[go: up one dir, main page]

RU2716959C2 - Трубчатый вал газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель и способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя - Google Patents

Трубчатый вал газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель и способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2716959C2
RU2716959C2 RU2016149783A RU2016149783A RU2716959C2 RU 2716959 C2 RU2716959 C2 RU 2716959C2 RU 2016149783 A RU2016149783 A RU 2016149783A RU 2016149783 A RU2016149783 A RU 2016149783A RU 2716959 C2 RU2716959 C2 RU 2716959C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
recess
turbine engine
gas turbine
engine according
Prior art date
Application number
RU2016149783A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016149783A (ru
RU2016149783A3 (ru
Inventor
Юки Оливье ИТО-ЛАРДО
Пьеррик Рафаэль Америко БОДЮЭН
Стефан Пьер Гийом БЛАНШАР
Гийом Робен ПЕЛЛАТОН Бертран
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=51866178&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2716959(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сафран Эркрафт Энджинз filed Critical Сафран Эркрафт Энджинз
Publication of RU2016149783A publication Critical patent/RU2016149783A/ru
Publication of RU2016149783A3 publication Critical patent/RU2016149783A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716959C2 publication Critical patent/RU2716959C2/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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/02Arrangement of sensing elements
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/026Shaft to shaft connections
    • 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
    • F02C7/36Power transmission arrangements between the different shafts of the gas turbine plant, or between the gas-turbine plant and the power user
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16CSHAFTS; FLEXIBLE SHAFTS; ELEMENTS OR CRANKSHAFT MECHANISMS; ROTARY BODIES OTHER THAN GEARING ELEMENTS; BEARINGS
    • F16C3/00Shafts; Axles; Cranks; Eccentrics
    • F16C3/02Shafts; Axles
    • F16C3/023Shafts; Axles made of several parts, e.g. by welding
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/02Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements for connecting two abutting shafts or the like
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/10Quick-acting couplings in which the parts are connected by simply bringing them together axially
    • 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
    • F05D2240/61Hollow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D1/00Couplings for rigidly connecting two coaxial shafts or other movable machine elements
    • F16D1/10Quick-acting couplings in which the parts are connected by simply bringing them together axially
    • F16D2001/103Quick-acting couplings in which the parts are connected by simply bringing them together axially the torque is transmitted via splined connections
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16DCOUPLINGS FOR TRANSMITTING ROTATION; CLUTCHES; BRAKES
    • F16D2300/00Special features for couplings or clutches
    • F16D2300/18Sensors; Details or arrangements thereof
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T403/00Joints and connections
    • Y10T403/70Interfitted members
    • Y10T403/7026Longitudinally splined or fluted rod

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ocean & Marine Engineering (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Shafts, Cranks, Connecting Bars, And Related Bearings (AREA)
  • Testing Of Balance (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Трубчатый вал газотурбинного двигателя содержит на внутренней поверхности вала углубление. Углубление содержит, по меньшей мере, одну выемку, выполненную на поверхности вала, центрованной по оси вращения вала. Другое изобретение относится к газотурбинному двигателю, содержащему указанный выше вал. При обнаружении присутствия масла внутри указанного выше трубчатого вала газотурбинного двигателя на уровне углубления во внутренней поверхности вала измеряют значения дисбаланса вала, синхронного с режимом вращения вала. Затем подают сигнал, когда разность между значением дисбаланса и значением дисбаланса только самого вала превышает заданный порог, соответствующий возможному присутствию масла, захваченного, по меньшей мере, в одну выемку и создающего дисбаланс, синхронный с режимом вала. Группа изобретений позволяет обеспечить возможность обнаружения скопления масла в выемках вала путем обнаружения, создаваемого маслом дисбаланса. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 13 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области газотурбинных двигателей и, в частности, к области валов, передающих мощность между различными роторами газотурбинного двигателя.
Уровень техники
Как правило, если газотурбинный двигатель является двухконтурным, как схематично показано на фиг. 1, он содержит от входа к выходу в направлении потока газов вентилятор 1, одну или несколько ступеней компрессора низкого давления 2, затем высокого давления 3, камеру 4 сгорания, одну или несколько ступеней турбины высокого давления 5, затем низкого давления 6, и сопло для выпуска газов. Роторы, вращающиеся вокруг главной оси LL газотурбинного двигателя, которые могут быть связаны между собой через различных системы трансмиссии и зубчатых передач, соответствуют эти различным элементам.
