JP6366310B2 - Seal structure, blade, and rotating machine - Google Patents

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Description

本発明は、シール構造、動翼、及び回転機械に関する。   The present invention relates to a seal structure, a moving blade, and a rotating machine.

蒸気タービンは、動翼を有するロータと、ロータの周囲に配置され、静翼を有するステータとを備えている。動翼の振動は疲労破壊をもたらす可能性がある。そのため、動翼が振動した場合、その振動を減衰することが望まれる。動翼の振動を減衰する技術として摩擦ダンパが知られている。摩擦ダンパは、部材の摩擦を利用して動翼の振動を減衰する。摩擦ダンパとして、シール構造の摩擦を利用したもの、又はシュラウドの摩擦を利用したものなどが知られている。動翼の先端に設けられたシュラウドの摩擦を利用して動翼の振動を減衰する技術が特許文献1に開示されている。   The steam turbine includes a rotor having moving blades, and a stator disposed around the rotor and having stationary blades. The vibration of the rotor blade can cause fatigue failure. For this reason, when the moving blade vibrates, it is desired to attenuate the vibration. A friction damper is known as a technique for attenuating vibration of a moving blade. The friction damper attenuates the vibration of the moving blade by using the friction of the member. As a friction damper, a friction damper using a seal structure or a shroud friction is known. Patent Document 1 discloses a technique for attenuating vibration of a moving blade using friction of a shroud provided at the tip of the moving blade.

特開平11−013401号公報Japanese Patent Laid-Open No. 11-013401

動翼は励振力の作用により振動する。励振力は、例えば、蒸気の流れ、及びロータの回転速度のような不確定要素に起因する。そのため、摩擦ダンパの構造によっては、振動を十分に減衰できない可能性がある。   The rotor blades vibrate due to the action of the excitation force. The excitation force is due to uncertain factors such as steam flow and rotor rotational speed, for example. Therefore, depending on the structure of the friction damper, there is a possibility that the vibration cannot be sufficiently damped.

本発明の態様は、励振力が変動しても、高いロバスト性で振動を減衰できるシール構造、動翼、及び回転機械を提供することを目的とする。   An object of an aspect of the present invention is to provide a seal structure, a moving blade, and a rotating machine that can attenuate vibration with high robustness even when the excitation force varies.

本発明の第1の態様は、回転軸を中心に回転可能な軸部材にそれぞれ接続され、前記回転軸の周方向に関して隣り合う第1動翼と第2動翼との間に配置されるシール構造であって、前記第1動翼と前記第2動翼との間の第1空間に移動可能に配置され、前記軸部材の回転において、第1接触力で前記第1空間に面する第1接触面と接触する第1接触部材と、前記第1動翼と前記第2動翼との間の第2空間に移動可能に配置され、前記軸部材の回転において、前記第1接触力とは異なる第2接触力で前記第2空間に面する第2接触面と接触する第2接触部材と、を備えるシール構造を提供する。   The first aspect of the present invention is a seal that is connected between shaft members that can rotate around a rotation shaft and is disposed between first and second blades adjacent to each other in the circumferential direction of the rotation shaft. The structure is movably disposed in a first space between the first moving blade and the second moving blade, and faces the first space with a first contact force in the rotation of the shaft member. A first contact member that is in contact with one contact surface, and is movably disposed in a second space between the first moving blade and the second moving blade, and in the rotation of the shaft member, And a second contact member that contacts the second contact surface facing the second space with a different second contact force.

本発明の第2の態様は、回転軸を中心に回転可能な軸部材と、前記軸部材に接続される第1動翼と、前記回転軸の周方向に関して前記第1動翼の隣に配置され、前記軸部材に接続される第2動翼と、前記第1動翼と前記第2動翼との間に配置される第1の態様のシール構造と、を備える動翼を提供する。   According to a second aspect of the present invention, a shaft member that can rotate around a rotation shaft, a first blade connected to the shaft member, and a first rotor blade that is disposed next to the first blade in the circumferential direction of the rotation shaft. And a second moving blade connected to the shaft member, and a seal structure according to a first aspect disposed between the first moving blade and the second moving blade.

本発明の第3の態様は、第2の態様の動翼を備える回転機械を提供する。   According to a third aspect of the present invention, there is provided a rotary machine including the moving blade according to the second aspect.

本発明の態様によれば、励振力が変動しても、高いロバスト性で振動を減衰できる。   According to the aspect of the present invention, vibration can be attenuated with high robustness even if the excitation force varies.

図1は、第1実施形態に係る回転機械の一例を示す図である。FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a rotating machine according to the first embodiment. 図2は、第1実施形態に係る動翼の一例を示す図である。FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a moving blade according to the first embodiment. 図3は、第1実施形態に係る回転機械の一部を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating a part of the rotating machine according to the first embodiment. 図4は、第1実施形態に係るプラットフォームの一例を示す図である。FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a platform according to the first embodiment. 図5は、第1実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the first embodiment. 図6は、第1実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the first embodiment. 図7は、第1実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the first embodiment. 図8は、第1実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the first embodiment. 図9は、摩擦係数と等価摩擦係数との関係の一例を示す図である。FIG. 9 is a diagram illustrating an example of the relationship between the friction coefficient and the equivalent friction coefficient. 図10は、第1実施形態に係る接触部材を有する動翼の振動特性の一例を示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating an example of vibration characteristics of the moving blade having the contact member according to the first embodiment. 図11は、第1実施形態に係る接触部材を有する動翼の振動特性の一例を示す図である。FIG. 11 is a diagram illustrating an example of vibration characteristics of a moving blade having a contact member according to the first embodiment. 図12は、第1実施形態に係る動翼及び接触部材の一部を示す図である。FIG. 12 is a diagram illustrating a part of the moving blade and the contact member according to the first embodiment. 図13は、第1実施形態に係る動翼及び接触部材の一部を示す図である。FIG. 13 is a view illustrating a part of the moving blade and the contact member according to the first embodiment. 図14は、第2実施形態に係る回転機械の一部を示す図である。FIG. 14 is a diagram illustrating a part of the rotating machine according to the second embodiment. 図15は、第2実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 15 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the second embodiment. 図16は、第2実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the second embodiment. 図17は、第3実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the third embodiment. 図18は、第3実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the third embodiment. 図19は、第4実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the fourth embodiment. 図20は、第4実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 20 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the fourth embodiment. 図21は、第5実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the fifth embodiment. 図22は、第5実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 22 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the fifth embodiment. 図23は、第6実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 23 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the sixth embodiment. 図24は、第6実施形態に係る接触部材の一例を示す図である。FIG. 24 is a diagram illustrating an example of a contact member according to the sixth embodiment.

以下、本発明に係る実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではない。また、以下で説明する実施形態における構成要素は、適宜組み合わせることができる。また、一部の構成要素を用いない場合もある。   Hereinafter, embodiments according to the present invention will be described with reference to the drawings. In addition, this invention is not limited by this embodiment. In addition, the constituent elements in the embodiments described below can be combined as appropriate. Some components may not be used.

<第1実施形態>
第1実施形態について説明する。図1は、本実施形態に係る回転機械1の一例を模式的に示す図である。本実施形態においては、回転機械1が蒸気タービンである例について説明する。なお、回転機械1はガスタービンでもよいし、圧縮機でもよい。
<First Embodiment>
A first embodiment will be described. FIG. 1 is a diagram schematically illustrating an example of a rotating machine 1 according to the present embodiment. In the present embodiment, an example in which the rotary machine 1 is a steam turbine will be described. The rotating machine 1 may be a gas turbine or a compressor.

図1に示すように、蒸気タービン1は、回転軸AXを中心に回転可能なロータ2と、ロータ2の周囲に配置されるステータ3とを備えている。ロータ2は、回転軸AXを中心に回転可能な軸部材4と、軸部材4に接続される複数の動翼5とを有する。ステータ3は、ケーシング6と、ケーシング6に設けられた静翼7とを有する。   As shown in FIG. 1, the steam turbine 1 includes a rotor 2 that can rotate around a rotation axis AX, and a stator 3 that is disposed around the rotor 2. The rotor 2 includes a shaft member 4 that can rotate around a rotation axis AX, and a plurality of blades 5 that are connected to the shaft member 4. The stator 3 includes a casing 6 and a stationary blade 7 provided on the casing 6.

ロータ2は、軸受8を介してケーシング6に回転可能に支持される。ロータ2の少なくとも一部は、ケーシング6の内側に配置される。動翼5は、ロータディスク9を介して軸部材4と接続される。動翼5は、回転軸AXの周方向に複数配置される。また、動翼5は、回転軸AXと平行な方向に複数段配置される。   The rotor 2 is rotatably supported by the casing 6 via a bearing 8. At least a part of the rotor 2 is disposed inside the casing 6. The rotor blade 5 is connected to the shaft member 4 via the rotor disk 9. A plurality of moving blades 5 are arranged in the circumferential direction of the rotation axis AX. Further, the moving blades 5 are arranged in a plurality of stages in a direction parallel to the rotation axis AX.

静翼7は、回転軸AXの周方向に複数配置される。また、静翼7は、回転軸AXと平行な方向に複数段配置される。動翼5は、回転軸AXと平行な方向に関して所定間隔で複数段配置される。静翼7は、回転軸AXと平行な方向に関して動翼5の間に配置されるように複数段配置される。   A plurality of stationary blades 7 are arranged in the circumferential direction of the rotation axis AX. The stationary blades 7 are arranged in a plurality of stages in a direction parallel to the rotation axis AX. The moving blades 5 are arranged in a plurality of stages at predetermined intervals in a direction parallel to the rotation axis AX. The stationary blades 7 are arranged in multiple stages so as to be arranged between the moving blades 5 in a direction parallel to the rotation axis AX.

ケーシング6は、動翼5及び静翼7が配置される蒸気通路10と、蒸気通路10に蒸気を供給する蒸気供給口11と、蒸気通路10の蒸気を排出する蒸気排出口12とを有する。蒸気供給口11から供給された蒸気は、動翼5及び静翼7と接触しながら、蒸気通路10を流れる。蒸気が動翼5と接触すると、ロータ2が中心軸AXを中心に回転する。ロータ2が回転すると、軸部材4と接続された発電機が駆動される。蒸気通路10を流れた蒸気は、蒸気排出口12から排出される。   The casing 6 includes a steam passage 10 in which the moving blade 5 and the stationary blade 7 are disposed, a steam supply port 11 that supplies steam to the steam passage 10, and a steam discharge port 12 that discharges steam in the steam passage 10. The steam supplied from the steam supply port 11 flows through the steam passage 10 while being in contact with the moving blade 5 and the stationary blade 7. When the steam comes into contact with the moving blade 5, the rotor 2 rotates about the central axis AX. When the rotor 2 rotates, the generator connected to the shaft member 4 is driven. The steam that has flowed through the steam passage 10 is discharged from the steam outlet 12.

以下の説明においては、蒸気によりロータ2が回転している期間を適宜、回転期間、と称し、ロータ2が回転していない期間を適宜、非回転期間、と称する。回転期間は、蒸気タービン1が稼働している運転期間を含む。非回転期間は、蒸気タービン1が稼動していない非運転期間を含む。   In the following description, a period during which the rotor 2 is rotated by steam is appropriately referred to as a rotation period, and a period during which the rotor 2 is not rotating is appropriately referred to as a non-rotation period. The rotation period includes an operation period in which the steam turbine 1 is operating. The non-rotation period includes a non-operation period in which the steam turbine 1 is not operating.

図2は、本実施形態に係る動翼5の一例を示す斜視図である。図3は、ロータ2の一部を示す図である。図2及び図3に示すように、動翼5は、ロータディスク9を介して軸部材4に接続される翼根13と、回転軸AXに対する放射方向に関して翼根13の外側に配置されるプラットフォーム14と、回転軸AXに対する放射方向に関してプラットフォーム14の外側に配置される翼部15とを有する。翼根13は、ロータディスク9の溝9Mに配置される。ロータディスク9と翼根13とが固定される。プラットフォーム14は、翼根13と翼部15とを結ぶように設けられる。プラットフォーム14は、翼部15を支持する。   FIG. 2 is a perspective view showing an example of the moving blade 5 according to the present embodiment. FIG. 3 is a diagram showing a part of the rotor 2. As shown in FIGS. 2 and 3, the moving blade 5 includes a blade root 13 connected to the shaft member 4 via the rotor disk 9 and a platform disposed outside the blade root 13 in the radial direction with respect to the rotation axis AX. 14 and a wing portion 15 disposed outside the platform 14 with respect to the radial direction with respect to the rotation axis AX. The blade root 13 is disposed in the groove 9 </ b> M of the rotor disk 9. The rotor disk 9 and the blade root 13 are fixed. The platform 14 is provided so as to connect the blade root 13 and the blade portion 15. The platform 14 supports the wing part 15.

