EP3536974A1 - Gas turbine compressor - Google Patents

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EP3536974A1
EP3536974A1 EP19159823.4A EP19159823A EP3536974A1 EP 3536974 A1 EP3536974 A1 EP 3536974A1 EP 19159823 A EP19159823 A EP 19159823A EP 3536974 A1 EP3536974 A1 EP 3536974A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
blade tip
edge
upstream
groove
downstream
Prior art date
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Granted
Application number
EP19159823.4A
Other languages
German (de)
French (fr)
Other versions
EP3536974B1 (en
Inventor
Giovanni Brignole
Tobias Mayenberger
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
MTU Aero Engines AG
Original Assignee
MTU Aero Engines AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by MTU Aero Engines AG filed Critical MTU Aero Engines AG
Publication of EP3536974A1 publication Critical patent/EP3536974A1/en
Application granted granted Critical
Publication of EP3536974B1 publication Critical patent/EP3536974B1/en
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/522Casings; Connections of working fluid for axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/526Details of the casing section radially opposing blade tips
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/08Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/685Inducing localised fluid recirculation in the stator-rotor interface
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • F05D2240/126Baffles or ribs
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/55Seals

Definitions

  • the present invention relates to a gas turbine compressor and an aircraft engine with such a gas turbine compressor and a method for designing such a gas turbine compressor.
  • From the EP2927503 Al is a gas turbine compressor having blade tips each having an upstream leading and trailing trailing edge and a blade tip radially opposed flow passage wall known in which a circumferential groove having an upstream and a downstream groove edge is disposed, wherein in the peripheral groove webs are arranged, each having a radial cutback.
  • An object of an embodiment of the present invention is to improve a gas turbine compressor.
  • Claims 10, 11 provide an aircraft engine with a gas turbine compressor described herein or a method for designing a gas turbine compressor described herein under protection.
  • Advantageous embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.
  • one, in particular axial, gas turbine compressor has one or more circumferentially juxtaposed blades with, in particular deckband sou, blade tips and this radially opposite flow channel wall.
  • the gas turbine compressor is a gas turbine compressor for an aircraft engine or an aircraft engine; in particular, it may be a low-pressure compressor arranged upstream of another gas turbine compressor in a gas turbine or a high-pressure compressor arranged downstream of another gas turbine compressor.
  • the blades are in a version a rotating rotatably mounted rotor, rotating in operation blades whose radially outer blade tips the housing-fixed flow channel wall radially outwardly opposite.
  • the blades are fixed to the housing vanes, which faces the rotating in operation, rotatably mounted Strömungskanalwandung radially inward.
  • an axial direction is in the usual way parallel to the axis of rotation of the compressor
  • a circumferential direction is a direction of rotation about this axis of rotation and a radial direction perpendicular to the axial and circumferential direction.
  • Upstream and downflow in one embodiment relates to a (normal) flow (direction) of the compressor in a conventional manner, so that in one embodiment upstream of an inlet and downstream of an outlet of the compressor is closer.
  • a circumferential groove is arranged.
  • this has an upstream groove flank which merges into the flow channel wall in an upstream groove edge, a downstream groove flank which merges into a flow channel wall in a downstream groove edge, and a groove base which connects these groove flanks.
  • a groove edge may have a sharp-edged or angular or even rounded or have a radius, in which case the center edge or intersection of its two outermost tangents may define the groove edge for dimensions.
  • the upstream groove flank and / or the downstream groove flank has an axial undercut, the cross-sectional area of which in at least one meridian section in a development is less than 10% of a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edge.
  • a meridian section in the sense of the present invention is a plane section which contains the axis of rotation of the compressor.
  • An axial undercut of the upstream groove flank is a region of this groove flank which is arranged in the axial direction upstream of the upstream groove edge. Accordingly, one is axial undercut of the downstream groove flank a portion of this groove flank, which is arranged in the axial direction downstream behind the downstream groove edge.
  • a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edges is correspondingly the area delimited in the meridian section by the groove bottom, a straight connecting line between the upstream and downstream groove edges, and perpendiculars by the upstream and downstream groove edges.
  • the circumferential groove extends in one embodiment, in particular continuously or without interruption, over the full circumference of the flow channel wall or over 360 °.
  • the upstream and downstream groove edges are each a continuous edge that extends uninterrupted 360 °.
  • one or more webs are arranged.
  • a plurality of adjacent, in particular all, webs can be designed identically in one embodiment, in particular, at least substantially, have identical dimensions and contours.
  • the production and / or aerodynamics of the circumferential groove can be improved.
  • adjacent webs can be designed differently in one embodiment, in particular have different dimensions and / or contours.
  • targeted asymmetries can be displayed or compensated in one embodiment.
  • Three or more, in particular all, webs can be spaced equidistantly in the circumferential direction.
  • three or more, in particular all, webs in the circumferential direction in pairs have different distances from each other.
  • a radial pruning means in particular, an empty space between a blade-side end face of the web and its projection into a reference surface which extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, wherein the curvature of the reference surface in the meridian sections through the end face is equal to infinity or to the upstream and downstream groove edge equal to the curvature of the flow channel wall and therebetween in the axial direction is continuously linear.
  • the radial cutback is understood as meaning the free area between a blade tip side upper edge of the cross section of the web and a reference curve extending from the upstream groove edge to the downstream groove edge, the curvature of the reference curve being equal to infinity or at the upstream and downstream groove edge equal to the curvature of the Strömungskanalwandung and between them in the axial direction is continuously linear.
  • a radial cutback in one embodiment is understood to mean the empty space or the free area between the blade-side end face or upper edge of the web and a flow channel contour that is virtually continued across the circumferential groove, wherein this virtually continuous contour is a straight connection plane or the groove edges can connect with a curvature which corresponds to the groove edges of the curvature of the flow channel contour and interpolated linearly therebetween.
  • an axial distance (“axial distance") between an upstream beginning of the cutback and an upstream leading edge of the blade tip is at least 1%, in particular at least 1.5%, in one embodiment at least 2%, and / or at most 40%, in particular at most 30%, in an embodiment at most 15%, a chord length between the upstream leading edge and a downstream trailing edge of the blade tip or the gas turbine compressor is so designed or chosen this axial distance such.
  • an axial distance between the upstream leading edge of the blade tip and the downstream groove edge is at least 5%, in particular at least 7.5% an embodiment of at least 10%, and / or at most 40%, in particular at most 35%, in one embodiment at most 30%, the chord length between the upstream leading edge and the downstream Trailing edge of the blade tip or the gas turbine compressor is designed or chosen this axial distance such.
  • an axial distance between the upstream leading edge of the blade tip and a kink of a blade tip side upper edge of the web in the cutback not more than 10%, in particular at most 7.5%, in one embodiment at most 5%, of the chord length between the upstream leading edge and the downstream trailing edge of the blade tip, in one embodiment the kink is located downstream, in another embodiment the kink is located upstream from the upstream leading edge of the blade tip; .
  • the gas turbine compressor is designed such or chosen this axial distance such.
  • the kink of the blade tip side upper edge may be sharp or square or rounded or have a radius in one embodiment, then for measurements whose center or intersection of its two outermost tangents can define the kink.
  • a discontinuity (sstelle) of the tangent to the upper edge of the web is referred to as a kink.
  • the blade tip-side end face or upper edge of the web can also be kink-free in the cutback.
  • a radial distance between the blade tip and the radially opposite downstream edge of the groove or the gas turbine compressor is designed such or this radial distance chosen such.
  • chord length designates in one embodiment in a customary manner the length of the profile chord or center line of the blade tip or its projection in the axial direction or the axial distance between the leading and trailing edges of the blade tip.
  • an upstream beginning of the cutback axially downstream of the upstream groove edge between said groove edge and the upstream leading edge of the blade tip and / or a downstream end of the cutback disposed at a blade tip nearer half a radial height of the circumferential groove.
  • an upstream start of the cutback is understood to be that axial position beyond which the blade-side end face or upper edge of the web deviates from the virtually continuous flow channel contour or the reference surface or curve away from the blade tip towards the groove bottom.
  • an upstream beginning of the cutback section is understood to be the axial position from which the blade-side end face or upper edge of the web from the straight reference surface or curve in the radial direction to the groove base by at least 1%, in particular at least 5% of a maximum Radial distance between a blade tip closer groove edge and the groove bottom deviates.
  • the upstream beginning of the cutback in one embodiment, is located axially downstream of the upstream groove edge and upstream of the upstream leading edge of the blade tip.
  • the blade-side end face (or in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web, the upper edge) of the web in one embodiment continues the flow channel contour with continuous curvature or without sudden change in curvature.
  • a downstream end of the cutback section is understood to be that axial position at which the blade-side end face or upper edge of the web opens again into the reference surface or curve or into the downstream groove flank.
  • a downstream end of the recut section is understood to be that axial position from which the blade-side end face or upper edge of the web from the straight reference surface or curve to the groove bottom in the radial direction again by less than 5%, in particular less than 1 % of the maximum radial distance between the blade tip closer groove edge and the groove bottom deviates.
  • a radial height of the circumferential groove is in particular a maximum distance between the groove base and the reference surface or curve, in particular a maximum distance between the groove base and the groove edge closer to the blade tip, in the radial direction or in a direction perpendicular to the connecting line understood upstream and downstream groove edge, wherein such a distance perpendicular to the connecting line generalizing is referred to as the radial height of the circumferential groove.
  • the radial pruning terminates in the reference surface, in a further embodiment, axially upstream of or downstream of the upstream leading edge of the blade tip.
  • the blade-side end face (or the upper edge in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip-side end face of the web) sets the flow channel contour with a continuous curvature or without an abrupt change in the curvature from the downstream in one embodiment Groove edge upstream.
  • the radial cutback ends in the radially upper half of the downstream groove flank, the web is continuously cut back radially from the beginning of the cutback.
  • a radially upper half is generally called the part of the downstream groove flank, extending in the radial direction or a direction perpendicular to the connecting line of the upstream and downstream groove edge extends over 50% of the maximum distance of the downstream groove edge from the groove bottom in this direction.
  • the web opens into the upstream and / or the downstream groove flank of the circumferential groove, so it can thus extend in particular axially through the groove or its maximum axial length.
  • a blade tip-side upper edge of the web at the upstream groove edge may have the same curvature as the flow channel contour, i. at the upstream groove edge have a continuous curvature, and continue steadily until the beginning of the re-cut.
  • the web can be straight or curved or run.
  • the blade-side end face of the web at least substantially, open axially into the upstream groove edge. Additionally or alternatively, the blade-side end face in or against a direction of rotation of the blade tip curved into the downstream groove edge open.
  • the surface of the cutback is limited in at least one meridian section to at most 30%, in particular at most 25% of the cross-sectional area of the circumferential groove.
  • the web in one or more, in particular all meridian sections through the blade tip side end face of the web on a cross-sectional area which is at least 70%, in particular at least 75%, the cross-sectional area of the circumferential groove in this meridian section.
