RU2724420C2 - Направляющая лопатка из композиционного материала, газотурбинный двигатель и способ изготовления направляющей лопатки - Google Patents

Направляющая лопатка из композиционного материала, газотурбинный двигатель и способ изготовления направляющей лопатки Download PDF

Info

Publication number
RU2724420C2
RU2724420C2 RU2017109449A RU2017109449A RU2724420C2 RU 2724420 C2 RU2724420 C2 RU 2724420C2 RU 2017109449 A RU2017109449 A RU 2017109449A RU 2017109449 A RU2017109449 A RU 2017109449A RU 2724420 C2 RU2724420 C2 RU 2724420C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pen
guide vane
mounting legs
mounting
composite material
Prior art date
Application number
RU2017109449A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017109449A3 (ru
RU2017109449A (ru
Inventor
Маттье ЖИМА
Франсуа ШАРЛЕ
Себастьен МАРЭН
Гвенель МАРЬОН
Original Assignee
Сафран Эркрафт Энджинз
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=54056223&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2724420(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сафран Эркрафт Энджинз filed Critical Сафран Эркрафт Энджинз
Publication of RU2017109449A publication Critical patent/RU2017109449A/ru
Publication of RU2017109449A3 publication Critical patent/RU2017109449A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2724420C2 publication Critical patent/RU2724420C2/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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
    • F01D9/042Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector fixing blades to stators
    • 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
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/282Selecting composite materials, e.g. blades with reinforcing filaments
    • 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
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/542Bladed diffusers
    • 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
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/603Composites; e.g. fibre-reinforced
    • 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)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)
  • Casting Or Compression Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к направляющей лопатке (10) из композиционного материала для газотурбинного двигателя, при этом композиционный материал содержит волокнистый наполнитель, уплотненный матрицей, причем волокнистый наполнитель образован как цельный посредством трехмерного тканья и содержит перо (12) и, по меньшей мере, две крепежные лапы (14a, 14b, 24a, 24b, 26a), продолжающихся от радиального конца (16, 18) лопатки в направлении противоположных боковых поверхностей (12a, 12b) пера, при этом упомянутые крепежные лапы смещены в осевом направлении друг от друга. Изобретение также относится к способу изготовления такой лопатки. Изготовление такой направляющей лопатки требует меньшего количества слоев прядей по сравнению с описанными выше способами изготовления, что представляет значительную экономию с точки зрения веса и затрат на изготовление. И, наконец, этот способ изготовления не требует каких-либо наполнителей для тканья. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к общей области направляющих лопаток для газотурбинного авиационного двигателя.
Примеры применения изобретения включают в себя, в частности, выходные направляющие лопатки (OGV), входные направляющие лопатки (IGV) и поворотные лопатки статора (VSV) для авиационного турбинного двигателя.
Как правило, каждая направляющая лопатка газотурбинного авиационного двигателя имеет перо, которое закреплено на каждом радиальном конце к бандажу посредством крепежных лап. Такие направляющие лопатки образуют ряды лопаток статора, которые служат для направления потока газа, проходящего через двигатель, для придания соответствующей скорости и угла потоку.
Направляющие лопатки, как правило, изготавливаются из металла, однако становится обычной практикой изготовление их из композиционного материала, в частности, для того, чтобы уменьшить их вес. В частности, известным является изготовление направляющих лопаток из армирующих волокон, полученных путем трехмерного тканья, и в которых перо и крепежные лапы образуют единое целое. Для этой цели, крепежные лапы обычно образуются посредством без промежуточного сцепления в основной заготовке (образующего перо заготовки), с тем, чтобы образовать два отдельных участка, при этом один из участков составляет заготовку для крепежной лапы на стороне повышенного давления (т.е. лапы, которая загнута по направлению к поверхности стороны повышенного давления пера), а другой участок составляет заготовку для крепежной лапы на стороне всасывания (т.е. лапы, загнутой по направлению к поверхности стороны всасывания пера).