図3に示すように、動翼5は、回転軸AXの周方向に複数配置される。隣り合う動翼5の間に、動翼5に接触するように接触部材20が設けられる。接触部材20は、円柱状(ピン状)の部材である。接触部材20は、ロータ2(軸部材4)の回転期間において、動翼5の振動を減衰するダンパピンとして機能する。また、接触部材20は、翼根13側の空間と翼部15側の空間との気体の流通を抑制するシール構造(シールピン)として機能する。   As shown in FIG. 3, a plurality of moving blades 5 are arranged in the circumferential direction of the rotation axis AX. A contact member 20 is provided between the adjacent moving blades 5 so as to be in contact with the moving blades 5. The contact member 20 is a columnar (pin-shaped) member. The contact member 20 functions as a damper pin that attenuates the vibration of the rotor blade 5 during the rotation period of the rotor 2 (shaft member 4). Further, the contact member 20 functions as a seal structure (seal pin) that suppresses gas flow between the space on the blade root 13 side and the space on the blade portion 15 side.

以下の説明においては、便宜上、回転軸AXの周方向に配置される複数の動翼5のうち、2つの動翼5について説明する。一方の動翼5を適宜、第1動翼51、と称し、回転軸AXの周方向に関して第1動翼51の隣に配置される動翼5を適宜、第2動翼52、と称する。第1動翼51と第2動翼52とは、回転軸AXの周方向に関して隣り合う。本実施形態において、第1動翼51と第2動翼52とは、実質的に同一の構造である。   In the following description, for convenience, two moving blades 5 among the plurality of moving blades 5 arranged in the circumferential direction of the rotation axis AX will be described. One rotor blade 5 is appropriately referred to as a first rotor blade 51, and the rotor blade 5 disposed adjacent to the first rotor blade 51 in the circumferential direction of the rotation axis AX is appropriately referred to as a second rotor blade 52. The first moving blade 51 and the second moving blade 52 are adjacent to each other in the circumferential direction of the rotation axis AX. In the present embodiment, the first moving blade 51 and the second moving blade 52 have substantially the same structure.

接触部材20は、第1動翼51のプラットフォーム14と、第2動翼52のプラットフォーム14との間に配置される。第1動翼51のプラットフォーム14は、第2動翼52のプラットフォーム14と対向する側面16を有する。第2動翼52のプラットフォーム14は、第1動翼51のプラットフォーム14と対向する側面17を有する。第1動翼51のプラットフォーム14と第2動翼52のプラットフォーム14とは接触せず、間隙を介して対向する。以下の説明において、第1動翼51のプラットフォーム14を適宜、第1プラットフォーム141、と称し、第2動翼52のプラットフォーム14を適宜、第2プラットフォーム142、と称する。   The contact member 20 is disposed between the platform 14 of the first moving blade 51 and the platform 14 of the second moving blade 52. The platform 14 of the first blade 51 has a side surface 16 that faces the platform 14 of the second blade 52. The platform 14 of the second blade 52 has a side surface 17 that faces the platform 14 of the first blade 51. The platform 14 of the first moving blade 51 and the platform 14 of the second moving blade 52 do not contact each other and face each other through a gap. In the following description, the platform 14 of the first moving blade 51 is appropriately referred to as a first platform 141, and the platform 14 of the second moving blade 52 is appropriately referred to as a second platform 142.

図4は、本実施形態に係る第2プラットフォーム142の側面17の一例を示す図である。図4に示すように、側面17に凹部(溝部)30が設けられる。凹部30は、回転軸AXと平行な方向に長い。接触部材20の少なくとも一部は、凹部30に配置される。   FIG. 4 is a diagram illustrating an example of the side surface 17 of the second platform 142 according to the present embodiment. As shown in FIG. 4, a concave portion (groove portion) 30 is provided on the side surface 17. The recess 30 is long in a direction parallel to the rotation axis AX. At least a part of the contact member 20 is disposed in the recess 30.

本実施形態においては、第1動翼51と第2動翼52との間において、接触部材20は4つ設けられる。以下の説明においては、4つの接触部材20のそれぞれを適宜、第1接触部材21、第2接触部材22、第3接触部材23、及び第4接触部材24、と称する。本実施形態において、第1接触部材21と第2接触部材22と第3接触部材23と第4接触部材24とは、実質的に同一の構造(大きさ及び外形)である。   In the present embodiment, four contact members 20 are provided between the first moving blade 51 and the second moving blade 52. In the following description, each of the four contact members 20 is appropriately referred to as a first contact member 21, a second contact member 22, a third contact member 23, and a fourth contact member 24. In the present embodiment, the first contact member 21, the second contact member 22, the third contact member 23, and the fourth contact member 24 have substantially the same structure (size and outline).

図5は、第1プラットフォーム141と第2プラットフォーム142との間に配置された第1接触部材21の一例を示す断面図である。図5に示すように、第1接触部材21は、第1動翼51(第1プラットフォーム141)と第2動翼52(第2プラットフォーム142)との間の第1空間41に移動可能に配置される。第1空間41は、第1プラットフォーム141に設けられた側面16と、第2プラットフォーム142に設けられた凹部30の内面との間の空間を含む。以下の説明においては、第1空間41に面する凹部30の内面を適宜、内面31、と称する。   FIG. 5 is a cross-sectional view illustrating an example of the first contact member 21 disposed between the first platform 141 and the second platform 142. As shown in FIG. 5, the first contact member 21 is movably disposed in the first space 41 between the first moving blade 51 (first platform 141) and the second moving blade 52 (second platform 142). Is done. The first space 41 includes a space between the side surface 16 provided in the first platform 141 and the inner surface of the recess 30 provided in the second platform 142. In the following description, the inner surface of the recess 30 facing the first space 41 is appropriately referred to as an inner surface 31.

第1空間41は、側面16及び内面31によって規定される。側面16及び内面31は、第1空間41に面する。第1接触部材21は、側面16及び凹部30の内面31の少なくとも一部と接触可能である。側面16及び内面31は、第1接触部材21を接触可能な第1接触面である。   The first space 41 is defined by the side surface 16 and the inner surface 31. The side surface 16 and the inner surface 31 face the first space 41. The first contact member 21 can contact at least a part of the side surface 16 and the inner surface 31 of the recess 30. The side surface 16 and the inner surface 31 are first contact surfaces that can contact the first contact member 21.

内面31は、側面16と実質的に平行な垂直面31Vと、垂直面31Vに対して傾斜する斜面31Sとを含む。側面16と垂直面31Vとは間隙を介して対向する。側面16及び垂直面31Vは、回転軸AXに対する放射方向に沿うように配置される。斜面(第2面)31Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面(第1面)16との距離が小さくなるように第2動翼52に設けられている。斜面31Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16に近づくように傾斜する。   The inner surface 31 includes a vertical surface 31V substantially parallel to the side surface 16, and an inclined surface 31S inclined with respect to the vertical surface 31V. The side surface 16 and the vertical surface 31V face each other through a gap. The side surface 16 and the vertical surface 31V are disposed along the radial direction with respect to the rotation axis AX. The slope (second surface) 31S is provided on the second moving blade 52 so that the distance from the side surface (first surface) 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 31S is inclined so as to approach the side surface 16 toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

本実施形態において、側面16と斜面31Sとがなす角度は、θ1である。回転軸AXの接線と斜面31Sとがなす角度は、θaである。本実施形態において、角度θ1と角度θaとの和は、ほぼ90度である。   In the present embodiment, the angle formed by the side surface 16 and the inclined surface 31S is θ1. The angle formed by the tangent to the rotation axis AX and the inclined surface 31S is θa. In the present embodiment, the sum of the angle θ1 and the angle θa is approximately 90 degrees.

第1接触部材21は、第1空間41に移動可能に配置される。ロータ2が回転すると、第1接触部材21に遠心力CFが作用する。遠心力CFにより、第1接触部材21は、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に移動する。図5に示すように、第1接触部材21は、側面16及び斜面31Sの両方に接触して、回転軸AXに対する放射方向に関して外側への移動を規制される。   The first contact member 21 is movably disposed in the first space 41. When the rotor 2 rotates, the centrifugal force CF acts on the first contact member 21. The first contact member 21 moves outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX by the centrifugal force CF. As shown in FIG. 5, the first contact member 21 is in contact with both the side surface 16 and the inclined surface 31 </ b> S and is restricted from moving outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

また、遠心力CFの作用により、第1接触部材21に対して側面16から反力Na1が作用する。また、遠心力CFの作用により、第1接触部材21に対して斜面31Sから反力Nb1が作用する。   Further, the reaction force Na <b> 1 acts on the first contact member 21 from the side surface 16 by the action of the centrifugal force CF. Further, the reaction force Nb1 acts on the first contact member 21 from the inclined surface 31S by the action of the centrifugal force CF.

図6は、第1プラットフォーム141と第2プラットフォーム142との間に配置された第2接触部材22の一例を示す断面図である。図6に示すように、第2接触部材22は、第1動翼51(第1プラットフォーム141)と第2動翼52(第2プラットフォーム142)との間の第2空間42に移動可能に配置される。第2空間42は、第1プラットフォーム141に設けられた側面16と、第2プラットフォーム142に設けられた凹部30の内面との間の空間を含む。以下の説明においては、第2空間42に面する凹部30の内面を適宜、内面32、と称する。   FIG. 6 is a cross-sectional view illustrating an example of the second contact member 22 disposed between the first platform 141 and the second platform 142. As shown in FIG. 6, the second contact member 22 is movably disposed in the second space 42 between the first moving blade 51 (first platform 141) and the second moving blade 52 (second platform 142). Is done. The second space 42 includes a space between the side surface 16 provided in the first platform 141 and the inner surface of the recess 30 provided in the second platform 142. In the following description, the inner surface of the recess 30 facing the second space 42 is appropriately referred to as an inner surface 32.

第2空間42は、側面16及び内面32によって規定される。側面16及び内面32は、第2空間42に面する。第2接触部材22は、側面16及び凹部30の内面32の少なくとも一部と接触可能である。側面16及び内面32は、第2接触部材22を接触可能な第2接触面である。   The second space 42 is defined by the side surface 16 and the inner surface 32. The side surface 16 and the inner surface 32 face the second space 42. The second contact member 22 can contact at least part of the side surface 16 and the inner surface 32 of the recess 30. The side surface 16 and the inner surface 32 are second contact surfaces that can contact the second contact member 22.

内面32は、側面16と実質的に平行な垂直面32Vと、垂直面32Vに対して傾斜する斜面32Sとを含む。側面16と垂直面32Vとは間隙を介して対向する。側面16及び垂直面32Vは、回転軸AXに対する放射方向に沿うように配置される。斜面(第4面)32Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面(第3面)16との距離が小さくなるように第2動翼52に設けられている。斜面32Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16に近づくように傾斜する。   The inner surface 32 includes a vertical surface 32V substantially parallel to the side surface 16, and a slope 32S inclined with respect to the vertical surface 32V. The side surface 16 and the vertical surface 32V face each other through a gap. The side surface 16 and the vertical surface 32V are disposed along the radial direction with respect to the rotation axis AX. The slope (fourth surface) 32S is provided on the second moving blade 52 so that the distance from the side surface (third surface) 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 32S is inclined so as to approach the side surface 16 toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

本実施形態において、側面16と斜面32Sとがなす角度は、θ2である。回転軸AXの接線と斜面32Sとがなす角度は、θbである。本実施形態において、角度θ2と角度θbとの和は、ほぼ90度である。   In the present embodiment, the angle formed between the side surface 16 and the inclined surface 32S is θ2. The angle formed between the tangent to the rotation axis AX and the inclined surface 32S is θb. In the present embodiment, the sum of the angle θ2 and the angle θb is approximately 90 degrees.

