Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2492330C2 - Двухлопастная лопатка с пластинками, колесо турбины и газотурбинный двигатель, содержащие такие лопатки - Google Patents

Двухлопастная лопатка с пластинками, колесо турбины и газотурбинный двигатель, содержащие такие лопатки Download PDF

Info

Publication number
RU2492330C2
RU2492330C2 RU2009100686/06A RU2009100686A RU2492330C2 RU 2492330 C2 RU2492330 C2 RU 2492330C2 RU 2009100686/06 A RU2009100686/06 A RU 2009100686/06A RU 2009100686 A RU2009100686 A RU 2009100686A RU 2492330 C2 RU2492330 C2 RU 2492330C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
trailing edge
plate
blades
edge
Prior art date
Application number
RU2009100686/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009100686A (ru
Inventor
Паскаль РУТЬЕ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2009100686A publication Critical patent/RU2009100686A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492330C2 publication Critical patent/RU2492330C2/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
    • F01D9/041Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector using 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
    • F01D5/141Shape, i.e. outer, aerodynamic form
    • F01D5/146Shape, i.e. outer, aerodynamic form of blades with tandem configuration, split blades or slotted blades
    • 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
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/33Shrouds which are part of or which are rotating with the rotor
    • 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
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • 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
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • F05D2240/126Baffles or ribs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Лопатка газотурбинного двигателя содержит первую лопасть, вторую лопасть и, по меньшей мере, одну пластинку. Каждая из первой лопасти и второй лопасти имеет внутреннюю и внешнюю стороны, размещенные между передней и задней кромками. Первая и вторая лопасти расположены рядом таким образом, что внутренняя сторона первой лопасти размещена всей своей поверхностью напротив внутренней стороны второй лопасти. Пластинка связывает внутреннюю сторону первой лопасти и внутреннюю сторону второй лопасти и размешена до задней кромки лопатки. Задняя кромка лопатки образована задней кромкой первой лопасти и задней кромкой второй лопасти. Задняя кромка первой лопасти выровнена относительно задней кромки второй лопасти и располагается рядом с ней. Другие изобретения группы относятся к колесу турбины и газотурбинному двигателю, содержащим указанные выше лопатки. Изобретение позволяет снизить аэродинамические потери на лопатке. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение касается лопатки, имеющей переднюю кромку и заднюю кромку.
В дальнейшем термины «передняя кромка» и «задняя кромка» определены относительно направления нормальной циркуляции воздуха вдоль лопатки.
В газотурбинном двигателе давление воздуха повышается несколькими ступенями лопаток, размещенными аксиально вдоль основной оси газотурбинного двигателя, при этом каждая ступень содержит серию лопаток, расположенных по окружности вокруг указанной основной оси. Такая ступень называется колесом турбины. Лопатки расположены от кольцевой платформы с центром на основной оси Р, по существу, радиально наружу до кольцевого картера. Высота лопатки соответствует радиальному размеру этой лопатки, то есть, по существу, разности между радиусом картера и радиусом платформы.
Как изображено на фиг.1, которая представляет часть турбинного колеса, каждая лопатка колеса турбины размещена между радиально внешней поверхностью (стенкой) 81 платформы 80 и радиально внутренней поверхностью (стенкой) 91 картера 90. Такая лопатка 1, образованная одной лопастью, называется однолопастной лопаткой. Радиально внутренний край 8 лопатки 1 жестко соединен с платформой 80. Радиально внешний край 9 лопатки 1 жестко закреплен в картере 90, если речь идет о неподвижной лопатке, и является свободным, если речь идет о подвижной лопатке. Турбинное колесо содержит, таким образом, стенку 81 платформы 80, лопатки 1 и стенку 91 картера 90 в зависимости от того, идет ли речь о лопатках 1 неподвижных или подвижных.
Каждая лопатка 1 имеет переднюю кромку 2 и заднюю кромку 3, ось А (ось лопатки), связывающую эти две, по существу, параллельные кромки, которая, по существу, параллельна основной оси Р газотурбинного двигателя, или образует острый угол с этой основной осью Р. Каждая лопатка 1 изогнута относительно своей оси А таким образом, что одна из сторон, связывающая ее переднюю кромку 2 с задней кромкой 3, является выпуклой (выпуклая поверхность 4), тогда как другая сторона, связывающая ее переднюю кромку с ее задней кромкой, является вогнутой (вогнутая поверхность 5).
Выбор количества лопаток в турбинном колесе является компромиссом между уменьшением веса турбинного колеса, механическим сопротивлением лопатки (подвергаемой термическим напряжениям и механическим напряжениям вследствие вращения с высокой скоростью турбинного колеса), и аэродинамической отдачей одной лопатки, и, как следствие, аэродинамической отдачей колеса турбины. Существующая геометрия лопаток не позволяет значительно улучшить аэродинамические характеристики колеса турбины колеса, содержащего эти лопатки.
