CH363199A - Chambre pour la mise en présence d'au moins deux substances - Google Patents
Chambre pour la mise en présence d'au moins deux substancesInfo
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Description
<Desc/Clms Page number 1> Chambre pour la mise en présence d'au moins deux substances La présente invention se rapporte à une chambre pour la mise en présence d'au moins deux substances, cette chambre pouvant être par exemple une chambre de combustion. En général, cette turbulence est obtenue au moyen d'un ou plusieurs obstacles intérieurs, soit solides, soit constitués par des jets de fluide auxi- liaire. Ces obstacles intérieurs ont l'inconvénient majeur de donner naissance dans leur sillage, à des zones de remous statiques provoquant une perte d'énergie considérable. La présente invention a pour but d'obtenir la turbulence désirée sans introduire dans la chambre aucun obstacle intérieur de ce genre. A cet effet la chambre selon la présente invention est caractérisée par le fait qu'à une extrémité elle présente au moins un passage d'entrée pour l'une desdites substances agencé de façon que ladite substance pénétrant dans la chambre forme un flux tournant autour de l'axe de la chambre en progressant le long de la paroi latérale de celle-ci vers son autre extrémité, laquelle présente un fond dont la partie centrale au moins forme une paroi ininterrompue, des moyens étant disposés pour introduire la seconde substance dans la. chambre, laquelle présente au moins un passage d'évacuation à son extrémité opposée à son extrémité d'entrée, le tout afin qu'il se forme dans la partie centrale de la chambre un contre-courant se dirigeant axialement vers l'extémité d'entrée, tandis qu'une zone de mélange turbulente de section annulaire dont le mélange se déplace continuellement est créée par le déplacement relatif contre ledit flux et ledit contre-courant. Cette chambre pourrait aussi être une chambre pour la mise en présence de substances fluides en vue de leur simple mélange mécanique ou encore une chambre pour la mise en présence de substances fluides destinées à entrer en réaction. Le dessin annexé représente, à titre d'exemples quelques formes de réalisation de l'invention. Sur ce dessin. La fig. 1 est une coupe longitudinale d'une première forme, constituant une chambre de combustion. La fig. 2 montre les distributions de pression aux deux extrémités _ de la chambre de la fig. 1. La fig. 3 est une vue en perspective de la chambre de la fig. 1. La fig. 4 est une coupe longitudinale d'une forme de réalisation constituant la chambre de combustion d'un turboréacteur. La fig. 5 est une coupe partielle d'un turboréacteur muni d'une pluralité de chambres de combustion constituées chacune par une variante de la chambre des fig. 1 et 2. La fig. 6 est une coupe transversale suivant 6-6 de la fig. 5. La fig. 7 est une coupe longitudinale d'une variante de la chambre de la fig. 4, constituant la chambre de combustion d'un statoréacteur. La fig. 8 est une vue schématique d'une chambre de combustion identique à celles des fig. 5 et 6 montée à l'extrémité d'une pale d'hélicoptère. La fig. 9 montre la chambre de la fig. 8 du bord de fuite de ladite pale d'hélicoptère. Dans l'exemple représenté sur les fig. 1 et 2, la chambre présente une paroi latérale tronconique de révolution 1 et est munie d'un passage d'entrée 2 et d'un passage d'évacuation 3, disposés aux extrémités respectives de la chambre. Le passage d'entrée 2 est disposé du côté de la petite base. Le passage d'entrée 2 est disposé tangentiellement de telle manière que l'air de combustion péné- <Desc/Clms Page number 2> trant par ce passage dans la chambre forme un flux tournant autour de l'axe de la chambre en progressant le long de la paroi latérale de celle-ci. Un fond constitué par une cloison pleine circulaire 5, est disposé transversalement à l'extrémité de la chambre opposée à l'entrée. Le passage d7éva- cuation 3, par lequel les gaz de combustion quittent la chambre est également disposé tangentiellement, étant raccordé à une volute de l'extrémité de sortie de la chambre. Sur la fig. 2, la courbe de gauche représente la distribution des pressions à l'entrée de la chambre, po étant la pression moyenne dans la chambre. Comme on le voit