В частности, приведение во вращение компрессора 2 низкого давления турбиной 6 низкого давления происходит через соединение между валами 7 и 8, которые соответственно с ними связаны. Таким образом, между этими двумя валами необходимо соединение для передачи крутящего момента от турбины 6 низкого давления к компрессору 2 низкого давления.
Как известно и как показано на фиг. 2, передачу этого крутящего момента обеспечивают шлицы 9, распределенные на периферии вблизи конца 10 вала 8 турбины 6 низкого давления, который заходит в вал 7 компрессора 2 низкого давления.
Кроме того, вал 8 турбины низкого давления обычно имеет полую трубчатую форму вблизи этого конца 10. Как известно также, во внутренней периферии вала 8 напротив шлиц 9 выполнено углубление 11, и его форма оптимизирована таким образом, чтобы свести к минимуму массу вала 8 и одновременно обеспечивать механическую прочность при прохождении крутящего момента.
При такой технологии вал 8 турбины низкого давления содержит также радиально внутреннюю трубчатую деталь 12 на уровне конца 10. Эта внутренняя трубчатая деталь 12 предназначена, в частности, для закрывания углубления 11 и образует вместе с валом 8 кольцевую полость 13 на уровне углубления 11.
Как правило, герметичность этой кольцевой полости 13 обеспечивают при помощи кольцевых прокладок 14, установленных на ее концах между валом 8 и трубчатой деталью 12. Действительно, конец 10 вала 8 обдувается воздушным потоком 15, поступающим из других частей газотурбинного двигателя. Этот воздух очищен от масла, но все же содержит незначительно количество масла. Эта технология позволяет избегать скапливания масла в углублении 11 за счет центробежного эффекта, что может привести к усталости конструкции вала 8 из-за явлений дисбаланса.
Хотя этого обычно не происходит, при проектировании газотурбинного двигателя необходимо учитывать риск скапливания масла в углублении 11, если герметичность одной из прокладок 14 оказывается нарушенной. В этом случае появляющийся масляный объем прижимается к наружным стенкам углубления 11 под действием центробежной силы и перемещается скольжением во вращающемся валу 8. Этот объем не вращается с такой же скоростью, как и вал. Например, на фиг. 3 показан эффект максимального дисбаланса на 180°, где объем масла 16 скапливается только с одной стороны кольцевой полости 12, то есть внизу на фигуре, оставляя пустой диаметрально противоположную часть кольцевой полости 13.
Как показывает опыт, частоты вибраций, создаваемых таким масляным объемом 16 на конструкциях, появляются примерно при 90% режима вращения вала 8. Эти вибрации являются несинхронными и не могут быть обнаружены датчиками. По этой причине вал 8 турбины 6 низкого давления является местом чередующихся напряжений, которые оказывают на него воздействие усталости в соответствии с высокочастотными циклами.
В документе FR-А1-2 993 311 описано устройство, позволяющее удалять масло, присутствующее в полости, образованной на уровне соединения между двумя валами, путем выполнения отверстий в области внутренней стенки, наиболее удаленной от оси. Однако, учитывая свою форму, углубление 11 может захватывать масло, которое не может быть перемещено центробежными силами к отверстиям удаления. Кроме того, эти отверстия удаления нельзя выполнить в углублении 11, так как оно находится напротив соединительных шлиц 9.
Поэтому существует потребность в обнаружении присутствия масла в случае нарушения герметичности полости, соответствующей углублению, выполненному на таком валу передачи мощности, между двумя валами. Задачей настоящего изобретения является удовлетворение этой потребности.
Сущность изобретения
В связи с этим объектом изобретения является трубчатый вал газотурбинного двигателя, содержащий на внутренней периферии углубление, отличающийся тем, что упомянутое углубление содержит по меньшей мере одну выемку, выполненную в поверхности, центрованной по оси вращения вала.
В данном случае под углублением следует понимать впадину, сформированную на всей окружности вала вращения по существу в цилиндрическом участке внутренней периферии трубчатого вала.
