[go: up one dir, main page]

RU2685749C2 - Камера опорного подшипника газотурбинного двигателя - Google Patents

Камера опорного подшипника газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2685749C2
RU2685749C2 RU2016127794A RU2016127794A RU2685749C2 RU 2685749 C2 RU2685749 C2 RU 2685749C2 RU 2016127794 A RU2016127794 A RU 2016127794A RU 2016127794 A RU2016127794 A RU 2016127794A RU 2685749 C2 RU2685749 C2 RU 2685749C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
chamber
shaft
gasket
pressure
Prior art date
Application number
RU2016127794A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016127794A (ru
RU2016127794A3 (ru
Inventor
Жереми Люсьен Жак БИУ
Себастьен БУРЖЕ
Гаэль ЭВЕН
Эдди Стефан Жоэль ФОНТАНЕЛЬ
Флоранс Ирэн Ноэлль ЛЕТАР
Кристоф ЛИМА
Джулиана Элиза РОССИ
Original Assignee
Сафран Эркрафт Энджинз
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 Сафран Эркрафт Энджинз filed Critical Сафран Эркрафт Энджинз
Publication of RU2016127794A publication Critical patent/RU2016127794A/ru
Publication of RU2016127794A3 publication Critical patent/RU2016127794A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2685749C2 publication Critical patent/RU2685749C2/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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/02Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
    • F01D11/04Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type using sealing fluid, e.g. steam
    • 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
    • F01D25/16Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings
    • F01D25/162Bearing supports
    • 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
    • F01D25/183Sealing means
    • 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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • 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
    • 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
    • F02C7/28Arrangement of seals
    • 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
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/50Bearings
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/55Seals
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/60Shafts
    • 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
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/80Platforms for stationary or moving blades
    • 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
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/20Three-dimensional
    • F05D2250/28Three-dimensional patterned
    • F05D2250/283Three-dimensional patterned honeycomb

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Sealing Using Fluids, Sealing Without Contact, And Removal Of Oil (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Sealing Of Bearings (AREA)
  • Sealing Devices (AREA)

Abstract

Объектом изобретения является камера (Е) опорного подшипника газотурбинной установки, содержащей неподвижную стенку (9), вращающийся вал (5), первую и вторую уплотнительные прокладки (10, 20) между стенкой и валом и полость (Cam) между неподвижной стенкой (9) и элементом (19) статора, питаемую воздухом через отверстие (19а) вблизи упомянутого вала (5). Камера отличается тем, что вдоль поверхности стенки (9) снаружи камеры выполнено средство (30) направления воздуха таким образом, чтобы по меньшей мере часть воздуха, выходящая из направляющего средства, проходила между первой уплотнительной прокладкой (10) и валом, причем это направляющее средство питается воздухом через воздухозаборник в полости (Cam), отстоящий в радиальном направлении от вала, при этом воздух, выходящий из воздухозаборника, находится под более высоким давлением, чем на уровне упомянутого вала. Решается проблема равновесия давления снаружи двух прокладок камеры за счет повышения давления на входе прокладки, где давление имеет наименьший уровень. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к области газотурбинных установок, в частности, к области газотурбинных двигателей, предназначенных для обеспечения тяги для летательных аппаратов. Изобретение касается обеспечения равновесия давлений на границах устройств уплотнения между вращающимися элементами и неподвижными элементами газотурбинной установки, в частности, в зоне опорных подшипников, поддерживающих валы роторов, и обеспечения герметичности камер, в которых установлены эти подшипники.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Как правило, газотурбинная установка летательного аппарата содержит от входа к выходу в направлении прохождения газов вентилятор, одну или несколько компрессорных ступеней, например, компрессор низкого давления НД и компрессор высокого давления ВД, камеру сгорания, одну или несколько турбинных ступеней, например, турбину высокого давления и турбину низкого давления, и сопло выпуска газов. Каждому компрессору может соответствовать турбина, и они соединены валом, образуя, таким образом, корпус высокого давления ВД и корпус низкого давления НД.
