигателей. Опора ротора газотурбинного двигателя, включающая подшипник, установленный на валу ротора и в корпусе опоры, масляную полость опоры и воздушную предмасляную полость с масляным и воздушным уплотнениями, масляную струйную форсунку, в корпусе которой выполнены отверстие подвода масла и сопло подачи масла к подшипнику. В корпусе масляной струйной форсунки установлены направляющая втулка и поршень со штоком, торец которого выполнен с возможностью перекрытия сопла подачи масла к подшипнику. В полости между поршнем и направляющей втулкой установлена пружина. Полость сообщена с масляной полостью опоры отверстиями. Предлагаемая конструкция опоры позволяет повысить надежность работы подшипника на переходных и специальных режимах его работы и исключить попадания масла в воздушные полости двигателя. 2 ил.

Description

Изобретение относится к авиационному двигателестроению, а именно к опорам роторов газотурбинных двигателей.
Опора ротора газотурбинного двигателя включает подшипник, установленный на валу ротора и в корпусе опоры, масляную полость опоры и воздушную предмасляную полость с масляным и воздушным уплотнениями, масляную струйную форсунку с отверстием подвода масла и соплом подачи масла к подшипнику.
Для уменьшения поверхности подвода тепла к масляной полости от горячих зон масляную полость опоры выполняют с минимально возможным объемом. На переходных режимах работы, в процессе запуска на режим малого газа (МГ), останова и при работе на специальных режимах: ложный запуск (ЛЗ) - раскрутка ротора до частоты ниже уровня режима МГ с подачей топлива без включения зажигания); холодная прокрутка (ХП) - раскрутка ротора до частоты ниже уровня режима МГ без подачи топлива, без включения зажигания; встречный запуск (ВЗ) - запуск при вращающемся роторе и авторотация (АР) - вращение ротора на неработающем двигателе от воздействия воздушного потока из-за рассогласования расходных характеристик нагнетающего и откачивающего насосов, приводящихся во вращение от ротора двигателя, в области пониженных частот вращения ротора возможно переполнение масляной полости и масло через зазоры в уплотнениях между масляной и воздушной полостями может попасть в газовоздушный тракт двигателя, в системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушного судна, в окружающую среду. При этом уменьшение количества масла в маслобаке повышает вероятность возникновения масляного голодания, ведущего к разрушению подшипников опор двигателя.
Известна опора подшипника газотурбинного двигателя, масляная полость которого уплотнена от воздушных полостей двигателя с помощью контактного графитового уплотнения совместно с лабиринтным уплотнением (С.А. Вьюнов. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. Москва, "Машиностроение", 1981, стр. 209, рис. 4.55).
Недостатком данной конструкции является ее низкая надежность при больших ресурсах работы из-за износа графитовых колец и попадания масла в воздушные полости двигателя.
Наиболее близкой заявляемому техническому решению является опора ротора газотурбинного двигателя, включающая в себя подшипник, установленный на валу ротора и в корпусе опоры, масляный жиклер в виде струйной форсунки, закрепленной на корпусе опоры, масляную полость и воздушную предмасляную полость с соответствующими уплотнениями, между которыми выполнена промежуточная воздушно-масляная полость, отделенная от масляной полости отсечным гребешком с наклонной в сторону масляной полости боковой поверхностью и с радиальным зазором δ относительно наружной цилиндрической поверхности лабиринтной втулки, причем на торцовой поверхности втулки выполнен обращенный в масляную полость кольцевой осевой выступ, а между цилиндрической поверхностью лабиринтной втулки и ее лабиринтом выполнены две канавки с прямоугольным в сечении кольцевым гребешком, промежуточная воздушно-масляная полость и масляная полость сообщаются между собой (патент РФ №2215886, F02C 7/06, опубликован 28.11.2001 г.)
