RU2563046C2 - Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины и газовая турбина с такой лопаткой или лопастью - Google Patents

Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины и газовая турбина с такой лопаткой или лопастью Download PDF

Info

Publication number
RU2563046C2
RU2563046C2 RU2013140190/06A RU2013140190A RU2563046C2 RU 2563046 C2 RU2563046 C2 RU 2563046C2 RU 2013140190/06 A RU2013140190/06 A RU 2013140190/06A RU 2013140190 A RU2013140190 A RU 2013140190A RU 2563046 C2 RU2563046 C2 RU 2563046C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
shell
supporting structure
modular
aerodynamic profile
Prior art date
Application number
RU2013140190/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013140190A (ru
Inventor
Герберт БРАНДЛЬ
Original Assignee
Альстом Текнолоджи Лтд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Альстом Текнолоджи Лтд filed Critical Альстом Текнолоджи Лтд
Publication of RU2013140190A publication Critical patent/RU2013140190A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563046C2 publication Critical patent/RU2563046C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • F01D5/08Heating, heat-insulating or cooling means
    • F01D5/081Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/18Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
    • F01D5/186Film cooling
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/18Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
    • F01D5/187Convection cooling
    • F01D5/188Convection cooling with an insert in the blade cavity to guide the cooling fluid, e.g. forming a separation wall
    • F01D5/189Convection cooling with an insert in the blade cavity to guide the cooling fluid, e.g. forming a separation wall the insert having a tubular cross-section, e.g. airfoil shape
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/34Rotor-blade aggregates of unitary construction, e.g. formed of sheet laminae
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/147Construction, i.e. structural features, e.g. of weight-saving hollow blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/50Building or constructing in particular ways
    • F05D2230/51Building or constructing in particular ways in a modular way, e.g. using several identical or complementary parts or features
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/20Rotors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/80Platforms for stationary or moving blades
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины содержит следующие модульные элементы: полку с плоской или профильной поверхностью, образующей уровень полки, и сквозным отверстием в нем и аэродинамический профиль, продолжающийся через полку. Аэродинамический профиль содержит несущую структуру, аэродинамически профилированную оболочку. Несущая структура продолжается вдоль продольной оси аэродинамического профиля, содержит хвостовую часть для закрепления на держателе лопатки или лопасти газовой турбины, концевую часть и по меньшей мере один внутренний канал, продолжающийся от хвостовой части до концевой части аэродинамического профиля, продольно продолжающийся зазор. Аэродинамически профилированная оболочка продолжается на расстояние относительно несущей структуры и образует внешний контур аэродинамического профиля. Продольно продолжающийся зазор образован между несущей структурой и оболочкой. В несущей структуре расположено множество сквозных отверстий для направления охлаждающей среды из внутреннего канала в зазор. Оболочка соединена за одно целое с несущей структурой посредством первого соединения в области ниже уровня полки. Оболочка соединена с несущей структурой посредством по меньшей мере одного дополнительного соединения. По меньшей мере одно дополнительное соединение расположено на концевой части аэродинамического профиля и представляет собой соединение посредством соответствия по форме, допускающее относительное перемещение в продольном направлении между оболочкой и несущей структурой. Изобретение направлено на повышение эффективности охлаждения при одновременном уменьшении количества охлаждающей среды. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 10 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к технологии газовых турбин. Оно относится к модульной лопатке или лопасти в соответствии с преамбулой пункта 1 формулы изобретения. Оно относится также к газовой турбине с такой лопаткой или лопастью.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Постоянно увеличивающиеся температуры горячего газа в газовых турбинах требуют использования специальных материалов и/или конструкций (например, систем охлаждения) для предотвращения чрезмерного использования охлаждающего воздуха. Использование специальных материалов и/или конструкций частично осуществляется посредством включений и/или вставок в основную структуру детали.
В документе US 5720431 раскрыта пристенная система охлаждения для аэродинамического профиля газотурбинного двигателя. Раскрытый аэродинамический профиль включает в себя двухстенную конфигурацию в его области середины хорды с множеством радиальных питающих каналов, образованных на каждой стороне аэродинамического профиля между внутренней стенкой и внешней стенкой. Между двумя внутренними стенками образована центральная, радиально продолжающаяся питающая камера. Задний край аэродинамического профиля включает в себя обычную одностенную конфигурацию с двумя внешними стенками, между которыми образовано множество каналов заднего края.
Данный аэродинамический профиль имеет недостаток в том, что он создает напряженные условия в области сопряжения между двухстенной конфигурацией на заднем крае. Кроме того, опыт в данной области техники показывает, что эффективность таких пристенных систем охлаждения коммерчески не оправдана.
