JP6650383B2 - ラビリンスシール - Google Patents
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Description
図1〜図6を参照して、図1に示す第1実施形態の回転機械1について説明する。
昇段構造段差部41および降段構造段差部42のうち、高圧側X1に配置される方(本実施形態では昇段構造段差部41)を「高圧側X1段差部」とし、低圧側X2に配置される方(本実施形態では降段構造段差部42)を「低圧側X2段差部」とする。
昇段構造段差部41よりも低圧側X2のフィン50のうち、昇段構造段差部41に最も近いものを「高段部側フィン」とする。本実施形態では、「高段部側フィン」は、第2フィン52である。降段構造段差部42よりも低圧側X2のフィン50のうち降段構造段差部42に最も近いものを「低段部側フィン」とする。本実施形態では、「低段部側フィン」は、第3フィン53である。
ラビリンスシール30のうち、昇段構造側の空間25aを形成している部分を昇段構造側の構造30aとする。昇段構造側の構造30aは、2つのフィン50(第1フィン51および第2フィン52)と、昇段構造段差部41と、高段部環状溝71と、を備える。ラビリンスシール30のうち、降段構造側の空間25bを形成している部分を降段構造側の構造30bとする。降段構造側の構造30bは、2つのフィン50(第2フィン52および第3フィン53)と、降段構造段差部42と、低段部環状溝72と、を備える。
「第1部材」は、フィン50が設けられる部材である。第1部材は、ラビリンスシール30では静止体10であり、ラビリンスシール130(図1参照)では回転体20である。「第2部材」は、段差部40および環状溝70が設けられる部材である。第2部材は、ラビリンスシール30では回転体20であり、ラビリンスシール130(図1参照)では静止体10である。
図2に示す隙間25を流れる流体は、次のように流れる。流体は、第1フィン51よりも高圧側X1から、隙間δ1を通過し、昇段構造側の空間25aに流入し、渦V1を形成する。渦V1は次のように形成される。流体は、高圧側低段部46の表面(対向方向一方側Y1の面)にほぼ沿うように低圧側X2に直進(略直進を含む)し、昇段構造段差部41に当たり(衝突し)、対向方向一方側Y1に流れる(転向する)。この流れは、静止体10の対向方向他方側Y2の面に当たり、静止体10の対向方向他方側Y2の面にほぼ沿うように高圧側X1に流れる。そして、この流れは、第1フィン51に当たり、第1フィン51にほぼ沿うように対向方向他方側Y2に流れ、高圧側低段部46に当たり、低圧側X2に流れる。このように渦V1が形成される。
昇段構造段差部41よりも低圧側X2かつ第3フィン53よりも高圧側X1の領域の少なくとも一部に環状溝70があれば、環状溝70による効果(漏れ量の抑制)が得られる。さらに、下記の条件を満たすことで環状溝70による効果をより向上させることができる。
図3に示すように、回転軸断面における、流れ方向Xに関する寸法には、距離Laと、距離Gaと、開口幅Waと、距離Eaと、厚さTaと、がある。これらの寸法を次のように定義する。
開口幅Waを大きくすることで、渦V2(図2参照)が高段部環状溝71に流入しやすくなり、また、渦V2を大きく形成できる。その結果、上記のエネルギー損失をより増加させることができる。例えば、Wa/Ga>0.2、を満たすことが好ましい。また、距離Eaを小さくすることで、渦V2を大きく形成できる。その結果、上記のエネルギー損失をより増加させることができる。例えば、Ea/Ga<0.8、を満たすことが好ましい。
高圧側側面52aの流れ方向X位置に対して、低圧側側面71bの流れ方向X位置が、等しい位置(同一面上)、または、低圧側X2であることが好ましい(Ga≦Laが好ましい)。Ga≦Laとすることで、図2に示すように、第2フィン52に沿って対向方向他方側Y2に流れた渦V2が、高段部環状溝71に流入しやすくなり、分岐流F1の流量を抑制できる。流体が高段部環状溝71に流入しやすいので、渦V2の流速をより速くできる結果、上記のエネルギー損失を大きくすることができる。