Такой способ изготовления представляет собой определенные недостатки. В частности, этот способ приводит к большим ограничениям тканья, так как необходимо иметь некоторое минимальное количество слоев пряди для того, чтобы сделать возможным создание участков без промежуточного сцепления. Кроме того, трудным является управление изменениями в толщине волокнистой заготовки. В частности, наличие двух несцепленных участков означает, что только половина из множества слоев пряди являются доступными в этих несцепленных зонах для создания регрессивности толщины, что приводит к большим движениям на выходах слоев или делает необходимым прибегнуть к ухищрениям тканья (например, дублированию прядей), для того, чтобы сгладить эти изменения толщины. И, наконец, этот способ изготовления требует использования тканых наполнителей, которые должны быть специально получены в раскрыве без промежуточного сцепления с тем, чтобы заполнить пустоту и уменьшить напряжения на конце без промежуточного сцепления.
В качестве известных средств, ближайших по своей технической сущности к заявленному изобретению, могут быть рассмотрены решения, описанные в документе WO 2013/079859 A1 (МПК F01D 9/04, 2013).
ЗАДАЧА И СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Основной задачей настоящего изобретения является, таким образом, обеспечение направляющей лопатки, которая не представляет вышеописанные недостатки.
В соответствии с настоящим изобретением эта задача решается посредством направляющей лопатки из композиционного материала для газотурбинного двигателя, при этом композиционный материал содержит волокнистый наполнитель, уплотненный матрицей, причем волокнистый наполнитель образован как цельный посредством трехмерного тканья и содержит перо и, по меньшей мере, две крепежные лапы, выступающих из радиального конца лопатки в направлении противоположных боковых поверхностей пера, при этом упомянутые крепежные лапы смещены в осевом направлении друг от друга.
Направляющая лопатка согласно изобретению примечательна тем, что она имеет крепежные лапы, которые смещены в осевом направлении друг от друга. При такой архитектуре, нет необходимости предусматривать без промежуточное сцепление в волокнистой заготовке для того, чтобы получить крепежные лапы. Это, таким образом, возможно, для устранения недостатков, присущих способам изготовления, которые прибегают к использованию отсутствия сцепления для образования крепежных лап. Кроме того, изготовление такой направляющей лопатки требует меньшего количества слоев прядей по сравнению с описанными выше способами изготовления, что представляет значительную экономию с точки зрения веса и затрат на изготовление. И, наконец, этот способ изготовления не требует каких-либо наполнителей для тканья.
Направляющая лопатка может включать в себя две пары крепежных лап, продолжающихся от радиально внешнего конца пера и в осевом направлении смещенных друг от друга.
Направляющая лопатка может в равной степени включать в себя две крепежные лапы, продолжающиеся от радиально внутреннего конца лопатки рядом с входной кромкой пера. При таких обстоятельствах, направляющая лопатка может также дополнительно включать в себя две другие крепежные лапы, продолжающиеся от радиально внутреннего конца лопатки рядом с выходной кромкой пера и в осевом направлении на одном уровне с друг с другом.
Направляющая лопатка может также включать в себя, на каждом радиальном конце, крепежная лапа, расположенная рядом с входной кромкой пера, и продолжающаяся по направлению к одной боковой поверхности пера, а также крепежная лапа, расположенная рядом с выходной кромкой пера, и продолжающаяся по направлению к противоположной боковой поверхности пера.
Изобретение также относится к способу изготовления направляющей лопатки, как определено выше, причем способ включает в себя последовательно: использование трехмерного тканья для подготовки волокнистой заготовки в виде единой детали, составляющей заготовку пера и крепежных лап; вырезание волокнистой заготовки для придания ей контура, составляющего перо и крепежные лапы; формирование вырезанной заготовки путем складывания участков, составляющих крепежные лапы; формирование заготовки в литьевой форме; и уплотнение заготовки смолой.
