[go: up one dir, main page]

RU2587029C2 - Двухконтурный турбореактивный двигатель и его промежуточный корпус - Google Patents

Двухконтурный турбореактивный двигатель и его промежуточный корпус Download PDF

Info

Publication number
RU2587029C2
RU2587029C2 RU2013108875/06A RU2013108875A RU2587029C2 RU 2587029 C2 RU2587029 C2 RU 2587029C2 RU 2013108875/06 A RU2013108875/06 A RU 2013108875/06A RU 2013108875 A RU2013108875 A RU 2013108875A RU 2587029 C2 RU2587029 C2 RU 2587029C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbojet engine
main structure
spokes
outer shell
spoke
Prior art date
Application number
RU2013108875/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108875A (ru
Inventor
Франсуа Робер БЕЛЛАБАЛЬ
Original Assignee
Снекма
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2013108875A publication Critical patent/RU2013108875A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587029C2 publication Critical patent/RU2587029C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F02C7/20Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D27/00Arrangement or mounting of power plants in aircraft; Aircraft characterised by the type or position of power plants
    • B64D27/02Aircraft characterised by the type or position of power plants
    • B64D27/16Aircraft characterised by the type or position of power plants of jet type
    • B64D27/20Aircraft characterised by the type or position of power plants of jet type within, or attached to, fuselages
    • 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
    • F02K1/80Couplings or connections
    • 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
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/60Assembly methods
    • F05D2230/64Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins
    • F05D2230/642Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins using maintaining alignment while permitting differential dilatation
    • 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
    • F05D2260/94Functionality given by mechanical stress related aspects such as low cycle fatigue [LCF] of high cycle fatigue [HCF]
    • 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
    • F05D2260/94Functionality given by mechanical stress related aspects such as low cycle fatigue [LCF] of high cycle fatigue [HCF]
    • F05D2260/941Functionality given by mechanical stress related aspects such as low cycle fatigue [LCF] of high cycle fatigue [HCF] particularly aimed at mechanical or thermal stress reduction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Двухконтурный турбореактивный двигатель для крепления сбоку фюзеляжа самолета при помощи разнесенных в продольном направлении передней и задней подвесок содержит наружную обечайку промежуточного корпуса, прикрепленную к передней подвеске, и тяговую основную конструкцию, прикрепленную к задней подвеске. Наружная обечайка промежуточного корпуса и основная конструкция удерживаются соосными при помощи набора спиц, каждая из которых выполнена полой в поперечном сечении и прикреплена своими концами к обечайке и основной конструкции. Спицы сформированы и/или расположены с возможностью деформации в ответ на тягу турбореактивного двигателя посредством создания деформирующего момента между обечайкой и основной конструкцией. Деформирующий момент имеет направление, противоположное напряжению, которое создается под действием той же тяги турбореактивного двигателя плечом рычага между осью тяги и передней подвеской. Другое изобретение относится к промежуточному корпусу, выполненному для прикрепления к указанному выше двигателю и содержащему наружную обечайку и спицы, пригодные для соединения наружной обечайки с тяговой основной конструкцией. Группа изобретений позволяет снизить вес турбореактивного двигателя. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к двухконтурному турбореактивному двигателю, прикрепленному к боковой стороне фюзеляжа. Оно относится, более конкретно, к усовершенствованию соединения между промежуточным корпусом и основной конструкцией, несущей тяговую камеру, компрессоры и турбины, для ограничения деформации турбореактивного двигателя в целом под действием, главным образом, тяги, которую он генерирует, и, возможно, также тепловых напряжений. Это служит для улучшения рабочих характеристик турбореактивного двигателя.
В самолете, снабженном установленными на боковой стороне турбореактивными двигателями, каждый турбореактивный двигатель прикреплен к фюзеляжу двумя разнесенными в продольном направлении подвесками: передней подвеской, прикрепляющей наружную обечайку промежуточного корпуса к фюзеляжу; и задней подвеской, прикрепляющей заднюю часть основной тяговой конструкции к этому же фюзеляжу. Эта основная конструкция сама прикреплена к наружной обечайке промежуточного корпуса радиальными спицами.
На фиг. 1 изображена схема, показывающая этот тип установки. Можно видеть фюзеляж 10 самолета, несущий турбореактивный двигатель 11. Турбореактивный двигатель содержит вентилятор 12 с наружной обечайкой 13 промежуточного корпуса, корпус основной конструкции 15, переднюю подвеску 17 и заднюю подвеску 19.
Задняя подвеска 19 прикреплена к жесткому заднему обтекателю вентилятора, известного как наружный канал 21 вентилятора, который направляет вторичный поток и который проходит до наружной обечайки 13 промежуточного корпуса, к которой он прикреплен. Кроме того, задняя часть наружного канала вентилятора прикреплена к задней части основной конструкции 15 соединениями 25, которые проходят радиально через наружный канал вентилятора.