Задачей изобретения является разработка лопаток, которые обладают лучшей аэродинамической отдачей без ухудшения аэродинамического сопротивления этих лопаток.
Задача решается тем, что лопатка содержит первую лопасть, имеющую внутреннюю сторону и внешнюю сторону, которые размещены между переднее кромкой и задней кромкой лопатки, вторую лопасть, имеющую внутреннюю сторону и внешнюю сторону, которые размещены между своей передней кромкой и своей задней кромкой, и, по меньшей мере, одну пластинку, связывающую внутреннюю сторону первой лопасти и внутреннюю сторону второй лопасти, при этом лопатка простирается, по меньшей мере, до задней кромки.
Благодаря такой конструкции лопатка по изобретению имеет повышенное механическое сопротивление по сравнению с лопаткой, образованной одной лопастью. Указанное повышенное механическое сопротивление позволяет уменьшить среднюю толщину каждой из лопастей, образующих лопатку. Такое уменьшение толщины способствует улучшению аэродинамической отдачи лопатки, так как естественное течение воздуха между лопастями уменьшает завихрения. Более того, пластинки направляют воздух между двумя лопастями, причем этот направляемый поток воздуха сам способствует протеканию воздуха вдоль внешних стенок двух лопастей в области задней кромки лопатки, в особенности, благодаря тому, что пластинки 30 простираются до задней кромки лопатки. Таким образом, турбулентность течения в области задней кромки минимизирована. Следовательно, аэродинамическая отдача лопатки улучшается.
Предпочтительно, чтобы лопатка содержала, по меньшей мере, три пластинки.
Такое увеличенное число пластинок позволяет увеличить жесткость лопатки и улучшить направление воздуха, протекающего в пространстве между первой лопаткой и второй лопаткой.
Предпочтительно, чтобы лопатка содержала первую пластинку, размещенную между 0% и 30% высоты лопатки, вторую пластинку, размещенную между 70% и 100% высоты лопатки, и пластинку, размещенную, по существу, посредине высоты лопатки, при этом высота в 0% соответствует радиально нижнему краю лопатки, а высота в 100% соответствует радиально верхнему краю лопатки.
Предпочтительно, чтобы толщина, по меньшей мере, одной пластинки уменьшалась от ее середины к ее передней кромке таким образом, что указанная передняя кромка образовывала острый гребень.
Предпочтительно, чтобы толщина, по меньшей мере, одной пластинки уменьшалась от ее середины к ее задней кромке таким образом, что указанная задняя кромка образовывала острый гребень.
Предпочтительно, чтобы упомянутые внешняя сторона первой лопасти, внутренняя сторона первой лопасти, внутренняя сторона второй лопасти и внешняя сторона второй лопасти имели различные профили.
Предпочтительно, чтобы расстояние между внутренней стороной первой лопасти и внутренней стороной второй лопасти, по меньшей мере, было равно трем максимальным толщинам первой или второй лопасти.
Предпочтительно, чтобы указанное расстояние меньше 15 мм.
Предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, одна из упомянутых пластинок являлась прямолинейной.
Предпочтительно, чтобы, по меньшей мере, одна из упомянутых пластинок имела, по меньшей мере, один изгиб в плоскости высоты упомянутой пластинки.
Предпочтительно, чтобы лопатка дополнительно содержала третью лопасть, размещенную между первой лопастью и второй лопастью, при этом упомянутая третья лопасть имеет первую сторону и вторую сторону, которые расположены между передней кромкой и задней кромкой лопатки, причем упомянутая первая сторона связана с внутренней стороной первой лопасти посредством, по меньшей мере, одной пластинки, а упомянутая вторая сторона связана с внутренней стороной второй лопасти посредством, по меньшей мере, одной пластинки.
Изобретение касается также колеса турбины, содержащего на своей окружности серию лопаток согласно изобретению.
Предпочтительно, чтобы пластинки были размещены, по существу, по линиям струи потока воздуха в пространстве между первой лопастью и второй лопастью таким образом, чтобы свести к минимуму нарушения этого потока воздуха, как если бы не было пластинок.
Изобретение касается также газотурбинного двигателя, содержащего, по меньшей мере, одну лопатку вышеуказанную лопатку.