  • a cross-sectional area of the circumferential groove is, according to the above-described definition, the area delimited in the meridian section by the groove bottom, the groove flanks and a straight connecting line between the upstream and downstream groove edge.
  • the circumferential groove encloses in one or more, in particular all meridian sections through the blade tip side end face of the web at the upstream edge of the groove with the flow channel wall at an angle which is between 60 ° and 90 °. In this way, in particular, an advantageous axial undercut can be represented.
  • an axial distance between the upstream groove edge and the downstream edge of the blade tip downstream therefrom is greater than an axial distance between the downstream groove edge and the leading edge of the blade tip disposed therefrom.
  • the leading edge of the blade tip is disposed between the upstream and downstream groove edges and closer to the downstream groove edge.
  • an axial distance between the upstream and downstream groove edges is at least 25% of an axial distance between the upstream leading edge and the downstream trailing edge of the blade tip.
  • the web may be straight or curved, wherein it or its tangents may be radial or inclined to the radial direction. Accordingly, in one embodiment in one or more, in particular all sections perpendicular to the axis of rotation of the compressor through the blade tip side end face of the web of the web to the groove bottom of the circumferential groove in the direction of rotation of the blade tip inclined, in particular by at least 25 ° and / or at most 65 ° to the radial direction.
  • Dimensions refer in one embodiment to a component temperature of 20 ° C and / or components without elastic deformation.
  • Fig. 1 shows in a meridian section a part of a gas turbine compressor according to an embodiment of the present invention and a designed according to an embodiment of the present invention gas turbine compressor.
  • the meridian section contains the axis of rotation of the compressor (horizontal in Fig. 1 ), in the Fig. 1 vertical direction is a radial direction.
  • the gas turbine compressor has in the circumferential direction (perpendicular to the plane of the Fig. 1 ) juxtaposed blades with uncovered blade tips, of which in the meridian section of the Fig. 1 a blade tip 10 is partially shown, and a radially outwardly opposite housing fixed flow channel wall 20 on.
  • a circumferential groove is arranged, which has an upstream groove flank 31, which merges into an upstream groove edge 21 in the Strömungskanalwandung, a downstream groove flank 32, which merges in a downstream groove edge 22 in the flow channel wall, and having these groove flanks connecting groove bottom 33.
  • the upstream groove flank has an axial undercut whose cross-sectional area in the meridian section is less than 10% of a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edges.
  • This cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edge is the area which is in the meridian section of the Fig. 1 is limited by the groove bottom, a straight connecting line 24 between the upstream and downstream groove edge and perpendicular through the upstream and downstream groove edge, which in Fig. 1 dash-dotted lines are indicated, the cross-sectional area of the undercut corresponding to the area between the upstream groove flank 31 and the in Fig. 1 left dotted vertical lines on the connecting line 24th
  • a straight connecting line 24 between the upstream and downstream groove edge 21, 22 is designated. This thus represents a reference curve which extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, their curvature being equal to infinity.
  • Fig. 1 another reference curve, which also extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, wherein the curvature of this reference curve at the upstream and downstream groove edge is equal to the curvature of Strömungskanalwandung and therebetween in the axial direction is continuously linear, ie the curvature of Strömungskanalwandung 20th interpolated linearly between the groove edges 21, 22.
  • This reference curve 23 thus continues the flow channel contour 20 virtually over the circumferential groove.
  • the reference curves 23, 24 each provide a circumferentially extending corresponding reference surface 23, 24 in the meridian section of FIG Fig. 1 by a blade tip-side end face or upper edge 43 of the web 40.
  • the blade-side end face or upper edge 43 also deviates from the straight reference surface or curve 24 toward the groove base by at least 1% of a maximum radial distance between the groove edge 22 closer to the blade tip and the groove base 33.
  • the point or circumferential line 41 thus defines an upstream beginning of a radial cut-back 44 of the web.
  • the blade-side end face or upper edge of the web continues the flow channel contour 20 with a continuous curvature.
  • the point or circumferential line 42 defines a downstream end of the radial cut-back 44, at which the blade-side end or upper edge 43 of the web opens into the downstream groove flank 32.
  • the blade-side end face or upper edge 43 of the web opens again into the reference surface or curve 23. Then, the point or the circumferential line on which or the blade-side end face or upper edge 43 of the web again opens into the reference surface or curve 23, or the point or the circumferential line, from which or the blade-side end face or upper edge of the web of the straight reference surface or curve 24 to the groove bottom 33 again by less than 1% the maximum radial distance between the blade tip closer groove edge 22 and the groove bottom 33 deviates, the downstream end of the radial cutback.
  • the blade-side end face or upper edge of the web, the flow channel contour with continuous curvature of the downstream groove edge 22 upstream continue to this end of the recut, as shown analogously for the region between the upstream groove edge 21 and the upstream beginning 41 of the cutback.
  • the empty space or the free area between the blade-side end face or upper edge 43 of the web and the reference surface or curve 23 thus defines the radial cutback 44 with its upstream end 41 and its downstream end 42.
  • this upstream beginning 41 of the cutback 44 becomes axially downstream (right in FIG Fig. 1 ) from the upstream groove edge 21 between this groove edge 21 and the upstream leading edge 11 of the blade tip 10 and the downstream end 42 of the cutback 44 are located in a blade tip nearer half 34 of a radial height 35 of the circumferential groove.
  • the maximum distance between the groove base 33 and the blade tip closer groove edge 22 in the radial direction (vertically in Fig. 1 ) or, as in Fig. 1 indicated, the maximum distance 35 between the groove base 33 and the blade tip closer groove edge 22 may be defined in a direction perpendicular to the straight connecting line 24 of the upstream and downstream groove edge.
  • the radial cutback ends in the radially upper half 34 of the downstream groove flank 32, the web is continuously cut back radially from the beginning 41.
  • the radially upper half is the part or region of the downstream groove flank 32 which extends in the radial direction or the direction perpendicular to the connecting line 24 of the upstream and downstream groove edge over 50% of the maximum distance of the downstream groove edge 22 from the groove base 33 in this direction ,
  • the web 40 terminates in the upstream and downstream groove flanks 31, 32 of the circumferential groove, thus extending axially through the groove.
  • the blade tip-side end face or upper edge of the web at the upstream groove edge 21 has the same curvature as the flow channel contour 20 and steadily continues it until the beginning 41 of the cut-back 44.
  • the web 40 has an in Fig. 1 hatched indicated cross-sectional area, which is at least 75% of the cross-sectional area of the circumferential groove in this meridian section, which is defined by the groove flanks 31, 32, the groove base 33 and the connecting line 24 between the two groove edges 21, 22.
  • Fig. 1 closes the circumferential groove at the upstream groove edge 21 with the Strömungskanalwandung 20 an angle ⁇ , which is between 60 ° and 90 °.
  • Fig. 1 In the execution of Fig. 1 is an axial distance between the upstream groove edge 21 and the downstream thereof (right in FIG Fig. 1 ) disposed leading edge 11 of the blade tip 10 is greater than an axial distance between the downstream groove edge 22 and the front edge 11 thereof arranged upstream.
  • an axial distance between the upstream and downstream groove edges 21, 22 is at least 25% of an axial distance between the upstream leading edge 11 and a downstream trailing edge 12 of the blade tip 10.
  • S AX is schematically indicated an axial chord length of the blade tip 10, which may equally correspond to the axial distance between the leading and trailing edges 11, 12 or the length of the chord line or center line of the blade tip 10.
  • An axial distance L KOZ between the upstream beginning 41 of the cutback 44 and the upstream leading edge 11 of the blade tip is between 1% and 40%, preferably between 2% and 15%, of this chord length S AX defined in this way.
  • An axial distance L OL between the upstream leading edge 11 of the blade tip and the downstream groove edge 22 is between 5% and 40%, preferably between 10% and 30%, of the chord length S AX .
  • An axial distance ⁇ 45 between the upstream leading edge 11 of the blade tip and a bend 45 of the blade tip side end face or upper edge 43 of the web in the cutback is at most 10%, preferably at most 5%, of the chord length S AX .
  • a radial distance between the blade tip 10 and the blade tip side end face or upper edge 43 of the web in the cutback 44 is between 50% and 1500%, preferably between 100% and 1000%, of a radial distance H GAP between the blade tip 10 and the latter radially opposite one another downstream groove edge 22.
  • H GAP radial distance between the blade tip 10 and the latter radially opposite one another downstream groove edge 22.
  • the minimum radial distance H KOZ between the blade tip 10 and the blade tip-side end face or upper edge 43 indicated likewise a maximum or average distance or distance at the front edge 11 may be used.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gasturbinenverdichter, mit wenigstens einer Schaufelspitze (10), die eine stromaufwärtige Vorderkante (11) und eine stromabwärtige Hinterkante (12) aufweist, und einer dieser Schaufelspitze radial gegenüberliegenden Strömungskanalwandung (20), in der eine Umfangsnut (31-33), die eine stromaufwärtige Nutkante (21) und eine stromabwärtige Nutkante (22) aufweist, angeordnet ist, wobei in der Umfangsnut wenigstens ein Steg (40) angeordnet ist, der einen radialen Rückschnitt (44) aufweist, wobei in wenigstens einem Meridianschnitt durch eine schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges ein axialer Abstand (L) zwischen einem stromaufwärtigen Anfang (41) des Rückschnitts und der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze wenigstens 1% und/oder höchstens 40% einer Sehnenlänge (S) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (L) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und der stromabwärtigen Nutkante (22) wenigstens 5% und/oder höchstens 40% der Sehnenlänge (S) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (Δ) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und einem Knick einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt höchstens 10% er Sehnenlänge (S) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein radialer Abstand (H) zwischen der Schaufelspitze (10) und einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt wenigstens 50% und/oder höchstens 1500% eines radialen Abstands (H) zwischen der Schaufelspitze (10) und der dieser radial gegenüberliegenden stromabwärtigen Nutkante (22) beträgt.The present invention relates to a gas turbine compressor having at least one blade tip (10) having an upstream leading edge (11) and a downstream trailing edge (12) and a radially opposite flow channel wall (20) having a circumferential groove (31-33 ), which has an upstream groove edge (21) and a downstream groove edge (22) is arranged, wherein in the circumferential groove at least one web (40) is arranged, which has a radial cutback (44), wherein in at least one meridian section through a the blade tip side end face of the web an axial distance (L) between an upstream beginning (41) of the cutback and the upstream leading edge (11) of the blade tip at least 1% and / or at most 40% of a chord length (S) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or an axial distance (L) between the upstream leading edge (11) of the blade tip and the downstream groove edge (22) is at least 5% and / or at most 40% of the chord length (S) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or an axial distance (Δ) between the upstream leading edge (11) of the blade tip and a kink of a blade tip side upper edge (43) of the web in the cutback not more than 10% of chord length (S) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) at least 50% and / or at most 1500% of a radial distance (H) between the blade tip (10) and the blade tip side (43) of the web in the cutback and which is radially opposite downstream groove edge (22).

Description

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gasturbinenverdichter sowie ein Flugtriebwerk mit einem solchen Gasturbinenverdichter und ein Verfahren zum Auslegen eines solchen Gasturbinenverdichters.The present invention relates to a gas turbine compressor and an aircraft engine with such a gas turbine compressor and a method for designing such a gas turbine compressor.

Aus der EP2927503 Alist ein Gasturbinenverdichter mit Schaufelspitzen, die jeweils eine stromaufwärtige Vorder- und eine stromabwärtige Hinterkante aufweisen, und einer diesen Schaufelspitzen radial gegenüberliegenden Strömungskanalwandung bekannt, in der eine Umfangsnut, die eine stromauf- und eine stromabwärtige Nutkante aufweist, angeordnet ist, wobei in der Umfangsnut Stege angeordnet sind, die jeweils einen radialen Rückschnitt aufweisen.From the EP2927503 Al is a gas turbine compressor having blade tips each having an upstream leading and trailing trailing edge and a blade tip radially opposed flow passage wall known in which a circumferential groove having an upstream and a downstream groove edge is disposed, wherein in the peripheral groove webs are arranged, each having a radial cutback.