第2接触部材22は、第2空間42に移動可能に配置される。ロータ2が回転すると、第2接触部材22に遠心力CFが作用する。遠心力CFにより、第2接触部材22は、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に移動する。図6に示すように、第2接触部材22は、側面16及び斜面32Sの両方に接触して、回転軸AXに対する放射方向に関して外側への移動を規制される。   The second contact member 22 is movably disposed in the second space 42. When the rotor 2 rotates, the centrifugal force CF acts on the second contact member 22. Due to the centrifugal force CF, the second contact member 22 moves outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX. As shown in FIG. 6, the second contact member 22 is in contact with both the side surface 16 and the inclined surface 32 </ b> S and is restricted from moving outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

また、遠心力CFの作用により、第2接触部材22に対して側面16から反力Na2が作用する。また、遠心力CFの作用により、第2接触部材22に対して斜面32Sから反力Nb2が作用する。   Further, the reaction force Na2 acts on the second contact member 22 from the side surface 16 by the action of the centrifugal force CF. Further, the reaction force Nb2 acts on the second contact member 22 from the inclined surface 32S by the action of the centrifugal force CF.

図7は、第1プラットフォーム141と第2プラットフォーム142との間に配置された第3接触部材23の一例を示す断面図である。図7に示すように、第3接触部材23は、第1動翼51(第1プラットフォーム141)と第2動翼52(第2プラットフォーム142)との間の第3空間43に移動可能に配置される。第3空間43は、第1プラットフォーム141に設けられた側面16と、第2プラットフォーム142に設けられた凹部30の内面との間の空間を含む。以下の説明においては、第3空間43に面する凹部30の内面を適宜、内面33、と称する。   FIG. 7 is a cross-sectional view illustrating an example of the third contact member 23 disposed between the first platform 141 and the second platform 142. As shown in FIG. 7, the third contact member 23 is movably disposed in the third space 43 between the first moving blade 51 (first platform 141) and the second moving blade 52 (second platform 142). Is done. The third space 43 includes a space between the side surface 16 provided in the first platform 141 and the inner surface of the recess 30 provided in the second platform 142. In the following description, the inner surface of the recess 30 facing the third space 43 is appropriately referred to as an inner surface 33.

第3空間43は、側面16及び内面33によって規定される。側面16及び内面33は、第3空間43に面する。第3接触部材23は、側面16及び凹部30の内面33の少なくとも一部と接触可能である。側面16及び内面33は、第3接触部材23を接触可能な第3接触面である。   The third space 43 is defined by the side surface 16 and the inner surface 33. The side surface 16 and the inner surface 33 face the third space 43. The third contact member 23 can contact at least part of the side surface 16 and the inner surface 33 of the recess 30. The side surface 16 and the inner surface 33 are third contact surfaces that can contact the third contact member 23.

内面33は、側面16と実質的に平行な垂直面33Vと、垂直面33Vに対して傾斜する斜面33Sとを含む。側面16と垂直面33Vとは間隙を介して対向する。側面16及び垂直面33Vは、回転軸AXに対する放射方向に沿うように配置される。斜面33Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16との距離が小さくなるように第2動翼52に設けられている。斜面33Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16に近づくように傾斜する。   The inner surface 33 includes a vertical surface 33V substantially parallel to the side surface 16 and a slope 33S inclined with respect to the vertical surface 33V. The side surface 16 and the vertical surface 33V face each other through a gap. The side surface 16 and the vertical surface 33V are arranged along the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 33S is provided on the second moving blade 52 so that the distance from the side surface 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 33S is inclined so as to approach the side surface 16 toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

本実施形態において、側面16と斜面33Sとがなす角度は、θ3である。回転軸AXの接線と斜面33Sとがなす角度は、θcである。本実施形態において、角度θ3と角度θcとの和は、ほぼ90度である。   In the present embodiment, the angle formed by the side surface 16 and the inclined surface 33S is θ3. The angle formed by the tangent to the rotation axis AX and the inclined surface 33S is θc. In the present embodiment, the sum of the angle θ3 and the angle θc is approximately 90 degrees.

第3接触部材23は、第3空間43に移動可能に配置される。ロータ2が回転すると、第3接触部材23に遠心力CFが作用する。遠心力CFにより、第3接触部材23は、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に移動する。図7に示すように、第3接触部材23は、側面16及び斜面33Sの両方に接触して、回転軸AXに対する放射方向に関して外側への移動を規制される。   The third contact member 23 is movably disposed in the third space 43. When the rotor 2 rotates, the centrifugal force CF acts on the third contact member 23. The third contact member 23 moves outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX by the centrifugal force CF. As shown in FIG. 7, the third contact member 23 is in contact with both the side surface 16 and the inclined surface 33 </ b> S and is restricted from moving outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

また、遠心力CFの作用により、第3接触部材23に対して側面16から反力Na3が作用する。また、遠心力CFの作用により、第3接触部材23に対して斜面33Sから反力Nb3が作用する。   Further, the reaction force Na3 acts on the third contact member 23 from the side surface 16 by the action of the centrifugal force CF. Further, the reaction force Nb3 acts on the third contact member 23 from the inclined surface 33S by the action of the centrifugal force CF.

図8は、第1プラットフォーム141と第2プラットフォーム142との間に配置された第4接触部材24の一例を示す断面図である。図8に示すように、第4接触部材24は、第1動翼51(第1プラットフォーム141)と第2動翼52(第2プラットフォーム142)との間の第4空間44に移動可能に配置される。第4空間44は、第1プラットフォーム141に設けられた側面16と、第2プラットフォーム142に設けられた凹部30の内面との間の空間を含む。以下の説明においては、第4空間44に面する凹部30の内面を適宜、内面34、と称する。   FIG. 8 is a cross-sectional view illustrating an example of the fourth contact member 24 disposed between the first platform 141 and the second platform 142. As shown in FIG. 8, the fourth contact member 24 is movably disposed in the fourth space 44 between the first moving blade 51 (first platform 141) and the second moving blade 52 (second platform 142). Is done. The fourth space 44 includes a space between the side surface 16 provided in the first platform 141 and the inner surface of the recess 30 provided in the second platform 142. In the following description, the inner surface of the recess 30 facing the fourth space 44 is appropriately referred to as an inner surface 34.

第4空間44は、側面16及び内面34によって規定される。側面16及び内面34は、第4空間44に面する。第4接触部材24は、側面16及び凹部30の内面34の少なくとも一部と接触可能である。側面16及び内面34は、第4接触部材24を接触可能な第4接触面である。   The fourth space 44 is defined by the side surface 16 and the inner surface 34. The side surface 16 and the inner surface 34 face the fourth space 44. The fourth contact member 24 can contact at least a part of the side surface 16 and the inner surface 34 of the recess 30. The side surface 16 and the inner surface 34 are fourth contact surfaces that can contact the fourth contact member 24.

内面34は、側面16と実質的に平行な垂直面34Vと、垂直面34Vに対して傾斜する斜面34Sとを含む。側面16と垂直面34Vとは間隙を介して対向する。側面16及び垂直面34Vは、回転軸AXに対する放射方向に沿うように配置される。斜面34Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16との距離が小さくなるように第2動翼52に設けられている。斜面34Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16に近づくように傾斜する。   The inner surface 34 includes a vertical surface 34V substantially parallel to the side surface 16 and a slope 34S inclined with respect to the vertical surface 34V. The side surface 16 and the vertical surface 34V face each other through a gap. The side surface 16 and the vertical surface 34V are arranged along the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 34S is provided on the second moving blade 52 so that the distance from the side surface 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. The inclined surface 34S is inclined so as to approach the side surface 16 toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

本実施形態において、側面16と斜面34Sとがなす角度は、θ4である。回転軸AXの接線と斜面34Sとがなす角度は、θdである。本実施形態において、角度θ4と角度θdとの和は、ほぼ90度である。   In the present embodiment, the angle formed between the side surface 16 and the inclined surface 34S is θ4. The angle formed between the tangent to the rotation axis AX and the inclined surface 34S is θd. In the present embodiment, the sum of the angle θ4 and the angle θd is approximately 90 degrees.

第4接触部材24は、第4空間44に移動可能に配置される。ロータ2が回転すると、第4接触部材24に遠心力CFが作用する。遠心力CFにより、第4接触部材24は、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に移動する。図8に示すように、第4接触部材24は、側面16及び斜面34Sの両方に接触して、回転軸AXに対する放射方向に関して外側への移動を規制される。   The fourth contact member 24 is movably disposed in the fourth space 44. When the rotor 2 rotates, the centrifugal force CF acts on the fourth contact member 24. The fourth contact member 24 moves outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX by the centrifugal force CF. As shown in FIG. 8, the fourth contact member 24 is in contact with both the side surface 16 and the inclined surface 34 </ b> S and is restricted from moving outward in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

また、遠心力CFの作用により、第4接触部材24に対して側面16から反力Na4が作用する。また、遠心力CFの作用により、第4接触部材24に対して斜面34Sから反力Nb4が作用する。   Further, the reaction force Na4 acts on the fourth contact member 24 from the side surface 16 by the action of the centrifugal force CF. Further, the reaction force Nb4 acts on the fourth contact member 24 from the inclined surface 34S by the action of the centrifugal force CF.

本実施形態において、角度θ1と角度θ2と角度θ3と角度θ4とは異なる。同様に、角度θaと角度θbと角度θcと角度θdとは異なる。一例として、角度θaは約15度であり、θ1は約75度である。角度θbは約5度であり、θ2は約85度である。角度θcは約20度であり、θ3は約70度である。角度θdは約10度であり、θ1は約80度である。   In the present embodiment, the angle θ1, the angle θ2, the angle θ3, and the angle θ4 are different. Similarly, the angle θa, the angle θb, the angle θc, and the angle θd are different. As an example, the angle θa is about 15 degrees, and θ1 is about 75 degrees. The angle θb is about 5 degrees and θ2 is about 85 degrees. The angle θc is about 20 degrees, and θ3 is about 70 degrees. The angle θd is about 10 degrees, and θ1 is about 80 degrees.

以下の説明においては、第1接触部材21と第1接触面(側面16及び内面31の少なくとも一部)との接触部を適宜、第1接触部C1、と称し、第2接触部材22と第2接触面(側面16及び内面32の少なくとも一部)との接触部を適宜、第2接触部C2、と称し、第3接触部材23と第3接触面(側面16及び内面33の少なくとも一部)との接触部を適宜、第3接触部C3、と称し、第4接触部材24と第4接触面(側面16及び内面34の少なくとも一部)との接触部を適宜、第4接触部C4、と称する。   In the following description, the contact portion between the first contact member 21 and the first contact surface (at least a part of the side surface 16 and the inner surface 31) is appropriately referred to as a first contact portion C1, and the second contact member 22 and the first contact surface. The contact portion with the two contact surfaces (at least a part of the side surface 16 and the inner surface 32) is appropriately referred to as a second contact portion C2, and the third contact member 23 and the third contact surface (at least a part of the side surface 16 and the inner surface 33). ) Is appropriately referred to as a third contact portion C3, and the contact portion between the fourth contact member 24 and the fourth contact surface (at least part of the side surface 16 and the inner surface 34) is appropriately referred to as a fourth contact portion C4. .

ロータ2の回転期間において、例えば蒸気と動翼5との接触により、動翼5に励振力が作用し、動翼5が振動する可能性がある。接触部材20と側面16及び凹部30の内面の少なくとも一部とが接触した状態で相対移動(摩擦)することにより、動翼5の振動が減衰する。   During the rotation period of the rotor 2, for example, contact between the steam and the moving blade 5 may cause an excitation force to act on the moving blade 5, and the moving blade 5 may vibrate. The relative movement (friction) with the contact member 20 in contact with at least a part of the side surface 16 and the inner surface of the concave portion 30 attenuates the vibration of the moving blade 5.