Таким образом, когда упомянутый вал приводится во вращение в газотурбинном двигателе, если масло поступает на уровне углубления, оно начинает скапливаться за счет центробежного эффекта в выемке или выемках, которые образуют радиально наиболее удаленную часть стенки углубления. Масло, задерживающееся в этих выемках, вращается с такой же скоростью, что и вал, и можно обнаружить создаваемый этим маслом дисбаланс.
Кроме того, как правило, углубление такого типа обычно находится вблизи конца вала, что усиливает величину дисбаланса и облегчает его обнаружение. Кроме того, в этом случае выполнение заявленного вала газотурбинного двигателя включает в себя изменение его внутренней стенки вблизи конца. Это можно осуществлять до сборки с внутренней трубчатой деталью, перекрывающей углубление, не изменяя ни эту деталь, ни соединения с этой деталью. Таким образом, речь идет об относительно простом и легко реализуемом изменении, вносимом при проектировании вала газотурбинного двигателя.
Предпочтительно упомянутое углубление содержит часть, в которой упомянутая по меньшей мере одна выемка выполнена на поверхности, образуемой при вращении вокруг оси вращения кривой, заключенной в меридиональной плоскости.
Таким образом, получают углубление, в котором масло могло бы распределяться без предопределения по причине симметрии вращения геометрии без наличия ячеек.
Предпочтительно вал газотурбинного двигателя содержит по меньшей мере две выемки, распределенные по окружности вокруг оси вращения.
Предпочтительно выемки равномерно распределены вокруг упомянутой оси вращения.
Предпочтительно выемки являются симметричными относительно упомянутой оси вращения или относительно плоскости, проходящей через упомянутую ось вращения.
Число ячеек позволяет изменять частоту и интенсивность дисбаланса, создаваемого присутствием количества масла в полости. Геометрия и число ячеек определяют объем масла, который будет задерживаться. Эти параметры регулируют в зависимости от значения дисбаланса, который необходимо обнаруживать.
Предпочтительно выемку или выемки выполняют посредством фрезерования или электроискровой обработки внутренней стенки вала.
Согласно другому варианту выполнения, выемка или выемки образованы деталями, образующими перегородки и проходящими по существу радиально от внутренней стенки вала. Детали, образующие перегородки, могут быть закреплены на внутренней стенке вала посредством пайки или сварки.
Предпочтительно трубчатый вал газотурбинного двигателя содержит средства соединения, расположенные на наружной периферии и выполненные с возможностью передачи крутящего момента на другой вал.
Предпочтительно углубление находится по существу напротив упомянутых средств соединения.
Когда упомянутый вал используют в газотурбинном двигателе для передачи крутящего момента, например, крутящего момента силовой турбины, изобретение позволяет обнаруживать возможное скопление в углублении, выполненном для целей механики, масла, проходящего через отверстие вала на уровне соединения между валами.
Упомянутые средства соединения могут представлять собой шлицы.
Объектом изобретения является также узел, содержащий такой вал газотурбинного двигателя и средства, герметично закрывающие упомянутое углубление, образуя полость вращения. Средства закрывания могут содержать полую трубчатую деталь, цилиндрическую на уровне углубления.
Кроме того, объектом изобретения является газотурбинный двигатель, содержащий вышеупомянутые вал или узел. В частности, он может соответствовать случаю, когда вал приводится во вращение турбиной низкого давления и вращает вал компрессора низкого давления.
Объектом изобретения является также способ обнаружения присутствия масла внутри вала газотурбинного двигателя на уровне углубления в его внутренней периферии, отличающийся тем, что в рамках способа используют описанный выше вал, и тем, что способ содержит этап измерения значения дисбаланса вала, синхронного с режимом вращения вала, и этап передачи тревожного сигнала, когда разность между упомянутым значением дисбаланса и значением дисбаланса только самого вала превышает определенный порог, что соответствует возможному присутствию масла, захваченного по меньшей мере в одну выемку и создающего дисбаланс, синхронный с режимом вала.
Краткое описание фигур
Настоящее изобретение и его другие особенности, отличительные признаки и преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания не ограничительного примеры со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - схематичный вид архитектуры известного газотурбинного двигателя.
Фиг. 2 - вид в разрезе по меридиональной плоскости конца известного вала.
Фиг. 3 - вид в разрезе по меридиональной плоскости конца известного вала с масляным объемом.