Eine Aufgabe einer Ausführung der vorliegenden Erfindung ist es, einen Gasturbinenverdichter zu verbessern.An object of an embodiment of the present invention is to improve a gas turbine compressor.

Diese Aufgabe wird durch einen Gasturbinenverdichter mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ansprüche 10, 11 stellen ein Flugtriebwerk mit einem hier beschriebenen Gasturbinenverdichter bzw. ein Verfahren zum Auslegen eines hier beschriebenen Gasturbinenverdichters unter Schutz. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.This object is achieved by a gas turbine compressor with the features of claim 1. Claims 10, 11 provide an aircraft engine with a gas turbine compressor described herein or a method for designing a gas turbine compressor described herein under protection. Advantageous embodiments of the invention are the subject of the dependent claims.

Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung weist ein, insbesondere axialer, Gasturbinenverdichter eine oder mehrere in Umfangsrichtung nebeneinander angeordnete Schaufeln mit, insbesondere deckbandlosen, Schaufelspitzen und eine diesen radial gegenüberliegende Strömungskanalwandung auf.According to one aspect of the present invention, one, in particular axial, gas turbine compressor has one or more circumferentially juxtaposed blades with, in particular deckbandlosen, blade tips and this radially opposite flow channel wall.

Der Gasturbinenverdichter ist in einer Ausführung ein Gasturbinenverdichter für ein Flugtriebwerk bzw. eines Flugtriebwerks, er kann insbesondere ein in einer Gasturbine stromaufwärts vor einem weiteren Gasturbinenverdichter angeordneter Niederdruckverdichter oder ein stromabwärts nach einem weiteren Gasturbinenverdichter angeordneter Hochdruckverdichter sein. Die Schaufeln sind in einer Ausführung an einem drehbar gelagerten Rotor angeordnete, im Betrieb umlaufende Laufschaufeln, deren radial äußeren Schaufelspitzen die gehäusefeste Strömungskanalwandung radial außen gegenüberliegt. In einer anderen Ausführung sind die Schaufeln gehäusefeste Leitschaufeln, denen die im Betrieb umlaufende, drehbar gelagerte Strömungskanalwandung radial innen gegenüberliegt.In one embodiment, the gas turbine compressor is a gas turbine compressor for an aircraft engine or an aircraft engine; in particular, it may be a low-pressure compressor arranged upstream of another gas turbine compressor in a gas turbine or a high-pressure compressor arranged downstream of another gas turbine compressor. The blades are in a version a rotating rotatably mounted rotor, rotating in operation blades whose radially outer blade tips the housing-fixed flow channel wall radially outwardly opposite. In another embodiment, the blades are fixed to the housing vanes, which faces the rotating in operation, rotatably mounted Strömungskanalwandung radially inward.

In einer Ausführung ist eine axiale Richtung in fachüblicher Weise parallel zur Drehachse des Verdichters, eine Umfangsrichtung eine Drehrichtung um diese Drehachse und eine radiale Richtung senkrecht zur axialen und Umfangsrichtung. Stromauf- bzw. -abwärts bezieht sich in einer Ausführung in fachüblicher Weise auf eine (normale) Durchströmung(srichtung) des Verdichters, so dass in einer Ausführung stromaufwärtig einem Einlass und stromabwärtig einem Auslass des Verdichters näher liegt.In one embodiment, an axial direction is in the usual way parallel to the axis of rotation of the compressor, a circumferential direction is a direction of rotation about this axis of rotation and a radial direction perpendicular to the axial and circumferential direction. Upstream and downflow in one embodiment relates to a (normal) flow (direction) of the compressor in a conventional manner, so that in one embodiment upstream of an inlet and downstream of an outlet of the compressor is closer.

In der Strömungskanalwandung ist eine Umfangsnut angeordnet. Diese weist in einer Ausführung eine stromaufwärtige Nutflanke, die in einer stromaufwärtigen Nutkante in die Strömungskanalwandung übergeht, eine stromabwärtige Nutflanke, die in einer stromabwärtigen Nutkante in die Strömungskanalwandung übergeht, und einen diese Nutflanken verbindenden Nutgrund auf. Eine Nutkante kann in einer Ausführung scharfkantig bzw. eckig oder auch abgerundet sein bzw. einen Radius aufweisen, wobei dann für Maßangaben dessen Mittelpunkt oder Schnittpunkt seiner beiden äußersten Tangenten die Nutkante definieren kann.In the Strömungskanalwandung a circumferential groove is arranged. In one embodiment, this has an upstream groove flank which merges into the flow channel wall in an upstream groove edge, a downstream groove flank which merges into a flow channel wall in a downstream groove edge, and a groove base which connects these groove flanks. In one embodiment, a groove edge may have a sharp-edged or angular or even rounded or have a radius, in which case the center edge or intersection of its two outermost tangents may define the groove edge for dimensions.

In einer Ausführung weist die stromaufwärtige Nutflanke und/oder die stromabwärtige Nutflanke eine axiale Hinterschneidung auf, deren Querschnittsfläche in wenigstens einem Meridianschnitt in einer Weiterbildung weniger als 10% einer Querschnittsfläche der Umfangsnut zwischen ihrer stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante beträgt.In one embodiment, the upstream groove flank and / or the downstream groove flank has an axial undercut, the cross-sectional area of which in at least one meridian section in a development is less than 10% of a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edge.

Ein Meridianschnitt im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ein ebener Schnitt, der die Drehachse des Verdichters enthält. Eine axiale Hinterschneidung der stromaufwärtigen Nutflanke ist ein Bereich dieser Nutflanke, der in axialer Richtung stromaufwärts vor der stromaufwärtigen Nutkante angeordnet ist. Entsprechend ist eine axiale Hinterschneidung der stromabwärtigen Nutflanke ein Bereich dieser Nutflanke, der in axialer Richtung stromabwärts hinter der stromabwärtigen Nutkante angeordnet ist. Eine Querschnittsfläche der Umfangsnut zwischen ihrer stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante ist entsprechend die Fläche, die im Meridianschnitt vom Nutgrund, einer geraden Verbindungslinie zwischen der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante und Senkrechten durch die stromaufwärtige und stromabwärtige Nutkante begrenzt ist.A meridian section in the sense of the present invention is a plane section which contains the axis of rotation of the compressor. An axial undercut of the upstream groove flank is a region of this groove flank which is arranged in the axial direction upstream of the upstream groove edge. Accordingly, one is axial undercut of the downstream groove flank a portion of this groove flank, which is arranged in the axial direction downstream behind the downstream groove edge. A cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edges is correspondingly the area delimited in the meridian section by the groove bottom, a straight connecting line between the upstream and downstream groove edges, and perpendiculars by the upstream and downstream groove edges.

Die Umfangsnut erstreckt sich in einer Ausführung, insbesondere durchgehend bzw. unterbrechungsfrei, über den vollen Umfang der Strömungskanalwandung bzw. über 360°. Mit anderen Worten ist in einer Ausführung die stromaufwärtige und stromabwärtige Nutkante jeweils eine durchgehende Kante, die sich unterbrechungsfrei über 360° erstreckt. Hierdurch kann in einer Ausführung die Herstellung und/oder Aerodynamik der Umfangsnut verbessert werden.The circumferential groove extends in one embodiment, in particular continuously or without interruption, over the full circumference of the flow channel wall or over 360 °. In other words, in one embodiment, the upstream and downstream groove edges are each a continuous edge that extends uninterrupted 360 °. As a result, in one embodiment, the production and / or aerodynamics of the circumferential groove can be improved.

In der Umfangsnut sind ein oder mehrere Stege angeordnet. Mehrere benachbarte, insbesondere alle Stege, können in einer Ausführung gleichartig ausgebildet sein, insbesondere, wenigstens im Wesentlichen, identische Abmessungen und Konturen aufweisen. Hierdurch kann in einer Ausführung die Herstellung und/oder Aerodynamik der Umfangsnut verbessert werden. Gleichermaßen können benachbarte Stege in einer Ausführung verschiedenartig ausgebildet sein, insbesondere unterschiedliche Abmessungen und/oder Konturen aufweisen. Hierdurch können in einer Ausführung gezielt Asymmetrien dargestellt oder kompensiert werden. Drei oder mehr, insbesondere alle, Stege können in Umfangsrichtung äquidistant beabstandet sein. Gleichermaßen können drei oder mehr, insbesondere alle, Stege in Umfangsrichtung paarweise unterschiedliche Abstände voneinander aufweisen.In the circumferential groove one or more webs are arranged. A plurality of adjacent, in particular all, webs can be designed identically in one embodiment, in particular, at least substantially, have identical dimensions and contours. As a result, in one embodiment, the production and / or aerodynamics of the circumferential groove can be improved. Similarly, adjacent webs can be designed differently in one embodiment, in particular have different dimensions and / or contours. As a result, targeted asymmetries can be displayed or compensated in one embodiment. Three or more, in particular all, webs can be spaced equidistantly in the circumferential direction. Similarly, three or more, in particular all, webs in the circumferential direction in pairs have different distances from each other.

Ein oder mehrere, vorzugsweise alle Stege weisen einen radialen Rückschnitt auf. Unter einem radialen Rückschnitt wird vorliegend insbesondere ein Leerraum zwischen einer schaufelseitigen Stirnseite des Steges und deren Projektion in eine Referenzfläche verstanden, die sich von der stromaufwärtigen Nutkante zu der stromabwärtigen Nutkante erstreckt, wobei die Krümmung der Referenzfläche in den Meridianschnitten durch die Stirnseite gleich Unendlich oder an der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante gleich der Krümmung der Strömungskanalwandung und dazwischen in axialer Richtung stetig linear ist. In einem Meridianschnitt wird als radialer Rückschnitt entsprechend die freie Fläche zwischen einer schaufelspitzenseitigen Oberkante des Querschnitts des Stegs und einer Referenzkurve verstanden, die sich von der stromaufwärtigen Nutkante zu der stromabwärtigen Nutkante erstreckt, wobei die Krümmung der Referenzkurve gleich Unendlich oder an der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante gleich der Krümmung der Strömungskanalwandung und dazwischen in axialer Richtung stetig linear ist. Mit anderen Worten wird unter einem radialen Rückschnitt in einer Ausführung der Leerraum bzw. die freie Fläche zwischen der schaufelseitigen Stirnseite bzw. Oberkante des Steges und einer virtuell über die Umfangsnut hinweg fortgesetzte Strömungskanalkontur verstanden, wobei diese virtuell fortgesetzte Kontur eine gerade Verbindungsebene bzw. -linie sein oder die Nutkanten mit einer Krümmung verbinden kann, die an den Nutkanten der Krümmung der Strömungskanalkontur entspricht und dazwischen linear interpoliert.One or more, preferably all webs have a radial pruning. In the present case, a radial pruning means, in particular, an empty space between a blade-side end face of the web and its projection into a reference surface which extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, wherein the curvature of the reference surface in the meridian sections through the end face is equal to infinity or to the upstream and downstream groove edge equal to the curvature of the flow channel wall and therebetween in the axial direction is continuously linear. In a meridian section, the radial cutback is understood as meaning the free area between a blade tip side upper edge of the cross section of the web and a reference curve extending from the upstream groove edge to the downstream groove edge, the curvature of the reference curve being equal to infinity or at the upstream and downstream groove edge equal to the curvature of the Strömungskanalwandung and between them in the axial direction is continuously linear. In other words, a radial cutback in one embodiment is understood to mean the empty space or the free area between the blade-side end face or upper edge of the web and a flow channel contour that is virtually continued across the circumferential groove, wherein this virtually continuous contour is a straight connection plane or the groove edges can connect with a curvature which corresponds to the groove edges of the curvature of the flow channel contour and interpolated linearly therebetween.

Nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung beträgt in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch eine schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges ein Abstand in axialer Richtung ("axialer Abstand") zwischen einem stromaufwärtigen Anfang des Rückschnitts und einer stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze wenigstens 1%, insbesondere wenigstens 1,5%, in einer Ausführung wenigstens 2%, und/oder höchstens 40%, insbesondere höchstens 30%, in einer Ausführung höchstens 15%, einer Sehnenlänge zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante und einer stromabwärtigen Hinterkante der Schaufelspitze bzw. wird der Gasturbinenverdichter derart ausgelegt bzw. dieser axiale Abstand derart gewählt.According to an embodiment of the present invention, in one or more, preferably all, meridian sections through a blade tip side end of the web, an axial distance ("axial distance") between an upstream beginning of the cutback and an upstream leading edge of the blade tip is at least 1%, in particular at least 1.5%, in one embodiment at least 2%, and / or at most 40%, in particular at most 30%, in an embodiment at most 15%, a chord length between the upstream leading edge and a downstream trailing edge of the blade tip or the gas turbine compressor is so designed or chosen this axial distance such.

Zusätzlich oder alternativ beträgt nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze und der stromabwärtigen Nutkante wenigstens 5%, insbesondere wenigstens 7,5%, in einer Ausführung wenigstens 10%, und/oder höchstens 40%, insbesondere höchstens 35%, in einer Ausführung höchstens 30%, der Sehnenlänge zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante und der stromabwärtigen Hinterkante der Schaufelspitze bzw. wird der Gasturbinenverdichter derart ausgelegt bzw. dieser axiale Abstand derart gewählt.Additionally or alternatively, according to one embodiment of the present invention, in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web, an axial distance between the upstream leading edge of the blade tip and the downstream groove edge is at least 5%, in particular at least 7.5% an embodiment of at least 10%, and / or at most 40%, in particular at most 35%, in one embodiment at most 30%, the chord length between the upstream leading edge and the downstream Trailing edge of the blade tip or the gas turbine compressor is designed or chosen this axial distance such.

Zusätzlich oder alternativ beträgt nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze und einem Knick einer schaufelspitzenseitigen Oberkante des Stegs im Rückschnitt höchstens 10%, insbesondere höchstens 7,5%, in einer Ausführung höchstens 5%, der Sehnenlänge zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante und der stromabwärtigen Hinterkante der Schaufelspitze, wobei in einer Ausführung der Knick stromabwärts, in einer anderen Ausführung der Knick stromaufwärts von der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze angeordnet ist, bzw. wird der Gasturbinenverdichter derart ausgelegt bzw. dieser axiale Abstand derart gewählt. Der Knick der schaufelspitzenseitigen Oberkante kann in einer Ausführung scharfkantig bzw. eckig oder auch abgerundet sein bzw. einen Radius aufweisen, wobei dann für Maßangaben dessen Mittelpunkt oder Schnittpunkt seiner beiden äußersten Tangenten den Knick definieren kann. Als Knick wird insbesondere eine Unstetigkeit(sstelle) der Tangente an die Oberkante des Steges bezeichnet. In einer anderen Ausführung kann die schaufelspitzenseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges im Rückschnitt auch Knickfrei sein.Additionally or alternatively, according to an embodiment of the present invention in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web, an axial distance between the upstream leading edge of the blade tip and a kink of a blade tip side upper edge of the web in the cutback not more than 10%, in particular at most 7.5%, in one embodiment at most 5%, of the chord length between the upstream leading edge and the downstream trailing edge of the blade tip, in one embodiment the kink is located downstream, in another embodiment the kink is located upstream from the upstream leading edge of the blade tip; ., The gas turbine compressor is designed such or chosen this axial distance such. The kink of the blade tip side upper edge may be sharp or square or rounded or have a radius in one embodiment, then for measurements whose center or intersection of its two outermost tangents can define the kink. In particular, a discontinuity (sstelle) of the tangent to the upper edge of the web is referred to as a kink. In another embodiment, the blade tip-side end face or upper edge of the web can also be kink-free in the cutback.

Zusätzlich oder alternativ beträgt nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges ein, insbesondere minimaler, maximaler und/oder mittlerer, Abstand in radialer Richtung ("(minimaler/maximaler/mittlerer) radialer Abstand") zwischen der Schaufelspitze, insbesondere ihrer stromaufwärtigen Vorderkante, und einer schaufelspitzenseitigen Oberkante des Stegs im Rückschnitt wenigstens 50%, insbesondere wenigstens 75%, in einer Ausführung wenigstens 100%, und/oder höchstens 1500%, insbesondere höchstens 1250%, in einer Ausführung höchstens 1000%, eines radialen Abstands zwischen der Schaufelspitze und der dieser radial gegenüberliegenden stromabwärtigen Nutkante bzw. wird der Gasturbinenverdichter derart ausgelegt bzw. dieser radiale Abstand derart gewählt.Additionally or alternatively, according to an embodiment of the present invention in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web one, in particular minimum, maximum and / or average, distance in the radial direction ("(minimum / maximum / average) radial Distance ") between the blade tip, in particular its upstream leading edge, and a blade tip side upper edge of the web in the cutback at least 50%, in particular at least 75%, in one embodiment at least 100%, and / or at most 1500%, in particular at most 1250%, in one Implementation at most 1000%, a radial distance between the blade tip and the radially opposite downstream edge of the groove or the gas turbine compressor is designed such or this radial distance chosen such.

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass bei einem solchen quantiativ von einer Sehnenlänge der Schaufelspitze abhängigen "Vorlauf" des Rückschnitts vor der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze, einer solchen quantiativ von der Sehnenlänge der Schaufelspitze abhängigen Überlappung der Umfangsnut durch die Schaufelspitze sowie einer solchen quantiativ von der Sehnenlänge der Schaufelspitze abhängigen axialen Positionierung eines eventuellen Knicks der schaufelspitzenseitigen Oberkante des Stegs im Rückschnitt bezüglich der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze jeweils bereits alleine, insbesondere in Kombination von wenigstens zwei dieser quantiativen Verhältnisse, die Vorteile der Gehäusestrukturierung im Nicht-Ausglegungsbetrieb ("Off-Design"), wenigstens im Wesentlichen, beibehalten werden, während gleichzeitig im Auslegungsbetrieb bzw. unter Nennbetriebsbedingungen ungewollte Strömungsphänomene reduziert und in einer Ausführung das Betriebsverhalten gegenüber einem aus der EP 2 927 503 A1 bekannten Gasturbinenverdichter weiter verbessert werden können.Surprisingly, it has been found that in such a quantiatively dependent on a chord length of the blade tip "advance" of the cutback before the upstream leading edge of the blade tip, such a quantitatively dependent on the chord length of the blade tip overlap of the circumferential groove through the blade tip and such a quantitative of the chord length the blade tip dependent axial positioning of a possible buckling of the blade tip side upper edge of the web in the pruning with respect to the upstream leading edge of the blade tip each alone, especially in combination of at least two of these quantitative ratios, the benefits of the housing structuring in non-Auslegungsbetrieb ("Off Design") , at least substantially, while simultaneously reducing unwanted flow phenomena in the design mode or under nominal operating conditions, and in one embodiment the loading driveability towards one of the EP 2 927 503 A1 known gas turbine compressor can be further improved.

Die Sehnenlänge bezeichnet in einer Ausführung in fachüblicher Weise die Länge der Profilsehne bzw. -mittellinie der Schaufelspitze oder deren Projektion in die axiale Richtung bzw. den axialen Abstand zwischen Vorder- und Hinterkante der Schaufelspitze.The chord length designates in one embodiment in a customary manner the length of the profile chord or center line of the blade tip or its projection in the axial direction or the axial distance between the leading and trailing edges of the blade tip.

Ebenso überraschend hat sich herausgestellt, dass bei einer solchen quantiativ von der Spalthöhe unmittelbar nach der Umfangsnut abhängigen Höhe des Rückschnitts bzw. radialen Abstandes zwischen dessen Oberkante und der Schaufelspitze bereits alleine, insbesondere aber in Kombination mit einem oder mehreren der vorgenannten Verhältnisse, die Vorteile der Gehäusestrukturierung im Nicht-Ausglegungsbetrieb ("Off-Design"), wenigstens im Wesentlichen, beibehalten werden, während gleichzeitig im Auslegungsbetrieb bzw. unter Nennbetriebsbedingungen ungewollte Strömungsphänomene reduziert und in einer Ausführung das Betriebsverhalten gegenüber einem aus der EP 2 927 503 A1 bekannten Gasturbinenverdichter weiter verbessert werden können.Likewise surprisingly it has been found that in such a quantitatively depending on the gap height immediately after the circumferential groove height of the cutback or radial distance between the top edge and the blade tip alone, but especially in combination with one or more of the above conditions, the advantages of Housing structuring in the non-design operation ("off-design"), at least substantially, while simultaneously reduced in the design mode or under nominal operating conditions unwanted flow phenomena and in one embodiment, the performance against one of the EP 2 927 503 A1 known gas turbine compressor can be further improved.

In einer Ausführung ist bzw. wird, insbesondere in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges, ein stromaufwärtiger Anfang des Rückschnitts axial stromabwärts von der stromaufwärtigen Nutkante zwischen dieser Nutkante und der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze und/oder ein stromabwärtiges Ende des Rückschnitts in einer schaufelspitzennäheren Hälfte einer radialen Höhe der Umfangsnut angeordnet.In one embodiment, in particular in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web, an upstream beginning of the cutback axially downstream of the upstream groove edge between said groove edge and the upstream leading edge of the blade tip and / or a downstream end of the cutback disposed at a blade tip nearer half a radial height of the circumferential groove.

Überraschenderweise hat sich herausgestellt, dass durch einen solchen Rückschnitt, der stromabwärts nach der stromaufwärtigen Nutkante und stromaufwärts vor der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze beginnt bzw. in der schaufelspitzennäheren Hälfte der Umfangsnut endet, in einer Ausführung in Kombination mit einem oder mehreren der vorgenannten Verhältnisse die Vorteile der Gehäusestrukturierung im Nicht-Ausglegungsbetrieb ("Off-Design"), wenigstens im Wesentlichen, beibehalten werden, während gleichzeitig im Auslegungsbetrieb bzw. unter Nennbetriebsbedingungen ungewollte Strömungsphänomene reduziert werden können.Surprisingly, it has been found that by such a pruning starting downstream of the upstream edge of the groove and upstream of the upstream edge of the blade tip and ending in the blade tip nearer half of the circumferential groove, in one embodiment in combination with one or more of the aforementioned conditions, the advantages the housing structuring in the non-design operation ("off-design"), at least substantially, while at the same time in the design mode or under nominal operating conditions unwanted flow phenomena can be reduced.