Изобретение также обеспечивает газотурбинный двигатель, включающий в себя, по меньшей мере, одну направляющую лопатку, как определено выше.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения вытекают из следующего описания, выполненного, обращаясь к прилагаемым чертежам, которые представляют вариант осуществления, не обладающий ограничивающим характером. На фигурах:
Фигуры 1 и 2 представляют собой схематические изображения направляющей лопатки в соответствии с изобретением;
Фигура 3 представляет собой плоский вид волокнистой заготовки, используемой для изготовления направляющей лопатки по фигурам 1 и 2; и
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение направляющей лопатки в разновидности варианта осуществления изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к изготовлению направляющих лопаток для газотурбинного авиационного двигателя.
Не ограничивающие примеры таких направляющих лопаток включают в себя, в частности, выпускные направляющие лопатки (OGV), впускные направляющие лопатки (IGV) и поворотные лопатки статора (VSV) и т.д.
Фигуры 1 и 2 представляют собой схематические изображения в перспективе примера такой направляющей лопатки 10 в соответствии с изобретением.
В соответствии с изобретением эта направляющая лопатка 10 изготовлена из композиционного материала с волокнистым наполнителем, уплотненным матрицей, при этом волокнистый наполнитель образовывается в виде единой детали трехмерного тканья, содержащей перо 12 и, по меньшей мере, две крепежные лапы (или лепестка) 14а и 14b для предоставления возможности направляющей лопатке быть прикрепленной к бандажу (внутреннему и/или наружному бандажу).
Перо 12 продолжается, во-первых, в радиальном направлении между радиально наружным концом 16, и радиально внутренним концом 18, а во-вторых, в осевом направлении между входной кромкой 20 и выходной кромкой 22.
Более точно, крепежные лапы 14a, 14b продолжаются от одного из радиальных концов 16, 18 лопатки к противоположным боковым поверхностям пера (а именно поверхности 12а стороны повышенного давления и поверхности 12b стороны всасывания пера 12).
Таким образом, в примере по фигурам 1 и 2, крепежная лапа 14а (называемая лапой стороны повышенного давления) продолжается на стороне 12а повышенного давления пера, в то время как крепежная лапа 14b (называемая лапой стороны всасывания) продолжается на стороне 12b всасывания пера.
Кроме того, эти крепежные лапы 14а и 14b, в осевом направлении смещены друг от друга, то есть они не выровнены друг с другом в осевом направлении (направлении, в котором перо продолжается между его входной кромкой 20 и его выходной кромкой 22).
Кроме того, в варианте осуществления по фигурам 1 и 2, направляющая лопатка 10 имеет две пары крепежных лап 14а, 14b и 24а, 24b на радиально наружном конце 16 пера, при этом пары в осевом направлении смещены друг от друга, и в каждой из них крепежные лапы также в осевом направлении смещены друг от друга. Эти крепежные лапы 14a, 14b и 24a, 24b существуют для предоставления возможности направляющей лопатке быть прикрепленной к наружному бандажу.
Точно так же на своем радиально внутреннем конце 18, направляющая лопатка 10 также имеет две другие крепежные лапы 26а и 26b, которые продолжаются к поверхностям 12а и 12b стороны повышенного давления и стороны всасывания пера. Эти крепежные лапы 26а и 26b расположены рядом с входной кромкой 20 пера и существуют для предоставления возможности направляющей лопатке быть прикрепленной к внутреннему бандажу.
В варианте осуществления, представленном на фигурах 1 и 2, на этом внутреннем радиальном конце 18, направляющая лопатка 10 также имеет две осевые крепежные лапы 28а и 28b, которые расположены рядом с выходной кромкой 22 пера, и которые находятся в осевом направлении на одном уровне друг с другом (в отличие от крепежных лап 26а и 26b). Эти осевые крепежные лапы 28а и 28b также служат для крепления направляющей лопатки к внутреннему бандажу.
Здесь следует описание примера способа изготовления такой направляющей лопатки.
Первый этап способа изготовления заключается в использовании трехмерного (3D) тканья для подготовки цельной волокнистой заготовки, образующей заготовку для пера и для крепежных лап, которые связаны с ним (т.е. в данном примере крепежных лап 14а, 14b, 24a, 24b, 26a, 26b, и 28а, 28b). Контуры такой волокнистой заготовки показаны пунктирными линиями на фиг.3.
