[go: up one dir, main page]

RU2508461C2 - Звукопоглощающая выхлопная труба для газотурбинного двигателя - Google Patents

Звукопоглощающая выхлопная труба для газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2508461C2
RU2508461C2 RU2011135844/06A RU2011135844A RU2508461C2 RU 2508461 C2 RU2508461 C2 RU 2508461C2 RU 2011135844/06 A RU2011135844/06 A RU 2011135844/06A RU 2011135844 A RU2011135844 A RU 2011135844A RU 2508461 C2 RU2508461 C2 RU 2508461C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frame
outer shell
core
shell
pipe according
Prior art date
Application number
RU2011135844/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011135844A (ru
Inventor
Жан-Батист АРИЙА
Пьер Мишель БОД
Стефан Дидье ДЮРАН
Изабелль Жермен Клод ЛАДЕВЕЗ
Original Assignee
Турбомека
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 Турбомека filed Critical Турбомека
Publication of RU2011135844A publication Critical patent/RU2011135844A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508461C2 publication Critical patent/RU2508461C2/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
    • F02K1/78Other construction of jet pipes
    • F02K1/82Jet pipe walls, e.g. liners
    • F02K1/827Sound absorbing structures or liners
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • F05D2220/329Application in turbines in gas turbines in helicopters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/96Preventing, counteracting or reducing vibration or noise
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Exhaust Silencers (AREA)

Abstract

Звукопоглощающая выхлопная труба турбомашины содержит перфорированную внутреннюю оболочку, образующую проточный канал выхлопной трубы, сплошную внешнюю оболочку, сердечник и каркас. Внутренняя и внешняя оболочки образуют между собой пространство, закрытое на переднем и заднем концах. Сердечник расположен между внутренней и внешней оболочками, на расстоянии от них, и содержит слой, рассеивающий звуковую энергию, состоящий из полых шариков, которые удерживаются рядом друг с другом. Каркас содержит передний и задний участки, соединенные вместе продольными элементами. Каркас поддерживает сердечник и разделяет его на множество ячеек, заполненных полыми шариками, удерживаемыми между двумя перфорированными структурами. Каркас прикреплен к внешней оболочке и внутренней оболочке посредством, по меньшей мере, одного из переднего и заднего участков каркаса. Изобретение позволяет повысить эффективность звукопоглощения выхлопной трубы без увеличения массы ее конструкции. 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Уровень техники
Настоящее изобретение относится к звукопоглощающей выхлопной трубе для газотурбинного двигателя. Конкретной областью применения изобретения является обработка звука от выхлопа газотурбинного двигателя, в частности для вертолета.
Успехи, достигнутые в уменьшении шума, который создается в результате вращения лопастей несущего винта вертолета, означает, что шум от турбины, приводящей в движение лопасти, становится существенным компонентом общего количества излучаемого звука.
Поэтому желательно уменьшить шум от турбины.
Для этого в документе ЕР 1010884 предлагается обеспечить стенки многоканального выхлопного сопла турбины вертолета покрытием, поглощающим звуковую энергию. Покрытие является относительно толстым с учетом соответствующих звуковых частот, вследствие чего возникают проблемы веса и объема.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является создание звукопоглощающей выхлопной трубы для газотурбинного двигателя, которая обеспечивает эффективное звукопоглощение и при этом имеет конструкцию, которая является относительно легкой.
Данная задача достигается посредством выхлопной трубы, содержащей:
перфорированную внутреннюю оболочку, образующую проточный канал выхлопной трубы;
сплошную внешнюю оболочку, причем внутренняя и внешняя оболочки образуют между собой пространство, которое является закрытым на переднем и заднем концах пространства;
сердечник, расположенный между внутренней и внешней оболочками, на расстоянии от них, и содержащий по меньшей мере один слой, рассеивающий звуковую энергию, состоящий из полых шариков, которые удерживаются рядом друг с другом; и
каркас, содержащий передний и задний участки, которые соединены вместе продольными элементами, причем каркас поддерживает сердечник и разделяет его на множество ячеек, которые заполнены полыми шариками, удерживаемыми между двумя перфорированными структурами;
причем каркас прикреплен к по меньшей мере одной из внешней оболочки и внутренней оболочки посредством по меньшей мере одного из переднего и заднего участков каркаса.