Unter einem stromaufwärtigen Anfang des Rückschnitts wird in einer Ausführung diejenige Axialposition verstanden, ab der die schaufelseitigen Stirnseite bzw. Oberkante des Steges von der virtuell fortgesetzten Strömungskanalkontur bzw. der Referenzfläche bzw. -kurve von der Schaufelspitze weg zum Nutgrund hin abweicht. In einer anderen Ausführung wird unter einem stromaufwärtigen Anfang des Rückschnitts diejenige Axialposition verstanden, ab der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges von der geraden Referenzfläche bzw. -kurve in radialer Richtung zum Nutgrund hin um wenigstens 1%, insbesondere wenigstens 5% eines maximalen radialen Abstandes zwischen einer schaufelspitzennäheren Nutkante und dem Nutgrund abweicht.In an embodiment, an upstream start of the cutback is understood to be that axial position beyond which the blade-side end face or upper edge of the web deviates from the virtually continuous flow channel contour or the reference surface or curve away from the blade tip towards the groove bottom. In another embodiment, an upstream beginning of the cutback section is understood to be the axial position from which the blade-side end face or upper edge of the web from the straight reference surface or curve in the radial direction to the groove base by at least 1%, in particular at least 5% of a maximum Radial distance between a blade tip closer groove edge and the groove bottom deviates.

Der stromaufwärtige Anfang des Rückschnitts ist in einer Ausführung axial stromabwärts nach der stromaufwärtigen Nutkante und stromaufwärts vor der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze angeordnet. Bis zum Anfang des Rückschnitts setzt die schaufelseitige Stirnseite (bzw. in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges die Oberkante) des Steges in einer Ausführung die Strömungskanalkontur mit stetiger Krümmung bzw. ohne sprunghafte Änderung der Krümmung fort.The upstream beginning of the cutback, in one embodiment, is located axially downstream of the upstream groove edge and upstream of the upstream leading edge of the blade tip. Up to the beginning of the cutback, the blade-side end face (or in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip side end face of the web, the upper edge) of the web in one embodiment continues the flow channel contour with continuous curvature or without sudden change in curvature.

Unter einem stromabwärtigen Ende des Rückschnitts wird entsprechend in einer Ausführung diejenige Axialposition verstanden, an der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges wieder in die Referenzfläche bzw. -kurve oder in die stromabwärtige Nutflanke mündet. In einer anderen Ausführung wird unter einem stromabwärtigen Ende des Rückschnitts diejenige Axialposition verstanden, ab der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges von der geraden Referenzfläche bzw. -kurve zum Nutgrund hin in radialer Richtung wieder um weniger als 5%, insbesondere weniger als 1% des maximalen radialen Abstandes zwischen der schaufelspitzennäheren Nutkante und dem Nutgrund abweicht.In a corresponding embodiment, a downstream end of the cutback section is understood to be that axial position at which the blade-side end face or upper edge of the web opens again into the reference surface or curve or into the downstream groove flank. In another embodiment, a downstream end of the recut section is understood to be that axial position from which the blade-side end face or upper edge of the web from the straight reference surface or curve to the groove bottom in the radial direction again by less than 5%, in particular less than 1 % of the maximum radial distance between the blade tip closer groove edge and the groove bottom deviates.

Das stromabwärtige Ende des Rückschnitts ist in einer Ausführung in einer schaufelspitzennäheren Hälfte einer radialen Höhe der Umfangsnut angeordnet. Unter einer radialen Höhe der Umfangsnut wird im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere ein maximaler Abstand zwischen dem Nutgrund und der Referenzfläche bzw. -kurve, insbesondere also ein maximaler Abstand zwischen dem Nutgrund und der schaufelspitzennäheren Nutkante, in radialer Richtung oder einer Richtung senkrecht zur Verbindungslinie der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante verstanden, wobei auch ein solcher Abstand senkrecht zur Verbindungslinie verallgemeinernd als radiale Höhe der Umfangsnut bezeichnet wird.The downstream end of the cutback, in one embodiment, is located at a blade tip nearer half of a radial height of the circumferential groove. In the sense of the present invention, a radial height of the circumferential groove is in particular a maximum distance between the groove base and the reference surface or curve, in particular a maximum distance between the groove base and the groove edge closer to the blade tip, in the radial direction or in a direction perpendicular to the connecting line understood upstream and downstream groove edge, wherein such a distance perpendicular to the connecting line generalizing is referred to as the radial height of the circumferential groove.

In einer Ausführung endet der radiale Rückschnitt in der Referenzfläche bzw. -kurve, in einer Weiterbildung axial stromaufwärts vor oder stromabwärts hinter der stromaufwärtigen Vorderkante der Schaufelspitze. Bis zum Ende des Rückschnitts setzt die schaufelseitige Stirnseite (bzw. in einem oder mehreren, vorzugsweise allen, Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges die Oberkante) des Steges in einer Ausführung die Strömungskanalkontur mit stetiger Krümmung bzw. ohne abrupte Änderung der Krümmung von der stromabwärtigen Nutkante stromaufwärts fort.In one embodiment, the radial pruning terminates in the reference surface, in a further embodiment, axially upstream of or downstream of the upstream leading edge of the blade tip. Until the end of the cutback, the blade-side end face (or the upper edge in one or more, preferably all, meridian sections through the blade tip-side end face of the web) sets the flow channel contour with a continuous curvature or without an abrupt change in the curvature from the downstream in one embodiment Groove edge upstream.

In einer anderen Ausführung endet der radiale Rückschnitt in der radial oberen Hälfte der stromabwärtigen Nutflanke, der Steg ist ab dem Anfang des Rückschnitts durchgehend radial rückgeschnitten. Als radial obere Hälfte wird verallgemeinernd der Teil der stromabwärtigen Nutflanke bezeichnet, der sich in radialer Richtung oder einer Richtung senkrecht zur Verbindungslinie der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante über 50% des maximalen Abstandes der stromabwärtigen Nutkante vom Nutgrund in dieser Richtung erstreckt.In another embodiment, the radial cutback ends in the radially upper half of the downstream groove flank, the web is continuously cut back radially from the beginning of the cutback. As a radially upper half is generally called the part of the downstream groove flank, extending in the radial direction or a direction perpendicular to the connecting line of the upstream and downstream groove edge extends over 50% of the maximum distance of the downstream groove edge from the groove bottom in this direction.

In einer Ausführung mündet der Steg in der stromaufwärtigen und/oder der stromabwärtigen Nutflanke der Umfangsnut, er kann sich somit insbesondere axial durch die Nut hindurch bzw. deren maximale axiale Länge erstrecken.In one embodiment, the web opens into the upstream and / or the downstream groove flank of the circumferential groove, so it can thus extend in particular axially through the groove or its maximum axial length.

Dann kann, wie vorstehend bereits ausgeführt, in einem oder mehreren, insbesondere allen Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges eine schaufelspitzenseitige Oberkante des Stegs an der stromaufwärtigen Nutkante dieselbe Krümmung aufweisen wie die Strömmugskanalkontur, d.h. an der stromaufwärtigen Nutkante eine stetige Krümmung aufweisen, und diese bis zum Anfang des Rückschnitts stetig fortsetzen.Then, as already stated above, in one or more, in particular all meridian sections through the blade tip-side end face of the web, a blade tip-side upper edge of the web at the upstream groove edge may have the same curvature as the flow channel contour, i. at the upstream groove edge have a continuous curvature, and continue steadily until the beginning of the re-cut.

In einer Abwicklung kann der Steg gerade oder gekrümmt sein bzw. verlaufen. Insbesondere kann in einer Ausführung die schaufelseitige Stirnseite des Steges, wenigstens im Wesentlichen, axial in die stromaufwärtige Nutkante münden. Zusätzlich oder alternativ kann die schaufelseitige Stirnseite in oder entgegen einer Drehrichtung der Schaufelspitze gekrümmt in die stromabwärtige Nutflanke münden.In a development, the web can be straight or curved or run. In particular, in one embodiment, the blade-side end face of the web, at least substantially, open axially into the upstream groove edge. Additionally or alternatively, the blade-side end face in or against a direction of rotation of the blade tip curved into the downstream groove edge open.

Vorzugsweise ist die Fläche des Rückschnitts in wenigstens einem Meridianschnitt auf höchstens 30%, insbesondere höchstens 25% der Querschnittsfläche der Umfangsnut limitiert. Entsprechend weist in einer Ausführung der Steg in einem oder mehreren, insbesondere allen Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges eine Querschnittsfläche auf, die wenigstens 70%, insbesondere wenigstens 75%, der Querschnittsfläche der Umfangsnut in diesem Meridianschnitt beträgt. Eine Querschnittsfläche der Umfangsnut ist entsprechend der vorstehend erläuterten Definition die Fläche, die im Meridianschnitt vom Nutgrund, den Nutflanken und einer geraden Verbindungslinie zwischen der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante begrenzt ist.Preferably, the surface of the cutback is limited in at least one meridian section to at most 30%, in particular at most 25% of the cross-sectional area of the circumferential groove. Accordingly, in one embodiment, the web in one or more, in particular all meridian sections through the blade tip side end face of the web on a cross-sectional area which is at least 70%, in particular at least 75%, the cross-sectional area of the circumferential groove in this meridian section. A cross-sectional area of the circumferential groove is, according to the above-described definition, the area delimited in the meridian section by the groove bottom, the groove flanks and a straight connecting line between the upstream and downstream groove edge.

In einer Ausführung schließt die Umfangsnut in einem oder mehreren, insbesondere allen Meridianschnitten durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges an der stromaufwärtigen Nutkante mit der Strömungskanalwandung einen Winkel ein, der zwischen 60° und 90° beträgt. Hierdurch kann insbesondere eine vorteilhafte axiale Hinterschneidung dargestellt werden.In one embodiment, the circumferential groove encloses in one or more, in particular all meridian sections through the blade tip side end face of the web at the upstream edge of the groove with the flow channel wall at an angle which is between 60 ° and 90 °. In this way, in particular, an advantageous axial undercut can be represented.

In einer Ausführung ist ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen Nutkante und der hiervon stromabwärts angeordneten Vorderkante der Schaufelspitze größer als ein axialer Abstand zwischen der stromabwärtigen Nutkante und der hiervon stromaufwärts angeordneten Vorderkante der Schaufelspitze. Mit anderen Worten ist die Vorderkante der Schaufelspitze zwischen der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante und näher bei der stromabwärtigen Nutkante angeordnet.In one embodiment, an axial distance between the upstream groove edge and the downstream edge of the blade tip downstream therefrom is greater than an axial distance between the downstream groove edge and the leading edge of the blade tip disposed therefrom. In other words, the leading edge of the blade tip is disposed between the upstream and downstream groove edges and closer to the downstream groove edge.

In einer Ausführung beträgt ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen und der stromabwärtigen Nutkante wenigstens 25% eines axialen Abstands zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante und der stromabwärtigen Hinterkante der Schaufelspitze.In one embodiment, an axial distance between the upstream and downstream groove edges is at least 25% of an axial distance between the upstream leading edge and the downstream trailing edge of the blade tip.