На фиг. 2 стрелки F1-F4 представляют различные силы, которые создаются под действием осевой тяги двигателя. В частности, можно видеть, что существует плечо рычага между осью, вдоль которой приложена тяга (F1) турбореактивного двигателя, и точками закрепления передней подвески 17. Эта конфигурация вызывает явление деформации, когда турбореактивный двигатель в целом принимает форму «банана», как показано схематически. Напряжения теплового происхождения обычно усугубляют это явление. Изогнутая стрелка F5 символизирует изгибающий момент, создаваемый в турбореактивном двигателе, который приводит к его деформации в банановидную форму. Это обычно устраняется усилением жесткости наружного канала вентилятора, таким образом позволяя получать хорошие характеристики утечки на концах лопаток ротора. Однако наличие наружного канала вентилятора, который слишком жесткий, приводит к получению более тяжелой конструкции и прежде всего приводит к нагрузкам, которые являются очень большими в случае потери лопатки.
Изобретение направлено на устранение всех этих проблем.
Изобретение, во-первых, обеспечивает получение двухконтурного турбореактивного двигателя для крепления сбоку фюзеляжа самолета при помощи двух разнесенных в продольном направлении подвесок, содержащих переднюю подвеску и заднюю подвеску, причем каждый турбореактивный двигатель относится к типу, содержащему наружную обечайку промежуточного корпуса, прикрепленную к упомянутой передней подвеске, и тяговую основную конструкцию, прикрепленную к упомянутой задней подвеске, причем упомянутая наружная обечайка промежуточного корпуса и упомянутая основная конструкция удерживаются соосным набором спиц, причем каждая спица имеет поперечное сечение, которое является полым, и прикреплена своими концами к упомянутой обечайке и упомянутой основной конструкции, причем турбореактивный двигатель отличается тем, что, по меньшей мере, некоторые из спиц сформированы и/или расположены с возможностью деформации в ответ на тягу турбореактивного двигателя посредством создания деформирующего момента между упомянутой обечайкой и упомянутой основной конструкцией, при этом деформирующий момент имеет направление, противоположное напряжению, которое создается под действием той же тяги турбореактивного двигателя плечом рычага между осью тяги и упомянутой передней подвеской.
Основная конструкция прикреплена к задней подвеске или непосредственно, или иначе через наружный канал вентилятора.
В некоторых вариантах осуществления изобретения такая спица выполнена с возможностью обеспечения связи между сдвигом и кручением таким образом, что центр скручивания поперечного сечения упомянутой спицы расположен вне срединной плоскости спицы на стороне, противоположной упомянутой передней подвеске относительно упомянутой срединной плоскости. Упомянутый "центр скручивания" определен ниже.
Более точно, такая спица может быть открытой или она может включать в себя паз, проходящий сбоку от обечайки до основной конструкции.
В другом варианте осуществления изобретения такая спица имеет поперечное сечение, которое асимметрично. Например, упомянутое сечение может быть приблизительно трапецеидальным. При таких обстоятельствах предпочтительно, чтобы упомянутая спица была соединена с обтекателем для улучшения его обтекаемости.
В другом возможном варианте осуществления изобретения некоторые спицы такого турбореактивного двигателя проходят радиально в линию с точками крепления упомянутой передней подвески, в то время как другие спицы проходят параллельно соответствующему радиальному направлению на других сторонах этого радиального направления относительно упомянутых точек крепления.
Изобретение также обеспечивает получение подузла, составляющего промежуточный корпус турбореактивного двигателя, включающий в себя, в частности, упомянутую выше наружную обечайку и спицы для соединения с упомянутой основной конструкцией, имеющие упомянутые выше характеристики.
Изобретение может быть лучше понято и другие его преимущества будут более ясными в свете следующего описания нескольких вариантов осуществления изобретения согласно его принципам, данным исключительно для примера и со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг. 1 и 2 - схематические изображения, как описано выше, показывающие известный уровень техники и его проблемы;
фиг. 3 - установка между наружной обечайкой промежуточного корпуса и неподвижными элементами основной конструкции турбореактивного двигателя согласно изобретению;
фиг. 4 - схема, показывающая крепление между наружной обечайкой и фюзеляжем самолета;
фиг. 5 - поперечное сечение спицы, показанной на фиг. 3;
фиг. 6 - поперечное сечение, аналогичное показанному на фиг. 5, показывающее вариант выполнения спицы; и
фиг. 7 - вид, аналогичный показанному на фиг. 4, показывающий другой вариант.
Со ссылкой, более конкретно, на фиг. 3-5 можно видеть неподвижную конструктивную часть 30 турбореактивного двигателя, которая прикреплена к фюзеляжу 10 и которая расположена вблизи задней части промежуточного корпуса. Эта конструктивная часть имеет ось X. Тяга турбореактивного двигателя действует вдоль оси X. Более конкретно, можно видеть прикрепление наружной обечайки промежуточного корпуса 13 к фюзеляжу через переднюю подвеску 17. Наружная обечайка промежуточного корпуса снабжена радиальными спицами 35a-35f (шесть спиц, которые расположены с равными интервалами вдоль окружности в этом примере), которые проходят, главным образом, в пределах тракта 38 для холодного вторичного потока и которые также проходят в межтрактовое пространство 40, образованное между межтрактовым корпусом 42 и втулкой 43, действующей как основание для передней части турбореактивного двигателя. Узел, содержащий межтрактовый корпус 42 и втулку 43, формирует часть "основной" конструкции 15 турбореактивного двигателя. Наружная обечайка промежуточного корпуса 13 имеет две соединительные пластины 46 и 47 для соединения с передней подвеской для прикрепления вдоль фюзеляжа самолета. Эти две пластины находятся на концах двух смежных спиц 35а, 35b.