Фиг. 4 - вид в разрезе по меридиональной плоскости конца заявленного вала.
Фиг. 5 - заявленный вал, рассеченный на две части по меридиональной плоскости, при этом трубчатая деталь удалена.
Фиг. 6A и 6B - вид в разрезе по плоскости ВВ фиг. 5 различных версий заявленного вала для первого варианта выполнения, полученного при помощи первого способа механической обработки.
Фиг. 7A и 7B - вид в разрезе по плоскости ВВ фиг. 5 различных версий заявленного вала для первого варианта выполнения, полученного при помощи второго способа механической обработки.
Фиг. 8A и 8B - вид в разрезе по плоскости ВВ фиг. 5 различных версий заявленного вала для третьего варианта выполнения.
Описание варианта выполнения
Как показано на фиг. 4, заявленный вал газотурбинного двигателя отличается от вала, показанного на фиг. 2, тем, что форма внутренней поверхности трубчатого вала 8 была изменена на уровне углубления 11.
Поверхность углубления 11 содержит часть, более близкую к оси вращения LL, образованную вращением кривой 11а в меридиональной плоскости, которое дает первую форму углубления на уровне шлиц 9. С другой стороны, она содержит по меньшей мере одну выемку 17, полученную в данном угловом секторе при соединении между этой первой поверхностью и линией 11b, следующей в меридиональной плоскости по точкам максимального радиуса в поверхности выемки 17.
На фиг. 5 показаны две выемки 17а, 17b, выполненные таким образом в углублении 11 на внутренней поверхности вала 8.
Поверхность выемки может следовать или не следовать линии 11b максимальных радиусов на определенном угловом смещении вокруг оси LL и может соединяться разными способами с поверхностью, которая следует образующей линии 11а. Число ячеек тоже может меняться. Это в определенной мере зависит от технологии, используемой для создания этих ячеек.
Согласно первому варианту выполнения, выемки 17а, 17b можно создавать в виде выемок во внутренней стенке вала 8.
Показанные на фиг. 6A и 6B выемки можно получить посредством фрезерования в стенке вала 8.
На фиг. 6A показан вал 8 в поперечном разрезе по плоскости ВВ, показанной на фиг. 4 и 5, где посредством фрезерования выполнены две выемки 17а, 17b. Здесь же показаны шлицы 9 на радиально наружном сечении вала 8. Наименьшая окружность отображает внутреннее сечение 18 вала 8 между концом 10 и углублением 11. Именно через это сечение можно вести инструменты для выполнения выемок во внутренней стенке вала 8 на уровне углубления 11.
Вторая окружность 19 ограничивает сечение внутренней стенки в углублении 11, соответствующее кривой 11а за пределами ячеек 17а, 17b. На фиг. 6A показаны две выемки 17а и 17b. В данном случае они являются симметричными на фигуре относительно горизонтальной плоскости. Радиус их сечения равномерно уменьшается между центральной частью с максимальным радиусом, соответствующим положению линии 11b на фиг. 4 в плоскости разреза, и концами, соединяющимися с минимальным сечением 19 в углублении 11. Они являются симметричными относительно вертикальной меридиональной плоскости. Таким образом, в данном случае углубление 11 со своими выемками 17а, 17b имеет симметрию порядка 2.
На фиг. 6A показаны различные положения сечения 20 фрезеровочного инструмента во время его введения через конец 10 вала 8 в углубление 11. На фигуре видно, что его вводят напротив центра каждой выемки 17а, 17b, после чего перемещают для снятия материала и создания соответствующей выемки. Эта процедура позволяют получать одинаковые формы для разных ячеек, каждый раз воспроизводя одинаковую последовательность команд для инструмента.
На фиг. 6B представлена версия, в которой посредством фрезерования выполняют три выемки 17а, 17b, 17с в стенке углубления 11 с первоначальным круглым сечением 19, соответствующим кривой 11а. Точно так же, фрезеровочный инструмент 20 устанавливают перед центром каждой выемки 17а, 17b, 17с в начале фрезерования каждой выемки. В данном случае все три выемки являются идентичными и отстоят друг от друга через равномерные промежутки, то есть углубление имеет симметрию порядка 3.