Термины «передний» и «задний» используются в данном документе относительно направления перемещения газового потока в выхлопной трубе.
Каркас служит для удерживания сердечника между внутренней и внешней оболочками, при этом сердечник содержит по меньшей мере один слой полых шариков, которые, как известно, обеспечивают значительную степень рассеивания звуковой энергии. Таким образом, эффективное звукопоглощение достигается при легкой конструкции. Предпочтительно, используемые полые шарики представляют собой керамические шарики с микроперфорированной пористой стенкой.
В одном варианте осуществления, внешняя оболочка представляет собой конструктивный элемент, который содержит его передний концевой участок, прикрепленный к переднему участку каркаса, при этом последний содержит его задний участок, способный перемещаться продольно относительно внешней оболочки. В этом случае структурная функция выхлопной трубы выполняется внешней оболочкой. Относительные размерные отклонения термического характера между внешней оболочкой и каркасом обеспечиваются тем, что каркас способен перемещаться продольно на его заднем конце.
Предпочтительно, в его заднем участке, каркас также содержит продольно выступающий палец, выполненный с возможностью скольжения в направляющей, которая прикреплена к внешней оболочке. Кроме того, в зазоре между задними участками каркаса и внешней оболочки расположен гибкий уплотнительный выступ, тем самым не допуская распространения шума.
В другом варианте осуществления, каркас представляет собой конструктивный элемент, несущий внутреннюю оболочку и внешнюю оболочку. В этом случае структурная функция выхлопной трубы обеспечивается каркасом.
При таких условиях, внешняя оболочка, предпочтительно, содержит сегменты, которые продолжают друг друга, причем передний первый сегмент соединен с передним участком каркаса, а задний сегмент соединен с задним участком каркаса. Это позволяет осуществлять размерные отклонения термического характера между внешней оболочкой и каркасом.
Предпочтительно, в любом варианте осуществления, внутренняя оболочка прикреплена на ее переднем или заднем конце к переднему или заднему концу каркаса и является свободной относительно каркаса в ее другом конце, таким образом обеспечивая размерные отклонения между внутренней оболочкой и каркасом.
Кроме того, в любом варианте осуществления, может быть предусмотрена по меньшей мере одна сплошная перегородка, которая продолжается поперечно в каждом из пространств между сердечником и внутренней и внешней оболочками, тем самым не допуская распространения шума продольно в данных пространствах. Предпочтительно, каждая перегородка продолжается от внутренней или внешней оболочки, к которой она прикреплена, приближаясь к сердечнику, без образования контакта с сердечником.
Краткое описание чертежей
Изобретение может быть лучше понято после прочтения приведенного ниже описания, представленного в качестве неограничивающего примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 представляет собой схематичный вид в продольном разрезе звукопоглощающей выхлопной трубы в варианте осуществления изобретения;
Фиг.2 представляет собой схематичный вид в перспективе каркаса звукопоглощающей трубы, показанной на фиг.1;
Фиг.3 представляет собой вид в увеличенном масштабе детали, показанной на фиг.1;
Фиг.4 представляет собой вид, показывающий, в частности, участок сердечника, рассеивающего звуковую энергию, поддерживаемого и разделяемого каркасом, показанным на фиг.2;
Фиг.5 представляет собой вид с местным разрезом в плоскости V-V, показанной на фиг.4;
Фиг.6 представляет собой схематичный вид в перспективе альтернативного варианта осуществления каркаса звукопоглощающей трубы, показанной на фиг.1;
Фиг.7 представляет собой схематичный вид в продольном разрезе звукопоглощающей выхлопной трубы в соответствии с другим вариантом осуществления изобретения; и
Фиг.8 представляет собой схематичный вид в перспективе каркаса звукопоглощающей трубы, показанной на фиг.7.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Первый вариант осуществления звукопоглощающей выхлопной трубы 10 настоящего изобретения описан со ссылкой на фиг.1-5. Показанная выхлопная труба 10 представляет собой сопло газотурбинного двигателя для вертолета, и, как известно, она имеет изогнутую форму, для того чтобы гарантировать, что газ, исходящий из турбины, отклоняется в направлении от хвоста вертолета.
Труба 10 содержит сплошную внешнюю оболочку 20, перфорированную внутреннюю оболочку 30, образующую выхлопной канал 12 и расположенную на расстоянии от внешней оболочки 20, каркас 40 и сердечник 60, рассеивающий звуковую энергию, который поддерживается и разделяется каркасом 40.
