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公开(公告)号:CN108691656A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710228634.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种调压结构,包括具有润滑腔的挡油组件,所述挡油组件呈环形设置;所述挡油组件套设于润滑冷却系统中的旋转轴的外侧,使至少部分所述旋转轴位于所述挡油组件的润滑腔内,且所述挡油组件安装于所述润滑冷却系统中的静止结构件上;所述挡油组件能够阻挡部分润滑油流出所述挡油组件的润滑腔。通过挡油组件阻挡部分润滑油的流出,使得润滑油中的气泡破裂,有效的解决目前因旋转轴的离心力使得腔室中润滑油量少以及润滑油中气泡多导致的润滑冷却效果差的问题,增加润滑腔中的压力,保证润滑腔中润滑油量,减少润滑油中气泡的含量,提高润滑冷却效率,继而保证航空发动机的使用性能。本发明还提供一种航空发动机及其润滑冷却系统。
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公开(公告)号:CN108691583A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710228722.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及涡轮发动机技术领域,特别是涉及一种涡轮发动机中间机匣,包括:机匣外环和机匣内环,机匣外环套设在机匣内环外,机匣外环的轴向中心线、机匣内环的轴向中心线均与发动机轴的轴线重合,机匣外环与机匣内环之间具有间隔;机匣外环与机匣内环之间设置有多个导向叶片,多个导向叶片绕着发动机轴的轴线周向均匀分布,用于引导气流的方向。本发明提供的涡轮发动机中间机匣,通过设置导向叶片,能够合理引导气流,减少气动损失,使得中间机匣集成了涡轮导向器的作用,无需另外设置涡轮导向器引导气流,从而能够减少发动机构件,使发动机零件数量和发动机重量均减少,同时使发动机布置更加紧凑,缩短发动机整体长度。
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公开(公告)号:CN108691577A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710228627.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
IPC: F01D11/24
Abstract: 本发明主动间隙控制结构涉及一种涡轮发动机,其目的是为了提供一种在不改变涡轮机匣气孔尺寸的条件下,能够调节通过涡轮机匣气孔的冷空气量,控制叶尖间隙的主动间隙控制结构。本发明涡轮发动机的主动间隙控制结构包括火焰筒和涡轮机匣,涡轮机匣内设置涡轮叶片,所述火焰筒的外壁与涡轮机匣之间设置有气流控制件,所述气流控制件与所述涡轮机匣间隙设置形成进气通道,所述气流控制件受温度影响能够产生形变进而调节所述进气通道的进气口大小;与涡轮叶片相对的涡轮机匣上开设气孔,所述气孔与所述进气通道连通,形成气流通道,冷却气流能够通过所述气流通道流向所述涡轮叶片。
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公开(公告)号:CN111677557B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010511948.9
申请日:2020-06-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种涡轮导向叶片及具有其的涡轮机械。该涡轮导向叶片包括下缘板以及与所述下缘板连接的叶身,所述叶身包括:内壁,呈封闭状设置;外壁,套设于所述内壁,并与所述内壁围设成容纳腔;以及具有气流通道的网格结构,以层状填充设置于所述容纳腔中,连接并支撑所述内壁与所述外壁。网状结构替换了目前叶身内壁的实体材料结构,有效的降低涡轮导向叶片的零件质量,易于使涡轮机械实现较高的推重比。并且,网状结构具有气流通道,冷却气流进入叶身后可以在网状结构的气流通道中流动,以降低叶身的内壁与外壁的温度,提高冷却效率,且无需专门设置冷却通道,简化涡轮导向叶片的结构,降低复杂程度。
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公开(公告)号:CN108691656B
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201710228634.6
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种调压结构,包括具有润滑腔的挡油组件,所述挡油组件呈环形设置;所述挡油组件套设于润滑冷却系统中的旋转轴的外侧,使至少部分所述旋转轴位于所述挡油组件的润滑腔内,且所述挡油组件安装于所述润滑冷却系统中的静止结构件上;所述挡油组件能够阻挡部分润滑油流出所述挡油组件的润滑腔。通过挡油组件阻挡部分润滑油的流出,使得润滑油中的气泡破裂,有效的解决目前因旋转轴的离心力使得腔室中润滑油量少以及润滑油中气泡多导致的润滑冷却效果差的问题,增加润滑腔中的压力,保证润滑腔中润滑油量,减少润滑油中气泡的含量,提高润滑冷却效率,继而保证航空发动机的使用性能。本发明还提供一种航空发动机及其润滑冷却系统。
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公开(公告)号:CN108691704B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710228725.X