Улучшение аэродинамической отдачи каждой из лопаток (по сравнению с однолопастной лопаткой) становится возможным благодаря ее геометрии, позволяющей дальше развести лопатки относительно друг друга вдоль окружности платформы колеса турбины по сравнению с расстоянием между однолопастными лопатками колеса турбины из известного уровня техники. В целом, несмотря на тот факт, что одна лопатка по изобретению может иметь вес, превышающий вес однолопастной лопатки, колесо турбины по изобретению может, таким образом, иметь вес, меньший или равный весу турбинного колеса, снабженного однолопастными лопатками, и обладать повышенной отдачей.
В дальнейшем изобретение поясняется нижеследующим описанием, не являющимся ограничительным, со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
- Фиг.1 изображает вид в аксонометрии лопаток по известному уровню техники,
- Фиг.2 изображает вид в аксонометрии лопатки по изобретению,
- Фиг.3 изображает поперечный разрез в плоскости III-III лопатки по фиг.2,
- Фиг.4 изображает продольный разрез в плоскости IV-IV лопатки по фиг.3,
Фиг.5 изображает продольный разрез другого варианта осуществления лопатки по фиг.3.
Фиг.2 изображает лопатку 100 по изобретению, установленную на платформе 80. Лопатка 100 содержит первую лопасть 10, вторую лопасть 20, при этом каждая из этих лопастей подобна однолопастной лопатке и имеет, таким образом, выпуклую сторону, вогнутую сторону, переднюю кромку и заднюю кромку. Эти обе лопасти выровнены относительно друг друга и расположены рядом друг с другом таким образом, что вогнутая сторона 15 первой лопасти 10 размещена, по существу, всей своей поверхностью напротив выпуклой стороны 24 второй лопасти 20. Таким образом, формируют пространство 40 между первой лопастью 10 и второй лопастью 20. Вогнутая сторона 15 называется внутренней стороной 15 первой лопасти 10, а выпуклая сторона 24 называется внутренней стороной 24 второй лопасти 20. Выпуклая сторона 14 первой лопасти 10 и вогнутая поверхность 25 второй лопасти 20 образуют внешние поверхности лопатки 100. Выпуклая поверхность 14 называется, таким образом, внешней стороной 14 первой лопасти 10, а вогнутая сторона 25 называется, таким образом, внешней стороной 25 второй лопасти 20. Лопатка 100 называется лопаткой со сдвоенными лопастями.
Внутренняя сторона 15 первой лопасти 10 и внутренняя сторона 24 второй лопасти 20 связаны между собой одной или несколькими пластинками 30, размещенными в пространстве 40. Каждая пластинка имеет переднюю кромку 32, заднюю кромку 33 и между ними центральную часть с радиально нижней стороной 38 (то есть ориентированной к платформе 80) и радиально верхней стороной 39 (то есть ориентированной к картеру 90).
Каждая пластинка 30 является элементом постоянной связи, который связывает обе внутренние стороны, причем этот элемент связи, обеспечивает одновременно усиление сцепления и механического сопротивления лопатки 100 и направление вдоль ее радиально нижней стороны 38 и ее радиально верхней стороны 39 потока воздуха между первой лопастью 10 и второй лопастью 20. Каждая пластинка 30 может быть внутри полой или сплошной.
Пластинки 30 размещены, по существу, от передней кромки 12 первой лопасти 10 и от передней кромки 22 второй лопасти 20 до задней кромки 13 первой лопасти 10 и до задней кромки 23 второй лопасти 20. Передняя кромка 102 лопатки 100 образована, таким образом, передними кромками 12 и 22 первой лопасти 10 и второй лопасти 20 соответственно. Задняя кромка 103 лопатки 100 образована задними кромками 13 и 23 первой лопасти 10 и второй лопасти 20 соответственно. Пластинки 30 ориентированы от передней кромки 102 в направлении задней кромки 103, по существу, перпендикулярно передней кромке 102 и задней кромке 103.
Лопатка 100, содержащая две лопасти, обладает большим механическим сопротивлением по сравнению с однолопастной лопаткой. Повышенное механическое сопротивление способствует уменьшению средней толщины каждой из лопастей, образующих лопатку 100, то есть первая лопасть 10 и вторая лопасть 20 имеет толщину, меньшую толщины однолопастной лопатки. Общий вес лопатки 100 может быть даже, по существу, равным весу однолопастной лопатки 1. Более того, как указано выше, лопатка 100 имеет лучшую аэродинамическую отдачу, чем однолопастная лопатка, благодаря пластинкам 30. На колесе турбины, содержащем лопатки 100 по изобретению, такое улучшение аэродинамической отдачи позволяет больше разнести лопатки 100 между собой по окружности платформы 80 турбинного колеса по сравнению с расстоянием между однолопастными лопатками турбинного колеса из известного уровня техники. В целом, колесо турбины по изобретению может, таким образом, иметь равный или меньший вес по сравнению с турбинным колесом, снабженным однолопастными лопатками. Отсюда следует уменьшение веса газотурбинного двигателя, снабженного колесами турбины по изобретению, то есть снижение потребления топлива.