В данном варианте осуществления, внешняя оболочка 20 выполняет структурную функцию выхлопной трубы. Она может быть выполнена с использованием металлического листа, например, с использованием никелевого сплава, или она может быть получена посредством сверхпластичного формования жаропрочного титанового сплава. Для обеспечения возможности сборки выхлопной трубы оболочка 20 состоит из двух участков - переднего участка 20а и заднего участка 20b, которые скреплены вместе, например, посредством узлов 22 болтового соединения или соединения с винтом и гайкой.
Внутренняя оболочка 30 выполнена с возможностью пропускания звуковых волн. Она может быть выполнена в виде перфорированного металлического листа, например, с использованием жаропрочного никелевого сплава. Отверстия, например, имеющие диаметр в пределах от одного до нескольких миллиметров, выполнены в оболочке 30 по всей ее длине и периферии с возможностью пропускания звуковых волн, которые отражаются внешней оболочкой 20 после прохождения через сердечник 60. Доля перфорации оболочки 30, например, может находиться в пределах от 10% до 30%.
На своем переднем конце внешняя оболочка 20 согнута, для того чтобы образовать радиальный участок 20с, на котором установлен задний участок каркаса, как описано ниже, причем радиальный участок 20с расположен около переднего концевого участка 20d, который прижат к переднему концевому участку внутренней оболочки 30.
Передние концевые участки оболочек 20 и 30 соединены друг с другом и со смежным участком (не показан) корпуса двигателя, причем данное соединение осуществляется, например, посредством винтов или посредством болтов.
На своем заднем конце внешняя оболочка 20 также согнута, чтобы образовать поперечный участок 20е, который расположен около заднего концевого участка 20f, прижатого к заднему концевому участку внутренней оболочки 30.
Таким образом, пространство 25 между внешней и внутренней оболочками 20 и 30 закрыто сплошными стенками, которые выполнены с возможностью пропускания звуковых волн на переднем и заднем концах данного пространства.
Следует отметить, что внутренняя оболочка 30 прикреплена к внешней оболочке 20 только посредством ее переднего участка, тем самым позволяя задним концевым участкам оболочек 20 и 30 перемещаться друг относительно друга в результате относительного расширения термического характера, причем внутренняя оболочка 30 подвергается воздействию газа, исходящего из турбины. Как вариант, оболочка 30 может быть прикреплена к внешней оболочке только на ее заднем участке, оставляя возможность перемещения в переднем конце.
Каркас 40 (фиг.1 и 2) содержит передний участок, выполненный, например, в форме радиального кольца 42, задний участок, выполненный, например, в форме кольца 44, и продольные элементы 46, соединяющие вместе кольца 42 и 44, возможно также с радиальными промежуточными кольцами 48, расположенными между продольными элементами, для того чтобы сделать каркас жестким. На своих передних и задних концах продольные элементы 46 прикреплены к переднему и заднему кольцам 42 и 44 посредством лапок 45, причем данное закрепление осуществляется, например, посредством болтового соединения, винтового соединения или сварки. На своих концах промежуточные кольца 48 прикреплены аналогичным способом к продольным элементам, между которыми они расположены. Каркас может быть выполнен из жаропрочного металлического материала, например, никелевого сплава или титана.
Каркас 40 прикреплен к переднему концу внешней оболочки 20 посредством переднего кольца 42, опирающегося на внутреннюю поверхность радиального участка 20с оболочки 20, и посредством соединений винтом и гайкой, причем головки винтов 42а припаяны к внутренней поверхности кольца 42 или удерживаются около внутренней поверхности посредством кожухов, которые припаяны или приварены к ней.
На своем заднем конце каркас 40 выполнен с возможностью перемещения вследствие относительного расширения между каркасом 40 и внешней оболочкой 20. Предпочтительно, на своем заднем конце, каркас 40 содержит палец 50, который выступает вниз из заднего кольца 44, например, на одной линии с продольным элементом 46. Как более подробно показано на фиг.3, палец 50 проходит через внешнюю оболочку в ее поперечном участке 20е и проходит в направляющую 52, которая закреплена на внешней стороне поперечного участка 20е. В направляющей 52 может быть установлена металлическая опора 54 для облегчения скольжения пальца 50 во время перемещений вследствие относительного расширения. Введение пальца 50 в направляющую 52 также служит для блокировки каркаса 40 от вращения относительно внешней оболочки 20.