На входе и на выходе валы поддерживаются опорными подшипниками, которые установлены в камерах, изолирующих их от остальной части двигателя. Камеры содержат подшипники качения, установленные между вращающимся органом двигателя и поддерживающей его неподвижной частью или между двумя вращающимися частями, которые вращаются с разными скоростями, такими как цапфа, неподвижно соединенная с валом ВД, и вал НД. Опорные подшипники смазываются и охлаждаются маслом. Масло, отбрасываемое вращающимися деталями, образует туман из взвеси капель. Эти камеры образованы и ограничены стенками неподвижной конструкции двигателя, а также вращающимися элементами. В зонах, где соединяются неподвижные и подвижные части, предусмотрены средства уплотнения. Эти средства должны обеспечивать прохождение между ними воздушного потока для наддува камеры и удержания внутри нее максимального количества масла. Поэтому уплотнение между неподвижными элементами и вращающимися элементами масляной камеры является исключительно сложной проблемой.
Часто уплотнение обеспечивают при помощи лабиринтной прокладки, которая является наиболее простым, наиболее надежным и наиболее распространенным решением уплотнения в газотурбинных установках. Такая прокладка содержит, с одной стороны, гребешки или тонкие ребра, неподвижно соединенные с вращающейся деталью, и, с другой стороны, истираемый материал, расположенный напротив гребешков и неподвижно соединенный с неподвижной деталью. Поскольку близко от этого места находится подшипник качения, между гребешками и истираемым элементом необходимо оставлять зазор, чтобы гребешки не царапали истираемый элемент и не создавали стружек из его материала: подшипники качения являются чувствительными к металлическим частицам, которые могут их повредить. Каждый гребешок создает во взаимодействии с находящимся напротив него истираемым элементом потерю напора, и именно сумма этих потерь напора обеспечивает необходимое уплотнение. Можно также использовать другие прокладки, такие как щеточные прокладки, как описано в патентной заявке FR 1261694, поданной на имя заявителя, где лабиринтная прокладка объединена с щеточной прокладкой для контроля расходов утечки через уплотнительную прокладку при любом режиме двигателя. В патентной заявке FR 2 929 325, поданной на имя заявителя, раскрыта камера опорного подшипника с контролем расхода утечки при помощи давления внутри камеры тоже в зависимости от режима. В этой заявке упомянуты прокладки радиальной сегментированной прокладки, обозначаемые также сокращением JRS. Применение прокладки этого типа для газотурбинной установки описано в патенте ЕР 387.122, зарегистрированном на имя заявителя.
Как правило, камера опорного подшипника содержит две уплотнительные прокладки вдоль вала, одну на входе опорного подшипника, содержащегося в камере, другую на их выходе. Однако некоторые камеры опорного подшипника могут содержать одну или несколько дополнительных прокладок, и сама камера может содержать несколько опорных подшипников. Как было указано выше, через эти прокладки проходят потоки газа снаружи прокладок внутрь камеры, которые во время работы двигателя не дают содержащемуся в камере маслу вытекать и загрязнять другие органы двигателя. Этот газ является воздухом, поступающим из источника воздуха под давлением, в частности, из компрессоров.
Камера может сообщаться с наружным воздухом и поддерживаться под давлением, близким к атмосферному давлению. Опорные подшипники внутри камер омываются масляным туманом, который непрерывно извлекается из камеры и отделяется в маслоотделителе.
Камера может также не сообщаться с наружным воздухом и не иметь маслоотделителя. Маслосборный насос, соединенный со сборным выходом, расположенным на 6 часов в нижней точке двигателя, собирает масло и воздух из камеры и способствует, таким образом, засасыванию воздуха через прокладки масляной камеры. Предпочтительно насос имеет пропускную способность, превышающую расход масла, поступающего в камеру и обеспечивающего смазку опорного подшипника. В этом случае важно иметь воздушный поток, проходящий через обе уплотнительные прокладки, входную и выходную, чтобы задерживать масло на уровне обеих прокладок. Чтобы получить воздушные потоки, проходящие через обе прокладки масляной камеры, необходимо обеспечить равновесие давления на входе обеих прокладок. Благодаря этому равновесию, не создается преимущественный путь, который может проходить скорее через одну прокладку, чем через другую, что отрицательно сказалось бы на эффективности уплотнения последней.
Настоящее изобретение призвано решить эту проблему равновесия давления снаружи двух прокладок камеры за счет повышения давления на входе прокладки, где давление имеет наименьший уровень.
