Изобретение относится к области авиации, а именно к системам регулирования, оптимизирующим параметры турбореактивного двигателя (ТРД) в зависимости от целей полета самолета, в частности, сохранению ресурсных показателей двигателя при эксплуатации самолета в учебных целях.
Известен способ регулирования авиационного ТРД, включающий поддержание заданных частот вращения роторов и температуры газа за турбиной с помощью регулятора в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель (см. Ю.Н. Нечаев, "Законы управления и характеристики авиационных силовых установок", М., "Машиностроение", 1995 г., стр. 253, 273-275).
Данный способ не обеспечивает получение оптимальных характеристик двигателя в зависимости от условий эксплуатации самолета, в частности, не обеспечивает увеличения ресурса и срока службы двигателя при эксплуатации в учебных целях путем снижения частоты вращения роторов и температуры газов за турбиной.
Ожидаемый технический результат - повышение ресурсных показателей двигателя при эксплуатации самолета в учебных целях, в частности, снижение температуры газов за турбиной и частоты вращения роторов на выбранных режимах работы двигателя, что позволяет увеличить ресурс и срок службы двигателя.
Ожидаемый технический результат достигается тем, что в известном способе регулирования авиационного турбореактивного двигателя, включающем поддержание заданных частот вращения роторов и температуры газа за турбиной с помощью регулятора в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель, согласно настоящему изобретению предварительно для данного типа двигателей со штатной программой регулирования проводят его испытания на максимальном и полном форсированном режиме с замером тяги, затем для каждого из режимов перенастраивают регулятор на понижение частот вращения роторов и температуры газа за турбиной до достижения заданного снижения тяги и фиксируют значения регулятора, далее по текущим значениям формируют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной и вносят ее в регулятор двигателя, а при эксплуатации самолета в учебных целях по сигналу с борта самолета в соответствии с выбранным режимом задействуют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При эксплуатации самолета в учебных целях обнаружено, что потребные значения тяги для учебных условий эксплуатации значительно ниже, чем для периода боевого применения самолета.
При этом необходимо, чтобы заданное снижение тяги на максимальном и полном форсированном режиме обеспечивалось при том же положении РУД, что и в условиях боевой эксплуатации самолета. Это необходимо для правильного обучения летчиков и имитации боевых условий при учебных полетах самолета.
За счет того, что во время испытаний двигателя перенастраивают регулятор на понижение частот вращения роторов и температуры газов за турбиной, формируют дополнительную программу регулирования и активируют ее при выполнении учебных полетов - это позволяет увеличить ресурс двигателя и его срок службы при эксплуатации самолета в учебных целях.
Пример
При эксплуатации самолета в учебных целях установлено, что потребные тяги на максимальном и форсированном режиме для учебных целей ниже, чем в боевых условиях, на ΔR=2000 кгс.
При проведении приемо-сдаточных испытаний двигателя предварительно проводят испытания двигателя на максимальном и полном форсированном режиме и измеряют тягу двигателя при штатной программе регулирования частоты вращения ротора на максимальном режиме nм и полном форсированном режиме nф, и штатной программе регулирования температуры газов за турбиной на максимальном и полном форсированном режиме t4м и t4ф (Таблица 1, Программа №1).
Затем для обеспечения заданного снижения тяги ΔR=2000 кгс для каждого из режимов перенастраивают регулятор на понижение частот вращения роторов и температуры газа за турбиной, измеряют значение тяги, затем формируют дополнительную программу регулирования №2 (Таблица 1).
В ходе эксплуатации двигателя при полетах самолета в учебных целях задействуют программу регулирования №2 для увеличения ресурса двигателя и его срока службы.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя | 2016 |
|
RU2627628C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2551005C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2555941C2 |
СПОСОБ ДОВОДКИ ОПЫТНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2550999C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПАРТИИ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВАРИАНТЫ), СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2011 |
|
RU2481564C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2551247C1 |
СПОСОБ ДОВОДКИ ОПЫТНОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2013 |
|
RU2551019C1 |
СПОСОБ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ | 2013 |
|
RU2544639C1 |
СПОСОБ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ЭТИМ СПОСОБОМ | 2013 |
|
RU2544409C1 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2555950C2 |
Изобретение относится к системам регулирования, оптимизирующим параметры турбореактивного двигателя (ТРД) в зависимости от целей полета самолета. При осуществлении способа предварительно для данного типа двигателей со штатной программой регулирования проводят его испытания на максимальном и полном форсированном режиме с замером тяги, затем для каждого из режимов перенастраивают регулятор на понижение частот вращения роторов и температуры газа за турбиной до достижения заданного снижения тяги и фиксируют значения регулятора, затем по текущим значениям формируют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной и вносят ее в регулятор двигателя, а при эксплуатации самолета в учебных целях по сигналу с борта самолета в соответствии с выбранным режимом задействуют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной. Технический результат - сохранение ресурсных показателей двигателя при эксплуатации самолета в учебных целях. 1 табл.
Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя, включающий поддержание заданных частот вращения роторов и температуры газа за турбиной с помощью регулятора в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель, отличающийся тем, что предварительно для данного типа двигателей со штатной программой регулирования проводят его испытания на максимальном и полном форсированном режиме с замером тяги, затем для каждого из режимов перенастраивают регулятор на понижение частот вращения роторов и температуры газа за турбиной до достижения заданного снижения тяги и фиксируют значения регулятора, далее по текущим значениям формируют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной и вносят ее в регулятор двигателя, а при эксплуатации самолета в учебных целях по сигналу с борта самолета в соответствии с выбранным режимом задействуют дополнительную программу регулирования частот вращения роторов и температуры газов за турбиной.
НЕЧАЕВ Ю.Н | |||
Законы управления и характеристики авиационных силовых установок | |||
М.: Машиностроение, 1995, с | |||
Прибор для измерения угла наклона | 1921 |
|
SU253A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2015 |
|
RU2578780C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2014 |
|
RU2551773C1 |
ЦИФРОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ВСТРОЕННОЙ ПОЛНОЙ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ И АВИАЦИОННЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2013 |
|
RU2554544C2 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ (ВАРИАНТЫ). СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ. СПОСОБ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ. СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2012 |
|
RU2487333C1 |
US 8365514 B1, 06.02.2013 | |||
US 20110016876 A1, 27.01.2011. |
Авторы
Даты
2017-12-21—Публикация
2017-03-02—Подача