Для того чтобы удовлетворить специальные требования относительно траектории горячего газа газовой турбины, в документе WO 2011058043 А1 предлагается использовать вставки (специальный материал и/или конструкцию) в основном металле. На фиг.1а, который представляет собой точную копию фиг.4 данного документа, показана модульная лопатка 10 турбины, в которой дополнительные детали, изготовленные из разных материалов, соединены с центральным аэродинамическим профилем 11, причем указанные дополнительные детали содержат передний край 13, задний край 15 и конец 12 лопатки. Между передним краем 13 и центральным аэродинамическим профилем 11 может быть предусмотрен буферный слой 14 для уменьшения напряжения между элементами с разным коэффициентом теплового расширения.
Таким образом, особенно нагруженные участки аэродинамического профиля лопатки могут быть выполнены из других материалов, отличающихся от материалов остальных участков. В своих нижних концах центральный аэродинамический профиль 11 и края 13 и 15 переходят в полку 16, которая ограничивает канал горячего газа и предохраняет хвост 17 лопатки снизу.
Однако данное известное решение основано на конструкции, в которой аэродинамический профиль с его хвостом и полка являются и остаются отдельными элементами с отдельными крепежными средствами. Разрыв непрерывности, который связан с переходом между участками разных материалов, подвергается воздействию экстремальных температурных условий, которые существуют в области аэродинамического профиля лопатки.
В документе ЕР 2189626 А1 описана другая модульная лопатка 20 ротора, в частности для газовой турбины, которая может быть закреплена на держателе лопатки и включает в себя в каждом случае аэродинамический профиль 21 лопатки и полку 22, причем полка лопаточного венца образует непрерывный внутренний обод. При такой конструкции лопатки механическое разъединение, которое продлевает срок службы, достигается посредством выполнения аэродинамического профиля 21 лопатки и полки 22 в виде отдельных элементов и возможности закрепления в каждом случае отдельно на держателе лопатки. В соответствии с одной конфигурацией данной конструкции (см. фиг.1b) лопатка 20 содержит аэродинамически эффективный аэродинамический профиль 21, ножку 23, которая примыкает к аэродинамическому профилю 21 в нижней части и закрыта полкой 22, и хвост 24 лопатки, который примыкает к ножке 23 в нижней части, причем хвост 24 лопатки выполнен для закрепления аэродинамического профиля 21 на держателе лопатки. Аэродинамический профиль 21 лопатки может быть выполнен из разных частей, состоящих из разных материалов. Например, передний край и задний край состоят из материалов, которые отличаются от материалов остального аэродинамического профиля.
Полка 22 содержит сквозное отверстие 25, через которое продолжается аэродинамический профиль 21. Таким образом, части, которые состоят из разных материалов, продолжаются вниз в область аэродинамического профиля лопатки, которая закрыта полкой 22. В таком случае переход между участками разных материалов не подвергается воздействию экстремальных температурных условий, которые существуют непосредственно в области траектории горячего газа. Уровень напряжения в области перехода между полкой и аэродинамическим профилем значительно снижен.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей настоящего изобретения является создание модульной лопатки или лопасти газовой турбины, в которой отдельные элементы расположены таким образом, чтобы повышать механическую прочность и целостность лопатки или лопасти и, кроме того, настоящее изобретение должно обеспечить более эффективное внутреннее охлаждение лопатки или лопасти при использовании меньшего количества охлаждающей среды.
Другой задачей изобретения является создание газовой турбины с такой лопаткой или лопастью.
Эта и другие задачи решаются посредством объекта патентования, описанного в независимых пунктах формулы изобретения. Предпочтительные варианты осуществления описаны в зависимых пунктах формулы изобретения.
Один аспект изобретения описывает модульную лопатку или лопасть для газовой турбины, которая в сущности содержит следующие модульные элементы:
полку с плоской или профильной поверхностью, образующей уровень полки, и сквозным отверстием в нем,
аэродинамический профиль, продолжающийся через полку,
причем аэродинамический профиль содержит:
несущую структуру, продолжающуюся вдоль продольной оси аэродинамического профиля, содержащую хвостовой участок для закрепления на держателе лопатки или лопасти газовой турбины, концевой участок и по меньшей мере один внутренний канал, продолжающийся от хвостового участка до концевого участка аэродинамического профиля;
аэродинамически профилированную оболочку, продолжающуюся на расстояние относительно несущей структуры и образующую внешнюю поверхность аэродинамического профиля;
продольно продолжающийся зазор между несущей структурой и оболочкой,
множество сквозных отверстий в несущей структуре для направления охлаждающей среды из внутреннего канала в зазор,
при этом
первое соединение в области ниже уровня полки соединяет за одно целое оболочку с несущей структурой, и
по меньшей мере одно дополнительное соединение между оболочкой и несущей структурой представляет собой соединение посредством соответствия по форме, обеспечивающее относительное перемещение в продольном направлении между оболочкой и несущей структурой.
В соответствии с первым предпочтительным аспектом изобретения первое соединение между оболочкой и несущей структурой представляет собой сварное соединение, паяное соединение или фиксирующее соединение.
В соответствии с дополнительным аспектом данное первое соединение является газонепроницаемым.
