Выхлопное устройство стенда Советский патент 1993 года по МПК G01M15/00 

Описание патента на изобретение SU1814042A1

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.

Похожие патенты SU1814042A1

название год авторы номер документа
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОВОРОТНЫМ ОСЕСИММЕТРИЧНЫМ РЕАКТИВНЫМ СОПЛОМ 1998
  • Андреев А.В.
  • Лебедев В.А.
  • Марчуков Е.Ю.
  • Павленко В.Н.
  • Руднев Ю.Т.
  • Целяев И.Г.
  • Чепкин В.М.
RU2144658C1
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ 2008
  • Павликов Вячеслав Анатольевич
  • Полин Александр Николаевич
RU2435707C2
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2003
  • Лебеденко И.С.
  • Лебеденко Ю.И.
  • Лебеденко В.И.
RU2264554C2
ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ БЕСКЛАПАННЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ 2011
  • Ладягин Юрий Олегович
RU2482312C2
ВЫХОДНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 2008
  • Клёстов Юрий Максимович
  • Петухов Василий Петрович
  • Крашенинников Сергей Юрьевич
  • Овчинников Александр Анатольевич
  • Якубовский Константин Яковлевич
RU2367810C1
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2008
  • Болотин Николай Борисович
RU2378527C1
СТЕНД ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДВУХКОНТУРНЫХ ТУРБОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И СПОСОБ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Егоров Игорь Валерьевич
  • Жигунов Михаил Михайлович
  • Нарышкин Александр Николаевич
RU2467302C1
Стенд для испытания газогенератора турбореактивного двухконтурного двигателя 2020
  • Клинский Борис Михайлович
RU2739168C1
Способ имитации высотных условий при испытании ракетных двигателей 2017
RU2698555C2
ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 2001
  • Андреев А.В.
  • Кириллов В.С.
  • Костюченко М.М.
  • Марчуков Е.Ю.
  • Чепкин В.М.
RU2188333C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 814 042 A1

Реферат патента 1993 года Выхлопное устройство стенда

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.

Формула изобретения SU 1 814 042 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1814042A1

Стохастический анализатор спектра 1977
  • Морозевич Анатолий Николаевич
  • Леусенко Александр Ефимович
SU739431A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Способ получения фтористых солей 1914
  • Коробочкин З.Х.
SU1980A1
Солохин Э
Л
Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей
М.: Маш
Сплав для отливки колец для сальниковых набивок 1922
  • Баранов А.В.
SU1975A1
Говорящий кинематограф 1920
  • Коваленков В.И.
SU111A1

SU 1 814 042 A1

Авторы

Андреев Анатолий Васильевич

Куприк Виктор Викторович

Лебедев Валерий Алексеевич

Цыбулько Виталий Александрович

Даты

1993-05-07Публикация

1984-03-19Подача