CFD解析により、図3に示す高さHa、深さDa、および漏れ量について調査した。その結果、図5に示すようにDa/Haによって漏れ量が変化するという知見を得た。図3に示す深さDaが小さいと、図2に示す高段部環状溝71に流入できる渦V2の流れが少なくなり、分岐流F1の流量が増えるので、漏れ量が増加する。そこで、図5に示すように、0.6<Da/Ha、を満たすことが好ましい。この場合、比較例に比べ、確実に漏れ量を抑制できる。なお、0<Da/Haであれば、比較例に比べ、漏れ量抑制の効果はある。
図3に示すように、回転軸断面における、流れ方向Xに関する寸法には、距離Gbと、距離Lbと、開口幅Wbと、がある。これらの寸法を次のように定義する。
CFD解析により、距離Gbおよび距離Lbについて調査した。その結果、図6に示すようにGbによって漏れ量が変化するという知見を得た。ここでは、図3に示す低段部環状溝72の位置を変えずに(距離Lbを変えずに)、距離Gbを様々に変えたときの漏れ量を調査した。また、距離Gbが距離Lbと等しいときの距離Gbを1とした。図6の「比較例」は、図3に示す低段部環状溝72を備えないラビリンスシールである。比較例では、第3フィン53が降段構造段差部42に近づくほど、すなわちGbが小さくなるほど、漏れ量が小さくなる。図6に示すグラフでは、縦軸の漏れ量の単位を無次元化した。ここで、本実施形態については、距離Gbが距離Lbと等しいときの距離Gbを1としたので、図6に示すGbと漏れ量との関係は、Gb/Lbと漏れ量との関係と等しい。よって、本実施形態については、図6に示すグラフの横軸のGbを、Gb/Lbに置き換えることができる。
図2に示すラビリンスシール30による効果は次の通りである。ラビリンスシール30は、回転機械1に設けられる。回転機械1は、静止体10と、回転体20と、隙間25と、を備える。回転体20は、静止体10に対向する。隙間25は、静止体10と回転体20との間に形成される。隙間25は、流れ方向Xに高圧側X1から低圧側X2に流体が流れるように構成される。流れ方向Xは、対向方向Yに直交する方向である。対向方向Yは、静止体10と回転体20とが対向する方向である。対向方向Yにおいて、回転体20から静止体10に向かう側を対向方向一方側Y1とする。対向方向Yにおいて、静止体10から回転体20に向かう側を対向方向他方側Y2とする。ラビリンスシール30は、段差部40と、フィン50と、環状溝70と、を備える。段差部40は、回転体20の対向方向一方側Y1部分に形成される。フィン50は、静止体10の対向方向他方側Y2部分から対向方向他方側Y2に延びる。環状溝70は、回転体20の対向方向一方側Y1部分に形成される。
[構成1−2]フィン50は、第1フィン51と、第2フィン52と、第3フィン53と、を備える。第1フィン51は、高圧側X1段差部(昇段構造段差部41)よりも高圧側X1に配置される。第2フィン52は、高圧側X1段差部(昇段構造段差部41)よりも低圧側X2、かつ低圧側X2段差部(降段構造段差部42)よりも高圧側X1に配置される。第3フィン53は、低圧側X2段差部(降段構造段差部42)よりも低圧側X2に配置される。
[構成1−3]環状溝70は、高圧側X1段差部(昇段構造段差部41)よりも低圧側X2、かつ第3フィン53よりも高圧側X1の領域の少なくとも一部に配置される。
昇段構造段差部41よりも低圧側X2のフィン50のうち昇段構造段差部41に最も近いものを高段部側フィン(本実施形態では第2フィン52)とする。
[構成4]環状溝70は、高段部環状溝71を備える。高段部環状溝71は、昇段構造段差部41よりも低圧側X2、かつ、高段部側フィン(第2フィン52)よりも高圧側X1の領域の少なくとも一部に配置される。
図3に示すLa、Ga、およびTaを次のように定義する。Laは、昇段構造段差部41と、高段部環状溝71の対向方向一方側Y1端部かつ低圧側X2端部と、の流れ方向Xにおける距離である。Gaは、昇段構造段差部41と、高段部側フィン(第2フィン52)の先端部かつ高圧側X1端部と、の流れ方向Xにおける距離である。Taは、高段部側フィン(第2フィン52)の先端部での流れ方向Xの幅である。
[構成5]このとき、0<La/Ga<1.2+Ta/Ga、を満たす。