В соответствии с другим аспектом изобретения по меньшей мере одно дополнительное соединение между оболочкой и несущей структурой содержит край оболочки, установленный в пазу, образованном в элементе на конце аэродинамического профиля.
Предпочтительно паз образован в ограждающем элементе или концевом наконечнике.
В предпочтительном варианте осуществления указанное дополнительное соединение допускает протекание охлаждающей среды из зазора в траекторию горячего газа.
В соответствии с дополнительным аспектом изобретения упомянутая оболочка поперечно прикреплена к несущей структуре посредством множества ответных, соответствующих по форме элементов на внешней поверхности несущей структуры и на внутренней поверхности оболочки между хвостом и концом. Предпочтительно данные соответствующие по форме элементы выполнены в виде соединения типа «ласточкин хвост».
С одной стороны, соединение данного типа допускает относительное перемещение между оболочкой и несущей структурой в продольном направлении для компенсации теплового расширения и - в случае вращающихся лопаток - расширения, вызываемого центробежной силой. С другой стороны, соединение данного типа исключает деформацию оболочки в поперечном направлении, например прогиб внутрь или наружу.
Охлаждающая среда, предпочтительно охлаждающий воздух, пропускается через впуск в хвосте несущей структуры в один или несколько каналов охлаждающего воздуха внутри несущей структуры. Данный по меньшей мере один канал продолжается из хвостового участка аэродинамического профиля до его конца, и вдоль данного канала расположено множество питающих отверстий для охлаждающего воздуха. Воздух из внутреннего канала перемещается через указанные отверстия в зазор, образованный между внешней поверхностью несущей структуры и внутренней поверхностью аэродинамически профилированной оболочки для охлаждения оболочки с внутренней стороны. Предпочтительно воздух, выходящий из приемных отверстий, сталкивается с внутренней поверхностью оболочки для эффективного охлаждения.
В соответствии с дополнительным аспектом изобретения охлаждающий воздух перемещается вдоль зазора к концу аэродинамического профиля и выходит из зазора на конце в траекторию горячего газа.
В данных областях зазора, использующихся для охлаждающего воздуха, внешняя поверхность несущей структуры и/или внутренняя поверхность оболочки выполнены с турбулизаторами, например ребрами или стойками, для улучшения передачи тепла.
Кроме того, отдельные турбулизаторы выполнены с возможностью обеспечения опоры для оболочки и, таким образом, увеличения структурной целостности оболочки.
Посредством настоящего изобретения создана модульная конструкция лопатки или лопасти, которая имеет два преимущества по сравнению с известными решениями.
Изготовление лопатки или лопасти в соответствии с настоящим изобретением является менее сложным и более эффективным. Упомянутая несущая структура содержит простую прямолинейную центральную часть просто отливаемую. Охлаждающие элементы на ее внешней поверхности могут быть либо отлиты, либо просто подвергнуты механической обработке. Это приводит к значительной экономии расходов.
Другим важным признаком настоящего изобретения является эффективное охлаждение. Охлаждающая среда, подаваемая при малых потерях давления по прямолинейному внутреннему каналу, проходит через питающие отверстия в зазор, образованный между несущей структурой и оболочкой, и проходит через зазор при высокой эффективности конвекционного охлаждения.
Кроме того, питающие отверстия могут быть выполнены с возможностью обеспечения столкновения с внутренней стенкой оболочки, таким образом дополнительно увеличивая охлаждающий эффект, что обеспечивает в результате увеличенный срок службы элементов и/или уменьшенное количество охлаждающей среды. Уменьшенное использование охлаждающей среды приводит к более высоким эксплуатационным характеристикам двигателя.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
В качестве примера ниже более подробно описан вариант осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1а и 1b представляют собой модульные лопатки газовой турбины, известные из уровня техники (WO 2011/058043 и ЕР 2189626);
Фиг.2 представляет собой вид сверху в разрезе модульной конструкции лопатки или лопасти турбины, выполненной по настоящему изобретению;
Фиг.3 представляет собой вид сбоку в разрезе модульной лопатки в соответствии с вариантом осуществления изобретения;
Фиг.4а, 4b и 4c показывают подробно варианты прикрепления конца оболочки;
Фиг.5 представляет собой вид сбоку в разрезе детали модульной лопатки в соответствии с изобретением;
Фиг.6а и 6b представляют собой вид сбоку в разрезе другой детали модульной лопатки в соответствии с изобретением.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Примерные варианты осуществления настоящего изобретения описаны ниже со ссылкой на чертежи, на которых одинаковые ссылочные позиции использованы для обозначения одинаковых элементов. В приведенном ниже описании в целях пояснения изложено множество конкретных деталей для обеспечения полного понимания изобретения. Однако настоящее изобретение может быть осуществлено без данных конкретных деталей и не ограничено примерным вариантом осуществления, описанным в данном документе.