In einem Schnitt senkrecht zu einer Drehachse des Verdichters kann der Steg gerade oder gekrümmt sein, wobei er bzw. seine Tangenten radial verlaufen oder gegen die radiale Richtung geneigt sein können. Entsprechend ist in einer Ausführung in einem oder mehreren, insbesondere allen Schnitten senkrecht zur Drehachse des Verdichters durch die schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges der Steg zum Nutgrund der Umfangsnut hin in Drehrichtung der Schaufelspitze geneigt, insbesondere um wenigstens 25° und/oder höchstens 65° gegen die radiale Richtung.In a section perpendicular to a rotational axis of the compressor, the web may be straight or curved, wherein it or its tangents may be radial or inclined to the radial direction. Accordingly, in one embodiment in one or more, in particular all sections perpendicular to the axis of rotation of the compressor through the blade tip side end face of the web of the web to the groove bottom of the circumferential groove in the direction of rotation of the blade tip inclined, in particular by at least 25 ° and / or at most 65 ° to the radial direction.

Maßangaben beziehen sich in einer Ausführung auf eine Bauteiltemperatur von 20°C und/oder Bauteile ohne elastische Deformation.Dimensions refer in one embodiment to a component temperature of 20 ° C and / or components without elastic deformation.

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert, die einzige:

Fig. 1
einen Teil eines Gasturbinenverdichters nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung in einem Meridianschnitt.
Further advantageous developments of the present invention will become apparent from the dependent claims and the following description of preferred embodiments. This shows, partially schematized, the only:
Fig. 1
a portion of a gas turbine compressor according to an embodiment of the present invention in a meridian section.

Fig. 1 zeigt in einem Meridianschnitt einen Teil eines Gasturbinenverdichters nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung bzw. eines nach einer Ausführung der vorliegenden Erfindung ausgelegten Gasturbinenverdichters. Der Meridianschnitt enthält die Drehachse des Verdichters (horizontal in Fig. 1), die in Fig. 1 vertikale Richtung ist eine radiale Richtung. Fig. 1 shows in a meridian section a part of a gas turbine compressor according to an embodiment of the present invention and a designed according to an embodiment of the present invention gas turbine compressor. The meridian section contains the axis of rotation of the compressor (horizontal in Fig. 1 ), in the Fig. 1 vertical direction is a radial direction.

Der Gasturbinenverdichter weist in Umfangsrichtung (senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1) nebeneinander angeordnete Laufschaufeln mit deckbandlosen Schaufelspitzen, von denen im Meridianschnitt der Fig. 1 eine Laufschaufelspitze 10 teilweise dargestellt ist, und eine diesen radial außen gegenüberliegende gehäusefeste Strömungskanalwandung 20 auf.The gas turbine compressor has in the circumferential direction (perpendicular to the plane of the Fig. 1 ) juxtaposed blades with uncovered blade tips, of which in the meridian section of the Fig. 1 a blade tip 10 is partially shown, and a radially outwardly opposite housing fixed flow channel wall 20 on.

In der Strömungskanalwandung ist eine Umfangsnut angeordnet, die eine stromaufwärtige Nutflanke 31, die in einer stromaufwärtigen Nutkante 21 in die Strömungskanalwandung übergeht, eine stromabwärtige Nutflanke 32, die in einer stromabwärtigen Nutkante 22 in die Strömungskanalwandung übergeht, und einen diese Nutflanken verbindenden Nutgrund 33 aufweist.In the Strömungskanalwandung a circumferential groove is arranged, which has an upstream groove flank 31, which merges into an upstream groove edge 21 in the Strömungskanalwandung, a downstream groove flank 32, which merges in a downstream groove edge 22 in the flow channel wall, and having these groove flanks connecting groove bottom 33.

Die stromaufwärtige Nutflanke weist eine axiale Hinterschneidung auf, deren Querschnittsfläche in dem Meridianschnitt weniger als 10% einer Querschnittsfläche der Umfangsnut zwischen ihrer stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante beträgt. Diese Querschnittsfläche der Umfangsnut zwischen ihrer stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante ist die Fläche, die im Meridianschnitt der Fig. 1 vom Nutgrund, einer geraden Verbindungslinie 24 zwischen der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante und Senkrechten durch die stromaufwärtige und stromabwärtige Nutkante begrenzt ist, die in Fig. 1 strichpunktiert angedeutet sind, die Querschnittsfläche der Hinterschneidung entsprechend die Fläche zwischen der stromaufwärtigen Nutflanke 31 und der in Fig. 1 linken strichpunktierten Senkrechten auf die Verbindungslinie 24 .The upstream groove flank has an axial undercut whose cross-sectional area in the meridian section is less than 10% of a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edges. This cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edge is the area which is in the meridian section of the Fig. 1 is limited by the groove bottom, a straight connecting line 24 between the upstream and downstream groove edge and perpendicular through the upstream and downstream groove edge, which in Fig. 1 dash-dotted lines are indicated, the cross-sectional area of the undercut corresponding to the area between the upstream groove flank 31 and the in Fig. 1 left dotted vertical lines on the connecting line 24th

In der Umfangsnut sind mehrere Stege in Umfangsrichtung (senkrecht auf der Zeichenebene der Fig. 1) beabstandet angeordnet, von denen in dem Meridianschnitt der Fig. 1 ein Steg 40 geschnitten dargestellt ist.In the circumferential groove a plurality of webs in the circumferential direction (perpendicular to the plane of the Fig. 1 ), of which in the meridian section of the Fig. 1 a web 40 is shown cut.

Mit 24 ist in Fig. 1, wie vorstehend bereits erläutert, eine gerade Verbindungslinie 24 zwischen der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante 21, 22 bezeichnet. Diese stellt somit eine Referenzkurve dar, die sich von der stromaufwärtigen Nutkante zu der stromabwärtigen Nutkante erstreckt, wobei ihre Krümmung gleich Unendlich ist.At 24 is in Fig. 1 As already explained above, a straight connecting line 24 between the upstream and downstream groove edge 21, 22 is designated. This thus represents a reference curve which extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, their curvature being equal to infinity.

Mit 23 ist in Fig. 1 eine andere Referenzkurve bezeichnet, die sich ebenfalls von der stromaufwärtigen Nutkante zu der stromabwärtigen Nutkante erstreckt, wobei die Krümmung dieser Referenzkurve an der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante jeweils gleich der Krümmung der Strömungskanalwandung und dazwischen in axialer Richtung stetig linear ist, d.h. die Krümmung der Strömungskanalwandung 20 zwischen den Nutkanten 21, 22 linear interpoliert. Diese Referenzkurve 23 setzt die Strömungskanalkontur 20 somit virtuell über die Umfangsnut hinweg fort.At 23 is in Fig. 1 another reference curve, which also extends from the upstream groove edge to the downstream groove edge, wherein the curvature of this reference curve at the upstream and downstream groove edge is equal to the curvature of Strömungskanalwandung and therebetween in the axial direction is continuously linear, ie the curvature of Strömungskanalwandung 20th interpolated linearly between the groove edges 21, 22. This reference curve 23 thus continues the flow channel contour 20 virtually over the circumferential groove.

Die Referenzkurven 23, 24 stellen jeweils eine sich in Umfangsrichtung erstreckende entsprechende Referenzfläche 23, 24 in dem Meridianschnitt der Fig. 1 durch eine schaufelspitzenseitige Stirnfläche bzw. Oberkante 43 des Steges 40 dar.The reference curves 23, 24 each provide a circumferentially extending corresponding reference surface 23, 24 in the meridian section of FIG Fig. 1 by a blade tip-side end face or upper edge 43 of the web 40.

Wie im Meridianschnitt der Fig. 1 erkennbar, weicht die schaufelspitzenseitige Stirnfläche bzw. Oberkante 43 von einem Punkt bzw. einer Umfangslinie 41 ab bis zu einem weiteren Punkt bzw. einer weiteren Umfangslinie 42 von der Referenzkurve bzw. -fläche 23 bzw. der virtuell fortgesetzten Strömungskanalkontur von der Schaufelspitze weg zum Nutgrund hin radial (nach oben in Fig. 1) ab.As in the meridian section of the Fig. 1 recognizable deviates the blade tip side end face or upper edge 43 from a point or a circumferential line 41 up to a further point or a further circumferential line 42 of the reference curve or surface 23 and the virtually continuous flow channel contour of the blade tip away to the groove bottom towards radially (upwards in Fig. 1 ).

Ab dem Punkt bzw. der Umfangslinie 41 weicht die schaufelseitigen Stirnseite bzw. Oberkante 43 zudem von der geraden Referenzfläche bzw. -kurve 24 zum Nutgrund hin um wenigstens 1% eines maximalen radialen Abstandes zwischen der schaufelspitzennäheren Nutkante 22 und dem Nutgrund 33 ab.From the point or the circumferential line 41, the blade-side end face or upper edge 43 also deviates from the straight reference surface or curve 24 toward the groove base by at least 1% of a maximum radial distance between the groove edge 22 closer to the blade tip and the groove base 33.

Der Punkt bzw. die Umfangslinie 41 definiert damit einen stromaufwärtigen Anfang eines radialen Rückschnitts 44 des Steges.The point or circumferential line 41 thus defines an upstream beginning of a radial cut-back 44 of the web.

Bis zu diesem Anfang 41 des Rückschnitts 44 setzt die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges die Strömungskanalkontur 20 mit stetiger Krümmung fort.Up to this beginning 41 of the cut-back 44, the blade-side end face or upper edge of the web continues the flow channel contour 20 with a continuous curvature.

Der Punkt bzw. die Umfangslinie 42 definiert ein stromabwärtiges Ende des radialen Rückschnitts 44, an dem bzw. der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Steges in die stromabwärtige Nutflanke 32 mündet.The point or circumferential line 42 defines a downstream end of the radial cut-back 44, at which the blade-side end or upper edge 43 of the web opens into the downstream groove flank 32.

In einer nicht dargestellten Abwandlung mündet die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Steges hingegen wieder in die Referenzfläche bzw. -kurve 23. Dann stellt der Punkt bzw. die Umfangslinie, an dem bzw. der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Steges wieder in die Referenzfläche bzw. -kurve 23 mündet, oder der Punkt bzw. die Umfangslinie, ab dem bzw. der die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges von der geraden Referenzfläche bzw. -kurve 24 zum Nutgrund 33 hin wieder um weniger als 1% des maximalen radialen Abstandes zwischen der schaufelspitzennäheren Nutkante 22 und dem Nutgrund 33 abweicht, das stromabwärtigen Ende des radialen Rückschnitts dar.In a modification, not shown, the blade-side end face or upper edge 43 of the web, on the other hand, opens again into the reference surface or curve 23. Then, the point or the circumferential line on which or the blade-side end face or upper edge 43 of the web again opens into the reference surface or curve 23, or the point or the circumferential line, from which or the blade-side end face or upper edge of the web of the straight reference surface or curve 24 to the groove bottom 33 again by less than 1% the maximum radial distance between the blade tip closer groove edge 22 and the groove bottom 33 deviates, the downstream end of the radial cutback.

In dieser nicht dargestellten Abwandlung kann die schaufelseitige Stirnseite bzw. Oberkante des Steges die Strömungskanalkontur mit stetiger Krümmung von der stromabwärtigen Nutkante 22 stromaufwärts (nach links in Fig. 1) bis zu diesem Ende des Rückschnitts fortsetzen, wie dies analog für den Bereich zwischen der stromaufwärtigen Nutkante 21 und dem stromaufwärtigen Anfang 41 des Rückschnitts gezeigt bzw. erläutert ist.In this modification, not shown, the blade-side end face or upper edge of the web, the flow channel contour with continuous curvature of the downstream groove edge 22 upstream (to the left in Fig. 1 ) continue to this end of the recut, as shown analogously for the region between the upstream groove edge 21 and the upstream beginning 41 of the cutback.