Согласно известному решению, воздух, предназначенный для наддува уплотнительных прокладок и поступающий из компрессоров, проникает в полость, в которой находится камера опорного подшипника, через отверстие, расположенное вблизи вала, затем направляется вдоль наружной поверхности камеры опорного подшипника в радиальном, затем в осевом направлении через соответствующие проходы до выходной полости для питания выходной прокладки. Анализ уровней давления этого воздушного потока наддува показывает, что имеется градиент давления между входным воздушным отверстием и зоной, находящейся на более высоком радиальном уровне. Этот градиент давления является результатом вихревой рекомпрессии в этой полости, находящейся на входе входной прокладки камеры подшипника. Выражение «вихревая рекомпрессия» обозначает явление, которое связывает радиальное отклонение с разностью давления в присутствии вращающегося потока. В данном случае поток является вращающимся, так как он приводится во вращение валом газотурбинной установки. Поскольку воздушный поток наддува, поступающий из компрессора, проходит в камеру через отверстие, расположенное радиально на уровне вала, то вращение вала приводит во вращение этот воздушный поток, который закручивается в радиальном направлении до кольцевого выпускного канала, который находится на более высоком радиусе, чем отверстие входа в камеру. Это вихревое движение создает радиальный градиент давления на вентиляционном воздушном потоке.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В настоящем изобретении предложено использовать этот градиент давления с целью отбора воздуха при давлении, более высоком, чем на уровне уплотнительной прокладки, в частности, чтобы обеспечить достаточный уровень давления на входе первой прокладки и равновесие между давлениями снаружи двух прокладок камеры. Таким образом, можно обеспечить достаточный расход воздуха, проходящего через обе уплотнительные прокладки, чтобы помешать любой утечке масла.
Согласно изобретению, камера опорного подшипника газотурбинной установки, содержащей неподвижную стенку, вращающийся вал, первую и вторую уплотнительные прокладки между стенкой и валом и полость между неподвижной стенкой и элементом статора, отличается тем, что вдоль участка поверхности неподвижной стенки снаружи камеры выполнено средство направления воздуха таким образом, чтобы по меньшей мере часть воздуха, выходящая из направляющего средства, проходила через первую уплотнительную прокладку, причем это направляющее средство образует канал, в который подается воздух через отверстие впуска воздуха в полость, отстоящее в радиальном направлении от вала, при этом воздух, выходящий из отверстие впуска воздуха в полость, находится под более высоким давлением, чем на уровне вала.
Таким образом, получают средство контроля давления на уровне первой уплотнительной прокладки, чтобы уравновешивать соответствующие давления на уровне двух уплотнительных прокладок.
Согласно предпочтительному варианту выполнения, поскольку стенка камеры опорного подшипника содержит радиально направленный участок, направляющее средство содержит направляющую пластину, например, в виде простого металлического листа, расположенного в радиальном направлении параллельно указанному участку стенки камеры. В частности, поскольку первая уплотнительная прокладка опирается на фланец, закрепленный на фланце камеры, и поскольку участок стенки камеры образован указанной опорой, эту направляющую пластину устанавливают на стенке камеры и крепят, например, болтами вместе с опорой уплотнительной прокладки на фланце.
Предпочтительно направляющая пластина в виде листа образует с валом небольшой зазор. Действительно, следует избегать, чтобы слишком большая часть воздуха, направляемого между пластиной и стенкой камеры, возвращалась в направлении входной полости. Воздух предназначен для прохождения через прокладку на уровне вала.
Использование давления вдоль стенки камеры опорного подшипника можно еще улучшить при помощи направляющего средства, содержащего устройство, выполненное с возможностью направления воздушного потока в радиальном направлении, при этом на выходе этого устройства тангенциальная составляющая скорости меньше радиальной составляющей. За счет ослабления вращения воздуха уменьшают потерю напора вдоль направляющего средства.
Предпочтительно тангенциальную составляющую скорости этого воздушного потока уменьшают за счет установки кольца с выполненными в нем радиальными отверстиями, в частности, вытянутой формы, или содержащего ребра, направляющие поток в радиальном направлении, или кольца с сотовой структурой.
Изобретение находит свое применение для камеры, первая уплотнительная прокладка которой является сегментированной радиальной прокладкой. Действительно, прокладка этого типа является очень эффективной. Вторая уплотнительная прокладка может быть лабиринтной прокладкой.