[構成6]0.6<La/Ga<1.2+Ta/Ga、を満たす。
図3に示すように、昇段構造段差部41の対向方向Yにおける幅をHaとする。高段部環状溝71の対向方向Yにおける幅をDaとする。
[構成7]このとき、0.6<Da/Ha、を満たす。
降段構造段差部42よりも低圧側X2のフィン50のうち降段構造段差部42に最も近いものを低段部側フィン(本実施形態では第3フィン53)とする。
[構成8]環状溝70は、低段部環状溝72を備える。低段部環状溝72は、降段構造段差部42よりも低圧側X2、かつ、低段部側フィン(第3フィン53)よりも高圧側X1の領域の少なくとも一部に配置される。
図3に示すGbおよびLbを次のように定義する。Gbは、降段構造段差部42と、低段部側フィン(第3フィン53)の先端部と、の流れ方向Xにおける距離である。Lbは、降段構造段差部42と、低段部環状溝72の対向方向一方側Y1端部かつ低圧側X2端部と、の流れ方向Xにおける距離である。
[構成9]このとき、0.78<Gb/Lb<1.14、を満たす。
[構成10]低段部環状溝72は、降段構造段差部42の位置から低圧側X2へ形成される。
[構成12]昇段構造段差部41は、高圧側X1段差部(上記[構成1−1]参照)である。降段構造段差部42は、低圧側X2段差部(上記[構成1−1]参照)である。
図7を参照して、第2実施形態のラビリンスシール230について、第1実施形態との相違点を説明する。なお、第2実施形態のラビリンスシール230のうち、第1実施形態との共通点については、第1実施形態と同一の符号を付し、説明を省略した(共通点の説明を省略する点については他の実施形態の説明も同様)。相違点は、対向方向Yに対するフィン50の傾きである。
図7に示すラビリンスシール230による効果は次の通りである。ラビリンスシール230は、下記[構成11−1]および[構成11−2]の少なくともいずれかを備える。
[構成11−1]高段部環状溝71よりも低圧側X2のフィン50のうち高段部環状溝71に最も近いものを低圧側X2フィン(本実施形態では第2フィン52)とする。低圧側X2フィン(第2フィン52)の先端部は、低圧側X2フィン(第2フィン52)の基端部よりも高圧側X1に配置される。
[構成11−2]低段部環状溝72よりも低圧側X2のフィン50のうち低段部環状溝72に最も近いものを低圧側X2フィン(本実施形態では第3フィン53)とする。低圧側X2フィン(第3フィン53)の先端部は、低圧側X2フィン(第3フィン53)の基端部よりも高圧側X1に配置される。
図8を参照して、第3実施形態のラビリンスシール330について、第1実施形態との相違点を説明する。第2フィン52の低圧側側面52bは、対向方向Yに対して角度β2だけ傾く。第2フィン52の流れ方向Xの幅は、対向方向他方側Y2ほど狭い。第1フィン51および第3フィン53は、第2フィン52と同様に構成される。第1フィン51の低圧側X2の側面は、対向方向Yに対して角度β1だけ傾く。第3フィン53の低圧側側面53bは、対向方向Yに対して角度β3だけ傾く。なお、角度β1、角度β2、および角度β3の、すべてが等しくてもよく、一部のみが等しくてもよく、すべてが互いに異なってもよい。
図9を参照して、第4実施形態のラビリンスシール430について、第1実施形態との相違点を説明する。相違点は、高段部環状溝71が弧状部471dを備える点、および、低段部環状溝72が弧状部472dを備える点である。
図9に示すラビリンスシール430による効果は次の通りである。ラビリンスシール430は、下記[構成2−1]および[構成2−2]の少なくともいずれかを備える。
[構成2−1]対向方向Yおよび流れ方向Xそれぞれに直交する方向から見た高段部環状溝71の底部(弧状部471d)の断面は、対向方向他方側Y2に突出する弧状である。
[構成2−2]対向方向Yおよび流れ方向Xそれぞれに直交する方向から見た低段部環状溝72の底部(弧状部472d)の断面は、対向方向他方側Y2に突出する弧状である。