Термин "3D тканье" следует понимать в том смысле, что нити основы следуют извилистыми путями для того, чтобы взаимодействовать с уточными нитями, принадлежащими к различным слоям уточных нитей, при этом следует понимать, что 3D тканье, в частности использующее зацепляющее переплетение, может включать в себя 2D тканье на поверхности. Различные 3D переплетения могут быть использованы, например, взаимная блокировка, мульти атласное переплетение, или мульти полотняное переплетение, например, как описано, в частности, в документе WO 2006/136755.
Следующий этап способа состоит в вырезании волокнистой заготовки для придания контуров ее участкам, составляющим перо и крепежные лапы. В качестве примера, это вырезание осуществляется с использованием струи воды, а результат, который получается, представлен вырезанной заготовкой 100, изображенной сплошной линией на фиг.3.
Вырезанная таким образом, заготовка 100 имеет участок 102, составляющий перо, четыре участка 104, образующие крепежные лапы заготовок на радиально наружном конце 102а участка 102, составляющего перо заготовки, а на радиально внутреннем конце 102b участка 102, два участка 106, составляющие крепежные лапы заготовок, и один участок 108, составляющий заготовку для осевых крепежных лап.
Вырезанная заготовка затем формируется, в частности, путем складывания участков 104 и 106, составляющих крепежные лапы. Эти участки являются, таким образом, сложенными в чередующемся порядке по направлению к стороне повышенного давления и по направлению к стороне участка 102, составляющего перо заготовки. Участок 108, составляющий заготовку для осевых крепежных лап, является первоначально объектом без промежуточного сцепления в процессе тканья волокнистой заготовки, с тем, чтобы позволить ему быть сформированным путем складывания двух не взаимосвязанных между собой участков, соответственно, к стороне повышенного давления и стороне всасывания участка 102, составляющего перо заготовки.
Волокнистая заготовка, которая получается, таким образом, затем высушивается и укладывается на место в литьевую пресс-форму. Матрица для образования композиционного материала направляющей лопатки, как показано на фигурах 1 и 2, осаждается в волокнистую заготовку, в то же время, сохраняя заготовку в пресс-форме, по меньшей мере, до тех пор, пока заготовка не станет жесткой (или объединенной).
Природа матрицы выбирается в зависимости от предполагаемого применения, например органическая матрица, полученная, в частности, из смолы, которая является предшественником полимерного материала, такого как эпоксидная, бисмалеимидная или полиимидная смола, или, которая является предшественником углеродной матрицы или керамической матрицей. Для органической матрицы, волокнистая заготовка может быть пропитана композицией, содержащей матрицу предшественника смолы либо до формирования в приспособлении, или после формирования, в этом случае пропитка осуществляется путем, например, процесса типа инфузии или путем литьевого прессования смолы (RTM). Для углеродной или керамической матрицы, уплотнение может быть выполнено путем химической инфильтрации из паровой фазы (CVI) или путем пропитывания жидкой композицией, содержащей углерод или керамический предшественник смолы и осуществления термообработки для пиролиза или керамизации предшественника способами, которые являются сами по себе хорошо известными.
Фиг.4 представляет вариант выполнения направляющей лопатки 10' согласно изобретению.
Эта направляющая лопатка 10' отличается от описанной выше лопатки в том, что на ее радиально наружном конце 16, она имеет только две крепежные лапы 14'a и 14'b, которые в осевом направлении смещены относительно друг друга, а именно: крепежная лапа 14'а, расположенная рядом с входной кромкой 20 пера, и продолжающаяся по направлению к поверхности 12а стороны повышенного давления пера, и крепежная лапа 14'b, которая расположена рядом с выходной кромкой 22 пера, и которая продолжается по направлению к поверхности 12b стороны всасывания пера.
На этом радиально внутреннем конце 18, направляющая лопатка 10' также имеет две крепежные лапы 26'a и 26'b, которые в осевом направлении смещены относительно друг друга, а именно: крепежная лапа 26'а, которая расположена рядом с входной кромкой 20 пера, и которая продолжается по направлению к поверхности 12а стороны повышенного давления пера, и крепежная лапа 26'b, которая расположена рядом с выходной кромкой 22 пера, и которая продолжается по направлению к поверхности 12b стороны всасывания пера.
И, наконец, следует отметить, что эта направляющая лопатка 10' не имеет каких-либо крепежных лап, которые являются соосно выровненными друг с другом.