Однако данное техническое решение неэффективно при работе на переходных режимах работы двигателя - режимах запуска, останова и специальных режимах, так как из-за рассогласования расходных характеристик нагнетающего и откачивающего насосов в области пониженных частот вращения роторов происходит переполнение маслом масляной полости опоры, отсечной гребешок и осевой выступ на торце втулки не справляется со своей функцией по сбросу масляных капель в масляную емкость и масло попадает в воздушную полость и далее в газовоздушный тракт двигателя.
Предлагаемое изобретение направлено на повышение надежности работы подшипника на переходных и специальных режимах его работы и исключение попадания масла в воздушные полости двигателя.
Поставленная задача решается тем, что в опоре ротора газотурбинного двигателя, включающей подшипник, установленный на валу ротора и в корпусе опоры, масляную полость опоры и воздушную предмасляную полость с масляным и воздушным уплотнениями, масляную струйную форсунку, в корпусе которой выполнены отверстие подвода масла и сопло подачи масла к подшипнику, в корпусе масляной струйной форсунки установлены направляющая втулка, пружина и поршень со штоком, торец которого выполнен с возможностью перекрытия сопла подачи масла к подшипнику, причем пружина установлена в полости между втулкой и поршнем, которая сообщена с масляной полостью опоры.
Такое выполнение опоры позволяет обеспечить открытие сопла и подачу масла к подшипнику опоры при давлении масла в отверстии подвода масла в корпусе струйной форсунки, достаточном для преодоления усилия предварительной затяжки пружины.
На неработающем двигателе под действием усилия предварительной затяжки пружины торец штока перекрывает сопло для подачи масла к подшипнику и подача масла не производится.
При раскрутке ротора двигателя повышается давление масла в маслоподводящем канале струйной форсунки. Под действием перепада давления в отверстии подвода масла и в масляной полости опоры поршень со штоком, преодолевая усилие пружины, перемещается и открывает сопло для подачи масла к подшипнику.
Поскольку частота вращения ротора на режимах ХП, ЛЗ и АР существенно ниже частоты вращения ротора на режиме МГ, усилие предварительной затяжки пружины выбирают исходя из уровня давления масла при частоте вращения ротора на режиме МГ. Таким образом, на режимах ЛЗ, ХП и АР полностью исключена подача масла к подшипникам опор ротора, так как сопло форсунки перекрыто торцом штока, а на режиме запуска давление масла преодолевает усилие пружины и непосредственно перед выходом на частоту вращения ротора, соответствующую режиму МГ, включается подача масла, на режиме останова - отключается при начале снижения частоты вращения ротора. В результате повышается надежность откачки масла из опор ротора газотурбинного двигателя и снижается вероятность переполнения маслом полости опоры на переходных режимах работы двигателя, режимах запуска и останова, попадания масла из полости опоры в газовоздушный тракт двигателя, в системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушного судна, в окружающую среду.
На фиг. 1 показан продольный разрез опоры ротора газотурбинного двигателя; на фиг. 2 показан элемент А на фиг. 1 в увеличенном виде.
Опора ротора газотурбинного двигателя содержит подшипник 1, установленный на валу ротора 2 и в корпусе опоры 3 Масляное 4 и воздушное 5 уплотнения ограничивают масляную 6 и воздушную предмасляную полость 7 соответственно. В корпусе опоры 3 выполнен масляный канал 8. Струйная форсунка 9 закреплена на корпусе опоры 3. Корпус 10 струйной форсунки 9 имеет отверстие 11 подвода масла из масляного канала 8, а также сопло 12 подачи масла к подшипнику 1. В корпусе 10 струйной форсунки 9 установлены направляющая втулка 13 и поршень 14 со штоком 15. Торец 16 штока 15 выполнен с возможностью перекрытия сопла 12 подачи масла к подшипнику 1, при этом в полости 17 между поршнем 14 и направляющей втулкой 13, установлена пружина 18, прижимающая за счет усилия предварительной затяжки торец 16 штока 15 к соплу 12 подачи масла к подшипнику 1.