С механической точки зрения спицы 35a-35f можно рассматривать как "балки", заделанные в обечайку 13. Каждая спица имеет миндалевидное поперечное сечение, которое полое и симметрично вокруг его срединной плоскости Р, содержащей ось X.
В соответствии с изобретением, по меньшей мере, некоторые из спиц сформированы и/или расположены с возможностью деформации, в частности, в ответ на тягу турбореактивного двигателя посредством создания деформирующего момента между упомянутой наружной обечайкой 13 и упомянутой основной конструкцией 15, причем деформирующий момент - в направлении, противостоящем напряжению, которое создается под действием этой тяги турбореактивного двигателя плечом рычага между осью двигателя и упомянутой передней подвеской, как представлено изогнутой стрелкой F5 на фиг. 2.
В описанном примере центр О скручивания в поперечном сечении любой из спиц 35а-35f определен как являющийся точкой, где момент не создается, когда сила применяется вдоль направления оси двигателя X. Эта сила создается тягой самого турбореактивного двигателя.
Обычно симметричное поперечное сечение такой спицы замкнуто так, что центр скручивания находится в центре замкнутого поперечного сечения.
В упомянутом выше примере изобретение также может отличаться тем, что такая спица 35a-35f выполнена с возможностью обеспечения связи между сдвигом и кручением таким образом, чтобы центр О скручивания поперечного сечения спицы находился вне срединной плоскости Р упомянутой спицы на стороне, удаленной от упомянутой передней подвески относительно передней подвески 17 относительно этой же срединной плоскости, содержащей радиальную ось Y, проходящую через середину спицы.
Для смещения центра О скручивания наружу в желательном направлении, как показано на фиг. 3, и без необходимости изменения формы сечения для такой спицы достаточно, чтобы она имела паз 39a-39f в одной из ее поверхностей, проходящий от обечайки до основной конструкции. Другими словами, спица имеет С-образное поперечное сечение, которое открыто в большей или меньшей степени для образования упомянутого паза.
Представляет интерес наблюдение, что для получения деформирующего напряжения, которое способно лучше противостоять силе, имеющей тенденцию создавать "банановидную" форму деформации турбореактивного двигателя в целом между его точками 17 и 19 крепления, используются такие же причины, которые создают такую деформацию, а именно тягу турбореактивного двигателя и тепловые напряжения.
Боковой паз 39 (предпочтительно, для любой из спиц) сформирован в поверхности 49 спицы в плоскости, которая является касательной к поверхности и которая по существу параллельна радиальной плоскости Р спицы, содержащей ось X турбореактивного двигателя, и таким образом, что эта открытая поверхность, которая содержит паз 39, обращена приблизительно к фюзеляжу, то есть, к переднему креплению.
Посредством примера можно видеть на фиг. 3, что пазы 39а и 39b спиц 35а и 35b, которые прикреплены к подвеске 17, открыты таким образом, что они обращены друг к другу, тогда как пазы в спицах 35е и 35f, которые радиально выровнены с ними, открыты в их поверхностях, противоположных их поверхностям, обращенным друг к другу в направлении вдоль окружности. Пазы 39 с и 39d спиц 35 с и 35d также открыты к креплению 17. Все силы деформации спиц способствуют компенсации сил, которые имеют тенденцию создания "банановидной формы" деформации турбореактивного двигателя.
Как показано, паз 39a-39f в каждой спице закрыт эластомерным уплотнителем 51 или подобным, который не выполняет механической функции, но который служит для предотвращения наличия паза, возмущающего поток.
Пазы также могут проходить вдоль протяженности спиц, которые расположены между межтрактовым корпусом 42 и втулкой 43.
Другой способ получения сопоставимого результата состоит в том, чтобы придать такой спице 59а-59f поперечное сечение, которое асимметрично. Например, на фиг. 6 это сечение является приблизительно трапецеидальным. При таких обстоятельствах поверхность 60, образующая короткую сторону трапеции, заменяет поверхность, имеющую паз. Другими словами и со ссылкой на фиг. 3, трапецеидальные сечения должны быть распределены аналогичным образом, то есть с узкими малыми поверхностями спиц, заменяющими прорезные поверхности.
Предпочтительно, при таких обстоятельствах такая асимметричная спица связана с обтекателем 61, 62, например, придавая ему симметричное миндалевидное сечение для улучшения его обтекаемости. Сам по себе обтекатель недостаточно жесткий, чтобы оказывать какое-либо влияние на положение центра О скручивания.
Согласно другой возможности, как показано на фиг. 7, некоторые из спиц 35с, 35d смещены относительно их обычных положений, в которых они являются строго радиальными. Например, можно видеть, что каждая из этих спиц проходит параллельно соответствующему радиальному направлению с, d (то есть положению, которое она занимает на фиг. 3) с другой стороны этого радиального направления относительно точек крепления передней подвески 17. Напротив, спицы 35а, 35b, 35е и 35f, которые проходят радиально относительно точек крепления, не смещены.
В этом варианте спицы могут иметь поперечное сечение, которое симметрично и замкнуто. Однако любое из предложенных выше решений может быть скомбинировано друг с другом, то есть спицы различных типов могут проходить между наружной обечайкой промежуточного корпуса и основной конструкции.