Согласно другому способу обработки, как показано на фиг.7A-7D, выемки, соответствующие выемкам, получены путем электроискровой обработки внутренней стенки 19, соответствующей кривой 11а на фиг. 4, вала 8 на уровне углубления 11.
На фиг. 7A в поперечном разрезе показан вал 8, в котором при помощи этого способа получены две симметричные выемки 17а, 17b. На фигуре показан электрод 21 инструмента в его конечном положении, когда завершено выполнение верхней выемки 17а. Как и в предыдущем варианте электрод 21 был введен внутрь вала 8 на уровне углубления 11 через конец 10 минимального поперечного сечения 18. В данном случае электрод 21 был введен через центр, затем поступательным движением перемещался к дну выемки 17а, следуя пути, показанному в виде заштрихованной поверхности, во время способа электроискровой обработки. На противоположной выемке 17b в разрезе видно, что она имеет форму следа электрода 21.
На фиг. 7B, 7C и 7D представлены версии, в которых электрод используют в трех, восьми или семи направлениях для создания такого же числа подобных и равномерно распределенных ячеек.
Фиг. 7C с восемью выемками иллюстрирует случай, когда, учитывая ширину электрода 21 и число ячеек 17а-17h, края ячеек соединяются. Таким образом, радиус минимального сечения 11а углубления 11 с выемками 17а-17h превышает радиус сечения 19 первоначального углубления 11.
В другой версии, не описанной в настоящей заявке, но доступной для специалиста в данной области, можно применить оба способа обработки для прямого создания углубления 11 с его выемками 17а-17h в зависимости от желаемой формы внутри вала 8, стенка которого должна быть цилиндрической, в виде предварительно выполненного углубления.
Согласно второму варианту выполнения, выемки можно получить путем заполнения пространства внутри углубления 11, первоначально выполненного в валу 8.
Как показано на фиг. 8A, две идентичные детали 22, имеющие поперечное сечение, соответствующее кольцевому сектору менее 180°, установлены симметрично справа и слева на внутренней стенке 23 первоначального углубления 11, соответствующей в данном случае положению линии 11b на уровне сечения ВВ поперечного разреза. Таким образом, вверху и внизу получают две выемки 17а, 17b, соответствующие угловым секторам, имеющим такую же толщину, как и угловые сектора деталей 22. Система имеет симметрию порядка 2.
В версии выполнения на внутренней стенке 23 первоначального углубления 11 в радиальном направлении устанавливают ряд относительно тонких перегородок 24. Эти перегородки 24, установленные через равномерные промежутки, образуют ряд ячеек 17а-17g с симметрией порядка 7 на фиг. 8B. Радиально внутренний конец этих перегородок 24 следует изменению кривой 11а с минимальным радиусом на фиг. 4. Эти перегородки 24 могут быть объединены между собой одной или несколькими обечайками 25 для обеспечения их механической прочности.
Эти детали 22 или перегородки 24 можно закрепить на внутренней стенке 23 вала 8 в углублении 11 посредством пайки или сварки.
Как видно из представленных примеров, вал 8 можно выполнить, не прибегая к изменению других деталей, в частности, внутренней трубчатой детали 12, выполненной в соответствии с известным решением. Затем, как в известном решении, можно произвести полную сборку вала, установив внутреннюю трубчатую деталь 12 в валу 8, оснащенном выемками 17 в углублении 11.
Изобретение было представлено с предпочтительным использованием двух ячеек для сохранения симметрии вала, когда масло отсутствует, однако можно предусмотреть выполнение только одной выемки, которая обязательно будет задерживать масло в соответствии с несимметричным вариантом.
Кроме того, выполнение ячеек было представлено в углублении, выполненном на уровне средств соединения вала, так как это углубление находится близко к прохождению масла на соединительном конце вала и, следовательно, соответствует идентифицированному риску. Однако, разумеется, изобретение можно применять для любого вала, имеющего углубление в любом месте своей внутренней периферии, где существует риски скапливания масла, что может привести к появлению паразитных усилий во время вращения. В частности, можно применить описанные выше способы создания ячеек путем фрезерования или электроискровой обработки, вводя инструменты на уровне углубления через один из открытых концов трубчатого вала, как было указано выше.