Claims (11)

1. Направляющая лопатка из композиционного материала для газотурбинного двигателя, при этом композиционный материал содержит волокнистый наполнитель, уплотненный матрицей, причем волокнистый наполнитель образован в виде единой детали посредством трехмерного тканья и содержит перо и, по меньшей мере, две крепежных лапы, проходящих от радиального конца лопатки в направлении противоположных боковых поверхностей пера, при этом крепежные лапы смещены в осевом направлении друг от друга, отличающаяся тем, что две крепежные лапы проходят от радиально внутреннего конца лопатки рядом с входной кромкой пера по направлению к противоположным боковым поверхностям пера, при этом крепежные лапы в осевом направлении смещены друг от друга.
2. Направляющая лопатка по п.1, включающая в себя две пары крепежных лап, проходящих от радиально наружного конца пера, и в осевом направлении смещенных друг от друга.
3. Направляющая лопатка по п.1, дополнительно включающая в себя две других крепежных лапы, проходящих от радиально внутреннего конца лопатки рядом с выходной кромкой, и в осевом направлении на одном уровне друг с другом.
4. Направляющая лопатка по п.1, включающая в себя, на каждом радиальном конце крепежную лапу, расположенную рядом с входной кромкой пера, и проходящую по направлению к боковой поверхности пера, и крепежную лапу, расположенную рядом с выходной кромкой пера, и проходящую по направлению к противоположной боковой поверхности пера.
5. Газотурбинный двигатель, включающий в себя, по меньшей мере, одну направляющую лопатку по любому одному из пп.1-4.
6. Способ изготовления направляющей лопатки по любому одному из пп.1-4, при этом способ включает в себя последовательно этапы, при которых:
- используют трехмерное тканье для подготовки волокнистой заготовки в виде единой детали, образующей заготовку пера и крепежных лап;
- вырезают волокнистую заготовку для придания ей контура участков, образующих перо и крепежные лапы;
- формируют вырезанную заготовку путем сгибания участков, образующих крепежные лапы;
- формируют заготовку в литьевой форме; и
- уплотняют заготовку смолой.
RU2017109449A 2014-08-26 2015-08-18 Направляющая лопатка из композиционного материала, газотурбинный двигатель и способ изготовления направляющей лопатки RU2724420C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462042056P 2014-08-26 2014-08-26
US62/042,056 2014-08-26
PCT/FR2015/052219 WO2016030608A1 (fr) 2014-08-26 2015-08-18 Aube de redresseur en matériau composite à brides de fixation décalées pour moteur à turbine à gaz

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017109449A RU2017109449A (ru) 2018-10-01
RU2017109449A3 RU2017109449A3 (ru) 2019-02-07
RU2724420C2 true RU2724420C2 (ru) 2020-06-23

Family

ID=54056223

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017109449A RU2724420C2 (ru) 2014-08-26 2015-08-18 Направляющая лопатка из композиционного материала, газотурбинный двигатель и способ изготовления направляющей лопатки

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10781708B2 (ru)
EP (1) EP3186486B1 (ru)
JP (1) JP6616402B2 (ru)
CN (1) CN107002497B (ru)
BR (1) BR112017003806B1 (ru)
CA (1) CA2959115C (ru)
RU (1) RU2724420C2 (ru)
WO (1) WO2016030608A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10619498B2 (en) 2017-09-06 2020-04-14 United Technologies Corporation Fan exit stator assembly
FR3084695A1 (fr) * 2018-07-31 2020-02-07 Safran Aircraft Engines Aube composite a armature metallique et son procede de fabrication
FR3107299B1 (fr) * 2020-02-14 2022-03-11 Safran Aircraft Engines Aube en matériau composite pour stator de turbomachine comprenant un noyau creux en plastique non poreux
US11352891B2 (en) 2020-10-19 2022-06-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Method for manufacturing a composite guide vane having a metallic leading edge
FR3116753B1 (fr) 2020-12-01 2023-05-26 Safran Aircraft Engines Procédé de fabrication d'une aube en matériau composite avec plateformes et pattes de fixation intégrées

