JP4929097B2 - ガスタービン翼 - Google Patents
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Description
図1は本発明のガスタービン翼の第1の実施の形態の周方向断面図、図2はその径方向断面図である。図1の周方向断面図はガスタービンのロータと同心の円筒面で切断した断面を表しており、図2の径方向断面図はロータの回転中心を通り径方向に延びる面で切断した断面を表している。
まず、渦発生体14と熱交換性能の関係を検討する。図12に示すようにピンフィン11の直上流側に渦発生体14を設置した場合、ガスタービン定格運転時の条件に相当するレイノルズ数5.0×104〜7.0×104の間の値を見ると、モデルBの熱交換性能に約7%の向上が見られた。モデルCでは約4%、モデルA,Dでは2%の熱交換性能の向上が見られた。
次に、渦発生体14の形状と冷却性能の関係について検討する。図8は設置した渦発生体14の形状によるヌセルト数の増加を表している。図8はピンフィンの直上流側に渦発生体を設置した場合の結果であるが、モデルAで12%、モデルBで7〜8%ほどヌセルト数が向上している。渦発生体14の迎え角18が小さく、かつ頂角19が大きいものほどヌセルト数の向上効果が大きくなる。また、頂角40°のモデルC,Dではヌセルト数の向上効果が十分に認められないため、渦発生体14の頂角が40°未満では効果が期待できない。したがって、頂角は40°以上であることが望ましい。
図10に示す圧力損失係数は、レイノルズ数5.0×104〜7.0×104の領域で、モデルAの圧力損失係数が25%増加しており、他のモデルB〜Dに対し圧力損失係数の増加が顕著である。モデルAではヌセルト数が12%向上したにも関わらず、圧力損失の増加のために熱交換性能の向上は2%程度に止まった(図12参照)。一方、他のモデルB〜Dについては設置/非設置で圧力損失係数の大きな変化が見られず、非設置の場合に対して3%程度の増加に抑えられている。
図13(a)は本発明のガスタービン翼の第2の実施の形態の径方向断面図、図13(b)は図13(a)の矢印XIIIb方向から見た部分破断図である。図13(a)の図示は図3に対応している。図13(b)では破線が背側被冷却面6aに接する構造物(本例ではピンフィン11のみ)、実線が腹側被冷却面6bに接する構造物(本例ではピンフィン11と渦発生体14)の配置を表している。図13(a)は図13(b)のXIIIa−XIIIa断面による断面を表している。渦発生体14の概形、ピンフィン11との位置関係等は第1の実施の形態と同様であるが、渦発生体14をガスタービン翼の腹側被冷却面6bにのみ設置した点が第1の実施の形態と異なる。その他の構成は第1の実施の形態と同様である。
図14(a)は本発明のガスタービン翼の第3の実施の形態の径方向断面図、図14(b)は図14(a)の矢印XIVb方向から見た部分破断図である。図14(a)の図示は第1の実施の形態の図3に対応している。図14(b)では破線が背側被冷却面6aに接する構造物(ピンフィン11と渦発生体14’)、実線が腹側被冷却面6bに接する構造物(ピンフィン11と渦発生体14)の配置を表している。図14(a)は図14(b)のXIVa−XIVa断面による断面を表している。渦発生体14の概形、ピンフィン11との位置関係等は第1の実施の形態と同様であるが、背側被冷却面6bに設置した渦発生体14’が腹側被冷却面6bに設置した渦発生体14よりも小さい点が第1の実施の形態と異なる。その他の構成は第1の実施の形態と同様である。
図15(a)は本発明のガスタービン翼の第4の実施の形態の径方向断面図、図15(b)は図15(a)の矢印XVb方向から見た部分破断図である。図15(a)の図示は第1の実施の形態の図3に対応している。図15(b)では破線が背側被冷却面6aに接する構造物(ピンフィン11と渦発生体14)、実線が腹側被冷却面6bに接する構造物(ピンフィン11と渦発生体14)の配置を表している。図15(a)は図15(b)のXVa−XVa断面による断面を表している。渦発生体14の概形、ピンフィン11との位置関係等は第1の実施の形態と同様であるが、背側被冷却面6bよりも腹側被冷却面6bに渦発生体14を多く設置した点が第1の実施の形態と異なる。その他の構成は第1の実施の形態と同様である。
6a 背側被冷却面
6b 腹側被冷却面
10 ピンフィン冷却通路
11 ピンフィン
14 渦発生体
15 底面
16 頂点
17 底辺
18 迎え角
19 頂角
21 縦渦
24 斜辺
26 高さ
29 ピンフィンのピッチ
31 ピンフィンと渦発生体の距離
32 側面
33 斜面
h 被冷却面間の距離
O 原点
Claims (7)
- 背側及び腹側の対向する2つの被冷却面によって構成される冷却通路を内部に有するガスタービン翼において、
前記2つの被冷却面間に渡したピンフィンと、
少なくとも腹側の前記被冷却面に突設した三角錐状の渦発生体とを備え、
前記渦発生体は、前記被冷却面に接する底面の1つの角を冷却媒体の流れ方向の上流側に向けて配置され、前記被冷却面から離間した頂点が冷却媒体の流れ方向の上流側に偏った形状をしており、前記ピンフィンに対して冷却媒体の流れ方向の上流側に配置され、
前記渦発生体の作り出す縦渦が前記ピンフィンの近傍の流れに干渉し強化されるように構成されていることを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項1のガスタービン翼において、
前記渦発生体は、対応付けられたピンフィンの前記被冷却面との接面の中心を原点とし、原点から冷却媒体の流れ方向にx軸をとった場合、x軸の延長線上に位置し、対応のピンフィンに対して冷却媒体の流れ方向の直上流位置に配置されていることを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項2のガスタービン翼において、
冷却媒体の流れ方向に直交する向きに並んだ前記ピンフィンの列が冷却媒体の流れ方向に複数列設置され、前記ピンフィン及び対応の渦発生体の間の前記x軸方向にとった距離が、隣り合うピンフィンの列の間の距離の半分以下であることを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項1のガスタービン翼において、
前記渦発生体は、前記頂点から冷却媒体の流れ方向に向かうにつれて被冷却面に向かって下る斜面が被冷却面との間になす角が15°以上、前記斜面の前記頂点をなす頂角が40°以上に設定されていることを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項4のガスタービン翼において、
前記2つの被冷却面間の距離をhとしたとき、冷却空気の流れ方向上流側から見た前記渦発生体の投影面積が0.8h2以下であることを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項1のガスタービン翼において、
背側の被冷却面に対し、腹側の被冷却面に前記渦発生体を多く配置したことを特徴とするガスタービン翼。 - 請求項1のガスタービン翼において、
背側の被冷却面に設けた渦発生体に対し、腹側の被冷却面に設けた渦発生体の高さを高くしたことを特徴とするガスタービン翼。
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