Для того чтобы обеспечить возможность относительного расширения, оставлено пространство 56 между задним кольцом 44 каркаса 42 и поперечным участком 20е в заднем конце внешней оболочки 20. Гибкий кольцевой выступ 58 вставлен в данное пространство, закреплен, например приварен, к внешней поверхности заднего кольца 44 (или внутренней поверхности участка 20е оболочки 20) и надавливает на внутреннюю поверхность участка 20е оболочки 20 (или на внешнюю поверхность заднего кольца 44). В качестве примера, выступ 58 выполнен из тонкого металлического листа и обеспечивает звукопоглощение, не допуская прохождения звуковых волн между оболочками 30 и 20 и от сердечника 60.
Сердечник 60 рассеивает звуковую энергию посредством слоя полых шариков 62, которые удерживаются между двумя противоположными перфорированными стенками 60а и 60b сердечника 60, причем стенки 60а и 60b выполнены, например, в виде сеток, решеток или металлических сеток. На фиг.1 показаны только некоторые из шариков 62. Шарики 62, предпочтительно, представляют собой полые керамические шарики с микроперфорированной пористой стенкой, имеющей средний диаметр, находящийся, например, в пределах от одного до нескольких миллиметров. Использование слоя или ряда таких шариков в сердечнике звукопоглощающей панели в пространстве между перфорированной стенкой и сплошной стенкой само по себе известно. В частности, может быть сделана ссылка на документы FR 98/02346 и FR 03/13640.
Сердечник 60 поддерживается и разделяется каркасом 40, причем сердечник разделяется на ячейки 64 посредством колец 42 и 44, продольных элементов 46 и промежуточных колец 48, как можно видеть на фиг.4 (для упрощения чертежа на фиг.4 показаны только некоторые из ячеек). Перфорированная стенка 60а, расположенная на внутренней стороне сердечника, может представлять собой сетку, решетку или сеть, выполненную за одно целое и прикрепленную к внутренним краям продольных элементов 46 и промежуточных колец 48, например, посредством шва точечной микросварки. Перфорированная стенка 60b, расположенная с внешней стороны, разделена на отдельные решетчатые, сетчатые элементы 64b для каждой ячейки 64.
Для заполнения каждой ячейки 64, после размещения и закрепления перфорированной стенки 60а, элемент 64b перфорированной стенки прикрепляют частично к внутренним краям продольных элементов и промежуточных колец, образующих ячейку 64, например, посредством точечной микросварки. Затем ячейку заполняют шариками 62, чтобы занять максимальный объем пространства в ячейке. Шарики удерживаются с уплотнением друг к другу, завершая закрепление элемента 64b перфорированной стенки. Ячейки, предпочтительно, заполняют несмотря на упругую деформацию перфорированных стенок, окружающих их, таким образом поддерживая давление на шарики 62 и сохраняя плотный контакт между шариками в случае теплового расширения ячеек. Для наиболее эффективного рассеивания звуковой энергии, конечно, желательно поддерживать такой контакт между шариками, чтобы предотвратить распространение звуковых волн за них. Поскольку абсолютная величина расширения, которому подвергается ячейка, зависит от ее размеров, находят компромисс между ограничением размеров ячеек и ограничением веса каркаса (и соответственно количеством продольных элементов и промежуточных колец). В качестве примера, ячейки могут иметь площадь, находящуюся в пределах от 100 см2 до 400 см2.
Как показано на фиг.6, радиальные или по существу радиальные перегородки могут быть расположены в пространстве 25 между внешней и внутренней оболочками 20 и 30 таким образом, чтобы препятствовать распространению звуковых волн продольно в данном пространстве.
Перегородки могут продолжаться со всех сторон продольной оси выхлопной трубы или, как показано, только в пределах сектора вокруг упомянутой оси, в зависимости от доступного пространства.
Каждая перегородка содержит два участка, внешний участок 24а, продолжающийся между сердечником 60 и внешней оболочкой 20, и внутренний участок 24b, продолжающийся между сердечником 60 и внутренней оболочкой 30, таким образом оставляя промежуток для прохождения каркаса 40 с малой величиной зазора. Участки 24а и 24b являются сплошными, т.е. неперфорированными, и они выполнены из металла, предпочтительно из того же металла, что и металл, образующий каркас 40.