clairement sur la courbe, la pression dans la zone marginale de l'extrémité d'entrée de la chambre, c'est-à-dire à proximité de la paroi latérale 1, est supérieure à po avec une valeur maxima au voisinage immédiat de ladite paroi. La pression décroît progressivement à mesure qu'on avance vers l'axe de la chambre, passe par la valeur moyenne po, puis devient négative par rapport à cette valeur moyenne pour décroître encore jusqu'à une valeur minima qu'elle atteint à proximité de l'axe de la chambre. La présence du fond 5 détermine à l'autre extrémité de la chambre une distribution de pression plus uniforme. La valeur minima de cette pression dans la région de l'axe de la. chambre est considérablement inférieure en valeur absolue à la pression minima régnant à l'extrémité d'entrée dans la même région. Il en; résulte une dépression, relative qui provoque. un contre-courant dans la zone axiale de la chambre à partir de l'extrémité de sortie vers l'extrémité d'entrée.- Un gicleur 6 injecte du combustible dans l'axe 'de la chambre en direction de l'extrémité d'entrée; donc en direction du contre-courant. L'interaction entre le flux tournant d'air 4 et le contre-courant 7 donne lieu à des phénomènes de turbulence intenses sans zones stationnaires. La chambre de combustion représentée à la fig. 4 est la chambre de combustion d'un turbo- réacteur présentant un compresseur comportant un rotor 9 muni de pales 10, un stator comportant des aubes fixes 11 et une turbine comportant un rotor 12 muni de pales 13 et des aubes fixes 14. La chambre de combustion 15 disposée entre le compresseur et la turbine est de section annulaire. Sa paroi latérale intérieure forme un passage traversé axialement par un arbre 16 reliant le rotor 9 du compresseur au rotor 12 de la turbine. L'air comprimé par le compresseur pénètre dans la chambre 15 par l'entrée annulaire 17 pourvue d'aubes directrices 25 donnant à l'air la forme d'un flux tournant autour de l'axe de chambre en progressant le long de la paroi latérale extérieure cylindrique de celle-ci. L'orifice d'évacuation annulaire 18 de la chambre de combustion, muni d'aubes directrices dirige les gaz de combustion sur le premier étage de pales 13 du rotor 12 dé la turbine. Le combustible est injecté à proximité de l'axe de la chambre, comme indiqué en 29, dans la direction du contre-courant, en vue de son mélange intime avec l'air de combustion. Comme précédemment le fond de la chambre à son extrémité de sortie présente une partie centrale pleine dont la disposition en combinaison avec le flux tournant produit le contre-courant central vers l'extrémité d'entrée. La disposition est telle que les gaz de combustion quittant la turbine s'échappent sous la forme d'un jet sensiblement rectiligne 20. Les fi-. 5 et 6 montrent un turbo-réacteur pourvu de quatre chambres de combustion 22 réparties autour de l'axe de la machine entre le compresseur 9, 10, 11 et la turbine 12, 13, 14. Chacune de ces chambres est constituée par une variante de la chambre de combustion des fig. 1 et 2 et a sa petite base adjacente au compresseur. Toutes les chambres 22 sont alimentées simultanément en air comprimé; elles sont, en outre, alimentées axialement dans la direction du contre-courant par des gicleurs individuels 23 à partir d'une source commune de combustible. Le passage d'entrée tangentiel 24 de chaque chambre est prolongé vers l'amont par un conduit coudé le raccordant à la sortie -du compresseur. Les gaz de combustion quittant les chambres par leurs sorties tangentielles sont dirigés sur le premier étage de pales 13 du rotor 12 par des aubes 26. La variante de 1a_ fig. 7 constitue la chambre de combustion cylindrique 27 d'un stato-réacteur dont la paroi latérale 28 est constituée par la partie arrière -d'une enveloppe tubulaire du statoréacteur dans la partie avant de laquelle est fixé, de façon rigide, un corps fuselé 29. Un passage annulaire divergent 30 est ainsi formé entre le corps 29 et l'enveloppe tubulaire. A son extrémité intérieure, le corps 29 est fixé de façon rigide sur le fond avant 31 de la chambre 27. Ce fond présente une entrée annulaire périphérique munie d'aubes assurant la transformation du flux annulaire rectiligne arrivant à travers le passage divergent 30 en flux