Claims (9)

1. Двухконтурный турбореактивный двигатель для крепления сбоку фюзеляжа самолета при помощи двух разнесенных в продольном направлении подвесок, содержащих переднюю подвеску (17) и заднюю подвеску (19), причем упомянутый турбореактивный двигатель относится к типу, содержащему наружную обечайку (13) промежуточного корпуса, прикрепленную к упомянутой передней подвеске (17), и тяговую основную конструкцию (15), прикрепленную к упомянутой задней подвеске (19), причем упомянутая наружная обечайка промежуточного корпуса и упомянутая основная конструкция удерживаются соосным набором спиц (35а-35f), причем каждая спица имеет поперечное сечение, которое является полым, и прикреплена своими концами к упомянутой обечайке и упомянутой основной конструкции, причем турбореактивный двигатель отличается тем, что, по меньшей мере, некоторые из спиц сформированы и/или расположены с возможностью деформации в ответ на тягу турбореактивного двигателя посредством создания деформирующего момента между упомянутой обечайкой (13) и упомянутой основной конструкцией (15), при этом деформирующий момент имеет направление, противоположное напряжению, которое создается под действием той же тяги турбореактивного двигателя плечом рычага между осью тяги и упомянутой передней подвеской.
2. Турбореактивный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что такая спица (35a-35f) выполнена с возможностью обеспечения связи между сдвигом и кручением так, что центр (О) скручивания поперечного сечения упомянутой спицы расположен вне срединной плоскости (Р) спицы на стороне, противоположной упомянутой передней подвеске (17) относительно упомянутой срединной плоскости.
3. Турбореактивный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что такая спица включает в себя паз (39e-39f), проходящий от упомянутой обечайки до основной конструкции.
4. Турбореактивный двигатель по п. 3, отличающийся тем, что паз закрыт эластомерным уплотнителем (51).
5. Турбореактивный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что такая спица (59a-59f) имеет поперечное сечение, которое асимметрично.
6. Турбореактивный двигатель по п. 5, отличающийся тем, что упомянутое сечение является приблизительно трапецеидальным.
7. Турбореактивный двигатель по п. 5, отличающийся тем, что упомянутая спица соединена с обтекателем (61, 62) для улучшения ее обтекаемости.
8. Турбореактивный двигатель по п. 1, отличающийся тем, что некоторые спицы проходят радиально в линию с точками крепления упомянутой передней подвески (17), и тем, что другие спицы (35с, 35d) проходят параллельно соответствующему радиальному направлению (с, d) на других сторонах этого радиального направления относительно упомянутых точек крепления.
9. Промежуточный корпус, содержащий наружную обечайку и спицы (35а, 35f), пригодные для соединения упомянутой наружной обечайки с тяговой основной конструкцией (15), причем корпус отличается тем, что он выполнен с возможностью прикрепления к турбореактивному двигателю по любому из предшествующих пунктов.
RU2013108875/06A 2010-07-30 2011-07-15 Двухконтурный турбореактивный двигатель и его промежуточный корпус RU2587029C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1056337A FR2963390B1 (fr) 2010-07-30 2010-07-30 Turboreacteur lateral perfectionne pour limiter ses deformations
FR1056337 2010-07-30
PCT/FR2011/051693 WO2012013889A1 (fr) 2010-07-30 2011-07-15 Turboreacteur lateral perfectionne pour limiter ses deformations