図10を参照して、第5実施形態のラビリンスシール530について、第1実施形態との相違点を説明する。相違点は、高段部環状溝71の形状、低段部環状溝72の形状、および降段構造段差部542の形状である。高段部環状溝71は、高圧側傾斜部571e(傾斜部)と、低圧側傾斜部571f(傾斜部)と、を備える。低段部環状溝72は、高圧側傾斜部572e(傾斜部)と、低圧側傾斜部572f(傾斜部)と、を備える。
図10に示すラビリンスシール530による効果は次の通りである。高段部環状溝71は、高段部環状溝71の高圧側X1部分および低圧側X2部分の少なくともいずれかに設けられる傾斜部(高圧側傾斜部571eおよび低圧側傾斜部571fの少なくともいずれか)を備える。ラビリンスシール530は、次の[構成3−1]および[構成3−2]の少なくともいずれかを備える。
[構成3−1]高圧側傾斜部571eの対向方向他方側Y2端部は、高圧側傾斜部571eの対向方向一方側Y1端部よりも、高段部環状溝71の流れ方向X中心側(低圧側X2)に配置される。
[構成3−2]低圧側傾斜部571fの対向方向他方側Y2端部は、低圧側傾斜部571fの対向方向一方側Y1端部よりも、高段部環状溝71の流れ方向X中心側(高圧側X1)に配置される。
図11を参照して、第6実施形態のラビリンスシール630について、第1実施形態との相違点を説明する。ラビリンスシール630は、高段部環状溝71を備えるが、低段部環状溝72(図2参照)を備えない。そのため、第1実施形態に比べ、渦V4が小さくなる。ラビリンスシール630では、高段部環状溝71および低段部環状溝72を備えないラビリンスシールに比べ、隙間25での流体の漏れを抑制できる(第7実施形態も同様)。
図12を参照して、第7実施形態のラビリンスシール730について、第1実施形態との相違点を説明する。ラビリンスシール730は、低段部環状溝72を備えるが、高段部環状溝71(図2参照)を備えない。そのため、第1実施形態に比べ、渦V2が小さくなる。
図13を参照して、第8実施形態のラビリンスシール830について、第1実施形態との相違点を説明する。
図13に示すラビリンスシール830による効果は次の通りである。
[構成13]降段構造段差部42は、高圧側X1段差部である。昇段構造段差部41は、低圧側X2段差部である。
図14を参照して、第9実施形態のラビリンスシール930について説明する。ラビリンスシール930は、図2に示す第1実施形態のものと同様の昇段構造側の構造30aを複数備え、第1実施形態のものと同様の降段構造側の構造30bを複数備える。図14に示すように、例えば、昇段構造側の構造30aの数は3であり、降段構造側の構造30bの数は3であり、これらの数は変更されてもよい。昇段構造側の構造30aの数と、降段構造側の構造30bの数とは、同じ(それぞれ3)であり、相違してもよい。昇段構造側の構造30aと降段構造側の構造30bとは、流れ方向Xに並んで配置され、流れ方向Xに隣接して配置され、流れ方向Xに交互に配置される。
図14に示すラビリンスシール930による効果は次の通りである。
[構成14]昇段構造段差部41、降段構造段差部42、フィン50、および環状溝70を備える構造(昇段構造側の構造30aおよび降段構造側の構造30b)は、流れ方向Xに並んで複数配置される。
図15を参照して、第10実施形態のラビリンスシール1030について、第9実施形態との相違点を説明する。第9実施形態では、昇段構造側の構造30aと降段構造側の構造30bとが流れ方向Xに交互に配置された。一方、第10実施形態では、複数(図15では3つ)の昇段構造側の構造30aが、流れ方向Xに隣接して配置される。また、複数(図15では3つ)の降段構造側の構造30bが、流れ方向Xに隣接して配置される。最も低圧側X2の昇段構造側の構造30aと、最も高圧側X1の降段構造側の構造30bとは、流れ方向Xに隣接して配置される。なお、昇段構造側の構造30aと降段構造側の構造30bとが、不規則な順で流れ方向Xに並んで配置されてもよい。
下記の、第1構造、第2構造、第3構造、および、比較例の構造それぞれについて、CFD解析により漏れ量を求め、漏れ量を比較した。第1構造は、図16に示すラビリンスシール1130を備える構造であり、次のように構成される。第9実施形態(図14参照)と同様に、昇段構造側の構造30aと降段構造側の構造30bとが、流れ方向Xに交互に3つずつ配置される。フィン50の形状は、第3実施形態(図8参照)と同様である。環状溝70の形状は、第1実施形態(図2参照)と同様である。なお、最も高圧側X1の昇段構造側の構造30aよりも高圧側X1に、低段部環状溝72と同様の溝1172と、降段構造段差部42と同様の段差1142と、が設けられる。また、高圧側X1よりも低圧側X2が、回転軸A(図1参照)に近い。
