00
«аД Ь
Изобретение относится к области авиа- двигателестроения, например к установкам для испытаний газотурбинных двигателей, в частности к выхлопным устройствам стендов для испытаний турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги.
Цель изобретения - улучшение эффективности охлаждения эжекторной трубы при испытаниях турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги при постоянном расходе охлаждающей жидкости.
Эта цель достигается тем, что охлаждающий тракт эжекторной трубы разделен на сектора, каждый из которых подключен к трубопроводу подачи охлаждающей жидкости, через регулятор расхода, связанный с выходом блока управления, а вход последнего подключен к датчикам направления вектора тяги.
На фиг. 1 схематично изображено выхлопное устройство стенда для испытаний турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги; на фиг. 2 изображена схема блока управления для системы регулирования расхода охлаждающей жидкости выхлопного устройства стенда для испытаний турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги.
Выхлопное устройство стенда для испытаний турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги содержит датчик 1 и датчик 2 положения реактивного сопла 3 испытуемого двигателя, расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях, блок управления 4 системой охлаждения выхлопного устройства стенда, соединенный с регуляторами расхода охлаждающей жидкости 5 эжекторной трубы 6 выхлопного устройства стенда, нагнетающий стендовый насос 7 охлаждающей жидкости, соединенный через ресивер 8 и трубопроводы 9 с секторами 10 охлаждающего тракта эжекторной трубы б, трубопроводы слива охлаждающей жидкости 11 и сборник охлаждающей жидкости 12.
Блок управления системой охлаждения выхлопного устройства 4 содержит следящую систему для каждого направления перемещения реактивного сопла 3-Xi, X2, YL Y2, повторитель 13, инвентор 14, схему сравнения 15, усилитель мощности 16, устройст во обратной связи, например потенциометр, 11, электропривод 18 на каждый из регуляторов расхода охлаждающей жидкости 5.
Работа устройстЕа осуществляется следующим образам.
Воду от нагнетающего насоса 7 подают через ресивер 8 по трубопроводам 9 через регуляторы расхода 5 к секторам 10 охлаждающего тракта эжекторной трубы 6. Из секторов 10 охлаждающего тракта эжекторной трубы б охлаждающая жидкость по трубопроводам 11 отводится в сборник 12. Блок управления 4 системой охлаждения работает следующим образом. В нейтральном положении реактивного сопла 3 датчик 1 и датчик 2 находятся в среднем положении, регуляторы расхода 5 через следящие системы в направлениях Xi, Xz, YI, Ya также находятся в среднем положении и во все
5 сектора 10 охлаждающего тракта эжекторной трубы 6 поступают равные расходы охлаждающей жидкости. При изменении положения реактивного сопла 3, например в направлении Xi, сигнал с датчика 1 увели0
чивается, следящая система в направлении
Xi увеличивает расход охлаждающей жидкости через регулятор расхода 5 сектора 10 в направлении Xi охлаждающего тракта эжекторной трубы 6, а следящая система в
5 направлении Х2 за счет включения инвенто- ра 14 уменьшает расход охлаждающей жидкости через регулятор расхода 5 сектора 10 в направлении Ха охлаждающего тракта эжекторной трубы 6. Аналогично происхо0 дит перераспределение охлаждающей жидкости при перемещении реактивного сопла 3 по другим направлениям, например при перемещении реактивного сопла 3 в направлении Ха YI расход охлаждающей жид5 кости через сектора 10 в направлении Х2 YI увеличивается, а через сектора 10 в направлении Xi Y2 уменьшается.
Осуществление предложенного изобретения обеспечивает эффективное охлажде0 ние эжекторной трубы выхлопного устройства стенда при минимально-необходимом расходе охлаждающей жидкости и способствует увеличению работоспособности материальной части стендовой системы
5 выхлопа при испытаниях турбореактивных двигателей с изменяемым по направлению вектором тяги.
Формула изобретения Выхлопное устройство стенда, преиму0 щественно для испытаний турбореактивного двигателя с изменяемым вектором тяги, содержащее эжекторную трубу, наружная и внутренняя стенки которой образуют охлаждающий тракт с трубопроводами подво5 да и слива охлаждающей жидкости, регуляторами ее расхода и блоком управления, датчики направления вектора тяги, о т- личающееся тем, что, с целью повышения эффективности охлаждения эжекторной ЛРУбы, охлаждающий тракт разделен на сектора, каждый из которых подключен к трубопроводу подвода охлаждающей жидкости через регулятор расхода, связанный с выходом блока управления, причем вход последнего подключен к датчикам направления вектора тяги.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОВОРОТНЫМ ОСЕСИММЕТРИЧНЫМ РЕАКТИВНЫМ СОПЛОМ | 1998 |
|
RU2144658C1 |
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ | 2008 |
|
RU2435707C2 |
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2003 |
|
RU2264554C2 |
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ БЕСКЛАПАННЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2011 |
|
RU2482312C2 |
ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2008 |
|
RU2367810C1 |
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2008 |
|
RU2378527C1 |
СТЕНД ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДВУХКОНТУРНЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2467302C1 |
Стенд для испытания газогенератора турбореактивного двухконтурного двигателя | 2020 |
|
RU2739168C1 |
Способ имитации высотных условий при испытании ракетных двигателей | 2017 |
|
RU2698555C2 |
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2001 |
|
RU2188333C1 |
Использование; авиадвигателестроение в выхлопных устройствах стендов для испытаний, турбореактивных двигателей, Сущность изобретения: в нейтральном положении реактивного сопла 3 датчики 1 и 2 находятся в среднем положении, регуляторы 5 расхода через следящие системы находятся в среднем положении и во все секторы 10 охлаждающего тракта эжектор- ной трубы 6 поступают равные расходы охлаждающей жидкости. При изменении положения реактивного сопла 3 сигнал с датчика 1 увеличивается, следящая система в этом направлении увеличивает расход охлаждающей жидкости через регулятор 5 расхода сектора 10 охлаждающего тракта эжекторной трубы 6, а следящая система о другом направлении за счет включения инжектора 14 уменьшает расход жидкости через регулятор 5 расхода сектора 10 в этом направлении охлаждающего тракта зжек- торной трубы 6, 2 ил.
Стохастический анализатор спектра | 1977 |
|
SU739431A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Способ получения фтористых солей | 1914 |
|
SU1980A1 |
Солохин Э | |||
Л | |||
Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей | |||
М.: Маш | |||
Сплав для отливки колец для сальниковых набивок | 1922 |
|
SU1975A1 |
Говорящий кинематограф | 1920 |
|
SU111A1 |
Авторы
Даты
1993-05-07—Публикация
1984-03-19—Подача