На фиг.2 показан вид сверху в разрезе модульной конструкции лопатки или лопасти турбины в соответствии с настоящим изобретением. Аэродинамический профиль 32 лопатки 30 или лопасти 31 содержит несущую структуру 33, продолжающуюся в продольном направлении от хвостовой части 35 до конца 36, и аэродинамически профилированную оболочку 34, продолжающуюся на расстояние 37 относительно внешней поверхности 38 несущей структуры 33 и образующую внешний контур 40 аэродинамического профиля 32. Несущая структура 33 может быть выполнена в виде единого блока или может быть собрана из отдельных частей. На конце 36 аэродинамический профиль 32 уплотнен наконечником 41.
В оболочке 34 образована сторона 42 нагнетания, сторона 43 всасывания, передний край 44 и задний край 45. Оболочка 34 может быть выполнена из другого материала по сравнению с несущей структурой 33 в зависимости от технических характеристик газовой турбины. Оболочка 34 может быть выполнена в виде единого блока или может быть собрана из нескольких отдельных деталей, например двух полуоболочек, прикрепленных к несущей структуре 33.
Несущая структура 33 содержит по меньшей мере один внутренний канал 46 для пропускания потока охлаждающего воздуха 49 из емкости в держателе лопатки или лопасти к концу 36 аэродинамического профиля. Стенка несущей структуры 33 содержит множество отверстий 47, соединяющих по меньшей мере один внутренний канал 46 с зазором 48, образованным между внешней поверхностью 38 несущей структуры 33 и внутренней поверхностью 39 оболочки 34. Охлаждающий воздух 49 проходит из отверстий 47 в зазор 48. Предпочтительно данный воздух 49 способен сталкиваться с внутренней поверхностью 39 оболочки 34 для ее эффективного охлаждения. Прежде чем воздух 49 выходит из зазора 48 через выходные отверстия 50 в оболочке 34, он осуществляет конвенционное охлаждение оболочки 34, перемещаясь вдоль зазора 48 к выходным отверстиям 50. Указанные выходные отверстия 50 могут включать в себя отверстия для пленочного охлаждения на стороне 42 нагнетания и/или стороне 43 всасывания и/или переднем краю 44 и/или заднем краю 45 или данные выходные отверстия 50 могут представлять собой зазор между внешним или внутренним краем 51, 52 оболочки 34 и несущей структурой 33, как более подробно показано на фиг. 4а, 4b и 4c и 6а и 6b.
На фиг.3 показан вид сбоку в разрезе лопатки 30 в соответствии с изобретением. Под полкой 53 в несущей структуре 33 образован участок 54 с елочным пазом, который входит в ответный елочный паз держателя лопатки турбомашины (не показанный). Полка 53 образована отдельно и соединена с несущей структурой 33 посредством сварки, пайки твердым припоем или фиксирующего соединения, как описано, например, в US 5797725. Оболочка 34 продолжается продольно параллельно оси 55 от участка ниже уровня 56 полки до конца 36 аэродинамического профиля. Ниже уровня 56 полки оболочка 34 соединена за одно целое с несущей структурой 33 посредством соответствующего способа соединения, такого как сварка, пайка твердым припоем и др. Таким образом, на данном участке образовано неподвижное и газонепроницаемое соединение. На конце 36 аэродинамического профиля оболочка 34 и несущая структура 33 соединены таким образом, что обеспечивают компенсацию теплового расширения. На фиг.4а-с показаны детали предпочтительных вариантов осуществления для фиксации конца.
Кроме того, оболочка 34 и несущая структура 33 выполнены с элементами принудительной блокировки для поперечной опоры оболочки 34. Соединение 57 типа «ласточкин хвост», которое показано на фиг.2, поддерживает оболочку 34 и предотвращает ее поперечную деформацию, но допускает относительное перемещение вдоль продольной оси 55 для компенсации теплового расширения и расширения, вызываемого центробежными силами.
Внешняя поверхность 38 несущей структуры 33 и/или внутренняя поверхность 39 оболочки 34 выполнена с турбулизаторами 58, такими как ребра, для усиления передачи тепла между оболочкой 34 и охлаждающей средой 49.
Кроме того, высота отдельных турбулизаторов 58 может соответствовать ширине 37 зазора 48. При этом данные турбулизаторы 58 выполняют функцию механического упора (ограничителя) и предотвращают деформацию внутрь оболочки 34, в частности на стороне 42 нагнетания аэродинамического профиля 32.
На фиг.4а, 4b и 4с показаны детали предпочтительных вариантов осуществления фиксации оболочки 34 на конце 36 аэродинамического профиля, допускающей относительное перемещение между оболочкой 34 и несущей структурой 33. Как было упомянуто выше, подверженность отдельных элементов модульной лопатки или лопасти тепловому расширению и - в случае вращающихся лопаток - воздействию центробежных сил требует фиксации оболочки 34 с промежутком в продольном направлении в одном конце.