Der Leerraum bzw. die freie Fläche zwischen der schaufelseitigen Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Steges und der Referenzfläche bzw. -kurve 23 definiert somit den radialen Rückschnitt 44 mit seinem stromaufwärtigen Anfang 41 und seinem stromabwärtigen Ende 42.The empty space or the free area between the blade-side end face or upper edge 43 of the web and the reference surface or curve 23 thus defines the radial cutback 44 with its upstream end 41 and its downstream end 42.

Wie im Meridianschnitt der Fig. 1 erkennbar, wird bzw. ist dieser stromaufwärtige Anfang 41 des Rückschnitts 44 axial stromabwärts (rechts in Fig. 1) von der stromaufwärtigen Nutkante 21 zwischen dieser Nutkante 21 und der stromaufwärtigen Vorderkante 11 der Schaufelspitze 10 und das stromabwärtige Ende 42 des Rückschnitts 44 in einer schaufelspitzennäheren Hälfte 34 einer radialen Höhe 35 der Umfangsnut angeordnet.As in the meridian section of the Fig. 1 recognizable, this upstream beginning 41 of the cutback 44 becomes axially downstream (right in FIG Fig. 1 ) from the upstream groove edge 21 between this groove edge 21 and the upstream leading edge 11 of the blade tip 10 and the downstream end 42 of the cutback 44 are located in a blade tip nearer half 34 of a radial height 35 of the circumferential groove.

Dabei kann als radiale Höhe der maximale Abstand zwischen dem Nutgrund 33 und der schaufelspitzennäheren Nutkante 22 in radialer Richtung (vertikal in Fig. 1) oder, wie in Fig. 1 angedeutet, der maximale Abstand 35 zwischen dem Nutgrund 33 und der schaufelspitzennäheren Nutkante 22 in einer Richtung senkrecht zur geraden Verbindungslinie 24 der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante definiert sein.In this case, the maximum distance between the groove base 33 and the blade tip closer groove edge 22 in the radial direction (vertically in Fig. 1 ) or, as in Fig. 1 indicated, the maximum distance 35 between the groove base 33 and the blade tip closer groove edge 22 may be defined in a direction perpendicular to the straight connecting line 24 of the upstream and downstream groove edge.

In der dargestellten Ausführung endet der radiale Rückschnitt in der radial oberen Hälfte 34 der stromabwärtigen Nutflanke 32, der Steg ist ab dem Anfang 41 durchgehend radial rückgeschnitten. Als radial obere Hälfte wird der Teil bzw. Bereich der stromabwärtigen Nutflanke 32 bezeichnet, der sich in radialer Richtung oder der Richtung senkrecht zur Verbindungslinie 24 der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante über 50% des maximalen Abstandes der stromabwärtigen Nutkante 22 vom Nutgrund 33 in dieser Richtung erstreckt.In the illustrated embodiment, the radial cutback ends in the radially upper half 34 of the downstream groove flank 32, the web is continuously cut back radially from the beginning 41. The radially upper half is the part or region of the downstream groove flank 32 which extends in the radial direction or the direction perpendicular to the connecting line 24 of the upstream and downstream groove edge over 50% of the maximum distance of the downstream groove edge 22 from the groove base 33 in this direction ,

In der Ausführung der Fig. 1 mündet der Steg 40 in der stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutflanke 31, 32 der Umfangsnut, er erstreckt sich somit axial durch die Nut hindurch.In the execution of Fig. 1 the web 40 terminates in the upstream and downstream groove flanks 31, 32 of the circumferential groove, thus extending axially through the groove.

Wie vorstehend bereits ausgeführt, weist die schaufelspitzenseitige Stirnfläche bzw. Oberkante des Stegs an der stromaufwärtigen Nutkante 21 dieselbe Krümmung auf wie die Strömugskanalkontur 20 und setzt diese bis zum Anfang 41 des Rückschnitts 44 stetig fort.As already explained above, the blade tip-side end face or upper edge of the web at the upstream groove edge 21 has the same curvature as the flow channel contour 20 and steadily continues it until the beginning 41 of the cut-back 44.

In der Ausführung der Fig. 1 weist der Steg 40 eine in Fig. 1 schraffiert angedeutete Querschnittsfläche auf, die wenigstens 75% der Querschnittsfläche der Umfangsnut in diesem Meridianschnitt beträgt, welche durch die Nutflanken 31, 32, den Nutgrund 33 und die Verbindungslinie 24 zwischen den beiden Nutkanten 21, 22 definiert ist.In the execution of Fig. 1 the web 40 has an in Fig. 1 hatched indicated cross-sectional area, which is at least 75% of the cross-sectional area of the circumferential groove in this meridian section, which is defined by the groove flanks 31, 32, the groove base 33 and the connecting line 24 between the two groove edges 21, 22.

In der Ausführung der Fig. 1 schließt die Umfangsnut an der stromaufwärtigen Nutkante 21 mit der Strömungskanalwandung 20 einen Winkel α ein, der zwischen 60° und 90° beträgt.In the execution of Fig. 1 closes the circumferential groove at the upstream groove edge 21 with the Strömungskanalwandung 20 an angle α, which is between 60 ° and 90 °.

In der Ausführung der Fig. 1 ist ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen Nutkante 21 und der hiervon stromabwärts (rechts in Fig. 1) angeordneten Vorderkante 11 der Schaufelspitze 10 größer als ein axialer Abstand zwischen der stromabwärtigen Nutkante 22 und der hiervon stromaufwärts angeordneten Vorderkante 11.In the execution of Fig. 1 is an axial distance between the upstream groove edge 21 and the downstream thereof (right in FIG Fig. 1 ) disposed leading edge 11 of the blade tip 10 is greater than an axial distance between the downstream groove edge 22 and the front edge 11 thereof arranged upstream.

In der Ausführung der Fig. 1 beträgt ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen und der stromabwärtigen Nutkante 21, 22 wenigstens 25% eines axialen Abstands zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante 11 und einer stromabwärtigen Hinterkante 12 der Schaufelspitze 10.In the execution of Fig. 1 For example, an axial distance between the upstream and downstream groove edges 21, 22 is at least 25% of an axial distance between the upstream leading edge 11 and a downstream trailing edge 12 of the blade tip 10.

Mit SAX ist schematisch eine axiale Sehnenlänge der Schaufelspitze 10 angedeutet, wobei diese gleichermaßen dem axialen Abstand zwischen Vorder- und Hinterkante 11, 12 oder auch der Länge der Profilsehne bzw. -mittellinie der Schaufelspitze 10 entsprechen kann.With S AX is schematically indicated an axial chord length of the blade tip 10, which may equally correspond to the axial distance between the leading and trailing edges 11, 12 or the length of the chord line or center line of the blade tip 10.

Ein axialer Abstand LKOZ zwischen dem stromaufwärtigen Anfang 41 des Rückschnitts 44 und der stromaufwärtigen Vorderkante 11 der Schaufelspitze beträgt zwischen 1% und 40%, vorzugsweise zwischen 2% und 15%, dieser solcherart definierten Sehnenlänge SAX.An axial distance L KOZ between the upstream beginning 41 of the cutback 44 and the upstream leading edge 11 of the blade tip is between 1% and 40%, preferably between 2% and 15%, of this chord length S AX defined in this way.

Ein axialer Abstand LOL zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante 11 der Schaufelspitze und der stromabwärtigen Nutkante 22 beträgt zwischen 5% und 40%, vorzugsweise zwischen 10% und 30%, der Sehnenlänge SAX.An axial distance L OL between the upstream leading edge 11 of the blade tip and the downstream groove edge 22 is between 5% and 40%, preferably between 10% and 30%, of the chord length S AX .

Ein axialer Abstand Δ45 zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante 11 der Schaufelspitze und einem Knick 45 der schaufelspitzenseitige Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Stegs im Rückschnitt beträgt höchstens 10%, vorzugsweise höchstens 5%, der Sehnenlänge SAX.An axial distance Δ 45 between the upstream leading edge 11 of the blade tip and a bend 45 of the blade tip side end face or upper edge 43 of the web in the cutback is at most 10%, preferably at most 5%, of the chord length S AX .

Ein radialer Abstand zwischen der Schaufelspitze 10 und der schaufelspitzenseitigen Stirnseite bzw. Oberkante 43 des Stegs im Rückschnitt 44 beträgt zwischen 50% und 1500%, vorzugsweise zwischen 100% und 1000%, eines radialen Abstands HGAP zwischen der Schaufelspitze 10 und der dieser radial gegenüberliegenden stromabwärtigen Nutkante 22. Exemplarisch ist in Fig. 1 der minimale radiale Abstand HKOZ zwischen der Schaufelspitze 10 und der schaufelspitzenseitigen Stirnseite bzw. Oberkante 43 angedeutet, gleichermaßen kann auch ein maximaler oder mittlerer Abstand bzw. Abstand an der Vorderkante 11 zugrunde gelegt werden.A radial distance between the blade tip 10 and the blade tip side end face or upper edge 43 of the web in the cutback 44 is between 50% and 1500%, preferably between 100% and 1000%, of a radial distance H GAP between the blade tip 10 and the latter radially opposite one another downstream groove edge 22. As an example, in Fig. 1 the minimum radial distance H KOZ between the blade tip 10 and the blade tip-side end face or upper edge 43 indicated, likewise a maximum or average distance or distance at the front edge 11 may be used.

Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen möglich ist. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um Beispiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendungen und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen. Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung von mindestens einer exemplarischen Ausführung gegeben, wobei diverse Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandteile, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbereich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen und diesen äquivalenten Merkmalskombinationen ergibt.Although exemplary embodiments have been explained in the foregoing description, it should be understood that a variety of modifications are possible. It should also be noted that the exemplary embodiments are merely examples that are not intended to limit the scope, applications and construction in any way. Rather, the expert is given by the preceding description, a guide for the implementation of at least one exemplary embodiment, with various changes, in particular with regard to the function and arrangement of the components described, can be made without departing from the scope, as it turns out according to the claims and these equivalent combinations of features.