Наконец, когда описанный выше вал устанавливают в газотурбинном двигателе, этот газотурбинный двигатель можно снабдить датчиками вибрации в соответствии с известными технологиями. Если уплотнительная прокладка 14 полости 13 оказывается поврежденной и масло начинает скапливаться в полости 13, то, благодаря изобретению, масло попадает по меньшей мере в одну из ячеек 17, и дисбаланс становится синхронным с режимом вала. При этом система контроля газотурбинного двигателя, оснащенная вычислительным устройством с соответствующей программой, может измерять значение дисбаланса вала и сравнивать его с контрольным значением дисбаланса, измеренным заранее только на самом валу, без масла. Если это значение отклоняется от контрольного значения за пределы заранее определенного порога, система может передать тревожный сигнал, указывающий на появление соответствующих вибраций, которые вероятнее всего связаны с присутствием масла в выемках 17 углубления 11, и, следовательно, с появлением масляного дисбаланса.

Claims (15)

1. Трубчатый вал (8) газотурбинного двигателя, содержащий на внутренней поверхности вала (8) углубление (11), отличающийся тем, что углубление (11) содержит по меньшей мере одну выемку (17), выполненную на поверхности вала (8), центрованной по оси (LL) вращения вала (8).
2. Вал газотурбинного двигателя по п. 1, в котором углубление (11) представляет собой впадину, сформированную на всей окружности вала вращения в цилиндрическом участке внутренней периферии трубчатого вала.
3. Вал газотурбинного двигателя по п. 1 или 2, в котором выемка выполнена с возможностью захвата масла, входящего в углубление.
4. Вал газотурбинного двигателя по любому из пп.1-3, в котором углубление (11) содержит часть, в которой упомянутая по меньшей мере одна выемка (17) выполнена на поверхности вала (8), образуемой при вращении вокруг оси (LL) вращения кривой (11а), заключенной в меридиональной плоскости.
5. Вал газотурбинного двигателя по любому из пп.1-4, содержащий по меньшей мере две выемки, распределенные по окружности вокруг оси (LL) вращения вала (8).
6. Вал газотурбинного двигателя по п. 5, в котором выемки (17а-17b) равномерно распределены вокруг упомянутой оси (LL) вращения.
7. Вал газотурбинного двигателя по п. 6, в котором выемки (17а,17b) являются симметричными относительно упомянутой оси (LL) вращения или относительно плоскости, проходящей через упомянутую ось вращения.
8. Вал газотурбинного двигателя по п. 5, в котором выемка или выемки (17а,17b) получены посредством фрезерования или электроискровой обработки внутренней стенки (19) вала (8).
9. Вал газотурбинного двигателя по п. 5, в котором выемка или выемки (17а,17b) образованы деталями, образующими перегородки и проходящими по существу радиально от внутренней стенки (23) вала.
10. Вал газотурбинного двигателя по п. 9, в котором детали (22,24), образующие перегородки, закреплены на внутренней стенке вала посредством пайки или сварки.
11. Вал (8) газотурбинного двигателя по п. 1, содержащий средства (9) соединения, расположенные на его наружной периферии и выполненные с возможностью передачи крутящего момента на другой вал (7).
12. Вал (8) газотурбинного двигателя по п. 11, в котором углубление (11) находится по существу напротив упомянутых средств (9) соединения.
13. Вал газотурбинного двигателя по одному из пп. 11 и 12, в котором средства (9) соединения являются шлицами.
14. Газотурбинный двигатель, содержащий вал (8) по одному из пп. 1-13.
15. Способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя по любому из пп. 1-13 на уровне углубления (11) во внутренней поверхности вала (8), при этом способ содержит этап измерения значения дисбаланса вала (8), синхронного с режимом вращения вала, и этап подачи сигнала, когда разность между значением дисбаланса и значением дисбаланса только самого вала превышает заданный порог, соответствующий возможному присутствию масла, захваченного по меньшей мере в одну выемку и создающего дисбаланс, синхронный с режимом вала.