В случае вращающейся лопатки неподвижное соединение оболочки 34 должно принимать на себя центробежные силы. Поэтому неподвижное соединение между оболочкой 34 и несущей структурой 33 осуществляется в хвостовом участке 35, а на конце 36 аэродинамического профиля оболочка 34 и несущая структура 33 соединены таким образом, что допускают относительное перемещение. Благодаря такой конструкции во время вращения лопатки 30 оболочка 34 подвергается растяжению и, таким образом, дополнительно противостоит деформации, такой как выгибание.
В соответствии с фиг.4а оболочка 34 заканчивается в пазу 59 на нижней стороне концевого элемента 41. Такой элемент 41 может представлять собой, например, концевой наконечник или ограждающий элемент. Глубину и ширину паза 59 выбирают так, чтобы обеспечить возможность протекания охлаждающей среды 49. Контур паза 49 может быть подвергнут механической обработке любым соответствующим способом механической обработки.
На фиг.4b показан альтернативный вариант осуществления фиксации оболочки 34 на конце 36 аэродинамического профиля. На конце 36 несущая структура 33 расширяется до внешнего контура аэродинамического профиля 32, таким образом перекрывая верхний край 51 оболочки 34. На нижней стороне данной перекрывающей части 63 посредством механической обработки образован выступ 60 таким образом, что верхний край 51 помещается в данном выступе 60. Окружающий сварной шов 61 на внешнем крае выступа 60 фиксирует оболочку 34 на месте.
На фиг.4с показан другой вариант фиксации конца. Выступ 60 на нижней стороне концевого элемента 41, например ограждающего элемента, ограничен снаружи упорной планкой 62.
На фиг.5, 6а и 6b показаны виды сбоку в разрезе лопатки 31 в соответствии с изобретением. На фиг.5 показан пример фиксации внешнего диаметра оболочки 34, несущей структуры 33 и полки 53, а на фиг.6а и 6b показаны два варианта расположения несущей структуры 33, оболочки 34 и полки 53 на внутреннем диаметре лопатки 31.
В варианте осуществления в соответствии с фиг.5 несущая структура 33 расширяется к концу аэродинамического профиля 32, тем самым перекрывая внешний край 51 оболочки 34. На внутренней стороне перекрывающей части 63 посредством механической обработки образован выступ 60 таким образом, что край 51 оболочки 34 и часть ее боковой поверхности 64 плотно прилегают к выступу 60. Посредством надлежащего способа, такого как сварка, пайка твердым припоем и др. оболочку 34 соединяют за одно целое с несущей структурой 33. За пределами данного неподвижного соединения несущая структура 33 и оболочка 34 расположены на расстоянии 37, образующем продольный зазор 48. Множество охлаждающих отверстий 47 подают охлаждающую среду 49 из внутреннего канала 46 в несущей структуре 33 в зазор 48. Для высокоэффективного охлаждения струи охлаждающей среды 49 сталкиваются с внутренней поверхностью 39 оболочки 34. Турбулизаторы 58 на внешней поверхности 38 несущей структуры 33 поддерживают турбулентный поток охлаждающей среды 49, таким образом усиливая конвенционную передачу тепла. Отдельные турбулизаторы 58 могут выполнять функцию ограничителей, как было упомянуто со ссылкой на фиг.3.
Перекрывающая часть 63 несущей структуры 33 содержит внешнюю боковую поверхность 65. Полка 53 содержит сквозное отверстие 66 с внутренней поверхностью 67. Боковая поверхность 65 несущей структуры 33 и внутренняя поверхность 67 сквозного отверстия 66 выполнены ответными. Посредством надлежащего способа, например, биметаллической отливки, сварки, пайки твердым припоем и др., полку 53 соединяют с аэродинамическим профилем 32.
В соответствии с фиг.6а внутренний край 52 оболочки 34 помещается в выступе 60 несущей структуры 33. На внешней боковой поверхности 65 перекрывающей части 63 несущей структуры 33 полка 53 соединена с аэродинамическим профилем 32. Размер полки 53 превышает размер перекрывающей части 63 несущей структуры 33, таким образом образуя паз, в котором заканчивается оболочка 34. Дополнительное уплотнение 68 между оболочкой 34 аэродинамического профиля и полкой 53 предотвращает проникание в данный паз горячих газов из траектории горячего газа.
В соответствии с фиг.6b перекрывающая часть 63 несущей структуры 33 более широкая по сравнению с примером, показанным на фиг.6а, и внутренний край 52 оболочки 34 аэродинамического профиля заканчивается в пазу 59, образованном посредством механической обработки в перекрывающей части 63. Возможно для предотвращения проникновения горячих газов в пазу 59 может быть размещено уплотнение 68. Полку 53 соединяют с внешней боковой поверхностью 65 несущей структуры 33 любым пригодным способом.
СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
10 - Лопатка/лопасть турбины
11 - Аэродинамический профиль
12 - Конец лопатки
13 - Передний край
14 - Буферный слой
15 - Задний край
16 - Полка
17 - Хвост
20 - Лопатка турбины
21 - Аэродинамический профиль
22 - Полка
23 - Ножка
24 - Хвост
25 - Сквозное отверстие
30 - Лопатка
31 - Лопасть
32 - Аэродинамический профиль
33 - Несущая структура
34 - Оболочка
35 - Хвост
36 - Конец
37 - Расстояние между несущей структурой и оболочкой
38 - Внешняя поверхность несущей структуры
39 - Внутренняя поверхность оболочки
40 - Внешний контур аэродинамического профиля
41 - Концевой элемент, например наконечник
42 - Сторона нагнетания
43 - Сторона всасывания
44 - Передний край
45 - Задний край
46 - Внутренний канал в несущей структуре
47 - Сквозные отверстия для охлаждающей среды
48 - Зазор
49 - Охлаждающая среда
50 - Выходные отверстия
51 - Внешний край оболочки
52 - Внутренний край оболочки
53 - Полка
54 - Елочные пазы
55 - Продольная ось аэродинамического профиля
56 - Уровень полки
57 - Ласточкин хвост
58 - Турбулизатор
59 - Паз
60 - Выступ
61 - Сварной шов
62 - Упорная планка
63 - Перекрывающая часть несущей структуры
64 - Боковая поверхность оболочки
65 - Внешняя боковая поверхность несущей структуры
66 - Сквозное отверстие
67 - Боковая поверхность в сквозном отверстии
68 - Уплотнение

Claims (14)

1. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) для газовой турбины, которая содержит следующие модульные элементы:
полку (53) с плоской или профильной поверхностью, образующей уровень (56) полки, и сквозным отверстием (66) в нем и
аэродинамический профиль (32), продолжающийся через полку (53),
причем аэродинамический профиль (32) содержит:
несущую структуру (33), продолжающуюся вдоль продольной оси (55) аэродинамического профиля (32), содержащую хвостовую часть (35) для закрепления на держателе лопатки или лопасти газовой турбины, концевую часть (36) и по меньшей мере один внутренний канал (46), продолжающийся от хвостовой части (35) до концевой части (36) аэродинамического профиля (32),
аэродинамически профилированную оболочку (34), продолжающуюся на расстояние (37) относительно несущей структуры (33) и образующую внешний контур (40) аэродинамического профиля (32),
продольно продолжающийся зазор (48), образованный между несущей структурой (33) и оболочкой (34),
множество сквозных отверстий (47) в несущей структуре (33) для направления охлаждающей среды (49) из внутреннего канала (46) в зазор (48),
отличающаяся тем, что
оболочка (34) соединена за одно целое с указанной несущей структурой (33) посредством первого соединения в области ниже уровня (56)полки (53); причем оболочка (34) соединена с несущей структурой (33) посредством по меньшей мере одного дополнительного соединения, при этом указанное по меньшей мере одно дополнительное соединение расположено на концевой части (36) аэродинамического профиля (32) и представляет собой соединение посредством соответствия по форме, допускающее относительное перемещение в продольном направлении между оболочкой (34) и несущей структурой (33).
2. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1, в которой первое соединение между оболочкой (34) и несущей структурой (33) представляет собой сварное соединение, паяное соединение или удерживающее соединение.
3. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1 или 2, в которой первое соединение между оболочкой (34) и несущей структурой (33) является газонепроницаемым.
4. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1, в которой по меньшей мере одно дополнительное соединение содержит край (51, 52) оболочки (34), установленный в пазу (59), образованном в элементе (41) на конце (36) аэродинамического профиля (32).
5. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 4, в которой указанный концевой элемент (41) представляет собой ограждающий элемент или концевой наконечник.
6. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 4 или 5, в которой указанное дополнительное соединение допускает протекание охлаждающей среды (49).
7. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 4, в которой паз (59) образован посредством механической обработки в концевом элементе (41) аэродинамического профиля (32).
8. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1, в которой внешняя поверхность (38) несущей структуры (33) и внутренняя поверхность (39) оболочки (34) выполнены с множеством ответных соответствующих по форме элементов для поперечного прикрепления оболочки (34) к несущей структуре (33).
9. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 8, в которой ответные соответствующие по форме элементы выполнены в виде «ласточкиного хвоста».
10. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1, в которой охлаждающая среда (49), направляемая в зазор (48), сталкивается с внутренней поверхностью (39) оболочки (34).
11. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 1, в которой внешняя поверхность (38) несущей структуры (33) и/или внутренняя поверхность (39) оболочки (34) выполнены с турбулизаторами (58) для улучшения передачи тепла.
12. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 11, в которой турбулизаторы (58) представляют собой ребра или стойки.
13. Модульная лопатка (30) или лопасть (31) по п. 11 или 12, в которой отдельные турбулизаторы (58) выполнены с возможностью обеспечения опоры для оболочки (34).
14. Газовая турбина с модульной лопаткой (30) или лопастью (31) по любому из пп. 1-13.