本実施形態においては、ロータ2の回転において、第1接触部C1における接触力F1と、第2接触部C2における接触力F2と、第3接触部C3における接触力F3と、第4接触部C4における接触力F4と、は異なる。第1接触部C1における接触力F1とは、ロータ2の回転期間において、第1接触部材21の表面が第1接触面と接触したときにその第1接触部材21の表面に作用する力を含み、第1接触部材21の表面と第1接触面とが押し付け合う力(押付荷重)をいう。第2接触部C2における接触力F2とは、ロータ2の回転期間において、第2接触部材22の表面が第2接触面と接触したときにその第2接触部材22の表面に作用する力を含み、第2接触部材22の表面と第2接触面とが押し付け合う力(押付荷重)をいう。同様に、第3接触部C3における接触力F3とは、ロータ2の回転期間において、第3接触部材23の表面と第3接触面とが押し付け合う力をいう。第4接触部C4における接触力F4とは、第4接触部材24の表面と第4接触面とが押し付け合う力をいう。   In the present embodiment, in the rotation of the rotor 2, the contact force F1 at the first contact portion C1, the contact force F2 at the second contact portion C2, the contact force F3 at the third contact portion C3, and the fourth contact portion C4. Is different from the contact force F4. The contact force F1 in the first contact portion C1 includes a force that acts on the surface of the first contact member 21 when the surface of the first contact member 21 comes into contact with the first contact surface during the rotation period of the rotor 2. The force (pressing load) that the surface of the first contact member 21 and the first contact surface press against each other is referred to. The contact force F2 in the second contact portion C2 includes a force that acts on the surface of the second contact member 22 when the surface of the second contact member 22 contacts the second contact surface during the rotation period of the rotor 2. The force (pressing load) that the surface of the second contact member 22 and the second contact surface press against each other is referred to. Similarly, the contact force F3 in the third contact portion C3 refers to a force with which the surface of the third contact member 23 and the third contact surface are pressed against each other during the rotation period of the rotor 2. The contact force F4 in the fourth contact portion C4 refers to a force with which the surface of the fourth contact member 24 and the fourth contact surface are pressed against each other.

振動を減衰するための摩擦は、専ら、接触部材20と側面16との摩擦である。本実施形態において、接触力F1は、主に第1接触部材21と側面16との押付荷重をいい、反力Na1と等価である。接触力F2は、主に第2接触部材22と側面16との押付荷重をいい、反力Na2と等価である。接触力F3は、主に第3接触部材23と側面16との押付荷重をいい、反力Na3と等価である。接触力F4は、主に第4接触部材24と側面16との押付荷重をいい、反力Na4と等価である。   The friction for damping the vibration is exclusively the friction between the contact member 20 and the side surface 16. In the present embodiment, the contact force F1 mainly refers to a pressing load between the first contact member 21 and the side surface 16, and is equivalent to the reaction force Na1. The contact force F2 mainly refers to the pressing load between the second contact member 22 and the side surface 16, and is equivalent to the reaction force Na2. The contact force F3 mainly refers to a pressing load between the third contact member 23 and the side surface 16, and is equivalent to a reaction force Na3. The contact force F4 mainly refers to the pressing load between the fourth contact member 24 and the side surface 16, and is equivalent to the reaction force Na4.

本実施形態において、接触力(F1、F2、F3、F4)は、角度(θ1、θ2、θ3、θ4)に応じて変化する。側面16と斜面(31S、32S、33S、34S)とがなす角度(θ1、θ2、θ3、θ4)が小さくなると、接触力が大きくなる。換言すれば、回転軸AXの接線と斜面(31S、32S、33S、34S)とがなす角度(θa、θb、θc、θd)が小さくなると、接触力は小さくなる。   In the present embodiment, the contact force (F1, F2, F3, F4) changes according to the angle (θ1, θ2, θ3, θ4). As the angle (θ1, θ2, θ3, θ4) formed by the side surface 16 and the inclined surfaces (31S, 32S, 33S, 34S) decreases, the contact force increases. In other words, when the angle (θa, θb, θc, θd) formed by the tangent line of the rotation axis AX and the inclined surfaces (31S, 32S, 33S, 34S) becomes small, the contact force becomes small.

したがって、本実施形態においては、第3接触部C3の接触力F3が最も大きく、第3接触部C3の接触力F3に次いで第1接触部C1の接触力F1が大きく、第1接触部C1の接触力F1に次いで第4接触部C4の接触力F4が大きく、第2接触部C2の接触力F2が最も小さい。   Therefore, in the present embodiment, the contact force F3 of the third contact portion C3 is the largest, the contact force F1 of the first contact portion C1 is next to the contact force F3 of the third contact portion C3, and the first contact portion C1 Following the contact force F1, the contact force F4 of the fourth contact portion C4 is large, and the contact force F2 of the second contact portion C2 is the smallest.

図9は、接触部材20と動翼5との摩擦係数(静止摩擦係数)と、等価摩擦係数との関係を示す図である。等価摩擦係数とは、遠心力CFを加味した接触部材20と動翼5との摩擦係数であって、接触部材20と側面16との接触力の大きさの尺度を示す。ラインL2は、角度θb(5度)の斜面32Sに接触部材20が接触している状態、ラインL4は、角度θd(10度)の斜面34Sに接触部材20が接触している状態、ラインL1は、角度θa(15度)の斜面31Sに接触部材20が接触している状態、ラインL3は、角度θc(20度)の斜面33Sに接触部材20が接触している状態を示す。図9に示すように、回転軸AXの接線と斜面(31S、32S、33S、34S)とがなす角度(θa、θb、θc、θd)に応じて、等価摩擦係数が変化する。   FIG. 9 is a diagram showing the relationship between the friction coefficient (static friction coefficient) between the contact member 20 and the moving blade 5 and the equivalent friction coefficient. The equivalent friction coefficient is a friction coefficient between the contact member 20 and the moving blade 5 in consideration of the centrifugal force CF, and indicates a measure of the magnitude of the contact force between the contact member 20 and the side surface 16. Line L2 is a state in which the contact member 20 is in contact with the inclined surface 32S having an angle θb (5 degrees), line L4 is a state in which the contact member 20 is in contact with the inclined surface 34S having an angle θd (10 degrees), line L1 Indicates a state in which the contact member 20 is in contact with the inclined surface 31S having the angle θa (15 degrees), and a line L3 indicates a state in which the contact member 20 is in contact with the inclined surface 33S having the angle θc (20 degrees). As shown in FIG. 9, the equivalent friction coefficient changes according to the angles (θa, θb, θc, θd) formed by the tangent line of the rotation axis AX and the inclined surfaces (31S, 32S, 33S, 34S).

次に、本実施形態に係る蒸気タービン1の動作の一例について説明する。蒸気タービン1の運転が開始され、ロータ2(軸部材4)が回転すると、第1接触部材21、第2接触部材22、第3接触部材23、第4接触部材24のそれぞれに遠心力が作用する。遠心力の作用により、第1接触部材21は、第1空間41において回転軸AXに対する放射方向に関して外側に移動し、斜面31S及び側面16に接触する。これにより、第1接触部C1が形成される。同様に、第2接触部材22が斜面32S及び側面16に接触し、第2接触部C2が形成される。第3接触部材23が斜面33S及び側面16に接触し、第3接触部C3が形成される。第4接触部材24が斜面34S及び側面16に接触し、第4接触部C4が形成される。   Next, an example of operation | movement of the steam turbine 1 which concerns on this embodiment is demonstrated. When the operation of the steam turbine 1 is started and the rotor 2 (shaft member 4) rotates, centrifugal force acts on each of the first contact member 21, the second contact member 22, the third contact member 23, and the fourth contact member 24. To do. By the action of the centrifugal force, the first contact member 21 moves outward in the first space 41 with respect to the radial direction with respect to the rotation axis AX, and contacts the inclined surface 31S and the side surface 16. Thereby, the 1st contact part C1 is formed. Similarly, the 2nd contact member 22 contacts the slope 32S and the side surface 16, and the 2nd contact part C2 is formed. The third contact member 23 comes into contact with the inclined surface 33S and the side surface 16, and the third contact portion C3 is formed. The fourth contact member 24 comes into contact with the slope 34S and the side surface 16, and the fourth contact portion C4 is formed.

蒸気タービン1の運転期間において、例えば蒸気の流れにより、動翼5に励振力が作用する可能性がある。また、ロータ2の回転により、動翼5に励振力が作用する可能性がある。励振力の作用により、動翼5が振動する可能性がある。本実施形態においては、第1接触部C1、第2接触部C2、第3接触部C3、及び第4接触部C4の少なくとも一つにおいて摩擦が発生することにより、励振力に起因する動翼5の振動が減衰される。   During the operation period of the steam turbine 1, for example, an excitation force may act on the moving blade 5 due to the flow of steam. Further, there is a possibility that an excitation force acts on the moving blade 5 by the rotation of the rotor 2. The moving blade 5 may vibrate due to the action of the excitation force. In the present embodiment, the moving blade 5 caused by the excitation force is generated when friction is generated in at least one of the first contact portion C1, the second contact portion C2, the third contact portion C3, and the fourth contact portion C4. Vibration is attenuated.

本実施形態において、第1接触部C1の摩擦とは、第1接触部材21の表面と側面16とが接触した状態で相対移動することをいう。第2接触部C2の摩擦とは、第2接触部材22の表面と側面16とが接触した状態で相対移動することをいう。第3接触部C3の摩擦とは、第3接触部材23の表面と側面16とが接触した状態で相対移動することをいう。第4接触部C4の摩擦とは、第4接触部材24の表面と側面16とが接触した状態で相対移動することをいう。   In the present embodiment, the friction of the first contact portion C1 refers to relative movement in a state where the surface of the first contact member 21 and the side surface 16 are in contact with each other. The friction of the second contact portion C2 refers to relative movement with the surface of the second contact member 22 and the side surface 16 in contact with each other. The friction of the third contact portion C3 refers to relative movement in a state where the surface of the third contact member 23 and the side surface 16 are in contact with each other. The friction of the fourth contact portion C4 refers to relative movement with the surface of the fourth contact member 24 and the side surface 16 in contact with each other.

以下の説明においては、相対移動せずに接触状態の第1接触部材21の表面と側面16とが、接触状態を維持したまま相対移動を開始することを適宜、第1接触部C1の摩擦の開始、と称する。第2接触部C2の摩擦の開始、第3接触部C3の摩擦の開始、及び第4接触部C4の摩擦の開始についても同様である。なお、摩擦の開始を、滑りの開始、と称してもよい。   In the following description, the surface of the first contact member 21 and the side surface 16 that are in contact with each other without relative movement start relative movement while maintaining the contact state as appropriate. Called start. The same applies to the start of friction at the second contact portion C2, the start of friction at the third contact portion C3, and the start of friction at the fourth contact portion C4. The start of friction may be referred to as the start of slip.

本実施形態においては、蒸気タービン1の運転期間において、接触力が異なる複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が形成される。複数の接触部の接触力(F1、F2、F3、F4)はそれぞれ異なるため、動翼5に励振力が作用したとき、第1接触部C1の摩擦開始時点と第2接触部C2の摩擦開始時点と第3接触部C3の摩擦開始時点と第4接触部C4の摩擦開始時点とは異なる。   In the present embodiment, a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) having different contact forces are formed during the operation period of the steam turbine 1. Since the contact forces (F1, F2, F3, F4) of the plurality of contact portions are different from each other, when an excitation force acts on the moving blade 5, the friction start time of the first contact portion C1 and the friction start of the second contact portion C2 The time point, the friction start time point of the third contact portion C3, and the friction start time point of the fourth contact portion C4 are different.

例えば、複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が形成されている状態で、動翼5に第1励振力E1が作用した場合、まず、最も小さい接触力F2の第2接触部C2において、摩擦(滑り)が開始される。第1励振力E1が小さい場合、第2接触部C2は摩擦を開始するものの、第1接触部C1、第3接触部C3、及び第4接触部C4において摩擦は開始されない。動翼5に第1励振力E1が作用した場合、第2接触部C2において発生する摩擦によって、動翼5の振動が減衰される。   For example, when the first excitation force E1 acts on the moving blade 5 in a state where a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) are formed, first, the second contact portion C2 having the smallest contact force F2. At this point, friction (sliding) is started. When the first excitation force E1 is small, the second contact portion C2 starts friction, but friction is not started at the first contact portion C1, the third contact portion C3, and the fourth contact portion C4. When the first excitation force E1 acts on the moving blade 5, the vibration of the moving blade 5 is attenuated by the friction generated in the second contact portion C2.