tournant dans la chambre de combustion. Le com- bustibie est fourni par un petit réservoir fuselé 32 implanté dans une cloison transversale 33 formant le fond arrière de la chambre. Ce fond présente un passage de sortie annulaire périphérique munie d'un cubage fixe transformant le flux hélicoïdal de sortie en un jet sensiblement rectiligne. La partie centrale de la cloison 33 est pleine, pour former l'obstacle. Le gicleur 34 injecte le combustible axialement dans la direction du contre-courant dans la chambre 27. De plus, les cubages des cloisons 31 et 33 impri- ment à l'engin, lorsque celui-ci est utilisé comme projectile à propulsion autonome, un rapide mouvement de rotation facilitant sa pénétration dans l'air. Enfin, sur les fig. 8 et 9, on a représenté une pale d'hélicoptère 37 munie à son extrémité d'une <Desc/Clms Page number 3> chambre de combustion 35 identique à celles des fig. 5 et 6. Cette chambre éjecte les gaz de combustion dans une direction sensiblement perpendiculaire au bord de fuite 36 de ladite pale, comme représenté en 38. Les chambres de combustion individuelles des pales sont alimentées en air comprimé par des canalisations 39 cependant que d'autres canalisations 40 assurent leur alimentation en combustible.
Claims (1)
- REVENDICATION Chambre pour la mise en présence d'au moins deux substances, caractérisée par le fait qu'à une extrémité elle présente au moins un passage d'entrée pour l'une desdites substances agencé de façon que ladite substance pénétrant dans la chambre forme un flux tournant autour de l'axe de la chambre en progressant le long de la paroi latérale de celle-ci vers son autre extrémité, laquelle présente un fond dont la partie centrale au moins forme une paroi ininterrompue,des moyens étant disposés pour introduire la seconde substance dans la chambre, laquelle présente au moins un passage d'évacuation à son extrémité opposée à son extrémité d'entrée, le tout afin qu'il se forme dans la partie centrale de la chambre un contre-courant se diri- geant axialement vers l'extrémité d'entrée,tandis qu'une zone de mélange turbulente de section annulaire dont le mélange se déplace continuellement est créée par le déplacement relatif contre ledit flux et ledit contre-courant. SOUS-REVENDICATIONS 1. Chambre suivant la revendication, caractérisée par le fait que les moyens pour l'introduction de ladite seconde substance débouchent près d'une extrémité de ladite chambre dans une zone voisine de l'axe. 2.Chambre suivant la revendication et la sous- revendication 1, caractérisée par le fait que lesdits moyens d'introduction projettent ladite seconde substance dans la direction générale dudit contre-courant. 3. Chambre suivant la revendication et la sous- revendication 1, caractérisée par le fait que les moyens d'introduction de ladite seconde substance débouchent à proximité de l'extrémité opposée à l'extrémité d'entrée de la première substance. 4.Chambre suivant la revendication et la sous- revendication 3, caractérisée par le fait qu'elle présente à son extrémité d'entrée une rangée annulaire d'aubes s'étendant transversalement et formant des passages d'entrée donnant un mouvement de rotation au flux de la première substance pénétrant dans la chambre. 5. Chambre suivant la revendication, caractérisée par le fait que ledit fond est constitué par une cloison pleine transversale et par le fait que le passage d'évacuation est constitué par une conduite disposée tangentiellement à la paroi latérale de -la. chambre. 6.Chambre suivant la revendication, caractérisée par le fait que ledit fond comprend une paroi centrale pleine s'étendant transversalement et entourée d'une rangée annulaire d'aubes fixes formant entre elles des passages d'évacuation. 7. Chambre suivant la revendication, caractérisée par le fait que ses orifices d'entrée et de sortie sont annulaires, et qu'elle présente des moyens pour le passage d'un arbre axial. 8.Chambre suivant la revendication, caractérisée par le fait qu'elle présente à chacunè de ces extrémités par une rangée annulaire d'aubes, les aubes de la rangée de l'extrémité d'entrée, formant les passages d'entrée, et celles de la rangée de l'extrémité de sortie formant des passages d'évacuation.
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