Заявленное речение можно применять, в частности, для случая, когда радиально отстоящий воздухозаборник соответствует вихревой зоне сжатия.
Наконец, объектом изобретения является газотурбинная установка, содержащая заявленную камеру опорного подшипника с кольцевой полостью на входе камеры опорного подшипника. Эта полость питается воздухом через отверстие питания вблизи вала и содержит выпускное воздушное отверстие в виде кольцевого канала, радиально отстоящее от вала. Таким образом, существует радиальный промежуток между отверстием подачи воздуха во входную полость и ее выпускным воздушным отверстием. Отстоящий в радиальном направлении воздухозаборник средства направления воздуха наддува первой прокладки расположен вблизи упомянутого выпускного воздушного отверстия.
Газотурбинная установка содержит также кольцевую полость на выходе камеры опорного подшипника, питаемую воздухом наддува второй уплотнительной прокладки из упомянутого выпускного отверстия входной кольцевой полости. Часть воздуха наддува прокладки проходит в упомянутую камеру опорного подшипника через вторую прокладку.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР
Другие отличительные признаки и преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания не ограничительного варианта осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 изображает схематичный вид в осевом разрезе известного двухконтурного турбореактивного двигателя.
Фиг. 2 - схематичный вид в осевом разрезе известной камеры опорного подшипника.
Фиг. 3 - камеру опорного подшипника, показанная на фиг. 2, на которой установлено заявленное устройство.
Фиг. 4 - пример монтажа заявленного устройства.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг. 1 показан известный турбореактивный двигатель 1, который классически содержит вентилятор S, компрессор 1а низкого давления НД, компрессор 1b высокого давления ВД, камеру 1с сгорания, турбину 1d высокого давления ВД и турбину 1е низкого давления НД. Компрессор 1b высокого давления и турбина 1d высокого давления соединены валом 4 высокого давления и образуют вместе с ним корпус высокого давления ВД. Компрессор 1а низкого давления и турбина 1е низкого давления соединены валом 5 низкого давления и образуют вместе с ним корпус низкого давления НД. Эти корпуса установлены на неподвижных конструктивных деталях, называемых промежуточным картером 2 для крепления их подшипников качения, находящихся на входе, и выпускным картером 3 для крепления их подшипников качения, находящихся на выходе.
Для обеспечения своей смазки эти подшипники качения заключены в камеры, которые являются почти герметичными и образованы расположенными друг за другом неподвижными стенками, соединенными с промежуточным картером 2, соответственно с выпускным картером 3, и подвижными элементами, соединенными с валами высокого и низкого давления соответственно. Таким образом, газотурбинная установка содержит входную камеру Е1, связанную с промежуточным картером 2, и выходную камеру Е2, связанную с выпускным картером 3. Как было указано выше, эти камеры находятся в атмосфере, содержащей масло для смазки различных органов, и через них проходит воздушный поток с контролируемым расходом для их наддува.
На фиг. 2 показан опорный подшипник в своей камере в соответствии с известным решением. В данном случае речь идет о заднем опорном подшипнике, связанном с выпускным картером вместе со своей камерой Е2.
Выходной конец вала НД 5 поддерживается подшипником 7, неподвижное кольцо 7а которого установлено на опоре 9 подшипника, неподвижно соединенной с выпускным картером двигателя. Подшипник омывается масляным туманом, который производят не показанные средства. Опора 9 подшипника выполнена таким образом, что образует вместе с валом камеру Е2, охватывающую опорный подшипник 7. Опора подшипника образует неподвижную стенку 9. На входе подшипника первая уплотнительная прокладка 10 обеспечивает уплотнение между неподвижной стенкой 9 и валом 5. На выходе подшипника 7 вторая уплотнительная прокладка 20 обеспечивает уплотнение между опорой и валом 5. В данном случае первая прокладка является сегментированной радиальной прокладкой, а вторая уплотнительная прокладка является лабиринтной прокладкой. Опора 9 подшипника содержит участок 16 стенки на входе, который расположен перпендикулярно к валу 5.
Вторая лабиринтная прокладка 20 содержит гребешки, взаимодействующие с элементом из истираемого материала. Винтовой элемент, как и в случае первой прокладки, перемещает в камеру масло, которое стремится скапливаться возле прокладки.