複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が形成されている状態で、動翼5に第1励振力E1よりも大きい第2励振力E2が作用した場合、第2接触部C2において摩擦が発生している状態で、3番目に大きい接触力F4の第4接触部C4において、摩擦(滑り)が開始される。すなわち、第2励振力E2が作用した場合、第2接触部C2における摩擦と並行して、第4接触部C4において摩擦が発生する。動翼5に第2励振力E2が作用した場合、第2接触部C2において発生する摩擦及び第4接触部C4において発生する摩擦によって、動翼5の振動が減衰される。   When a second excitation force E2 larger than the first excitation force E1 acts on the moving blade 5 in a state where a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) are formed, friction occurs at the second contact portion C2. Friction (slip) is started at the fourth contact portion C4 having the third largest contact force F4. That is, when the second excitation force E2 is applied, friction is generated in the fourth contact portion C4 in parallel with the friction in the second contact portion C2. When the second excitation force E2 acts on the moving blade 5, the vibration of the moving blade 5 is attenuated by the friction generated in the second contact portion C2 and the friction generated in the fourth contact portion C4.

複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が形成されている状態で、動翼5に第2励振力E2よりも大きい第3励振力E3が作用した場合、第2接触部C2及び第4接触部C4において摩擦が発生している状態で、2番目に大きい接触力F1の第1接触部C1において、摩擦(滑り)が開始される。すなわち、第3励振力E3が作用した場合、第2接触部C2及び第4接触部C4における摩擦と並行して、第1接触部C1において摩擦が発生する。動翼5に第3励振力E3が作用した場合、第2接触部C2において発生する摩擦、第4接触部C4において発生する摩擦、及び第1接触部C1において発生する摩擦によって、動翼5の振動が減衰される。   When a third excitation force E3 larger than the second excitation force E2 acts on the moving blade 5 in a state where a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) are formed, the second contact portion C2 and the second contact portion C2 Friction (slip) is started in the first contact portion C1 having the second largest contact force F1 in a state where friction is generated in the four contact portion C4. That is, when the third excitation force E3 is applied, friction is generated in the first contact portion C1 in parallel with the friction in the second contact portion C2 and the fourth contact portion C4. When the third excitation force E3 is applied to the rotor blade 5, the friction of the rotor blade 5 due to the friction generated in the second contact portion C2, the friction generated in the fourth contact portion C4, and the friction generated in the first contact portion C1. Vibration is damped.

複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が形成されている状態で、動翼5に第3励振力E3よりも大きい第4励振力E4が作用した場合、第2接触部C2、第4接触部C4、及び第1接触部C1において摩擦が発生している状態で、最も大きい接触力F3の第3接触部C3において、摩擦(滑り)が開始される。すなわち、第4励振力E4が作用した場合、第2接触部C2、第4接触部C4、及び第1接触部C1における摩擦と並行して、第3接触部C3において摩擦が発生する。動翼5に第4励振力E4が作用した場合、第2接触部C2において発生する摩擦、第4接触部C4において発生する摩擦、第1接触部C1において発生する摩擦、及び第3接触部C3において発生する摩擦によって、動翼5の振動が減衰される。   When a fourth excitation force E4 larger than the third excitation force E3 acts on the moving blade 5 in a state where a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) are formed, the second contact portion C2, Friction (slip) is started in the third contact portion C3 having the largest contact force F3 in a state where friction is generated in the 4-contact portion C4 and the first contact portion C1. That is, when the fourth excitation force E4 is applied, friction is generated in the third contact portion C3 in parallel with the friction in the second contact portion C2, the fourth contact portion C4, and the first contact portion C1. When the fourth excitation force E4 acts on the moving blade 5, the friction generated at the second contact portion C2, the friction generated at the fourth contact portion C4, the friction generated at the first contact portion C1, and the third contact portion C3 The vibration of the rotor blade 5 is damped by the friction generated at.

図10及び図11は、本実施形態に係る接触部材20を有する動翼5の振動特性の一例を示す図である。図10及び図11において、本実施形態に係る動翼5の振動特性は、ラインLaで示す。比較例として、従来構造の動翼5の振動特性をラインLjで示す。従来構造の動翼5とは、第1動翼51と第2動翼52との間に配置される接触部材20が1つであり、接触部材20との接触力が同一である動翼5をいう。   FIG.10 and FIG.11 is a figure which shows an example of the vibration characteristic of the moving blade 5 which has the contact member 20 which concerns on this embodiment. 10 and 11, the vibration characteristic of the moving blade 5 according to the present embodiment is indicated by a line La. As a comparative example, the vibration characteristic of the moving blade 5 having a conventional structure is indicated by a line Lj. The moving blade 5 having a conventional structure has a single contact member 20 disposed between the first moving blade 51 and the second moving blade 52, and has the same contact force with the contact member 20. Say.

図10及び図11において、横軸は、接触部材20の接触部の接触力を動翼5に作用する励振力で除した値(接触力/励振力)である。図10及び図11において、横軸の数値が大きいほど励振力が小さく、横軸の数値が小さいほど励振力が大きい。   10 and 11, the horizontal axis represents a value (contact force / excitation force) obtained by dividing the contact force of the contact portion of the contact member 20 by the excitation force acting on the moving blade 5. 10 and 11, the greater the numerical value on the horizontal axis, the smaller the excitation force, and the smaller the numerical value on the horizontal axis, the greater the excitation force.

図10において、縦軸は、回転軸AXの周方向に配置される複数の動翼5全体(動翼ユニット)の固有振動数である。励振力が小さい場合、接触部材20の接触部は摩擦せず、接触部材30は環状構造体を形成する。環状構造体を含む動翼ユニットの固有振動数は100Hz程度である。励振力が大きくなり、接触部が摩擦を開始すると、動翼ユニットの固有振動数は低下し、10Hz以下となる。図11において、縦軸は、接触部材20の摩擦による減衰率を対数で示す。   In FIG. 10, the vertical axis represents the natural frequency of the entire plurality of moving blades 5 (moving blade unit) arranged in the circumferential direction of the rotation axis AX. When the excitation force is small, the contact portion of the contact member 20 does not rub, and the contact member 30 forms an annular structure. The natural frequency of the moving blade unit including the annular structure is about 100 Hz. When the excitation force increases and the contact portion starts to rub, the natural frequency of the rotor blade unit decreases and becomes 10 Hz or less. In FIG. 11, the vertical axis indicates a logarithmic attenuation rate due to friction of the contact member 20.

上述のように、動翼5に作用する励振力は、例えば、蒸気の流れ、及びロータ2の回転に基づいて発生する。蒸気の流れ、及びロータ2の回転(回転速度)は、機種及び運転条件に応じて変化する。蒸気の流れ、及びロータ2の回転速度のような不確定要素に基づく励振力を正確に予測することは困難である。   As described above, the excitation force acting on the moving blade 5 is generated based on, for example, the flow of steam and the rotation of the rotor 2. The flow of steam and the rotation (rotational speed) of the rotor 2 vary depending on the model and operating conditions. It is difficult to accurately predict the excitation force based on uncertain factors such as the flow of steam and the rotational speed of the rotor 2.

そのため、予測困難な励振力に基づいて摩擦ダンパ(本実施形態においては調整部材)を設計及び製造しても、振動を十分に減衰できない可能性がある。   Therefore, even if a friction damper (adjusting member in the present embodiment) is designed and manufactured based on an excitation force that is difficult to predict, vibrations may not be sufficiently damped.

図11に示すように、従来構造の動翼の場合、ある励振力(接触力/励振力)に対しては高い減衰効果を得られる可能性がある。しかし、予測した励振力が不正確であったり、動翼5に作用する励振力が変動したりすると、所期の減衰効果が得られなくなる。   As shown in FIG. 11, in the case of a moving blade having a conventional structure, there is a possibility that a high damping effect can be obtained for a certain excitation force (contact force / excitation force). However, if the predicted excitation force is inaccurate or the excitation force acting on the moving blade 5 fluctuates, the desired damping effect cannot be obtained.

本実施形態によれば、接触力が異なる複数の接触部(C1、C2、C3、C4)が設けられる。第1励振力E1が作用するとき、第2接触部C2において摩擦が発生する。第2励振力E2が作用するとき、第2接触部C2及び第4接触部C4において摩擦が発生する。第3励振力E3が作用するとき、第2接触部C2、第4接触部C4、及び第1接触部C1において摩擦が発生する。第4励振力E4が作用するとき、第2接触部C2、第4接触部C4、第1接触部C1、及び第3接触部C3において摩擦が発生する。   According to this embodiment, a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) having different contact forces are provided. When the first excitation force E1 is applied, friction is generated at the second contact portion C2. When the second excitation force E2 acts, friction is generated at the second contact portion C2 and the fourth contact portion C4. When the third excitation force E3 acts, friction is generated in the second contact portion C2, the fourth contact portion C4, and the first contact portion C1. When the fourth excitation force E4 acts, friction is generated in the second contact portion C2, the fourth contact portion C4, the first contact portion C1, and the third contact portion C3.

すなわち、本実施形態においては、複数の励振力(E1、E2、E3、E4)が想定され、いずれの励振力(E1、E2、E3、E4)が作用された場合でも、複数の接触部(C1、C2、C3、C4)のうち、少なくとも一つの接触部において摩擦が発生するように接触部材20が形成される。したがって、仮に励振力が正確に予測できなかったり、動翼5に作用する励振力が変動したりしても、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。   That is, in this embodiment, a plurality of excitation forces (E1, E2, E3, E4) are assumed, and even when any excitation force (E1, E2, E3, E4) is applied, a plurality of contact portions ( The contact member 20 is formed so that friction is generated in at least one contact portion among C1, C2, C3, and C4). Therefore, even if the excitation force cannot be accurately predicted or the excitation force acting on the moving blade 5 fluctuates, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness.

以上説明したように、本実施形態によれば、異なる接触力(F1、F2、F3、F4)を有する複数の接触部(C1、C2、C3、C4)を設けたので、予測した励振力が不正確であったり、動翼5に作用する励振力が変動したりしても、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。したがって、動翼5の疲労破壊が抑制され、蒸気タービン1の性能が低下することが抑制される。   As described above, according to the present embodiment, since a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) having different contact forces (F1, F2, F3, F4) are provided, the predicted excitation force is Even if it is inaccurate or the excitation force acting on the moving blade 5 fluctuates, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness. Therefore, fatigue failure of the moving blade 5 is suppressed, and the performance of the steam turbine 1 is suppressed from being deteriorated.

本実施形態においては、複数の接触部材(21、22、23、24)のそれぞれに接触する斜面(31S、32S、33S、34S)の角度(θ1、θ2、θ3、θ4)が異なるように、動翼5が形成されている。これにより、ロータ2の回転(遠心力CF)を利用して、異なる接触力(F1、F2、F3、F4)を有する複数の接触部(C1、C2、C3、C4)を簡単に設けることができる。   In the present embodiment, the angles (θ1, θ2, θ3, θ4) of the slopes (31S, 32S, 33S, 34S) that contact each of the plurality of contact members (21, 22, 23, 24) are different. A moving blade 5 is formed. Accordingly, a plurality of contact portions (C1, C2, C3, C4) having different contact forces (F1, F2, F3, F4) can be easily provided using the rotation of the rotor 2 (centrifugal force CF). it can.

なお、本実施形態においては、隣り合う動翼5の間において、異なる4つの接触力の接触部が設けられることとした。隣り合う動翼5の間において、異なる2つ又は3つの接触力の接触部が設けられてもよいし、異なる5つ以上の複数の接触力の接触部が設けられてもよい。   In the present embodiment, four different contact force contact portions are provided between adjacent blades 5. Between adjacent blades 5, two or three different contact force contact portions may be provided, or five or more different contact force contact portions may be provided.