RU2016149783A 2014-09-05 2015-08-28 Трубчатый вал газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель и способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя RU2716959C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1458315 2014-09-05
FR1458315A FR3025551B1 (fr) 2014-09-05 2014-09-05 Arbre de turbomachine
PCT/FR2015/052284 WO2016034796A1 (fr) 2014-09-05 2015-08-28 Arbre de turbomachine

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016149783A RU2016149783A (ru) 2018-10-05
RU2016149783A3 RU2016149783A3 (ru) 2019-03-05
RU2716959C2 true RU2716959C2 (ru) 2020-03-17

Family

ID=51866178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149783A RU2716959C2 (ru) 2014-09-05 2015-08-28 Трубчатый вал газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель и способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10767505B2 (ru)
EP (1) EP3189211B2 (ru)
JP (1) JP6878010B2 (ru)
CN (1) CN106460519B (ru)
BR (1) BR112016029959B8 (ru)
CA (1) CA2952755C (ru)
FR (1) FR3025551B1 (ru)
RU (1) RU2716959C2 (ru)
WO (1) WO2016034796A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102023000881B3 (de) 2023-03-08 2024-06-13 Mercedes-Benz Group AG Antriebswelle für eine elektrische Antriebseinrichtung

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2136531A (en) * 1983-03-16 1984-09-19 Rolls Royce Fluid leakage prevention in shafts
EP1813769A1 (fr) * 2006-01-27 2007-08-01 Snecma Assemblage à encombrement radial réduit entre un arbre de turbine et un tourillon d'arbre de compresseur de turbomachine
FR2952402A1 (fr) * 2009-11-10 2011-05-13 Snecma Dispositif de deshuilage d'une enceinte dans une turbomachine
RU2474709C2 (ru) * 2006-11-28 2013-02-10 Снекма Устройство соединения двух вращающихся валов, в частности, в газотурбинном двигателе, и газотурбинный двигатель
FR2993311A1 (fr) * 2012-07-10 2014-01-17 Snecma Dispositif de deshuilage pour une turbomachine

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1734268A (en) * 1925-11-27 1929-11-05 Packard Motor Car Co Propeller shaft and method of making
US2796600A (en) * 1954-11-30 1957-06-18 Ira E Church Spindle unbalance alarm
BE755939A (fr) 1969-09-09 1971-02-15 Gkn Transmissions Ltd Perfectionnements relatifs aux joints universels a vitesse constante
FR2168938B1 (ru) * 1972-01-27 1974-12-13 Snecma
SE417628B (sv) 1973-05-22 1981-03-30 United Turbine Ab & Co For ett hjulfordon avsedd gastrubinanleggning
GB2117487A (en) * 1982-03-31 1983-10-12 Rolls Royce Improvements in or relating to drive shaft couplings
US4639194A (en) 1984-05-02 1987-01-27 General Motors Corporation Hybrid gas turbine rotor
DE19934405B4 (de) * 1999-07-22 2005-10-20 Daimler Chrysler Ag Hohlwelle mit Innenkanälen, insbesondere Ölkanälen
US6241392B1 (en) * 2000-01-21 2001-06-05 Coltec Industries Inc Hybrid bearing
JP2002201901A (ja) 2000-12-28 2002-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd スプライン締結構造
GB0305974D0 (en) * 2003-03-15 2003-04-23 Rolls Royce Plc A seal
DE10333432A1 (de) 2003-07-23 2005-02-10 Zf Friedrichshafen Ag Ölführende Welle
US7574854B2 (en) * 2006-01-06 2009-08-18 General Electric Company Gas turbine engine assembly and methods of assembling same
US7942635B1 (en) 2007-08-02 2011-05-17 Florida Turbine Technologies, Inc. Twin spool rotor assembly for a small gas turbine engine
WO2009039320A1 (en) * 2007-09-20 2009-03-26 Lawrence Pumps, Inc. Polygon rotor attachment device
FR2942001B1 (fr) 2009-02-11 2011-08-26 Snecma Systeme de surveillance de l'etat de sante des equipements intervenant dans la capacite de demarrage d'un turboreacteur
JP5340897B2 (ja) 2009-11-25 2013-11-13 Ntn株式会社 固定式等速自在継手