Стрелками показана циркуляция воздуха наддува прокладок. Воздух F1, поступающий из компрессоров, проникает через отверстие 19а вблизи вала 5 в полость Cam, образованную между входной стенкой камеры Е2 и элементом 19 статора, таким как лист. Этот воздух закручивается в вихревом движении внутри этой полости по причине вращения вала 5. Он подвергается вихревому сжатию или вихревой рекомпрессии и частично выходит в F2 через выпускное отверстие 19b, удаленное от вала и образованное кольцевым каналом между камерой Е2 и листом 19. Давление определяют таким образом, чтобы часть F10 воздуха в этой полости Cam проходила через первую прокладку 10 в камеру опорного подшипника, препятствуя любой утечке масла через эту прокладку. Воздух F2 следует по пути F3, затем F4 до выходной полости Cav со стороны второй уплотнительной прокладки 20 опорного подшипника. Часть F20 воздуха проходит через прокладку 20. Давление воздуха повышается от F1 до F2, как было указано выше, затем понижается в F3 до F4 по причине потерь напора в контуре между двумя полостями Cam и Cav. Отмечается, что в этой конфигурации давление в А непосредственно на входе первой прокладки 10 остается ниже давления в В непосредственно на входе второй прокладки, несмотря на потери напора в F3 и F4.
Давление в В находится на достаточном уровне по сравнению с давлением внутри камеры, чтобы не позволять маслу вытекать через лабиринтную прокладку 20.
С другой стороны, дефицит давления в А может привести к утечке масла через прокладку 10.
Учитывая, что существует градиент давления между входом в F1 и выходом входной полости Cam в F2, согласно изобретению, между зоной давления F2 и входом А прокладки 10 добавлено средство направления воздуха.
На фиг. 3 представлено заявленное решение. На участке 16 стенки опоры 9 подшипника через промежуточную распорку 32 установлен лист 30. Этот лист 30 образует канал или проход, образующий упомянутое средство направления воздуха, которое расположено радиально между валом 5 и выходным кольцевым каналом 19b полости Cam. Между валом 5 и листом 30 оставлен небольшой зазор. При этой конструкции воздух в этом проходе находится под давлением, присутствующим в F2, если не считать потерю напора, и в проходе образуется центростремительный воздушный поток, который проходит через прокладку 10 и зазор с учетом более низкого уровня давления в F1 и в камере опорного подшипника. За счет выполнения зазора минимального размера получают воздушный поток, проходящий через прокладку 10.
Кроме повышения давления на входе первой прокладки, лист позволяет также избежать разностей давления, которые могли бы появиться в полости Cam на всех радиальных высотах. Эти нежелательные перепады давления могут появляться по причине формы картера и силы завихрения. Давление, получаемое на входе прокладки, лишь в незначительной степени подвергается действию перепадов в окружающей его среде.
Использование давления можно улучшить за счет спрямления центростремительного воздушного потока. Это позволяет получить спрямляющие средства, которые устраняют или по меньшей мере уменьшают тангенциальную составляющую скорости центростремительного воздушного потока. Эти средства спрямления потока представляют собой, например, отверстия соответствующего направления, например, вытянутой формы, выполненные в распорке 32. Вместо отверстий можно также предусмотреть радиальные ребра или любое другое средство, например, кольцо в виде сотовой структуры.
На фиг. 4 представлен практический пример монтажа с сегментированной радиальной прокладкой. Согласно варианту выполнения, описанному в патенте ЕР 387122, прокладка 10 содержит сегментированное кольцо 12, например, из графита, сегменты которого скреплены при помощи упругого кольца и установлены в пазу пластины 16, на которую опирается кольцевая прокладка. Сегменты опираются на кольцевую дорожку, выполненную на поверхности вала. Опорная пластина 16 прокладки образует входную часть камеры опорного подшипника. Опорная пластина 16 прокладки расположена в плоскости, поперечной относительно вала, и закреплена болтами на входном фланце 18 опоры 9 подшипника. Как известно, на выходе прокладки расположен винтовой элемент 14, функцией которого является сбор масла, скапливающегося на прокладке, и его направление в камеру.
Благодаря заявленному решению, используют давление, создаваемое вихревым движением воздуха, чтобы регулировать давление на входе первой прокладки. Это давление регулируют таким образом, чтобы уменьшить и даже практически устранить разность давления с входом второй прокладки на выходе и уравновесить таким образом давления на границах камеры опорного подшипника.