なお、本実施形態においては、第1動翼51の側面16が回転軸AXの接線と直交する垂直面であり、第2動翼52の斜面の角度を調整することによって、接触力を調整することした。図12及び図13に示すように、第1動翼51の側面16S及び第2動翼52の側面17Sのそれぞれが斜面でもよい。側面16Sと側面17Sとは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって距離が小さくなるように傾斜している。また、調整部材20は、図12に示すようなピン状(円柱状)の部材に限られない。図13に示すような、側面16Sに接触する第1曲面201と、側面17Sに接触する第2曲面202とを有する調整部材200を用いて、動翼5の振動が抑制されてもよい。側面16Sと側面17Sとがなす角度が調整されることによって、複数の接触部それぞれにおける接触力が調整される。   In the present embodiment, the side surface 16 of the first moving blade 51 is a vertical surface orthogonal to the tangent to the rotation axis AX, and the contact force is adjusted by adjusting the angle of the inclined surface of the second moving blade 52. I did it. As shown in FIGS. 12 and 13, each of the side surface 16S of the first moving blade 51 and the side surface 17S of the second moving blade 52 may be a slope. The side surface 16S and the side surface 17S are inclined so that the distance decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. Further, the adjustment member 20 is not limited to a pin-shaped (columnar) member as shown in FIG. The vibration of the moving blade 5 may be suppressed using an adjustment member 200 having a first curved surface 201 that contacts the side surface 16S and a second curved surface 202 that contacts the side surface 17S as shown in FIG. By adjusting the angle formed by the side surface 16S and the side surface 17S, the contact force at each of the plurality of contact portions is adjusted.

<第2実施形態>
第2実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
Second Embodiment
A second embodiment will be described. In the following description, the same or equivalent components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is simplified or omitted.

図14は、本実施形態に係る回転機械1Bの一例を示す。上述の実施形態と同様、回転機械1Bは、回転軸AXの周方向に複数の動翼5を有する。以下の説明においては、便宜状、複数の動翼5のうち、ある1つの動翼5を、動翼5M、と称し、回転軸AXの周方向に関して動翼5Mの一側に配置された動翼5を、動翼5L、と称し、回転軸AXの周方向に関して動翼5Mの他側に配置された動翼5を、動翼5R、と称する。   FIG. 14 shows an example of a rotating machine 1B according to the present embodiment. Similar to the above-described embodiment, the rotary machine 1B includes a plurality of moving blades 5 in the circumferential direction of the rotation axis AX. In the following description, for convenience, one moving blade 5 among the plurality of moving blades 5 is referred to as a moving blade 5M, and the moving blade 5M arranged on one side with respect to the circumferential direction of the rotation axis AX. The blade 5 is referred to as a moving blade 5L, and the moving blade 5 disposed on the other side of the moving blade 5M in the circumferential direction of the rotation axis AX is referred to as a moving blade 5R.

動翼5Mのプラットフォーム14Mと、動翼5Lのプラットフォーム14Lとの間の空間510に接触部材25が配置される。動翼5Mのプラットフォーム14Mと、動翼5Rのプラットフォーム14Rとの間の空間520に接触部材26が配置される。接触部材25と接触部材26とは、実質的に同一の構造(大きさ及び外形)である。   The contact member 25 is disposed in a space 510 between the platform 14M of the moving blade 5M and the platform 14L of the moving blade 5L. The contact member 26 is disposed in a space 520 between the platform 14M of the moving blade 5M and the platform 14R of the moving blade 5R. The contact member 25 and the contact member 26 have substantially the same structure (size and outline).

図15は、空間510に配置された接触部材25の一例を示す図である。図16は、空間520に配置された接触部材26の一例を示す図である。図15に示すように、プラットフォーム14Lの側面16及びプラットフォーム14Mの斜面35Sが空間510に面するように配置される。斜面35Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16との距離が小さくなるように傾斜する。図16に示すように、プラットフォーム14Mの側面16及びプラットフォーム14Rの斜面36Sが空間520に面するように配置される。斜面36Sは、回転軸AXに対する放射方向に関して外側に向かって側面16との距離が小さくなるように傾斜する。   FIG. 15 is a diagram illustrating an example of the contact member 25 disposed in the space 510. FIG. 16 is a diagram illustrating an example of the contact member 26 disposed in the space 520. As shown in FIG. 15, the side surface 16 of the platform 14 </ b> L and the inclined surface 35 </ b> S of the platform 14 </ b> M are disposed so as to face the space 510. The inclined surface 35S is inclined so that the distance from the side surface 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX. As shown in FIG. 16, the side surface 16 of the platform 14M and the inclined surface 36S of the platform 14R are arranged so as to face the space 520. The inclined surface 36S is inclined so that the distance from the side surface 16 decreases toward the outside in the radial direction with respect to the rotation axis AX.

側面16と斜面35Sとがなす角度θ5と、側面16と斜面36Sとがなす角度θ6とが異なる。本実施形態においては、角度θ5は、角度θ6よりも小さい。ロータ2の回転において、接触部材25と側面16との接触部C5の接触力F5は、接触部材26と側面16との接触部C6の接触力F6よりも小さい。ある励振力E5が動翼5に作用したとき、接触部C5における摩擦が開始される。励振力E5よりも大きい励振力E6が動翼5に作用したとき、接触部C6における摩擦が開始される。接触部C5の摩擦と並行して、接触部C6が摩擦される。   An angle θ5 formed by the side surface 16 and the inclined surface 35S is different from an angle θ6 formed by the side surface 16 and the inclined surface 36S. In the present embodiment, the angle θ5 is smaller than the angle θ6. In the rotation of the rotor 2, the contact force F5 of the contact portion C5 between the contact member 25 and the side surface 16 is smaller than the contact force F6 of the contact portion C6 between the contact member 26 and the side surface 16. When a certain excitation force E5 acts on the moving blade 5, friction at the contact portion C5 is started. When an excitation force E6 larger than the excitation force E5 acts on the moving blade 5, friction at the contact portion C6 is started. In parallel with the friction of the contact portion C5, the contact portion C6 is rubbed.

以上説明したように、動翼5Mと動翼5Lとの間において接触力F5の接触部C5が形成され、動翼5Mと動翼5Rとの間において接触力F6の接触部C6が形成されてもよい。   As described above, the contact portion C5 of the contact force F5 is formed between the moving blade 5M and the moving blade 5L, and the contact portion C6 of the contact force F6 is formed between the moving blade 5M and the moving blade 5R. Also good.

なお、本実施形態において、回転軸AXの周方向に関して動翼5の一側に設けられる接触力F5の接触部C5と他側に設けられる接触力F6の接触部C6とは、回転軸AXの周方向に関して交互に配置されてもよいし、交互に配置されなくてもよい。   In the present embodiment, the contact portion C5 of the contact force F5 provided on one side of the moving blade 5 and the contact portion C6 of the contact force F6 provided on the other side in the circumferential direction of the rotation axis AX are the same as those of the rotation axis AX. They may be arranged alternately with respect to the circumferential direction, or may not be arranged alternately.

なお、回転軸AXの周方向に複数の接触部が設けられる場合、それら接触部の接触力は、2つの値(F5、F6)に限られず、3つ以上の任意の値だけ定められてもよい。例えば、回転軸AXの周方向に、接触力F5の接触部と、接触力F5とは異なる接触力F6の接触部と、接触力F5及び接触力F6とは異なる接触力F7の接触部とが設けられてもよい。   When a plurality of contact portions are provided in the circumferential direction of the rotation axis AX, the contact force of these contact portions is not limited to two values (F5, F6), and may be determined by any three or more arbitrary values. Good. For example, in the circumferential direction of the rotation axis AX, there are a contact portion of contact force F5, a contact portion of contact force F6 different from contact force F5, and a contact portion of contact force F7 different from contact force F5 and contact force F6. It may be provided.

<第3実施形態>
第3実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
<Third Embodiment>
A third embodiment will be described. In the following description, the same or equivalent components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is simplified or omitted.

図17及び図18は、本実施形態に係る回転機械1Cの一例を示す図である。図17に示すように、動翼5Cと動翼5Dとの間に、接触部材27が配置される空間530が設けられる。側面16及び斜面37Sが空間530に面する。図18に示すように、動翼5Cと動翼5Eとの間に、接触部材28が配置される空間540が設けられる。側面16C及び斜面38Sが空間540に面する。斜面37Sの傾斜角度と、斜面38Sの傾斜角度とは同じでもよいし、異なってもよい。   17 and 18 are diagrams illustrating an example of the rotating machine 1C according to the present embodiment. As shown in FIG. 17, a space 530 in which the contact member 27 is disposed is provided between the moving blade 5C and the moving blade 5D. The side surface 16 and the inclined surface 37S face the space 530. As shown in FIG. 18, a space 540 in which the contact member 28 is disposed is provided between the moving blade 5C and the moving blade 5E. The side surface 16C and the inclined surface 38S face the space 540. The inclination angle of the slope 37S and the inclination angle of the slope 38S may be the same or different.

ロータ2の回転において、接触部材27の表面と側面16とが接触する。ロータ2の回転において、接触部材28の表面と側面16Cとが接触する。   In the rotation of the rotor 2, the surface of the contact member 27 and the side surface 16 come into contact with each other. In the rotation of the rotor 2, the surface of the contact member 28 and the side surface 16C come into contact with each other.

本実施形態においては、ロータ2の回転において、接触部材27の表面と側面16との接触面積と、接触部材28の表面と側面16Cとの接触面積とが異なる。本実施形態において、接触部材28の表面と側面16Cとの接触面積は、接触部材27の表面と側面16との接触面積との接触面積よりも小さい。   In the present embodiment, in the rotation of the rotor 2, the contact area between the surface of the contact member 27 and the side surface 16 and the contact area between the surface of the contact member 28 and the side surface 16C are different. In the present embodiment, the contact area between the surface of the contact member 28 and the side surface 16 </ b> C is smaller than the contact area between the surface of the contact member 27 and the contact area of the side surface 16.

本実施形態において、側面16Cの表面粗さは、側面16の表面粗さよりも大きい。側面16Cに凹凸部が設けられる。   In the present embodiment, the surface roughness of the side surface 16 </ b> C is larger than the surface roughness of the side surface 16. Concave and convex portions are provided on the side surface 16C.

接触部材28の表面と側面16Cとの接触面積は、接触部材27の表面と側面16との接触面積との接触面積よりも小さいので、ロータ2の回転により、接触部材27の表面と側面16とが接触し、接触部材28の表面と側面16Cとが接触した状態において、接触部材28の表面と側面16Cとの接触部における接触力(摩擦力)は、接触部材27の表面と側面16との接触部における接触力(摩擦力)よりも小さい。したがって、動翼5に励振力E5が作用したとき、接触部材28の表面と側面16Cとの接触部における摩擦(滑り)が開始される。動翼5に励振力E5よりも大きい励振力E6が作用したとき、接触部材28の表面と側面16Cとの接触部における摩擦(滑り)が発生している状態で、接触部材27の表面と側面16との接触部における摩擦(滑り)が開始される。   The contact area between the surface of the contact member 28 and the side surface 16 </ b> C is smaller than the contact area between the surface of the contact member 27 and the contact surface of the side surface 16. Are in contact with each other and the surface of the contact member 28 and the side surface 16C are in contact with each other, the contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 28 and the side surface 16C is between the surface of the contact member 27 and the side surface 16. It is smaller than the contact force (friction force) at the contact portion. Therefore, when the excitation force E5 acts on the moving blade 5, friction (slip) at the contact portion between the surface of the contact member 28 and the side surface 16C is started. When an excitation force E6 larger than the excitation force E5 is applied to the moving blade 5, the surface and the side surface of the contact member 27 are in a state where friction (slip) occurs at the contact portion between the surface of the contact member 28 and the side surface 16C. Friction (slip) at the contact portion with 16 is started.

以上説明したように、本実施形態においても、異なる接触力を有する複数の接触部が設けられるため、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。   As described above, also in the present embodiment, since a plurality of contact portions having different contact forces are provided, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness.

なお、空間530と空間540とは、上述の第1実施形態で説明したように、回転軸AXの周方向に関して隣り合う動翼の間に設けられてもよい、上述の第2実施形態で説明したように、空間530が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して一側に配置された動翼との間に設けられ、空間540が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して他側に配置された動翼との間に設けられてもよい。   As described in the first embodiment, the space 530 and the space 540 may be provided between adjacent moving blades in the circumferential direction of the rotation axis AX, and are described in the second embodiment. As described above, the space 530 is provided between the predetermined moving blade and the moving blade arranged on one side with respect to the circumferential direction of the rotation axis AX. You may provide between the moving blades arrange | positioned at the side.

なお、本実施形態において、接触部材27の表面粗さと、接触部材28の表面粗さとが異なってもよい。すなわち、動翼の表面の表面粗さのみならず、接触部材の表面の表面粗さが異なってもよい。   In the present embodiment, the surface roughness of the contact member 27 and the surface roughness of the contact member 28 may be different. That is, not only the surface roughness of the moving blade surface but also the surface roughness of the contact member surface may be different.

