Добавил:
timofeev.9@mail.ru Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Газотурбинные двигатели.pdf
Скачиваний:
4940
Добавлен:
16.08.2018
Размер:
78.91 Mб
Скачать

Глава 8 - Турбины ГТД

ТНД в одном блоке может быть до шести и более

GE Aircraft Engines традиционно применяет

лопаток.

блоки по две лопатки для первой и второй ступе-

Однако при появлении проблем с точностью

ней ТВД. Для решения проблемы стоимости ре-

литья ущерб от брака возрастает в соответствии

монта разработана технология, применимая даже

с количеством лопаток в блоке. Кроме того, блоч-

для монокристаллических сопловых лопаток (см.

ные лопатки могут привести к увеличению стоимо-

Рис. 8.5.2_8). При этом из блочного СА сохраня-

сти ремонта – когда при повреждении одной из

ются детали крепления верхней 1 и нижней 2 по-

лопаток в блоке приходится выбрасывать весь блок.

лок, а блок с монокристаллическими профилями 3

Именно по этой причине в новых конструкциях

отливается заново. В новом блоке детали крепле-

стремятся применять одиночные лопатки.

ния нижней 2 и верхней 3 полок сохраняются и со-

 

единены с отливкой с помощью пайки.

Рисунок 8.5.2_7 – Блочный СА ТНД (по шесть лопаток в блоке)

8.5.3 - Аппараты закрутки

Обязательной частью конструкции статора современной турбины стал аппарат закрутки. Аппарат предварительной закрутки охлаждающего воздуха на выходе из статора и входе в ротор применяется для снижения температуры охлаждающего воздуха для рабочих лопаток. Аппарат закрутки стал обязательной частью конструкции ТВД (иногда и высокооборотных охлаждаемых ТНД военных двигателей).

При закрутке охлаждающего воздуха в направлении вращения диска и увеличении его скорости до окружной скорости диска происходит уменьшение температуры торможения воздуха по отношению к ротору. Это уменьшение определяется разностью скоростей воздуха относительно статора и ротора, так как в относительном движении скорость воздуха (и его температура торможения) меньше.

Аппарат закрутки разгоняет охлаждающий воздух и закручивает его в направлении вращения диска. Он представляет собой лопаточную решетку или ряд специальных сопел (иногда круглых). На Рис. 8.5.3_1 приведена конструкция аппарата закрутки ТВД RB211-535E4 (Rolls-Royce) [8.5.4.3].

Рисунок 8.5.2_8 – Ремонт блочного СА ТВД CFM56-5

1 – фланец верхней полки; 2 – фланец нижней полки; 3 – отливка блока

492

Глава 8 - Турбины ГТД

Но еще до входа в профильную часть рабочей лопатки воздух подогревается за счет центробежных сил (пропорционально разнице окружных скоростей на радиусах входа в диск и в рабочую лопатку). В конечном счете, на входе в лопатку абсолютное снижение температуры воздуха (относительно температуры за компрессором в месте отбора) может составить не более 10?С. Однако схема подвода воздуха с аппаратом закрутки снимает подогрев, который имел бы место без аппарата закрутки и снижает температуру лопатки на десятки градусов.

8.5.4 – Перечень использованной литературы

8.5.4.1 The big turbofans. Interavia 6/1988.

8.5.4.2 Halila, E.E., Lenahan, D.T., Thomas, T.T. Energy Efficient Engine. High Pressure Turbine Test Hardware Detailed Design Report, NASA CR-167955, 1982.

8.5.4.3 The Jet Engine. Rolls-Royce plc, 1997.

Рисунок 8.5.3_1 – Аппарат закрутки ТВД RB211-535E4 [8.5.4.3] (Печатается с разрешения Rolls-Royce plc.)

1 – полость перед аппаратом закрутки; 2 – лопатки; 3 – полость перед диском; 4 – верхний лабиринт; 5 – нижний лабиринт; 6 – отверстия в диске; 7 – обод диска; 8 – замок РЛ; 9 – РЛ

Воздух из вторичной зоны камеры сгорания поступает в кольцевую полость 1 перед лопатками 2 аппарата закрутки. Из лопаток воздух с окружной скоростью, равной скорости вращения диска, поступает в полость 3 перед диском. Верхний лабиринт 4 предназначен для предотвращения утечки воздуха в осевой зазор. Нижний лабиринт 5 предназначен для уплотнения полости 3 от горячего воздуха из-за КВД. Из полости 3 воздух через отверстия 6 в ободе 7 диска ТВД поступает под замок 8 рабочей лопатки 9 и далее во внутреннюю полость лопатки.

В реальных конструкциях максимальное снижение температуры торможения возможно у одноступенчатых турбин с очень высокой степенью расширения и высокой окружной скоростью рабо- чего колеса. У таких турбин на входе в диск снижение температуры может достигать 90…100îÑ.

493