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR879000A (ru) * 1943-02-19
US2925998A (en) * 1952-12-22 1960-02-23 Gen Motors Corp Turbine nozzles
SU1685498A1 (ru) * 1989-06-05 1991-10-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений Способ изготовлени ротора
US20030185673A1 (en) * 2002-01-21 2003-10-02 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Flow-rectifying member and its unit and method for producing flow-rectifying member
WO2013079859A1 (fr) * 2011-12-01 2013-06-06 Herakles Aube de turbine a pale creuse en materiau composite, turbine ou compresseur ayant un distributeur ou redresseur forme de telles aubes et turbomachine les comprenant

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6409472B1 (en) * 1999-08-09 2002-06-25 United Technologies Corporation Stator assembly for a rotary machine and clip member for a stator assembly
DE60026687T2 (de) * 2000-12-06 2006-11-09 Techspace Aero S.A. Statorstufe eines Verdichters
US6648597B1 (en) * 2002-05-31 2003-11-18 Siemens Westinghouse Power Corporation Ceramic matrix composite turbine vane
US9068464B2 (en) * 2002-09-17 2015-06-30 Siemens Energy, Inc. Method of joining ceramic parts and articles so formed
FR2887601B1 (fr) 2005-06-24 2007-10-05 Snecma Moteurs Sa Piece mecanique et procede de fabrication d'une telle piece
US7753653B2 (en) * 2007-01-12 2010-07-13 General Electric Company Composite inlet guide vane
WO2009048357A1 (en) * 2007-10-11 2009-04-16 Volvo Aero Corporation A method for producing a vane, such a vane and a stator component comprising the vane
US9062562B2 (en) 2008-11-28 2015-06-23 Herakles Composite material turbomachine engine blade or vane, compressor stator segment or turbine nozzle segment incorporating such vanes and method for manufacturing same
FR2939130B1 (fr) * 2008-11-28 2011-09-16 Snecma Propulsion Solide Procede de fabrication de piece de forme de forme complexe en materiau composite.
JP5311126B2 (ja) * 2009-03-26 2013-10-09 株式会社Ihi Cmcタービン静翼
JP5062212B2 (ja) 2009-03-30 2012-10-31 株式会社Ihi フランジ部を備える中空構造物の製造方法、フランジ部を備える中空構造物、及びタービン翼
FR2946999B1 (fr) * 2009-06-18 2019-08-09 Safran Aircraft Engines Element de distributeur de turbine en cmc, procede pour sa fabrication, et distributeur et turbine a gaz l'incorporant.
US9506355B2 (en) * 2009-12-14 2016-11-29 Snecma Turbine engine blade or vane made of composite material, turbine nozzle or compressor stator incorporating such vanes and method of fabricating same
FR2958875B1 (fr) 2010-04-20 2017-07-07 Snecma Dispositif de fabrication d'un carter en materiau composite et procede de fabrication mettant en oeuvre un tel dispositif
FR2983428B1 (fr) * 2011-12-01 2014-01-17 Snecma Propulsion Solide Procede de fabrication d'une aube de turbomachine en materiau composite a plates-formes integrees
FR2995344B1 (fr) * 2012-09-10 2014-09-26 Snecma Procede de fabrication d'un carter d'echappement en materiau composite pour moteur a turbine a gaz et carter d'echappement ainsi obtenu
EP2919954B1 (fr) * 2012-11-13 2018-07-18 Safran Aircraft Engines Preforme et module d'aubes monobloc pour un carter intermediaire de turbomachine
WO2014076408A1 (fr) * 2012-11-13 2014-05-22 Snecma Preforme et aube monobloc pour turbomachine
FR3012064B1 (fr) * 2013-10-23 2016-07-29 Snecma Preforme fibreuse pour aube creuse de turbomachine
FR3018308B1 (fr) * 2014-03-06 2016-04-08 Herakles Secteur de stator pour turbomachine et son procede de fabrication