<第4実施形態>
第4実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
<Fourth embodiment>
A fourth embodiment will be described. In the following description, the same or equivalent components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is simplified or omitted.

図19及び図20は、本実施形態に係る回転機械1Fの一例を示す図である。図19に示すように、動翼5Fと動翼5Gとの間に、接触部材29Aが配置される空間550が設けられる。側面16G及び斜面39Saが空間550に面する。図20に示すように、動翼5Fと動翼5Hとの間に、接触部材29Bが配置される空間560が設けられる。側面16H及び斜面39Sbが空間560に面する。斜面39Saの傾斜角度と、斜面39Sbの傾斜角度とは同じでもよいし、異なってもよい。   19 and 20 are diagrams illustrating an example of the rotating machine 1F according to the present embodiment. As shown in FIG. 19, a space 550 in which the contact member 29A is disposed is provided between the moving blade 5F and the moving blade 5G. The side surface 16G and the inclined surface 39Sa face the space 550. As shown in FIG. 20, a space 560 in which the contact member 29B is disposed is provided between the moving blade 5F and the moving blade 5H. The side surface 16H and the slope 39Sb face the space 560. The inclination angle of the slope 39Sa and the inclination angle of the slope 39Sb may be the same or different.

ロータ2の回転において、接触部材29Aの表面と側面16Gとが接触する。ロータ2の回転において、接触部材29Bの表面と側面16Hとが接触する。   In the rotation of the rotor 2, the surface of the contact member 29A and the side surface 16G come into contact with each other. In the rotation of the rotor 2, the surface of the contact member 29B and the side surface 16H come into contact with each other.

本実施形態においては、ロータ2の回転において、側面16Gの摩擦係数と側面16Hの摩擦係数とが異なる。本実施形態において、側面16Gを形成する材料と、側面16Hを形成する材料とが異なる。本実施形態において、側面16Hの摩擦係数(静止摩擦係数)は、側面16Gの摩擦係数(静止摩擦係数)よりも小さい。   In the present embodiment, the friction coefficient of the side surface 16G and the friction coefficient of the side surface 16H are different in the rotation of the rotor 2. In the present embodiment, the material forming the side surface 16G is different from the material forming the side surface 16H. In the present embodiment, the friction coefficient (static friction coefficient) of the side surface 16H is smaller than the friction coefficient (static friction coefficient) of the side surface 16G.

側面16Hの摩擦係数は、側面16Gの摩擦係数よりも小さいので、ロータ2の回転により、接触部材29Aの表面と側面16Gとが接触し、接触部材29Bの表面と側面16Hとが接触した状態において、接触部材29Bの表面と側面16Hとの接触部における接触力(摩擦力)は、接触部材29Aの表面と側面16Gとの接触部における接触力(摩擦力)よりも小さい。したがって、動翼5に励振力E5が作用したとき、接触部材29Bの表面と側面16Hとの接触部における摩擦(滑り)が開始される。動翼5に励振力E5よりも大きい励振力E6が作用したとき、接触部材29Bの表面と側面16Hとの接触部における摩擦(滑り)が発生している状態で、接触部材29Aの表面と側面16Gとの接触部における摩擦(滑り)が開始される。   Since the friction coefficient of the side surface 16H is smaller than the friction coefficient of the side surface 16G, the rotation of the rotor 2 causes the surface of the contact member 29A and the side surface 16G to contact each other, and the surface of the contact member 29B and the side surface 16H contact each other. The contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29B and the side surface 16H is smaller than the contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29A and the side surface 16G. Therefore, when the excitation force E5 acts on the moving blade 5, friction (slip) at the contact portion between the surface of the contact member 29B and the side surface 16H is started. When an excitation force E6 greater than the excitation force E5 is applied to the moving blade 5, the surface and side surfaces of the contact member 29A are in a state in which friction (slip) occurs at the contact portion between the surface of the contact member 29B and the side surface 16H. Friction (slip) at the contact portion with 16G is started.

以上説明したように、本実施形態においても、異なる接触力を有する複数の接触部が設けられるため、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。   As described above, also in the present embodiment, since a plurality of contact portions having different contact forces are provided, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness.

なお、本実施形態において、接触部材29Aの表面の摩擦係数と、接触部材29Bの表面の摩擦係数とが異なってもよい。すなわち、動翼の表面の摩擦係数のみならず、接触部材の表面の摩擦係数が異なってもよい。   In the present embodiment, the friction coefficient of the surface of the contact member 29A may be different from the friction coefficient of the surface of the contact member 29B. That is, not only the friction coefficient of the surface of the moving blade but also the friction coefficient of the surface of the contact member may be different.

なお、空間550と空間560とは、上述の第1実施形態で説明したように、回転軸AXの周方向に関して隣り合う動翼の間に設けられてもよい、上述の第2実施形態で説明したように、空間550が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して一側に配置された動翼との間に設けられ、空間560が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して他側に配置された動翼との間に設けられてもよい。   As described in the first embodiment, the space 550 and the space 560 may be provided between adjacent moving blades in the circumferential direction of the rotation axis AX, and are described in the second embodiment. As described above, the space 550 is provided between the predetermined moving blade and the moving blade disposed on one side with respect to the circumferential direction of the rotation axis AX, and the space 560 is provided with respect to the circumferential direction of the predetermined moving blade and the rotation axis AX. You may provide between the moving blades arrange | positioned at the side.

<第5実施形態>
第5実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
<Fifth Embodiment>
A fifth embodiment will be described. In the following description, the same or equivalent components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is simplified or omitted.

図21及び図22は、本実施形態に係る回転機械1Hの一例を示す図である。図21に示すように、動翼5Hと動翼5Iとの間に、接触部材29Cが配置される空間570が設けられる。側面16I及び斜面39Scが空間570に面する。図22に示すように、動翼5Hと動翼5Iとの間に、接触部材29Dが配置される空間580が設けられる。側面16I及び斜面39Sdが空間580に面する。斜面39Scの傾斜角度と、斜面39Sdの傾斜角度とは同じでもよいし、異なってもよい。   21 and 22 are diagrams illustrating an example of the rotating machine 1H according to the present embodiment. As shown in FIG. 21, a space 570 in which the contact member 29C is disposed is provided between the moving blade 5H and the moving blade 5I. The side surface 16I and the inclined surface 39Sc face the space 570. As illustrated in FIG. 22, a space 580 in which the contact member 29 </ b> D is disposed is provided between the moving blade 5 </ b> H and the moving blade 5 </ b> I. The side surface 16I and the inclined surface 39Sd face the space 580. The inclination angle of the slope 39Sc and the inclination angle of the slope 39Sd may be the same or different.

接触部材29Cの外形と、接触部材29Dの外形とは、実質的に等しい。本実施形態においては、接触部材29Cの重量(質量)と、接触部材29Dの重量(質量)とが異なる。本実施形態においては、接触部材29Cの重量は、接触部材29Dの重量よりも大きい。接触部材29Cは、中実円筒形状である。接触部材29Dは、中空円筒形状である。   The outer shape of the contact member 29C and the outer shape of the contact member 29D are substantially equal. In the present embodiment, the weight (mass) of the contact member 29C is different from the weight (mass) of the contact member 29D. In the present embodiment, the weight of the contact member 29C is larger than the weight of the contact member 29D. The contact member 29C has a solid cylindrical shape. The contact member 29D has a hollow cylindrical shape.

接触部材29Cの重量は、接触部材29Dの重量よりも大きいので、ロータ2の回転により、接触部材29Cの表面と側面16Iとが接触し、接触部材29Dの表面と側面16Iとが接触した状態において、接触部材29Cの表面と側面16Iとの接触部における接触力(摩擦力)と、接触部材29Dの表面と側面16Iとの接触部における接触力(摩擦力)とは異なる。したがって、動翼5に励振力が作用したとき、接触部材29Cの表面と側面16Iとの接触部における摩擦(滑り)の開始時点と、接触部材29Dの表面と側面16Iとの接触部における摩擦(滑り)の開始時点とが異なる。   Since the weight of the contact member 29C is larger than the weight of the contact member 29D, the surface of the contact member 29C and the side surface 16I are in contact with each other by the rotation of the rotor 2, and the surface of the contact member 29D and the side surface 16I are in contact with each other. The contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29C and the side surface 16I is different from the contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29D and the side surface 16I. Therefore, when an excitation force is applied to the moving blade 5, the starting point of friction (sliding) at the contact portion between the surface of the contact member 29C and the side surface 16I and the friction at the contact portion between the surface of the contact member 29D and the side surface 16I ( (Slip) is different from the start time.

以上説明したように、本実施形態においても、異なる接触力を有する複数の接触部が設けられるため、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。   As described above, also in the present embodiment, since a plurality of contact portions having different contact forces are provided, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness.

なお、空間570と空間580とは、上述の第1実施形態で説明したように、回転軸AXの周方向に関して隣り合う動翼の間に設けられてもよい、上述の第2実施形態で説明したように、空間570が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して一側に配置された動翼との間に設けられ、空間580が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して他側に配置された動翼との間に設けられてもよい。   As described in the first embodiment, the space 570 and the space 580 may be provided between adjacent moving blades in the circumferential direction of the rotation axis AX, and are described in the second embodiment. As described above, the space 570 is provided between the predetermined moving blade and the moving blade disposed on one side with respect to the circumferential direction of the rotation axis AX, and the space 580 is provided with respect to the circumferential direction of the predetermined moving blade and the rotation axis AX. You may provide between the moving blades arrange | positioned at the side.

<第6実施形態>
第6実施形態について説明する。以下の説明において、上述の実施形態と同一又は同等の構成部分については同一の符号を付し、その説明を簡略又は省略する。
<Sixth Embodiment>
A sixth embodiment will be described. In the following description, the same or equivalent components as those in the above-described embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is simplified or omitted.

図23及び図24は、本実施形態に係る回転機械1Jの一例を示す図である。図23に示すように、動翼5Jと動翼5Kとの間に、接触部材29Eが配置される空間590が設けられる。側面16K及び斜面39Seが空間590に面する。図24に示すように、動翼5Jと動翼5Kとの間に、接触部材29Fが配置される空間600が設けられる。側面16K及び斜面39Sfが空間600に面する。斜面39Seの傾斜角度と、斜面39Sfの傾斜角度とは同じでもよいし、異なってもよい。   FIG.23 and FIG.24 is a figure which shows an example of the rotary machine 1J which concerns on this embodiment. As shown in FIG. 23, a space 590 in which the contact member 29E is disposed is provided between the moving blade 5J and the moving blade 5K. The side surface 16K and the inclined surface 39Se face the space 590. As shown in FIG. 24, a space 600 in which the contact member 29F is disposed is provided between the moving blade 5J and the moving blade 5K. The side surface 16K and the slope 39Sf face the space 600. The inclination angle of the slope 39Se and the inclination angle of the slope 39Sf may be the same or different.

接触部材29Eの外形と、接触部材29Fの外形とは、実質的に等しい。本実施形態においては、接触部材29Eの重量(質量)と、接触部材29Fの重量(質量)とが異なる。本実施形態においては、接触部材29Eの重量は、接触部材29Fの重量よりも大きい。本実施形態において、接触部材29Eの材料と、接触部材29Fの材料とが異なる。接触部材29Eの材料の密度と、接触部材29Fの材料の密度とが異なる。   The outer shape of the contact member 29E and the outer shape of the contact member 29F are substantially equal. In the present embodiment, the weight (mass) of the contact member 29E is different from the weight (mass) of the contact member 29F. In the present embodiment, the weight of the contact member 29E is larger than the weight of the contact member 29F. In the present embodiment, the material of the contact member 29E is different from the material of the contact member 29F. The material density of the contact member 29E is different from the material density of the contact member 29F.