FR2971595B1 (fr) 2011-02-15 2013-03-22 Snecma Surveillance d'un moteur d'aeronef pour anticiper les operations de maintenance
FR2976316B1 (fr) * 2011-06-08 2013-06-14 Snecma Turbomachine comportant un palier flottant de guidage d'un arbre de turbomachine
US8672768B2 (en) * 2012-04-11 2014-03-18 Hamilton Sundstrand Corporation Air bearing shaft for ram air fan
DE102012016679A1 (de) 2012-08-23 2013-03-28 Daimler Ag Hohlwelle
US9932860B2 (en) * 2013-03-13 2018-04-03 United Technologies Corporation Oil transfer passage arrangement for a shaft of a gas turbine engine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2136531A (en) * 1983-03-16 1984-09-19 Rolls Royce Fluid leakage prevention in shafts
EP1813769A1 (fr) * 2006-01-27 2007-08-01 Snecma Assemblage à encombrement radial réduit entre un arbre de turbine et un tourillon d'arbre de compresseur de turbomachine
RU2474709C2 (ru) * 2006-11-28 2013-02-10 Снекма Устройство соединения двух вращающихся валов, в частности, в газотурбинном двигателе, и газотурбинный двигатель
FR2952402A1 (fr) * 2009-11-10 2011-05-13 Snecma Dispositif de deshuilage d'une enceinte dans une turbomachine
FR2993311A1 (fr) * 2012-07-10 2014-01-17 Snecma Dispositif de deshuilage pour une turbomachine

Also Published As

Publication number Publication date
CN106460519A (zh) 2017-02-22
JP6878010B2 (ja) 2021-05-26
BR112016029959B8 (pt) 2023-03-14
BR112016029959A2 (pt) 2017-08-22
EP3189211A1 (fr) 2017-07-12
US10767505B2 (en) 2020-09-08
BR112016029959B1 (pt) 2022-08-09
WO2016034796A1 (fr) 2016-03-10
EP3189211B1 (fr) 2018-07-18
FR3025551B1 (fr) 2019-08-23
CN106460519B (zh) 2019-08-09
RU2016149783A (ru) 2018-10-05
JP2017526847A (ja) 2017-09-14
US20170254213A1 (en) 2017-09-07
CA2952755C (fr) 2022-08-16
FR3025551A1 (fr) 2016-03-11
EP3189211B2 (fr) 2022-04-06
RU2016149783A3 (ru) 2019-03-05
CA2952755A1 (fr) 2016-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101650977B1 (ko) 댐핑 장치를 구비하고 언튠드 블레이드를 갖춘 터빈 휠
US9920626B2 (en) Balanced rotor disc, and balancing method
RU2338888C2 (ru) Способ изготовления компонента статора
RU2498080C2 (ru) Радиальный кольцевой фланец, соединение элементов рабочего колеса или статора и газотурбинный двигатель
US10451089B2 (en) Turbomachine blade
RU2568353C2 (ru) Статор осевой турбомашины, способ его производства и турбомашина, содержащая указанный статор
US11333029B2 (en) Method for manufacturing a stage of a steam turbine
CN103244198A (zh) 涡轮组件
RU2631585C2 (ru) Направляющий аппарат компрессора для турбомашины
JP5638707B2 (ja) ターボ機械の、ローターブレードを備えたローターの直径を特定するための方法
RU2716959C2 (ru) Трубчатый вал газотурбинного двигателя, газотурбинный двигатель и способ обнаружения присутствия масла внутри трубчатого вала газотурбинного двигателя
EP3152403B1 (en) Turbine blisk and method of manufacturing thereof
RU2016123053A (ru) Уплотнительная система с двумя рядами дополняющих друг друга уплотнительных элементов
US20170328237A1 (en) Sector for the assembly of a stage of a turbine and corresponding manufacturing method
US10519801B2 (en) Instrumented flow passage of a turbine engine
RU2580254C2 (ru) Способ изготовления диафрагмы паровой турбины
JP4738490B2 (ja) 回転体のバランス調整方法
US9151163B2 (en) Turbomachine rotor disk
EP3358133B1 (en) Disk assembly for gas turbine compressor
RU2657391C2 (ru) Турбомашина, содержашая сигнализатор износа картера
US20190078582A1 (en) Rotor of centrifugal compressor, centrifugal compressor, and method for manufacturing rotor of centrifugal compressor
KR20140096647A (ko) 회전 기계
JP2014058972A (ja) ロータアッセンブリ及び改装方法
US10513945B2 (en) Instrumented flow passage of a turbine engine
KR20150109281A (ko) 냉각 보어 입구들을 갖는 로터 샤프트