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR879000A (ru) * 1943-02-19
US2925998A (en) * 1952-12-22 1960-02-23 Gen Motors Corp Turbine nozzles
SU1685498A1 (ru) * 1989-06-05 1991-10-23 Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт гербицидов и регуляторов роста растений Способ изготовлени ротора
US20030185673A1 (en) * 2002-01-21 2003-10-02 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Flow-rectifying member and its unit and method for producing flow-rectifying member
WO2013079859A1 (fr) * 2011-12-01 2013-06-06 Herakles Aube de turbine a pale creuse en materiau composite, turbine ou compresseur ayant un distributeur ou redresseur forme de telles aubes et turbomachine les comprenant

Also Published As

Publication number Publication date
BR112017003806A2 (pt) 2018-01-23
JP2017534787A (ja) 2017-11-24
CA2959115A1 (fr) 2016-03-03
CN107002497B (zh) 2020-03-10
EP3186486A1 (fr) 2017-07-05
JP6616402B2 (ja) 2019-12-04
CN107002497A (zh) 2017-08-01
RU2017109449A3 (ru) 2019-02-07
CA2959115C (fr) 2022-04-19
US20170276005A1 (en) 2017-09-28
EP3186486B1 (fr) 2019-06-19
US10781708B2 (en) 2020-09-22
WO2016030608A1 (fr) 2016-03-03
RU2017109449A (ru) 2018-10-01
BR112017003806B1 (pt) 2021-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2724420C2 (ru) Направляющая лопатка из композиционного материала, газотурбинный двигатель и способ изготовления направляющей лопатки
CN106687662B (zh) 制造由复合材料制成的涡轮发动机叶片的方法、所产生的叶片以及包括该叶片的涡轮发动机
US9771810B2 (en) Fiber preform for a turbine engine blade made of composite material and having an integrated platform, and a method of making it
RU2661582C2 (ru) Волокнистая заготовка для полой лопатки газотурбинного двигателя
RU2612927C2 (ru) Волоконная структура, сплетенная в виде единой части путем трехмерного плетения, и ее применение для изготовления детали из композитного материала
JP6165774B2 (ja) π型断面の複合材料補強部品、具体的にはタービンエンジンファン用プラットフォーム、およびその製造方法
RU2586423C2 (ru) Лопатка турбинного двигателя с встроенным хвостовиком, изготовленная из композиционного материала
RU2699857C2 (ru) Лопатка, оснащенная полками, содержащими вставки
CN106794639A (zh) 由具有有机基体的复合材料构成的自增强壳体
CN108430746A (zh) 由复合材料制成的轻质壳体以及其制造方法
CN110402320A (zh) 涡轮机叶片及其制造方法
RU2008106944A (ru) Способ изготовления корпуса газовой турбины из композиционного материала и корпус, полученный таким способом
CN103620164A (zh) 形成压气机定子或涡轮机喷嘴的涡轮发动机部件以及制造其的方法
US9551094B2 (en) Fiber preform of π-shaped section, in particular for a fan platform made of composite material
CN111051585B (zh) 用于形成壳体预制件的编织纤维结构
CN114616081B (zh) 用于生产复合部件,特别是涡轮发动机叶片的编织纤维预制件
RU2701534C2 (ru) Лопатка, оснащенная полками, имеющими поддерживающий подкос
CN112739530B (zh) 具有一体化加强件的复合材料壳体
CN112513352B (zh) 用于由复合材料制备的抗剪强度提高的壳体的纤维织构
US10960613B2 (en) Fiber texture for fabricating an aeroengine casing
CN113242784A (zh) 包含纤维预制件的涡轮发动机部件
US20240159163A1 (en) Method for manufacturing a turbomachine component made of composite material with a stiffening zone