Каждый внешний участок 24а перегородки представляет собой внешнее кольцо 26а для прикрепления к внешней оболочке 20, а каждый внутренний участок 24b перегородки представляет собой внутреннее кольцо 26b для прикрепления к внутренней оболочке 30, причем прикрепление может быть осуществлено, например, посредством болтового соединения, винтового соединения, сварки, пайки или адгезива.
Фиг.7 представляет собой схему, показывающую второй вариант осуществления выхлопной трубы 110 настоящего изобретения.
Труба 110 содержит сплошную внешнюю оболочку 120, перфорированную внутреннюю оболочку 130, образующую выхлопной канал 112 и расположенную на расстоянии от внешней оболочки 120, каркас 140 и сердечник 160, рассеивающий звуковую энергию, который поддерживается и разделяется каркасом 140.
Данный второй вариант осуществления отличается от вышеописанного варианта осуществления тем, что структурная функция выхлопной трубы 110 выполняется каркасом 140. Каркас 140, предпочтительно, выполнен из жаропрочного металлического материала, например сплава никеля или титана. Так же как и каркас 40, показанный на фиг.1 и 2, каркас 140 (фиг.7 и 8) содержит переднее и заднее кольца 142 и 144, которые соединены вместе продольными элементами 146, которые сами соединены вместе промежуточными кольцами 148, и отдельные участки каркаса выполнены с возможностью выполнения требуемой структурной функции по отношению к нему.
Внешняя оболочка 120 содержит два участка, передний участок 120а и задний участок 120b. На своем переднем конце участок 120а согнут, чтобы образовать радиальный участок 120с, который расположен около переднего концевого участка 120d, который прижат к переднему концевому участку внутренней оболочки 130. На своем заднем конце участок 120b согнут, чтобы образовать поперечный участок 120е, который расположен около заднего концевого участка 120f, который прижат к заднему концевому участку внутренней оболочки 130. Таким образом, пространство 125 между внешней и внутренней оболочками 120 и 130 закрыто на его переднем и заднем концах сплошными стенками, которые выполнены с возможностью пропускания звуковых волн.
Передний участок 120а внешней оболочки 120 прикреплен к каркасу 140 посредством соединения между передним кольцом 142 каркаса и радиальным участком 120с. Задний участок 120b внешней оболочки 120 прикреплен к каркасу 140 посредством соединения между задним кольцом 144 каркаса и поперечным участком 120е. В качестве примера, соединения могут быть выполнены посредством винтов и гаек, причем головки винтов припаяны к внутренним поверхностям колец 142 и 144, или удерживаются около данных поверхностей посредством кожухов, которые припаяны или приварены к ним. Как вариант, переднее и/или заднее кольца 142 и/или 144 могут быть образованы посредством радиального участка 120с и/или поперечного участка 120е оболочки 120, в этом случае продольные элементы 146 прикреплены к радиальному участку 120с и/или к поперечному участку 120е.
Задний конец переднего участка 120а и передний конец заднего участка 120b соединены вместе с взаимным перекрытием, для того чтобы обеспечить относительное перемещение под действием относительного расширения между каркасом 140 и внешней оболочкой 120.
Передние концевые участки оболочек 120 и 130 соединены друг с другом и со смежным участком (не показан) корпуса двигателя, причем соединение выполнено, например, посредством винтового соединения или посредством болтового соединения. Оболочка 130 прикреплена к внешней оболочке 120 только посредством ее переднего участка, для того чтобы обеспечить относительное перемещение между задними концевыми участками оболочек 120 и 130 в результате относительного расширения термического характера. Как вариант, внутренняя оболочка 130 может быть прикреплена к внешней оболочке только посредством ее заднего участка, оставляя возможность для перемещения в ее переднем участке.
Звуковая энергия рассеивается сердечником 160 посредством слоя полых шариков 162, удерживаемого между двумя перфорированными стенками 160а и 160b, например, сетками, решетками или металлическими сетками. Сердечник 160 разделен каркасом 140 на ячейки, которые заполнены шариками 162, точно так же, как вышеописанный сердечник 60.