Ga=5C
Wa=4.5C
Ha=2C
Ea=0.5C
Ta=0.5C
La=5C
Gb=5C
Wb=5.5C
Tb=0.5C
上記の各実施形態は様々に変形されてもよい。上記実施形態の構成要素の一部が設けられなくてもよい。上記実施形態の構成要素の数が変更されてもよい。互いに異なる実施形態の構成要素どうしが組み合わされてもよい。例えば、図2などに示す高段部環状溝71の形状と低段部環状溝72の形状とは、異なってもよい。例えば、図2に示すように、回転軸断面における高段部環状溝71の内部の形状が矩形状の構成と、図9に示すように、低段部環状溝72が弧状部472dを備える構成と、が組み合わされてもよい。例えば、弧状部472dを備える低段部環状溝72に、図10に示す高圧側傾斜部572eおよび低圧側傾斜部572fの少なくともいずれかが付加されてもよい。
10 静止体(ラビリンスシール30では第1部材)
20 回転体(ラビリンスシール30では第2部材)
25 隙間
30、130、230、330、430、530、630、730、830、930、1030、1130 ラビリンスシール
40 段差部
41 昇段構造段差部(高圧側段差部、低圧側段差部)
42、542 降段構造段差部(高圧側段差部、低圧側段差部)
50 フィン
51 第1フィン
52 第2フィン(低圧側フィン、高段部側フィン、低段部側フィン)
53 第3フィン(低圧側フィン、高段部側フィン、低段部側フィン)
70 環状溝
71 高段部環状溝
72 低段部環状溝
471d、472d 弧状部
571e、572e 高圧側傾斜部(傾斜部)
571f、572f 低圧側傾斜部(傾斜部)
X 流れ方向
X1 高圧側
X2 低圧側
Y 対向方向
Y1 対向方向一方側
Y2 対向方向他方側
Claims (14)
- 第1部材と、
前記第1部材に対向する第2部材と、
前記第1部材と前記第2部材との間に形成され、前記第1部材と前記第2部材とが対向する方向に直交する方向である流れ方向に高圧側から低圧側に流体が流れるように構成される隙間と、
を備える回転機械に設けられるラビリンスシールであって、
前記第1部材と前記第2部材とが対向する方向である対向方向において、前記第2部材から前記第1部材に向かう側を対向方向一方側とし、
対向方向において、前記第1部材から前記第2部材に向かう側を対向方向他方側とし、
前記第2部材の対向方向一方側部分に形成される段差部と、
前記第1部材の対向方向他方側部分から対向方向他方側に延びるフィンと、
前記第2部材の対向方向一方側部分に形成される環状溝と、
を備え、
前記段差部は、
高圧側に面する昇段構造段差部と、
低圧側に面する降段構造段差部と、
を備え、
前記昇段構造段差部および前記降段構造段差部のうち高圧側に配置される方を高圧側段差部とし、低圧側に配置される方を低圧側段差部とし、
前記フィンは、
前記高圧側段差部よりも高圧側に配置される第1フィンと、
前記高圧側段差部よりも低圧側かつ前記低圧側段差部よりも高圧側に配置される第2フィンと、
前記低圧側段差部よりも低圧側に配置される第3フィンと、
を備え、
前記流れ方向における前記第1フィンと前記第2フィンとの間に前記フィンを備えないように構成され、
前記流れ方向における前記第2フィンと前記第3フィンとの間に前記フィンを備えないように構成され、
前記環状溝は、前記高圧側段差部よりも低圧側かつ前記第3フィンよりも高圧側の領域の少なくとも一部に配置される、
ラビリンスシール。 - 請求項1に記載のラビリンスシールであって、
対向方向および流れ方向それぞれに直交する方向から見た前記環状溝の底部の断面は、対向方向他方側に突出する弧状である、
ラビリンスシール。 - 請求項1または2に記載のラビリンスシールであって、
前記環状溝は、前記環状溝の高圧側部分および低圧側部分の少なくともいずれかに設けられる傾斜部を備え、