В корпусе 10 струйной форсунки 9 выполнены отверстия 19, с помощью которых полость 17 сообщена с масляной полостью опоры 6.
Предварительно расчетно-экспериментальным путем на базе анализа расходных характеристик нагнетающего и откачивающего насосов, исследования температурного состояния деталей опоры и измерения тепловых потоков определяют усилие предварительной затяжки пружины 18, которое выбирают исходя из давления масла при частоте вращения ротора на режиме МГ.
Опора ротора газотурбинного двигателя работает следующим образом.
На неработающем двигателе под действием пружины 18 шток 15 контактирует своим торцем 16 с сопряженной поверхностью сопла 12 и перекрывает его. Подача масла для смазки подшипника 1 не производится, в масляной полости 6 опоры находится минимальный неоткачиваемый объем масла.
При запуске двигателя происходит раскрутка вала ротора 2 и соответственно, приводов нагнетающего и откачивающего насосов (не показаны). В отверстие 11 корпуса 10 струйной форсунки 9 из масляного канала 8 в корпусе опоры 3 от нагнетающего насоса (не показан) начинает поступать масло, а так как под действием пружины 18 шток 15 перекрывает своим торцем 16 сопло 12, подача масла для смазки подшипника 1, установленного в корпус опоры 3, не производится
Воздух из газовоздушного тракта двигателя через воздушное уплотнение 5 поступает в воздушную предмасляную полость 7 и через масляное уплотнение 4 - в масляную полость 6 опоры ротора. Откачивающим насосом осуществляется откачка воздушно-масляной смеси из масляной полости 6. По мере роста частоты вращения вала ротора 2 повышается давление масла, поступающего по масляному каналу 8 в струйную форсунку 9, и увеличивается перепад давления относительно полости 17, в которой расположена пружина 18, сообщенной с масляной полостью 6 опоры отверстиями 19 в корпусе форсунки 10. При достижении на поршне 14 перепада давления, достаточного для преодоления усилия пружины 18, происходит перемещение поршня 14 со штоком 15 относительно направляющей втулки 13, с вытеснением воздуха из полости 17 по отверстиям 19 в масляную полость 6, открывается вход в сопло 12, и начинается подача масла для смазки подшипника 1, установленного на валу ротора 2 и в корпусе опоры 3. Откачивающим насосом (не показан) осуществляется откачка масло-воздушной смеси из масляной полости 6 опоры.
При останове двигателя снижается частота вращения вала ротора 2 и соответственно, приводов нагнетающего и откачивающего насосов (не показаны). Давление масла в отверстии 11 корпуса 10 струйной форсунки 9, поступающее из масляного канала 8 в корпусе опоры 3, начинает снижаться. При достижении на поршне 14 перепада давления, недостаточного для преодоления усилия пружины 18, происходит перемещение поршня 14 со штоком 15 относительно направляющей втулки 13, закрытие торцем 16 штока 15 входа в сопло 12, и прекращается подача масла для смазки подшипника 1 установленного на валу ротора 2 и в корпусе опоры 3. Откачивающим насосом (не показан) осуществляется откачка масло-воздушной смеси из масляной полости 6 опоры до полного останова вала ротора 2.
Таким образом, предлагаемая конструкция опоры ротора позволяет повысить надежность откачки масла из опор ротора газотурбинного двигателя и снизить вероятность переполнения маслом полости опоры на переходных режимах работы двигателя, режимах запуска и останова, попадания масла из полости опоры в газовоздушный тракт двигателя, в системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушного судна, в окружающую среду.