Следует отметить, что в пространстве 125 могут быть размещены радиальные или по существу радиальные перегородки, чтобы препятствовать передаче звуковых волн продольно в пространстве 125, точно так же, как показано на фиг.6.
Когда двигатель работает, звуковые волны проникают в пространство 25 или 125 через внутреннюю оболочку 30 или 130 и несколько раз проходят через сердечник 60 или 160, отражаемые внешней оболочкой 20 или 120. При каждом проходе через слой шариков в сердечнике значительная часть звуковой энергии рассеивается.
В качестве примера, при использовании шариков 62 или 162 со средним диаметром от одного до нескольких миллиметров, например, находящимся в пределах от 1 мм до 3,5 мм, эффективное ослабление звука на основных звуковых длинах волн, создаваемых турбиной, достигается при толщине сердечника, находящейся в пределах приблизительно от 5 мм до 20 мм. При этом общая толщина стенки выхлопной трубы (расстояние между внешней и внутренней оболочками) может находиться в пределах приблизительно от 50 мм до 200 мм.
В вышеописанных вариантах осуществления предусмотрен только один сердечник 60 или 160. Как вариант, может быть предусмотрено множество сердечников, которые расположены на расстоянии друг от друга и от внешней и внутренней оболочек 20 или 120 и 30 или 130, в этом случае каркас 40 или 140 выполнен с множеством соответствующих узлов продольных элементов и промежуточных колец, чтобы поддерживать и разделять сердечники.

Claims (10)

1. Звукопоглощающая выхлопная труба для турбомашины, содержащая:
перфорированную внутреннюю оболочку, образующую проточный канал выхлопной трубы;
сплошную внешнюю оболочку, причем внутренняя и внешняя оболочки образуют между собой пространство, которое является закрытым на переднем и заднем концах пространства;
сердечник, который продолжается между внутренней и внешней оболочками, на расстоянии от них, и содержит по меньшей мере один слой, рассеивающий звуковую энергию, состоящий из полых шариков, которые удерживаются рядом друг с другом; и
каркас, содержащий передний и задний участки, которые соединены вместе продольными элементами, причем каркас поддерживает сердечник и разделяет его на множество ячеек, которые заполнены полыми шариками, удерживаемыми между двумя перфорированными структурами;
при этом каркас прикреплен к внешней оболочке и внутренней оболочке посредством по меньшей мере одного из переднего и заднего участков каркаса.
2. Труба по п.1, отличающаяся тем, что внешняя оболочка представляет собой конструктивный элемент, который содержит свой передний концевой участок, прикрепленный к переднему участку каркаса, причем последний содержит свой задний участок, выполненный с возможностью продольного перемещения относительно внешней оболочки.
3. Труба по п.2, отличающаяся тем, что в своем заднем участке каркас содержит продольно выступающий палец, выполненный с возможностью перемещения в направляющей, которая прикреплена к внешней оболочке.
4. Труба по п.2, отличающаяся тем, что гибкий уплотнительный выступ расположен в промежутке между задними участками каркаса и внешней оболочки.
5. Труба по п.1, отличающаяся тем, что каркас представляет собой конструктивный элемент, поддерживающий внутреннюю оболочку и внешнюю оболочку.
6. Труба по п.5, отличающаяся тем, что внешняя оболочка содержит сегменты, которые продолжают друг друга, причем передний первый сегмент соединен с передним участком каркаса, а задний сегмент соединен с задним участком каркаса.
7. Труба по п.1, отличающаяся тем, что внутренняя оболочка прикреплена на своем переднем или заднем конце к переднему или заднему концу каркаса и является свободной относительно каркаса на своем другом конце.
8. Труба по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна сплошная перегородка продолжается поперечно в каждом из пространств между сердечником и внутренней и внешней оболочками.
9. Труба по п.8, отличающаяся тем, что каждая перегородка продолжается от внутренней или внешней оболочки, к которой она прикреплена, приближаясь к сердечнику, без образования контакта с сердечником.
10. Труба по п.1, отличающаяся тем, что полые шарики представляют собой керамические шарики с микроперфорированной пористой стенкой.