前記傾斜部の対向方向他方側端部は、前記傾斜部の対向方向一方側端部よりも、流れ方向における前記環状溝の中心側に配置される、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜3のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記昇段構造段差部よりも低圧側の前記フィンのうち前記昇段構造段差部に最も近いものを高段部側フィンとしたとき、
前記環状溝は、前記昇段構造段差部よりも低圧側かつ前記高段部側フィンよりも高圧側の領域の少なくとも一部に配置される高段部環状溝を備える、
ラビリンスシール。 - 請求項4に記載のラビリンスシールであって、
前記昇段構造段差部と、前記高段部環状溝の対向方向一方側端部かつ低圧側端部と、の流れ方向における距離をLa、
前記昇段構造段差部と、前記高段部側フィンの先端部かつ高圧側端部と、の流れ方向における距離をGa、
前記高段部側フィンの先端部での流れ方向の幅をTa、
としたとき、0<La/Ga<1.2+Ta/Ga、を満たす、
ラビリンスシール。 - 請求項5に記載のラビリンスシールであって、
0.6<La/Ga<1.2+Ta/Ga、を満たす、
ラビリンスシール。 - 請求項4〜6のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記昇段構造段差部の対向方向における幅をHa、
前記高段部環状溝の対向方向における幅をDa、
としたとき、0.6<Da/Ha、を満たす、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜7のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記降段構造段差部よりも低圧側の前記フィンのうち前記降段構造段差部に最も近いものを低段部側フィンとしたとき、
前記環状溝は、前記降段構造段差部よりも低圧側かつ前記低段部側フィンよりも高圧側の領域の少なくとも一部に配置される低段部環状溝を備える、
ラビリンスシール。 - 請求項8に記載のラビリンスシールであって、
前記降段構造段差部と、前記低段部側フィンの先端部と、の流れ方向における距離をGb、
前記降段構造段差部と、前記低段部環状溝の対向方向一方側端部かつ低圧側端部と、の流れ方向における距離をLb、
としたとき、0.78<Gb/Lb<1.14、を満たす、
ラビリンスシール。 - 請求項8または9に記載のラビリンスシールであって、
前記低段部環状溝は、前記降段構造段差部の位置から低圧側へ形成される、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜10のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記環状溝よりも低圧側の前記フィンのうち前記環状溝に最も近いものを低圧側フィンとしたとき、
前記低圧側フィンの先端部は、前記低圧側フィンの基端部よりも高圧側に配置される、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜11のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記昇段構造段差部は、前記高圧側段差部であり、
前記降段構造段差部は、前記低圧側段差部である、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜11のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記降段構造段差部は、前記高圧側段差部であり、
前記昇段構造段差部は、前記低圧側段差部である、
ラビリンスシール。 - 請求項1〜13のいずれか1項に記載のラビリンスシールであって、
前記昇段構造段差部、前記降段構造段差部、前記フィン、および前記環状溝を備える構造は、流れ方向に並んで複数配置される、
ラビリンスシール。
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