Это решение является надежным, так как равновесие давлений не зависит от силы завихрения, а только от потерь напора на пути между двумя полостями, входной и выходной. Таким образом, можно регулировать потери напора направляющего устройства и практически идеально уравновешивать тем самым давления.
Изобретение было описано для случая, когда речь идет о регулировании уровня давления непосредственно на входе входной уплотнительной прокладки камеры опорного подшипника вала низкого давления двухконтурного двигателя. Его можно применять для всех случаев, когда необходимо регулировать давление на уровне уплотнительной прокладки камеры опорного подшипника и когда существует соседний источник давления, в частности, по причине вихревой рекомпрессии.

Claims (9)

1. Камера опорного подшипника газотурбинной установки, содержащей неподвижную стенку (9), вращающийся вал (5), первую и вторую уплотнительные прокладки (10;20) между стенкой и валом и полость (Cam) между неподвижной стенкой (9) и элементом (19) статора, отличающаяся тем, что вдоль поверхности стенки (9) снаружи камеры выполнено средство направления воздуха таким образом, чтобы по меньшей мере часть воздуха, выходящая из направляющего средства, проходила через первую уплотнительную прокладку (10), причем это средство направления воздуха образует канал, в который подается воздух через отверстие впуска воздуха в полость (Cam), причем указанное отверстие впуска воздуха отстоит в радиальном направлении от вала, для того, чтобы воздух, подаваемый в указанный канал, находился под более высоким давлением, чем воздух, проходящий через отверстие (19а).
2. Камера по п.1, в которой средство направления воздуха средство содержит лист (30), расположенный в радиальном направлении вдоль и на расстоянии от части стенки (16) камеры.
3. Камера по одному из пп.1 или 2, в которой лист (30) образует зазор с валом (5), при котором часть воздуха, направляемого в указанный канал, проходит через первую уплотнительную прокладку (10).
4. Камера по п.2 или 3, в которой предусмотрена распорка (32), расположенная между листом (30) и частью стенки (16), причем указанная распорка выполнена в форме кольца с радиальными отверстиями или с сотовой структурой, или с ребрами.
5. Камера по п.1, в которой первая уплотнительная прокладка (10) является сегментированной радиальной прокладкой.
6. Камера по одному из пп.1 или 2, содержащая вторую уплотнительную прокладку (20), в частности, лабиринтную прокладку.
7. Камера по одному из пп.1 или 2, в которой отверстие впуска воздуха расположено в вихревой зоне сжатия в полости (Cam).
8. Газотурбинная установка, содержащая камеру опорного подшипника по одному из пп.1-7 с кольцевой полостью (Cam) на входе камеры (Е), питаемой воздухом через отверстие (19а) вблизи вала (5), и с выпускным отверстием (19b), радиально отстоящим от вала, при этом упомянутое отверстие впуска воздуха расположено вблизи упомянутого выпускного отверстия.
9. Газотурбинная установка по п.8, содержащая выходную кольцевую полость (Cav) на выходе камеры (Е), в которую подается воздух из входной кольцевой полости (Cam), при этом часть воздуха проходит в упомянутую камеру (Е).