RU2011135844/06A 2009-01-27 2010-01-14 Звукопоглощающая выхлопная труба для газотурбинного двигателя RU2508461C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0950480 2009-01-27
FR0950480A FR2941495B1 (fr) 2009-01-27 2009-01-27 Conduit d'echappement insonorise pour turbomoteur
PCT/FR2010/050054 WO2010086536A1 (fr) 2009-01-27 2010-01-14 Conduit d'echappement insonorise pour turbomoteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011135844A RU2011135844A (ru) 2013-03-10
RU2508461C2 true RU2508461C2 (ru) 2014-02-27

Family

ID=41056813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011135844/06A RU2508461C2 (ru) 2009-01-27 2010-01-14 Звукопоглощающая выхлопная труба для газотурбинного двигателя

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8297404B2 (ru)
EP (1) EP2391811B1 (ru)
JP (1) JP5497070B2 (ru)
KR (1) KR101647530B1 (ru)
CN (1) CN102301123B (ru)
CA (1) CA2750130C (ru)
ES (1) ES2498165T3 (ru)
FR (1) FR2941495B1 (ru)
PL (1) PL2391811T3 (ru)
RU (1) RU2508461C2 (ru)
WO (1) WO2010086536A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2402658B1 (en) * 2009-02-27 2017-12-06 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combustor and gas turbine with same
CN106988850A (zh) * 2017-03-15 2017-07-28 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 一种飞机发动机排气管及具有其的飞机

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2909235A (en) * 1955-11-03 1959-10-20 Gen Dynamics Corp Muffler
US3215172A (en) * 1962-12-24 1965-11-02 Nilsson Robbins & Anderson Jet engine noise suppressor with shroud for aspiration of air into exhaust stream
US5992560A (en) * 1996-02-21 1999-11-30 Ibiden Co., Ltd. Muffler for internal combustion engine
EP1010884A1 (fr) * 1998-12-17 2000-06-21 Turbomeca Dispositif d'échappement multicanal de turbomachine traité acoustiquement
US6935834B2 (en) * 2002-08-14 2005-08-30 Sener, Ingenieria Y Sistemas, S.A. Noise reduction conduit for static components in aircraft engines
RU2280186C2 (ru) * 2004-07-22 2006-07-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE22283E (en) * 1943-03-09 Sound attenuating device
US3955643A (en) * 1974-07-03 1976-05-11 Brunswick Corporation Free flow sound attenuating device and method of making
GB1522558A (en) * 1976-04-05 1978-08-23 Rolls Royce Duct linings
US4327142A (en) * 1978-12-06 1982-04-27 Vittorio Norzi Method of manufacturing goods of laminates and goods so manufactured
US5371331A (en) * 1993-06-25 1994-12-06 Wall; Alan T. Modular muffler for motor vehicles
JP2651404B2 (ja) * 1994-09-14 1997-09-10 三菱重工業株式会社 超音速航空機用ジェット推進機関の吸音装置
JP2719890B2 (ja) * 1994-09-16 1998-02-25 株式会社ユタカ技研 消音器
US5592813A (en) * 1995-07-06 1997-01-14 Avaero Hush kit for jet engine
AUPO910697A0 (en) * 1997-09-11 1997-10-02 Hrl Technology Pty Ltd Improved sound attenuating device
US7281606B2 (en) * 1998-08-18 2007-10-16 Marocco Gregory M Exhaust sound and emission control systems
US6935461B2 (en) * 1998-08-18 2005-08-30 Gregory M. Marocco Exhaust sound and emission control systems
JP2001050448A (ja) * 1999-08-02 2001-02-23 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 筒状部材の継手構造
EP1332071B1 (en) * 2000-11-07 2008-09-10 Owens Corning Bumper/muffler assembly
JP4514967B2 (ja) * 2001-01-11 2010-07-28 三恵技研工業株式会社 エンジン用マフラおよびその製造方法
US6868939B2 (en) * 2003-02-25 2005-03-22 Vicious Cycle Performance, Inc. Exhaust silencer system
US6920958B2 (en) * 2003-10-17 2005-07-26 The Boeing Company Annular acoustic panel
FR2862798B1 (fr) * 2003-11-21 2006-03-17 Snecma Moteurs Panneau insonorisant a billes et procede de realisation