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108875A RU2013108875A (ru) 2014-09-10
RU2587029C2 true RU2587029C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=43805705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108875/06A RU2587029C2 (ru) 2010-07-30 2011-07-15 Двухконтурный турбореактивный двигатель и его промежуточный корпус

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9366186B2 (ru)
EP (1) EP2598738B1 (ru)
CN (1) CN103038485B (ru)
BR (1) BR112013002143A2 (ru)
CA (1) CA2806165A1 (ru)
FR (1) FR2963390B1 (ru)
RU (1) RU2587029C2 (ru)
WO (1) WO2012013889A1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2988777B1 (fr) * 2012-03-29 2014-04-25 Snecma Propulsion Solide Integration de pieces d'arriere-corps de moteur aeronautique
FR2994941B1 (fr) * 2012-09-06 2015-08-07 Airbus Operations Sas Ensemble propulsif pour aeronef comprenant un carenage structural.
FR3010048B1 (fr) * 2013-09-04 2017-03-31 Snecma Structure de liaison moteur-nacelle a cales de liaison
FR3010049B1 (fr) * 2013-09-04 2017-03-31 Snecma Structure de liaison moteur-nacelle a secteurs de virole pivotants
FR3047075B1 (fr) * 2016-01-27 2018-02-23 Safran Aircraft Engines Piece de revolution pour banc d'essai de turbine ou pour turbomachine, banc d'essais de turbines comprenant ladite piece, et procede les utilisant
CN112709613B (zh) * 2020-12-30 2023-01-17 中国航发沈阳发动机研究所 一种航空发动机侧向辅助安装节结构

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2021696A (en) * 1978-05-22 1979-12-05 Boeing Co Turbofan engine mounting
US4428189A (en) * 1980-04-02 1984-01-31 United Technologies Corporation Case deflection control in aircraft gas turbine engines
RU1501456C (ru) * 1987-06-11 1995-02-09 Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина Силовая установка летательного аппарата
FR2940359A1 (fr) * 2008-12-18 2010-06-25 Snecma Carter d'echappement pour turbomachine, comportant une ferrure d'accrochage dissociee de la virole exterieure.