RU2016127794A 2014-01-23 2015-01-15 Камера опорного подшипника газотурбинного двигателя RU2685749C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1450570A FR3016661B1 (fr) 2014-01-23 2014-01-23 Enceinte de palier d'une turbomachine
FR1450570 2014-01-23
PCT/FR2015/050102 WO2015110744A1 (fr) 2014-01-23 2015-01-15 Enceinte de palier d'une turbomachine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016127794A RU2016127794A (ru) 2018-03-01
RU2016127794A3 RU2016127794A3 (ru) 2018-09-28
RU2685749C2 true RU2685749C2 (ru) 2019-04-23

Family

ID=50729621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016127794A RU2685749C2 (ru) 2014-01-23 2015-01-15 Камера опорного подшипника газотурбинного двигателя

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10502081B2 (ru)
EP (1) EP3097272B1 (ru)
JP (1) JP6535015B2 (ru)
CN (1) CN105899763B (ru)
BR (1) BR112016015612B1 (ru)
CA (1) CA2935314C (ru)
FR (1) FR3016661B1 (ru)
RU (1) RU2685749C2 (ru)
WO (1) WO2015110744A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3016661B1 (fr) * 2014-01-23 2019-05-03 Safran Aircraft Engines Enceinte de palier d'une turbomachine
FR3049006B1 (fr) * 2016-03-15 2018-03-16 Safran Aircraft Engines Turboreacteur ayant un groupe lubrification des paliers simplifie
FR3049007B1 (fr) * 2016-03-15 2019-05-10 Safran Aircraft Engines Turboreacteur ayant un groupe lubrification des paliers simplifie
FR3062679B1 (fr) * 2017-02-07 2019-04-19 Safran Aircraft Engines Virole de reduction de la surpression au voisinage du joint amont d'une enceinte de palier de turboreacteur
US10513938B2 (en) 2017-04-25 2019-12-24 United Technologies Corporation Intershaft compartment buffering arrangement
FR3067057B1 (fr) * 2017-05-30 2020-01-10 Safran Aircraft Engines Turbomachine comportant une enceinte a debits de fuite optimises
US10844745B2 (en) 2019-03-29 2020-11-24 Pratt & Whitney Canada Corp. Bearing assembly
US10808573B1 (en) 2019-03-29 2020-10-20 Pratt & Whitney Canada Corp. Bearing housing with flexible joint
CN112901351B (zh) * 2019-12-03 2023-11-28 上海尚实能源科技有限公司 一种双转子燃气涡轮发动机轴承支撑结构
FR3107561B1 (fr) 2020-02-20 2022-02-18 Safran Aircraft Engines Optimisation de la pressurisation d’une enceinte de palier de turbomachine
CN113833573B (zh) * 2020-06-24 2022-08-16 中国航发商用航空发动机有限责任公司 双转子双支点燃气轮机
US11181008B1 (en) 2020-07-17 2021-11-23 Raytheon Technologies Corporation Self-pressurized squeeze film damper
US11492926B2 (en) 2020-12-17 2022-11-08 Pratt & Whitney Canada Corp. Bearing housing with slip joint

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1055848A1 (fr) * 1999-05-26 2000-11-29 Techspace Aero Dispositif de joint d'étanchéite d'enceinte de palier de turbomachine avec portance
EP1316678A2 (en) * 2001-11-29 2003-06-04 General Electric Company System for reducing oil consumption in gas turbine engines
RU2414614C1 (ru) * 2009-12-02 2011-03-20 Открытое акционерное общество Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" Турбореактивный двигатель с объединенной опорой турбины низкого и высокого давления
FR2952402A1 (fr) * 2009-11-10 2011-05-13 Snecma Dispositif de deshuilage d'une enceinte dans une turbomachine
US20130280043A1 (en) * 2012-04-19 2013-10-24 Pratt & Whitney Electronic Means for Detecting Buffered Main Shaft Seal Wear or Failure in a Turbine Engine

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1261694A (fr) 1959-07-02 1961-05-19 Bayer Ag Procédé de préparation d'esters thiophosphoniques
JPS4318420Y1 (ru) * 1964-12-28 1968-07-30
JPS5833702U (ja) * 1981-08-31 1983-03-04 株式会社日立製作所 油切り輪の構造
US4542623A (en) * 1983-12-23 1985-09-24 United Technologies Corporation Air cooler for providing buffer air to a bearing compartment
JPS61119880A (ja) * 1984-11-15 1986-06-07 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 回転機械の軸受ケ−スにおける油漏れ防止装置
JPH0211274U (ru) * 1988-07-07 1990-01-24
US4989886A (en) * 1988-12-30 1991-02-05 Textron Inc. Braided filamentary sealing element