RU2013140190/06A 2012-08-30 2013-08-29 Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины и газовая турбина с такой лопаткой или лопастью RU2563046C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12182327.2 2012-08-30
EP12182327.2A EP2703601B8 (en) 2012-08-30 2012-08-30 Modular Blade or Vane for a Gas Turbine and Gas Turbine with Such a Blade or Vane

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013140190A RU2013140190A (ru) 2015-03-10
RU2563046C2 true RU2563046C2 (ru) 2015-09-20

Family

ID=46801332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013140190/06A RU2563046C2 (ru) 2012-08-30 2013-08-29 Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины и газовая турбина с такой лопаткой или лопастью

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20140234088A1 (ru)
EP (1) EP2703601B8 (ru)
JP (1) JP6016739B2 (ru)
KR (1) KR101586210B1 (ru)
CN (1) CN103696810B (ru)
AU (1) AU2013221909B2 (ru)
RU (1) RU2563046C2 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2933434A1 (en) * 2014-04-16 2015-10-21 Siemens Aktiengesellschaft Controlling cooling flow in a cooled turbine vane or blade using an impingement tube
EP3020920B1 (en) * 2014-11-12 2019-03-06 Ansaldo Energia IP UK Limited Cooling for turbine blade platform-aerofoil joints
EP3028793A1 (de) * 2014-12-04 2016-06-08 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung einer Laufschaufel
US10053996B2 (en) * 2014-12-12 2018-08-21 United Technologies Corporation Sliding baffle inserts
US11230935B2 (en) * 2015-09-18 2022-01-25 General Electric Company Stator component cooling
US10196904B2 (en) * 2016-01-24 2019-02-05 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Turbine endwall and tip cooling for dual wall airfoils
US10605090B2 (en) * 2016-05-12 2020-03-31 General Electric Company Intermediate central passage spanning outer walls aft of airfoil leading edge passage
FR3057295B1 (fr) * 2016-10-12 2020-12-11 Safran Aircraft Engines Aube comprenant une plate-forme et une pale assemblees
US10450872B2 (en) * 2016-11-08 2019-10-22 Rolls-Royce Corporation Undercut on airfoil coversheet support member
US10436040B2 (en) * 2017-01-13 2019-10-08 Rolls-Royce Corporation Airfoil with dual-wall cooling for a gas turbine engine
WO2018215143A1 (en) * 2017-05-22 2018-11-29 Siemens Aktiengesellschaft Aerofoil
GB201806542D0 (en) * 2018-04-23 2018-06-06 Rolls Royce Plc A blade and a method of manufacturing a blade
US11008878B2 (en) 2018-12-21 2021-05-18 Rolls-Royce Plc Turbine blade with ceramic matrix composite aerofoil and metallic root
US20230243267A1 (en) * 2022-01-28 2023-08-03 Raytheon Technologies Corporation Components for gas turbine engines
US11952918B2 (en) 2022-07-20 2024-04-09 Ge Infrastructure Technology Llc Cooling circuit for a stator vane braze joint

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3512008A1 (de) * 1985-04-02 1986-10-09 MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 8000 München Turbinenlaufschaufel, insbesondere fuer gasturbinentriebwerke
US5720431A (en) * 1988-08-24 1998-02-24 United Technologies Corporation Cooled blades for a gas turbine engine
RU2204020C2 (ru) * 1999-01-10 2003-05-10 Закрытое акционерное общество "Научно-инженерный центр Керамические тепловые двигатели им. А.М. Бойко" Охлаждаемая металлокерамическая рабочая лопатка газовой турбины
EP2189626A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-26 Alstom Technology Ltd Rotor blade arrangement, especially for a gas turbine
RU2416029C2 (ru) * 2009-04-13 2011-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко") Составная лопатка осевой турбомашины

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE848883C (de) * 1943-07-02 1952-09-08 Brown Mehrteilige innengekuehlte Turbinenschaufel, insbesondere fuer Gas- und Dampfturbinen
US4650399A (en) * 1982-06-14 1987-03-17 United Technologies Corporation Rotor blade for a rotary machine
US4790721A (en) * 1988-04-25 1988-12-13 Rockwell International Corporation Blade assembly
CN1162345A (zh) * 1994-10-31 1997-10-15 西屋电气公司 带受冷却平台的燃气涡轮叶片