US7367567B2 (en) * 2005-03-02 2008-05-06 United Technologies Corporation Low leakage finger seal
FR2905983B1 (fr) * 2006-09-20 2013-03-15 Turbomeca Dispositif d'insonorisation d'un moteur d'helicoptere a turbine a gaz, et moteur ainsi obtenu
FR2905984B1 (fr) * 2006-09-20 2011-12-30 Turbomeca Moteur d'helicoptere a turbine a gaz a emission sonore reduite par traitement acoustique d'un ejecteur
US7810609B2 (en) * 2007-09-26 2010-10-12 Chrysler Group Llc Muffler

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2909235A (en) * 1955-11-03 1959-10-20 Gen Dynamics Corp Muffler
US3215172A (en) * 1962-12-24 1965-11-02 Nilsson Robbins & Anderson Jet engine noise suppressor with shroud for aspiration of air into exhaust stream
US5992560A (en) * 1996-02-21 1999-11-30 Ibiden Co., Ltd. Muffler for internal combustion engine
EP1010884A1 (fr) * 1998-12-17 2000-06-21 Turbomeca Dispositif d'échappement multicanal de turbomachine traité acoustiquement
US6935834B2 (en) * 2002-08-14 2005-08-30 Sener, Ingenieria Y Sistemas, S.A. Noise reduction conduit for static components in aircraft engines
RU2280186C2 (ru) * 2004-07-22 2006-07-20 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Устройство для звукопоглощения в двухконтурном турбореактивном двигателе

Also Published As

Publication number Publication date
FR2941495A1 (fr) 2010-07-30
WO2010086536A1 (fr) 2010-08-05
CA2750130A1 (fr) 2010-08-05
US20110284318A1 (en) 2011-11-24
FR2941495B1 (fr) 2017-09-29
RU2011135844A (ru) 2013-03-10
ES2498165T3 (es) 2014-09-24
EP2391811A1 (fr) 2011-12-07
EP2391811B1 (fr) 2014-06-25
KR101647530B1 (ko) 2016-08-10
CN102301123B (zh) 2013-12-04
KR20110119770A (ko) 2011-11-02
PL2391811T3 (pl) 2014-11-28
US8297404B2 (en) 2012-10-30
CN102301123A (zh) 2011-12-28
JP5497070B2 (ja) 2014-05-21
CA2750130C (fr) 2016-06-07
JP2012515875A (ja) 2012-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2482020C2 (ru) Структура для акустической обработки, предназначенная, в частности, для воздухозаборника гондолы летательного аппарата
US6619913B2 (en) Fan casing acoustic treatment
RU2477223C2 (ru) Сотовая конструкция для звукопоглощающей панели
RU2494014C2 (ru) Гондола летательного аппарата, содержащая оптимизированную систему обработки инея
RU2494017C2 (ru) Панель ослабления волн, установленная между двигателем и воздухозаборником гондолы летательного аппарата
JP2010526231A (ja) 音響特性が可変の音響パネル
US20060104819A1 (en) Low-noise fan exit guide vanes
JP7475368B2 (ja) 音響処理を含む逆推力装置カスケード
CN113103689B (zh) 一种基于点阵构型的飞机短舱消声装置及其制造方法
RU2508461C2 (ru) Звукопоглощающая выхлопная труба для газотурбинного двигателя
JP2022530170A (ja) 音響処理を含む逆推力装置カスケード
US11459950B2 (en) Sound attenuation panel for aircraft having a combination of acoustic attenuation properties
US11426968B2 (en) Assembly constituting an acoustically absorbent material
JPH07139429A (ja) ジェットエンジン用の騒音抑止装置に使用される騒音抑止要素
JP7319284B2 (ja) 回転電気機械のための空気出口吸音体
RU2394162C1 (ru) Одиночный звукопоглотитель для глушителя шума
CA2868037C (en) Silencer incorporating elongated members
RU2411398C2 (ru) Многосекционный глушитель шума
CN113123875B (zh) 航空发动机吸声装置及航空发动机
CN113423934B (zh) 具有斜刺穿的蜂窝状结构的噪音降低装置
RU2618642C1 (ru) Глушитель шума для тракта газотурбинной установки
JPH04500401A (ja) 遮音板
RU2367807C2 (ru) Многосекционный сотовый глушитель шума для всаса газотурбинной установки
RU2260703C2 (ru) Звукопоглощающая конструкция для тракта газотурбинного двигателя
RU2411397C2 (ru) Глушитель многосекционный для выхлопных воздуховодов компрессоров

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180115