FR2644205B1 (fr) 1989-03-08 1991-05-03 Snecma Palier de turbomachine a joint d'etancheite integre
GB9306890D0 (en) * 1993-04-01 1993-06-02 Bmw Rolls Royce Gmbh A gas turbine engine with bearing chambers and barrier air chambers
DE19956919A1 (de) * 1999-11-26 2001-05-31 Rolls Royce Deutschland Gasturbinen-Triebwerk mit einer Lagerkammer
US7287384B2 (en) * 2004-12-13 2007-10-30 Pratt & Whitney Canada Corp. Bearing chamber pressurization system
US7934901B2 (en) * 2006-12-20 2011-05-03 General Electric Company Air directing assembly and method of assembling the same
FR2929325B1 (fr) 2008-03-26 2012-09-28 Snecma Dispositif et procede d'equilibrage de pression dans une enceinte palier de turboreacteur
US20130192251A1 (en) * 2012-01-31 2013-08-01 Peter M. Munsell Buffer system that communicates buffer supply air to one or more portions of a gas turbine engine
US9353647B2 (en) * 2012-04-27 2016-05-31 General Electric Company Wide discourager tooth
US9410429B2 (en) * 2012-11-30 2016-08-09 Pratt & Whitney Canada Corp. Air cooling shaft at bearing interface
FR3016661B1 (fr) * 2014-01-23 2019-05-03 Safran Aircraft Engines Enceinte de palier d'une turbomachine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1055848A1 (fr) * 1999-05-26 2000-11-29 Techspace Aero Dispositif de joint d'étanchéite d'enceinte de palier de turbomachine avec portance
EP1316678A2 (en) * 2001-11-29 2003-06-04 General Electric Company System for reducing oil consumption in gas turbine engines
FR2952402A1 (fr) * 2009-11-10 2011-05-13 Snecma Dispositif de deshuilage d'une enceinte dans une turbomachine
RU2414614C1 (ru) * 2009-12-02 2011-03-20 Открытое акционерное общество Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" Турбореактивный двигатель с объединенной опорой турбины низкого и высокого давления
US20130280043A1 (en) * 2012-04-19 2013-10-24 Pratt & Whitney Electronic Means for Detecting Buffered Main Shaft Seal Wear or Failure in a Turbine Engine

Also Published As

Publication number Publication date
EP3097272A1 (fr) 2016-11-30
FR3016661B1 (fr) 2019-05-03
BR112016015612A2 (pt) 2017-09-26
CA2935314A1 (fr) 2015-07-30
RU2016127794A (ru) 2018-03-01
US20160341059A1 (en) 2016-11-24
CA2935314C (fr) 2022-03-08
WO2015110744A1 (fr) 2015-07-30
BR112016015612B1 (pt) 2022-10-04
RU2016127794A3 (ru) 2018-09-28
JP2017506299A (ja) 2017-03-02
US10502081B2 (en) 2019-12-10
CN105899763B (zh) 2019-03-15
JP6535015B2 (ja) 2019-06-26
CN105899763A (zh) 2016-08-24
FR3016661A1 (fr) 2015-07-24
EP3097272B1 (fr) 2019-03-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2685749C2 (ru) Камера опорного подшипника газотурбинного двигателя
KR101270843B1 (ko) 배기가스 터보차저의 베어링 하우징을 밀봉하기 위한 장치
US10151240B2 (en) Mid-turbine frame buffer system
US8899912B2 (en) Shaft seal with convergent nozzle
US4721313A (en) Anti-erosion labyrinth seal
RU2584365C2 (ru) Система отбора воздуха для осевой турбомашины
US9567908B2 (en) Mitigating vortex pumping effect upstream of oil seal
RU2675163C2 (ru) Извлечение сухого газа из компрессора влажного газа
US10273977B2 (en) Perforated drum of a compressor of an axial turbine engine
RU2010147814A (ru) Центробежный забор воздуха в роторе компрессора газотурбинного двигателя
KR101501833B1 (ko) 배기가스 터빈의 디퓨저
US3531935A (en) Gas turbine engine
RU2573094C2 (ru) Газотурбинный двигатель
KR20180078293A (ko) 입구 플랜지 및 출구 플랜지에 의해서만 지지되는 터보 컴프레서
US1037243A (en) Centrifugal pump.
RU2386831C1 (ru) Упругодемпферная опора газотурбинного двигателя
RU2353815C1 (ru) Компрессор газотурбинного двигателя
JP3073348B2 (ja) 遠心コンプレッサ
RU2614909C1 (ru) Охлаждаемая турбина высокого давления
US2276965A (en) Compressor
RU2250386C2 (ru) Двухвальный газотурбинный двигатель
CN112901290A (zh) 轴颈和推力气体轴承
US2858975A (en) Turbo-machines
JPS61142328A (ja) 排気タ−ビン過給機の潤滑機構
RU2623854C1 (ru) Способ смазки и охлаждения передней опоры ротора газотурбинного двигателя