BezugszeichenlisteLIST OF REFERENCE NUMBERS

1010
Schaufelspitzeblade tip
1111
Vorderkanteleading edge
1212
Hinterkanttrailing edge
2020
StrömungskanalkonturFlow channel contour
2121
stromaufwärtige Nutkanteupstream groove edge
2222
stromabwärtige Nutkantedownstream groove edge
2323
Referenzfläche/-kurveReference surface / curve
2424
gerade Referenzfläche/-kurvestraight reference surface / curve
3131
stromaufwärtige Nutflankeupstream groove flank
3232
stromabwärtige Nutflankedownstream groove flank
3333
Nutgrundgroove base
3434
schaufelspitzennähere Hälfte der Umfangsnutblade tip closer half of the circumferential groove
3535
radiale Höhe der Umfangsnutradial height of the circumferential groove
4040
Stegweb
4141
stromaufwärtiger Anfang des Rückschnittsupstream beginning of the cutback
4242
stromabwärtiges Ende des Rückschnittsdownstream end of the cutback
4343
schaufelspitzenseitige Stirnseite/Oberkanteblade tip side face / top edge
4444
Rückschnittpruning
4545
Knickkink
αα
Winkelcorner
HKOZ H KOZ
radialer Abstand Schaufelspitze - schaufelspitzenseitige Stirnseite/Oberkanteradial distance blade tip - blade tip side face / top edge
HGAP H GAP
radialer Abstand Schaufelspitze - stromabwärtige Nutkanteradial distance blade tip - downstream groove edge
LKOZ L KOZ
axialer Abstand Rückschnittanfang - Schaufelspitzenvorderkanteaxial distance beginning of cutting edge - blade tip leading edge
LOL OL
axialer Abstand Schaufelspitzenvorderkante - stromabwärtige Nutkanteaxial distance blade tip leading edge - downstream groove edge
SAX S AX
axiale Sehnenlängeaxial chord length
Δ45 Δ 45
axialer Abstand Knick - SchaufelspitzenvorderkanteAxial distance kink - blade tip leading edge

Claims (11)

Gasturbinenverdichter, mit wenigstens einer Schaufelspitze (10), die eine stromaufwärtige Vorderkante (11) und eine stromabwärtige Hinterkante (12) aufweist, und einer dieser Schaufelspitze radial gegenüberliegenden Strömungskanalwandung (20), in der eine Umfangsnut (31-33), die eine stromaufwärtige Nutkante (21) und eine stromabwärtige Nutkante (22) aufweist, angeordnet ist, wobei in der Umfangsnut wenigstens ein Steg (40) angeordnet ist, der einen radialen Rückschnitt (44) aufweist;
dadurch gekennzeichnet, dass in wenigstens einem Meridianschnitt durch eine schaufelspitzenseitige Stirnseite des Steges
ein axialer Abstand (LKOZ) zwischen einem stromaufwärtigen Anfang (41) des Rückschnitts und der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze wenigstens 1% und/oder höchstens 40% einer Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (LOL) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und der stromabwärtigen Nutkante (22) wenigstens 5% und/oder höchstens 40% der Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (Δ45) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und einem Knick (45) einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt höchstens 10% der Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein radialer Abstand (HKOZ) zwischen der Schaufelspitze (10) und einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt wenigstens 50% und/oder höchstens 1500% eines radialen Abstands (HGAP) zwischen der Schaufelspitze (10) und der dieser radial gegenüberliegenden stromabwärtigen Nutkante (22) beträgt.
A gas turbine compressor having at least one blade tip (10) having an upstream leading edge (11) and a downstream trailing edge (12) and a radially opposed flow channel wall (20) having a circumferential groove (31-33) facing upstream thereof Nutkante (21) and a downstream groove edge (22), is arranged, wherein in the circumferential groove at least one web (40) is arranged, which has a radial cutback (44);
characterized in that in at least one meridian section through a blade tip side end face of the web
an axial distance (L KOZ ) between an upstream beginning (41) of the cutback and the upstream leading edge (11) of the blade tip at least 1% and / or at most 40% of a chord length (S AX ) between the upstream leading edge (11) and the downstream Trailing edge (12) of the bucket tip and / or an axial distance (L OL ) between the upstream leading edge (11) of the bucket tip and the downstream groove edge (22) is at least 5% and / or at most 40% of the chord length (S AX ) between upstream edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or an axial distance (Δ 45 ) between the upstream leading edge (11) of the blade tip and a bend (45) of a blade tip side upper edge (43) of the web in the cutback at most 10% of the chord length (S AX ) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or a radial distance (H KOZ ) between the blade tip (10) and a blade tip side upper edge (43) of the web in the cutback at least 50% and / or at most 1500% of a radial distance (H GAP ) between the blade tip (10 ) and that of this radially opposite downstream groove edge (22).
Gasturbinenverdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der stromaufwärtige Anfang (41) des Rückschnitts axial stromabwärts von der stromaufwärtigen Nutkante (21) zwischen dieser Nutkante und der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und/oder ein stromabwärtiges Ende (42) des Rückschnitts in einer schaufelspitzennäheren Hälfte (34) einer radialen Höhe (35) der Umfangsnut angeordnet ist.A gas turbine compressor according to claim 1, characterized in that the upstream start (41) of the cutback is axially downstream of the upstream groove edge (21) between said groove edge and the upstream one Leading edge (11) of the blade tip and / or a downstream end (42) of the cutback is located in a blade tip nearer half (34) of a radial height (35) of the circumferential groove. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenigstens einem Meridianschnitt die schaufelspitzenseitige Oberkante (43) des Stegs an der stromaufwärtigen Nutkante, insbesondere bis zum Anfang des Rückschnitts, eine stetige Krümmung aufweist; und/oder dass eine schaufelseitige Stirnseite (43) des Steges, wenigstens im Wesentlichen, axial in die stromaufwärtige Nutkante und/oder in oder entgegen einer Drehrichtung der Schaufelspitze gekrümmt in die stromabwärtige Nutflanke mündet.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that in at least one meridian section, the blade tip side upper edge (43) of the web at the upstream groove edge, in particular to the beginning of the cut-back, has a continuous curvature; and / or that a blade-side end face (43) of the web, at least substantially, opens axially into the upstream groove edge and / or in or against a direction of rotation of the blade tip curved into the downstream groove flank. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg in einer stromaufwärtigen und/oder einer stromabwärtigen Nutflanke (31, 32) der Umfangsnut mündet und/oder in wenigstens einem Meridianschnitt eine Querschnittsfläche aufweist, die wenigstens 70%, insbesondere wenigstens 75%, einer Querschnittsfläche der Umfangsnut beträgt.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that the web terminates in an upstream and / or a downstream groove flank (31, 32) of the circumferential groove and / or has a cross-sectional area in at least one meridian section which is at least 70%, in particular at least 75%. , a cross-sectional area of the circumferential groove. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangsnut sich über den vollen Umfang der Strömungskanalwandung erstreckt und/oder in wenigstens einem Meridianschnitt an der stromaufwärtigen Nutkante mit der Strömungskanalwandung einen Winkel (α) einschließt, der zwischen 60° und 90° beträgt.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that the circumferential groove extends over the full circumference of the Strömungskanalwandung and / or in at least one Meridianschnitt at the upstream groove edge with the Strömungskanalwandung an angle (α) includes, which is between 60 ° and 90 ° , Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen Nutkante und der hiervon stromabwärts angeordneten Vorderkante der Schaufelspitze größer ist als der axiale Abstand zwischen der stromabwärtigen Nutkante und der hiervon stromaufwärts angeordneten Vorderkante der Schaufelspitze; und/oder dass ein axialer Abstand zwischen der stromaufwärtigen und der stromabwärtigen Nutkante wenigstens 25% eines axialen Abstands zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante und der stromabwärtigen Hinterkante der Schaufelspitze beträgt.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that an axial distance between the upstream edge of the groove and the downstream edge of the blade tip is greater than the axial distance between the downstream edge of the groove and the leading edge of the blade tip arranged upstream thereof; and / or that an axial distance between the upstream and downstream groove edges is at least 25% of an axial distance between the upstream leading edge and the downstream trailing edge of the blade tip. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg in wenigstens einem Schnitt senkrecht zu einer Drehachse des Verdichters zu einem Nutgrund der Umfangsnut hin in Drehrichtung der Schaufelspitze geneigt ist, insbesondere um wenigstens 25° und/oder höchstens 65° gegen eine radiale Richtung; und/oder dass in der Umfangsnut wenigstens drei gleich- oder verschiedenartige Stege in Umfangsrichtung äquidistant oder mit unterschiedlichen Abständen voneinander angeordnet sind.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that the web is inclined in at least one section perpendicular to a rotational axis of the compressor to a groove bottom of the circumferential groove in the direction of rotation of the blade tip, in particular by at least 25 ° and / or at most 65 ° against a radial Direction; and / or that in the circumferential groove at least three identical or different webs in the circumferential direction are arranged equidistantly or at different distances from each other. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaufelspitze eine radial äußere Schaufelspitze (11) einer Laufschaufel (10), der die Strömungskanalwandung radial außen gegenüberliegt, oder eine radial innere Schaufelspitze einer Leitschaufel, der die Strömungskanalwandung radial innen gegenüberliegt, ist.A gas turbine compressor according to any one of the preceding claims, characterized in that the blade tip is a radially outer blade tip (11) of a blade (10) radially outwardly facing the flow channel wall, or a radially inner blade tip of a stator blade radially inward of the flow channel wall. Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine stromaufwärtige Nutflanke (31) und/oder eine stromabwärtige Nutflanke (32) der Umfangsnut eine axiale Hinterschneidung aufweisen, deren Querschnittsfläche in wenigstens einem Meridianschnitt weniger als 10% einer Querschnittsfläche der Umfangsnut zwischen ihrer stromaufwärtigen und stromabwärtigen Nutkante beträgt.Gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that an upstream groove flank (31) and / or a downstream groove flank (32) of the circumferential groove have an axial undercut, the cross-sectional area in at least one Meridianschnitt less than 10% of a cross-sectional area of the circumferential groove between its upstream and downstream groove edge. Flugtriebwerk mit einem Gasturbinenverdichter nach einem der vorhergehenden Ansprüche.An aircraft engine with a gas turbine compressor according to one of the preceding claims. Verfahren zum Auslegen eines Gasturbinenverdichters nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in wenigstens einem Meridianschnitt ein axialer Abstand (LKOZ) zwischen einem stromaufwärtigen Anfang (41) des Rückschnitts und der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze so gewählt wird, dass er wenigstens 1% und/oder höchstens 40% einer Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (LOL) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und der stromabwärtigen Nutkante (22) so gewählt wird, dass er wenigstens 5% und/oder höchstens 40% der Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein axialer Abstand (Δ45) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) der Schaufelspitze und einem Knick einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt so gewählt wird, dass er höchstens 10% der Sehnenlänge (SAX) zwischen der stromaufwärtigen Vorderkante (11) und der stromabwärtigen Hinterkante (12) der Schaufelspitze beträgt und/oder ein radialer Abstand (HKOZ) zwischen der Schaufelspitze (10) und einer schaufelspitzenseitigen Oberkante (43) des Stegs im Rückschnitt so gewählt wird, dass er wenigstens 50% und/oder höchstens 1500% eines radialen Abstands (HGAP) zwischen der Schaufelspitze (10) und der dieser radial gegenüberliegenden stromabwärtigen Nutkante (22) beträgt.Method for laying out a gas turbine compressor according to one of the preceding claims, characterized in that in at least one meridian section an axial distance (L KOZ ) between an upstream start (41) of the cutback and the upstream leading edge (11) of the blade tip is selected to be is at least 1% and / or at most 40% of a chord length (S AX ) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or an axial distance (L OL ) between the upstream leading edge (11) of FIG Blade tip and the downstream groove edge (22) is selected so that he is at least 5% and / or at most 40% of the chord length (S AX ) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or an axial distance (Δ 45 ) between the upstream leading edge (11) of FIG Blade tip and a kink of a blade tip side edge (43) of the web in the pruning is chosen so that it is at most 10% of the chord length (S AX ) between the upstream leading edge (11) and the downstream trailing edge (12) of the blade tip and / or Radial distance (H KOZ ) between the blade tip (10) and a blade tip side upper edge (43) of the web in the cutback is selected so that it at least 50% and / or at most 1500% of a radial distance (H GAP ) between the blade tip (10 ) and that of this radially opposite downstream groove edge (22).
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