US5797725A (en) 1997-05-23 1998-08-25 Allison Advanced Development Company Gas turbine engine vane and method of manufacture
US7080971B2 (en) * 2003-03-12 2006-07-25 Florida Turbine Technologies, Inc. Cooled turbine spar shell blade construction
FR2858352B1 (fr) * 2003-08-01 2006-01-20 Snecma Moteurs Circuit de refroidissement pour aube de turbine
US7121796B2 (en) * 2004-04-30 2006-10-17 General Electric Company Nozzle-cooling insert assembly with cast-in rib sections
JP2006242050A (ja) * 2005-03-02 2006-09-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンの翼冷却構造
EP1921268A1 (de) * 2006-11-08 2008-05-14 Siemens Aktiengesellschaft Turbinenschaufel
US7866950B1 (en) * 2007-12-21 2011-01-11 Florida Turbine Technologies, Inc. Turbine blade with spar and shell
JP5029960B2 (ja) * 2008-01-15 2012-09-19 株式会社Ihi 高温部品の内面冷却構造
US8162617B1 (en) * 2008-01-30 2012-04-24 Florida Turbine Technologies, Inc. Turbine blade with spar and shell
US8142163B1 (en) * 2008-02-01 2012-03-27 Florida Turbine Technologies, Inc. Turbine blade with spar and shell
US7736131B1 (en) * 2008-07-21 2010-06-15 Florida Turbine Technologies, Inc. Turbine blade with carbon nanotube shell
US7828515B1 (en) * 2009-05-19 2010-11-09 Florida Turbine Technologies, Inc. Multiple piece turbine airfoil
EP2322762A1 (de) 2009-11-12 2011-05-18 Siemens Aktiengesellschaft Modulares Turbinenbauteil und Verfahren zu dessen Herstellung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3512008A1 (de) * 1985-04-02 1986-10-09 MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 8000 München Turbinenlaufschaufel, insbesondere fuer gasturbinentriebwerke
US5720431A (en) * 1988-08-24 1998-02-24 United Technologies Corporation Cooled blades for a gas turbine engine
RU2204020C2 (ru) * 1999-01-10 2003-05-10 Закрытое акционерное общество "Научно-инженерный центр Керамические тепловые двигатели им. А.М. Бойко" Охлаждаемая металлокерамическая рабочая лопатка газовой турбины
EP2189626A1 (en) * 2008-11-20 2010-05-26 Alstom Technology Ltd Rotor blade arrangement, especially for a gas turbine
RU2416029C2 (ru) * 2009-04-13 2011-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научный Центр "Керамические Двигатели" им. А.М. Бойко" (ООО "Центр Бойко") Составная лопатка осевой турбомашины

Also Published As

Publication number Publication date
EP2703601B8 (en) 2016-09-14
RU2013140190A (ru) 2015-03-10
CN103696810B (zh) 2016-09-28
AU2013221909A1 (en) 2014-03-20
JP6016739B2 (ja) 2016-10-26
JP2014047788A (ja) 2014-03-17
EP2703601B1 (en) 2016-07-20
KR20140029282A (ko) 2014-03-10
AU2013221909B2 (en) 2015-05-21
KR101586210B1 (ko) 2016-01-18
EP2703601A1 (en) 2014-03-05
CN103696810A (zh) 2014-04-02
US20140234088A1 (en) 2014-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2563046C2 (ru) Модульная лопатка или лопасть для газовой турбины и газовая турбина с такой лопаткой или лопастью
EP2558686B1 (en) Blade or vane for a turbomachine
US8083484B2 (en) Turbine rotor blade tips that discourage cross-flow
JP5349503B2 (ja) 端部の冷却を備えているタービン翼ならびに関連のタービンおよびターボエンジン
CN104685160B (zh) 用于燃气涡轮发动机的涡轮的转子叶片
JP6266231B2 (ja) タービンロータブレード先端における冷却構造
US8721285B2 (en) Turbine blade with incremental serpentine cooling channels beneath a thermal skin
JP6254819B2 (ja) 先端棚部にディフューザ形冷却孔を持つタービン羽根先端
JP4766983B2 (ja) タービンブレード先端スキーラ及びその再生方法
JP4713423B2 (ja) 斜め先端孔タービンブレード
JP5898898B2 (ja) タービンロータブレードのプラットフォーム領域を冷却するための装置及び方法
EP1488078B1 (en) Impingement cooling of gas turbine blades or vanes
JP5898900B2 (ja) タービンロータブレードのプラットフォーム領域を冷却するための装置及び方法
JP2006511757A (ja) 傾斜スキーラ先端を有するタービンブレード
JP2005337258A (ja) ロータブレード
JP2012102726A (ja) タービンロータブレードのプラットフォーム領域を冷却するための装置、システム、及び方法
JP2013139772A (ja) タービンロータブレードのプラットフォームを冷却するための装置、システム及び/又は方法
JP5394478B2 (ja) 風上側冷却タービンノズル
US20100226755A1 (en) Turbine Vane for a Gas Turbine Engine Having Serpentine Cooling Channels Within the Outer Wall
JP4798416B2 (ja) タービン翼部品
JP5675080B2 (ja) 翼体及びこの翼体を備えたガスタービン
RU2573085C2 (ru) Лопатка газовой турбины
US8388304B2 (en) Turbine airfoil cooling system with high density section of endwall cooling channels
JP2020513092A (ja) 改良された構造を有するタービンブレード
JPS5918204A (ja) ガスタ−ビンの翼

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170426