Claims (1)

  1. Опора ротора газотурбинного двигателя, включающая подшипник, установленный на валу ротора и в корпусе опоры, масляную полость опоры и воздушную предмасляную полость с масляным и воздушным уплотнениями, масляную струйную форсунку, в корпусе которой выполнены отверстие подвода масла и сопло подачи масла к подшипнику, отличающаяся тем, что в корпусе масляной струйной форсунки установлены направляющая втулка, пружина и поршень со штоком, торец которого выполнен с возможностью перекрытия сопла подачи масла к подшипнику, причем пружина установлена в полости между втулкой и поршнем, которая сообщена с масляной полостью опоры.
RU2018126294A 2018-07-16 2018-07-16 Опора ротора газотурбинного двигателя RU2702778C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126294A RU2702778C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Опора ротора газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018126294A RU2702778C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Опора ротора газотурбинного двигателя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702778C1 true RU2702778C1 (ru) 2019-10-11

Family

ID=68280095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018126294A RU2702778C1 (ru) 2018-07-16 2018-07-16 Опора ротора газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702778C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805345C1 (ru) * 2022-12-15 2023-10-16 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Устройство подачи масла к упруго-демпферной опоре компрессора высокого давления газотурбинного двигателя

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU148673A1 (ru) * 1961-03-24 1961-11-30 П.Д. Кривоноженко Форсунка дл нанесени густой и жидкой смазки в распыленном состо нии на трущиес поверхности деталей
SU464756A1 (ru) * 1967-02-18 1975-03-25 Минское Специальное Конструкторское Бюро Автоматических Линий Дозатор смазки дл однолинейной централизованной системы смазки
US4784578A (en) * 1987-07-17 1988-11-15 Oil-Rite Corporation Metering device
US4784584A (en) * 1987-07-17 1988-11-15 Oil-Rite Corporation Metering device
US20140144120A1 (en) * 2012-11-26 2014-05-29 Hamilton Sundstrand Corporation Lubrication Cut-Off at High Speed

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU148673A1 (ru) * 1961-03-24 1961-11-30 П.Д. Кривоноженко Форсунка дл нанесени густой и жидкой смазки в распыленном состо нии на трущиес поверхности деталей
SU464756A1 (ru) * 1967-02-18 1975-03-25 Минское Специальное Конструкторское Бюро Автоматических Линий Дозатор смазки дл однолинейной централизованной системы смазки
US4784578A (en) * 1987-07-17 1988-11-15 Oil-Rite Corporation Metering device
US4784584A (en) * 1987-07-17 1988-11-15 Oil-Rite Corporation Metering device
US20140144120A1 (en) * 2012-11-26 2014-05-29 Hamilton Sundstrand Corporation Lubrication Cut-Off at High Speed

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2805345C1 (ru) * 2022-12-15 2023-10-16 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Устройство подачи масла к упруго-демпферной опоре компрессора высокого давления газотурбинного двигателя
RU2812551C1 (ru) * 2023-08-03 2024-01-30 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Центральный привод с передней опорой компрессора высокого давления газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8210316B2 (en) Oil scavenge system for a gas turbine engine
RU2368809C2 (ru) Лопастной насос (варианты)
US5308169A (en) Bearing system for turbocharger
CA2809985C (en) Deoiler seal
EP3171055B1 (en) Near zero velocity lubrication system for a turbine engine
KR20070100795A (ko) 베인 펌프
US20150125263A1 (en) Flinger oil seal and turbocharger incorporating the same
CN102365461B (zh) 叶片泵
US20190203635A1 (en) Lubricating device for bearing, and exhaust turbosupercharger
JP2006322589A (ja) トルクコンバータ付き内燃機関
KR101943135B1 (ko) 개선된 진공 펌프
RU2374469C1 (ru) Масляная система авиационного газотурбинного двигателя
RU2702778C1 (ru) Опора ротора газотурбинного двигателя
RU2458236C1 (ru) Способ работы авиационного газотурбинного двигателя
US10670077B2 (en) Sealed bearing assembly and method of forming same
JP2010203347A (ja) 過給機の潤滑装置
RU2595301C2 (ru) Устройство подачи топлива для двигателя внутреннего сгорания
US10167895B2 (en) Hydrodynamic bearing
RU71709U1 (ru) Система смазки роторного вакуумного насоса лопастного типа
US9765774B2 (en) Internal gear pump
RU2812551C1 (ru) Центральный привод с передней опорой компрессора высокого давления газотурбинного двигателя
JP3241810U (ja) 可変容量型潤滑油ポンプ
EP3848559A1 (en) Gas turbine engine including squeeze film damper with reservoir
RU74978U1 (ru) Двухсекционный центробежно-шестеренный насос
JP2022534048A (ja) 可変容量型潤滑油ポンプ