接触部材29Eの重量は、接触部材29Fの重量よりも大きいので、ロータ2の回転により、接触部材29Eの表面と側面16Kとが接触し、接触部材29Fの表面と側面16Kとが接触した状態において、接触部材29Eの表面と側面16Kとの接触部における接触力(摩擦力)と、接触部材29Fの表面と側面16Kとの接触部における接触力(摩擦力)とは異なる。したがって、動翼5に励振力が作用したとき、接触部材29Eの表面と側面16Kとの接触部における摩擦(滑り)の開始時点と、接触部材29Fの表面と側面16Kとの接触部における摩擦(滑り)の開始時点とが異なる。   Since the weight of the contact member 29E is larger than the weight of the contact member 29F, the rotation of the rotor 2 causes the surface of the contact member 29E to contact the side surface 16K and the surface of the contact member 29F to contact the side surface 16K. The contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29E and the side surface 16K is different from the contact force (friction force) at the contact portion between the surface of the contact member 29F and the side surface 16K. Therefore, when an excitation force is applied to the moving blade 5, the friction (slip) starts at the contact portion between the surface of the contact member 29E and the side surface 16K, and the friction at the contact portion between the surface of the contact member 29F and the side surface 16K ( (Slip) is different from the start time.

以上説明したように、本実施形態においても、異なる接触力を有する複数の接触部が設けられるため、高いロバスト性で動翼5の振動を減衰することができる。   As described above, also in the present embodiment, since a plurality of contact portions having different contact forces are provided, the vibration of the moving blade 5 can be attenuated with high robustness.

なお、空間590と空間600とは、上述の第1実施形態で説明したように、回転軸AXの周方向に関して隣り合う動翼の間に設けられてもよい、上述の第2実施形態で説明したように、空間590が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して一側に配置された動翼との間に設けられ、空間600が所定の動翼と回転軸AXの周方向に関して他側に配置された動翼との間に設けられてもよい。   As described in the first embodiment, the space 590 and the space 600 may be provided between adjacent moving blades in the circumferential direction of the rotation axis AX, and are described in the second embodiment. As described above, the space 590 is provided between the predetermined moving blade and the moving blade arranged on one side with respect to the circumferential direction of the rotation axis AX, and the space 600 is the other with respect to the circumferential direction of the predetermined moving blade and the rotation axis AX. You may provide between the moving blades arrange | positioned at the side.

上述の第1実施形態から第6実施形態の構成要素は、適宜組み合わせることができる。第1実施形態の構成要素である、1つの動翼において接触面の傾斜角度を変えることと、第2実施形態の構成要素である、2つの動翼の間において接触面の傾斜角度を変えることと、第3実施形態の構成要素である、接触面(動翼の表面又は接触部材の表面)の表面形状を変えて摩擦係数を変えることと、第4実施形態の構成要素である、接触面(動翼の表面又は接触部材の表面)の材料を変えて摩擦係数を変えることと、第5実施形態の構成要素である、接触部材の形状(構造)を変えて接触部材の重量を変えることと、第6実施形態の構成要素である、接触部材の材料(密度)を変えて接触部材の重量を変えることと、を適宜組み合わせてもよい。   The components of the first to sixth embodiments described above can be combined as appropriate. Changing the inclination angle of the contact surface in one rotor blade, which is a component of the first embodiment, and changing the inclination angle of the contact surface between two rotor blades, which is a component of the second embodiment. And changing the friction coefficient by changing the surface shape of the contact surface (the surface of the moving blade or the surface of the contact member), which is a component of the third embodiment, and the contact surface being a component of the fourth embodiment Changing the friction coefficient by changing the material (the surface of the moving blade or the surface of the contact member), and changing the shape (structure) of the contact member, which is a component of the fifth embodiment, to change the weight of the contact member And changing the weight of the contact member by changing the material (density) of the contact member, which is a component of the sixth embodiment, may be appropriately combined.

1 回転機械
1B 回転機械
1C 回転機械
1F 回転機械
1H 回転機械
1J 回転機械
2 ロータ
3 ステータ
4 軸部材
5 動翼
5L 動翼
5M 動翼
5R 動翼
6 ケーシング
7 静翼
8 軸受
9 ロータディスク
9M 溝
10 蒸気通路
11 蒸気供給口
12 蒸気排出口
13 翼根
14 プラットフォーム
14L プラットフォーム
14M プラットフォーム
14R プラットフォーム
15 翼部
16 側面
16C 側面
16G 側面
16H 側面
17 側面
20 接触部材
21 第1接触部材
22 第2接触部材
23 第3接触部材
24 第4接触部材
25 接触部材
26 接触部材
27 接触部材
28 接触部材
29A 接触部材
29B 接触部材
30 凹部
31 内面
31S 斜面
31V 垂直面
32 内面
32S 斜面
32V 垂直面
33 内面
33S 斜面
33V 垂直面
34 内面
34S 斜面
34V 垂直面
35S 斜面
36S 斜面
37S 斜面
38S 斜面
39Sa 斜面
39Sb 斜面
41 第1空間
42 第2空間
43 第3空間
44 第4空間
51 第1動翼
52 第2動翼
141 第1プラットフォーム
142 第2プラットフォーム
510 空間
520 空間
530 空間
540 空間
550 空間
560 空間
AX 回転軸
C1 第1接触部
C2 第2接触部
C3 第3接触部
C4 第4接触部
CF 遠心力
F1 接触力
F2 接触力
F3 接触力
F4 接触力
Na1 反力
Na2 反力
Na3 反力
Na4 反力
Nb1 反力
Nb2 反力
Nb3 反力
Nb4 反力
θ1 角度
θ2 角度
θ3 角度
θ4 角度
θ5 角度
θ6 角度
θa 角度
θb 角度
θc 角度
θd 角度
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Rotating machine 1B Rotating machine 1C Rotating machine 1F Rotating machine 1H Rotating machine 1J Rotating machine 1J Rotating machine 2 Rotor 3 Stator 4 Shaft member 5 Rotor blade 5L Rotor blade 5M Rotor blade 5R Rotor blade 6 Casing 7 Stator blade 8 Bearing 9 Rotor disk 9M Groove 10 Steam passage 11 Steam supply port 12 Steam discharge port 13 Blade root 14 Platform 14L Platform 14M Platform 14R Platform 15 Wing 16 Side surface 16C Side surface 16G Side surface 16H Side surface 17 Side surface 20 Contact member 21 First contact member 22 Second contact member 23 Third Contact member 24 Fourth contact member 25 Contact member 26 Contact member 27 Contact member 28 Contact member 29A Contact member 29B Contact member 30 Recess 31 Inner surface 31S Slope 31V Vertical surface 32 Inner surface 32S Slope 32V Vertical surface 33 Inner surface 33S Slope 33V vertical surface 34 inner surface 34S inclined surface 34V vertical surface 35S inclined surface 36S inclined surface 37S inclined surface 38S inclined surface 39Sa inclined surface 39Sb inclined surface 41 first space 42 second space 43 third space 44 fourth space 51 first moving blade 52 second moving blade 141 first 1 platform 142 2nd platform 510 space 520 space 530 space 540 space 550 space 560 space AX rotation axis C1 first contact portion C2 second contact portion C3 third contact portion C4 fourth contact portion CF centrifugal force F1 contact force F2 contact force F3 contact force F4 contact force Na1 reaction force Na2 reaction force Na3 reaction force Na4 reaction force Nb1 reaction force Nb2 reaction force Nb3 reaction force Nb4 reaction force θ1 angle θ2 angle θ3 angle θ4 angle θ5 angle θ6 angle θc angle θd angle θc angle θd angle

Claims (10)

回転軸を中心に回転可能な軸部材にそれぞれ接続され、前記回転軸の周方向に関して隣り合う第1動翼と第2動翼との間に配置されるシール構造であって、
前記第1動翼と前記第2動翼との間の第1空間に移動可能に配置され、前記軸部材の回転において、第1接触力で前記第1空間に面する第1接触面と接触する第1接触部材と、
前記第1動翼と前記第2動翼との間であって前記回転軸と平行な方向において前記第1空間とは異なる位置に設けられた第2空間に移動可能に配置され、前記軸部材の回転において、前記第1接触力とは異なる第2接触力で前記第2空間に面する第2接触面と接触する第2接触部材と、
を備えるシール構造。
Each of which is connected to a shaft member rotatable around a rotation shaft, and is arranged between a first blade and a second blade adjacent to each other in the circumferential direction of the rotation shaft,
The first blade is movably disposed in a first space between the first blade and the second blade, and contacts the first contact surface that faces the first space with a first contact force during rotation of the shaft member. A first contact member that
The shaft member is movably disposed in a second space provided at a position different from the first space in a direction parallel to the rotation axis between the first blade and the second blade. The second contact member that contacts the second contact surface facing the second space with a second contact force different from the first contact force,
Seal structure comprising.
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第1面と前記第2面とがなす第1角度と、前記第3面と前記第4面とがなす第2角度とが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
2. The seal structure according to claim 1, wherein a first angle formed by the first surface and the second surface is different from a second angle formed by the third surface and the fourth surface.
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記軸部材の回転において、前記第1接触面と前記第1接触部材との接触面積と、前記第2接触面と前記第2接触部材の接触面積とが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
2. The seal structure according to claim 1, wherein, in the rotation of the shaft member, a contact area between the first contact surface and the first contact member is different from a contact area between the second contact surface and the second contact member. .
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第1接触面の表面粗さと、前記第2接触面の表面粗さとが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
The seal structure according to claim 1, wherein a surface roughness of the first contact surface is different from a surface roughness of the second contact surface.
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第1接触面の摩擦係数と前記第2接触面の摩擦係数とが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
The seal structure according to claim 1, wherein a friction coefficient of the first contact surface is different from a friction coefficient of the second contact surface.
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第1接触部材の重量と、前記第2接触部材の重量とが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
The seal structure according to claim 1, wherein a weight of the first contact member is different from a weight of the second contact member.
前記第1接触面は、前記第1動翼に設けられた第1面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第1面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第2面と、を含み、
前記第2接触面は、前記第1動翼に設けられた第3面と、前記回転軸に対する放射方向に関して外側に向かって前記第3面との距離が小さくなるように前記第2動翼に設けられた第4面と、を含み、
前記第1接触部材は、前記第1面及び前記第2面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第2接触部材は、前記第3面及び前記第4面の両方に接触して、前記放射方向に関して外側の移動を規制され、
前記第1接触部材の密度と、前記第2接触部材の密度とが異なる、請求項1に記載のシール構造。
The first contact surface is formed on the second moving blade such that a distance between the first surface provided on the first moving blade and the first surface is decreased outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A second surface provided,
The second contact surface is formed on the second moving blade so that a distance between a third surface provided on the first moving blade and the third surface decreases outward in a radial direction with respect to the rotation axis. A fourth surface provided,
The first contact member is in contact with both the first surface and the second surface and is restricted from moving outward with respect to the radial direction;
The second contact member is in contact with both the third surface and the fourth surface, and is restricted from moving outward with respect to the radial direction,
The seal structure according to claim 1, wherein a density of the first contact member is different from a density of the second contact member.
前記第1動翼及び前記第2動翼は、前記軸部材に接続される翼根、前記回転軸に対する放射方向に関して前記翼根の外側に配置されるプラットフォーム、及び前記放射方向に関して前記プラットフォームの外側に配置される翼部をそれぞれ有し、
前記第1接触部材及び前記第2接触部材は、前記第1動翼のプラットフォームと前記第2動翼のプラットフォームとの間に配置され、
前記翼根側の空間と前記翼部側の空間との気体の流通を抑制する請求項1から請求項のいずれか一項に記載のシール構造。
The first moving blade and the second moving blade include a blade root connected to the shaft member, a platform disposed outside the blade root with respect to a radial direction with respect to the rotation axis, and an outside of the platform with respect to the radial direction. Each having wings arranged in
The first contact member and the second contact member are disposed between the platform of the first blade and the platform of the second blade,
The seal structure according to any one of claims 1 to 7 , wherein gas flow between the blade root side space and the blade portion side space is suppressed.
回転軸を中心に回転可能な軸部材と、
前記軸部材に接続される第1動翼と、
前記回転軸の周方向に関して前記第1動翼の隣に配置され、前記軸部材に接続される第2動翼と、
前記第1動翼と前記第2動翼との間に配置される請求項1から請求項のいずれか一項に記載のシール構造と、
を備える動翼。
A shaft member rotatable around a rotation axis;
A first rotor blade connected to the shaft member;
A second moving blade disposed adjacent to the first moving blade in the circumferential direction of the rotating shaft and connected to the shaft member;
The seal structure according to any one of claims 1 to 8 , wherein the seal structure is disposed between the first blade and the second blade.
With moving blades.
請求項に記載の動翼を備える回転機械。 A rotary machine comprising the rotor blade according to claim 9 .
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