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3778185A (en) * 1972-08-28 1973-12-11 United Aircraft Corp Composite strut joint construction
FR2469566A1 (fr) * 1979-11-12 1981-05-22 Snecma Perfectionnements aux dispositifs de fixation de turboreacteurs multiflux
US5224341A (en) * 1992-01-06 1993-07-06 United Technologies Corporation Separable fan strut for a gas turbofan powerplant
US5174525A (en) * 1991-09-26 1992-12-29 General Electric Company Structure for eliminating lift load bending in engine core of turbofan
GB0021696D0 (en) 2000-09-05 2000-10-18 Univ Manchester Impact absorber device
US7370467B2 (en) * 2003-07-29 2008-05-13 Pratt & Whitney Canada Corp. Turbofan case and method of making
US7594404B2 (en) 2006-07-27 2009-09-29 United Technologies Corporation Embedded mount for mid-turbine frame
US7559747B2 (en) * 2006-11-22 2009-07-14 Pratt & Whitney Canada Corp. Turbine exhaust strut airfoil profile
US7857594B2 (en) * 2006-11-28 2010-12-28 Pratt & Whitney Canada Corp. Turbine exhaust strut airfoil profile
US7762087B2 (en) 2006-12-06 2010-07-27 United Technologies Corporation Rotatable integrated segmented mid-turbine frames
WO2008150202A1 (en) 2007-06-08 2008-12-11 Volvo Aero Corporation A structure for transferring loads at a gas turbine engine, and an engine and an aircraft with such a structure
FR2928181B1 (fr) * 2008-02-28 2010-04-02 Airbus France Ensemble moteur pour aeronef comprenant un turboreacteur avec des structures de renfort reliant le carter de soufflante au carter central.
FR2928136B1 (fr) * 2008-02-28 2010-04-02 Airbus France Ensemble moteur pour aeronef comprenant des attaches moteur deportees vers le bas sur le carter de soufflante.
FR2928180B1 (fr) * 2008-02-28 2010-04-02 Airbus France Ensemble moteur pour aeronef comprenant une structure annulaire de transfert d'efforts entourant le carter central d'un turboreacteur.
US8784051B2 (en) 2008-06-30 2014-07-22 Pratt & Whitney Canada Corp. Strut for a gas turbine engine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2021696A (en) * 1978-05-22 1979-12-05 Boeing Co Turbofan engine mounting
US4428189A (en) * 1980-04-02 1984-01-31 United Technologies Corporation Case deflection control in aircraft gas turbine engines
RU1501456C (ru) * 1987-06-11 1995-02-09 Авиационный комплекс им.С.В.Ильюшина Силовая установка летательного аппарата
FR2940359A1 (fr) * 2008-12-18 2010-06-25 Snecma Carter d'echappement pour turbomachine, comportant une ferrure d'accrochage dissociee de la virole exterieure.

Also Published As

Publication number Publication date
US9366186B2 (en) 2016-06-14
FR2963390A1 (fr) 2012-02-03
RU2013108875A (ru) 2014-09-10
EP2598738B1 (fr) 2018-04-25
EP2598738A1 (fr) 2013-06-05
US20130125560A1 (en) 2013-05-23
CA2806165A1 (fr) 2012-02-02
WO2012013889A1 (fr) 2012-02-02
CN103038485B (zh) 2016-01-20
BR112013002143A2 (pt) 2016-05-24
CN103038485A (zh) 2013-04-10
FR2963390B1 (fr) 2012-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2587029C2 (ru) Двухконтурный турбореактивный двигатель и его промежуточный корпус
US9032740B2 (en) Engine assembly for an aircraft comprising attachments for engines offset below on the fan frame
US8733693B2 (en) Aircraft engine assembly comprising an annular load-transfer structure surrounding the central casing of a turbojet engine
JP5020943B2 (ja) 航空機のジェットエンジン用のパイロンサスペンションアタッチメント
US8881536B2 (en) Aircraft engine assembly comprising a turbojet engine with reinforcing structures connecting the fan casing to the central casing
RU2618142C2 (ru) Подвеска канала холодного потока турбореактивного двигателя на выпускном корпусе при помощи тяг и радиальных вилок
US20130074517A1 (en) Gas turbine engine mount assembly
CN110785353B (zh) 飞行器推进组件
US10184401B2 (en) Turbojet engine suspension using a double rear support
CN104246145A (zh) 用于装配阻尼器轴承组件的装置和方法
US20120321447A1 (en) Flexible rear bearing mounting, having an abutment, for a turbine engine
US8985509B2 (en) Assembly for mounting a turbine engine to a pylon
US9920654B2 (en) Intermediate casing extension of improved design
US11851201B2 (en) Turbomachine comprising a means of suspension
US10759541B2 (en) Nacelle bifurcation with leading edge structure
GB2527709B (en) Structure for suspending a twin prop-fan engine from a structural element of an aircraft
US11059597B2 (en) Aircraft with multiple fan propulsion assembly fixed under the wing
US20140047850A1 (en) Assembly for mounting a turbine engine to an airframe
CN102597429A (zh) 用于航空器涡轮机组的金属环形连接结构
US20220119123A1 (en) Propulsion engine and cowl

Legal Events

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

Effective date: 20170716