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
IPC: F02M35/104 , G01M15/02
Abstract: 本发明提供的一种发动机进气口结冰检测系统,过滤罩罩设在所述发动机进气口上,所述过滤罩的固有频率大于等于所述发动机怠速时所述发动机的振动频率且小于等于所述发动机100%转速时所述发动机的振动频率的150%;检测装置用于检测所述过滤罩的振动状态;控制装置得到与所述检测装置信号连接并根据所述检测装置检测的振动状态信号得到所述过滤罩的状态信息。上述发动机进气口结冰检测系统,当过滤罩上结冰时,由于重量的变化导致振动频率降低至与发动机的振动频率相同产生共振,检测装置能够检测过滤罩的振动状态及变化,控制装置能够根据检测到的振动状态变化得到过滤罩的状态信息,及时发现过滤罩结冰现象。
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公开(公告)号:CN108691893B
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201710229048.3
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
IPC: F16C27/00
Abstract: 本发明提供了一种鼠笼式轴承结构,包括:鼠笼本体,所述鼠笼本体的内部具有轴承放置腔及调节腔;轴承,设置于所述轴承放置腔中,且所述轴承沿轴向方向的长度小于所述轴承放置腔沿轴向方向的长度;及调节固定件,可轴向运动地设置于所述调节腔中,所述调节固定件能够调节所述轴承在所述轴承放置腔中的位置,并固定所述轴承。通过调节固定件调节轴承在轴承放置腔中的位置,使得轴承的轴向位置可调,以改变轴承到鼠笼本体端部的距离,有效的解决因轴承与鼠笼一体化导致的轴承位置不可调的问题,以便于改变鼠笼式轴承结构的刚度。同时,鼠笼本体与轴承为两个零部件,能够节约成本,便于设计与加工。本发明还提供一种航空发动机。
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公开(公告)号:CN109751090A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711072764.1
申请日:2017-11-03
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供的导向叶片,包括叶片主体以及冲击管体,所述叶片主体具有叶片前缘以及叶片尾缘及由其围设成空心结构,所述叶片尾缘开设有用于排出冷却气流的排气缝,所述冲击管体为空心结构,所述冲击管体内嵌于所述叶片主体中,冲击管体外壁与叶片主体内壁之间留有间隙,所述冲击管体上开设有若干冲击孔,其中,所述叶片主体内壁设有若干第一沙丘扰流柱,所述第一沙丘扰流柱具有迎风面,所述迎风面设置在所述第一沙丘扰流柱远离所述排气缝的一侧利用第一沙丘扰流柱增大了扰流柱表面与冷却气流的接触面积,增加了冷却气流的湍流数目,在增大换热面积、强化冷却气流湍流的同时也不会提高风阻,提高导向叶片整体的换热效果。
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公开(公告)号:CN108691893A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710229048.3
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
IPC: F16C27/00
Abstract: 本发明提供了一种鼠笼式轴承结构,包括:鼠笼本体,所述鼠笼本体的内部具有轴承放置腔及调节腔;轴承,设置于所述轴承放置腔中,且所述轴承沿轴向方向的长度小于所述轴承放置腔沿轴向方向的长度;及调节固定件,可轴向运动地设置于所述调节腔中,所述调节固定件能够调节所述轴承在所述轴承放置腔中的位置,并固定所述轴承。通过调节固定件调节轴承在轴承放置腔中的位置,使得轴承的轴向位置可调,以改变轴承到鼠笼本体端部的距离,有效的解决因轴承与鼠笼一体化导致的轴承位置不可调的问题,以便于改变鼠笼式轴承结构的刚度。同时,鼠笼本体与轴承为两个零部件,能够节约成本,便于设计与加工。本发明还提供一种航空发动机。
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公开(公告)号:CN108691704A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710228725.X
申请日:2017-04-10
Applicant: 清华大学
IPC: F02M35/104 , G01M15/02
Abstract: 本发明提供的一种发动机进气口结冰检测系统,过滤罩罩设在所述发动机进气口上,所述过滤罩的固有频率大于等于所述发动机怠速时所述发动机的振动频率且小于等于所述发动机100%转速时所述发动机的振动频率的150%;检测装置用于检测所述过滤罩的振动状态;控制装置得到与所述检测装置信号连接并根据所述检测装置检测的振动状态信号得到所述过滤罩的状态信息。上述发动机进气口结冰检测系统,当过滤罩上结冰时,由于重量的变化导致振动频率降低至与发动机的振动频率相同产生共振,检测装置能够检测过滤罩的振动状态及变化,控制装置能够根据检测到的振动状态变化得到过滤罩的状态信息,及时发现过滤罩结冰现象。
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