Более того, лопатка 100 по изобретению обладает лучшей устойчивостью к температуре, чем однолопастная лопатка, так как лопатка 100 имеет большую поверхность теплообмена, чем однолопастная лопатка.
Лопатка 100 может содержать несколько пластинок 30. Например, лопатка может содержать по меньшей мере три пластинки, при этом первая пластинка 30A размещена между 0% и 30% высоты лопатки 100, вторая пластинка 30N размещена между 70% и 100% высоты лопатки 100 и одна пластинка размещена, по существу, посредине лопатки 100, при этом высота в 0% соответствует радиально внутреннему краю лопатки, а высота в 100% соответствует радиально внешнему краю лопатки. Дополнительные пластинки в необходимом случае размещены с равномерным интервалом с этими пластинками.
Необходимо, чтобы первая пластинка 30A не была слишком удалена от платформы 80 (в данном случае, не более 30% от высоты лопатки 100) для того, чтобы иметь возможность более эффективно уменьшать турбулентность в потоке, вызываемую радиально внешней поверхностью 81 платформы 80. Более того, важно, чтобы последняя пластинка 30N не была очень удалена от картера 90 (в данном случае, не менее 70% от высоты лопатки 100) для того, чтобы иметь возможность более эффективно уменьшать турбулентность в потоке, вызываемую радиально внутренней поверхностью 91 картера 90.
Лопатка 100 может содержать более трех пластинок, например 4, 5, 6, 7 или больше, равномерно распределенных по всей ее высоте. Фиг.2-5 изображают лопатку 100, содержащую пять пластинок 30. Для обеспечения достаточного потока воздуха между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 и для минимизации веса лопатки 100 предпочтительно, однако, чтобы количество лопаток не было значительным. Предпочтительно, чтобы радиальное расстояние между двумя соседними лопатками 30 было больше расстояния D между внутренней стороной 15 первой лопасти 10 и внутренней стороной 24 второй лопасти 20.
Расстояние D между внутренней стороной 15 первой лопасти 10 и внутренней стороной 24 второй лопасти 20 не превышает трех максимальных толщин первой или второй лопасти. Например, расстояние D превышает величину этой максимальной толщины.
Предпочтительно, чтобы расстояние D между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 было меньше 15 мм. Например, расстояние D составляет от 2 до 5 мм. Расстояние D может изменяться вдоль пластинки 30 между ее передней кромкой 32 и его задней кромкой 33, в этом случае расстояние D является средним расстоянием между двумя лопастями.
В колесе турбины, содержащем лопатки 100, каждая из пластинок 30 имеет такой профиль, что турбуленции/завихрения потока воздуха вдоль этой пластинки 30 минимизированы. Например, пластинки 30 расположены, по существу, вдоль линий струи потока воздуха в пространстве 40 между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 для того, чтобы свести к минимуму нарушения этого потока воздуха, что могло бы иметь место, если бы пластинок 30 не было.
В частности, профиль и расположение первой пластинки 30A, которая является наиболее близкой к стенке (радиально внешней поверхности 81) платформы 80, а профиль и расположение последней пластинки 30N, которая является наиболее близкой к стенке (радиально внутренней поверхности 91) картера 90, имеют особое значение.
Действительно, линии струи потока между лопастями, в частности, определяемые стенкой 81 платформы 80 и стенкой 91 картера 90 на соответственно радиально внешнем и внутреннем краях лопатки, то есть линии потоков вблизи этих стенок, являются, по существу, параллельными эти стенкам. Таким образом, первая пластинка 30A, по существу, параллельна стенке 81 платформы 80, а вторая пластинка 30N, по существу, параллельна стенке 91 картера 90, как показано на фиг.4 и 5.
Например, по меньшей мере, одна из пластинок 30 является прямолинейной.
Например, по меньшей мере, одна из пластинок 30, имеет, по меньшей мере, одно искривление в плоскости, размещенной по высоте упомянутой лопатки (то есть в радиальной плоскости, содержащей основную ось Р газотурбинного двигателя).
Возможен также вариант, при котором пластинки 30 не влияют на струю потока в пространстве 40, как если бы этих пластинок 30 не было, и, напротив, пластинки усиливают поток воздуха к основанию лопатки 100. Действительно, известно, что обычно происходит расхождение потока воздуха между двумя лопатками (то есть, поток воздуха, циркулирующий между двумя соседними лопатками, имеет тенденцию подниматься от основания к вершине лопатки, когда он идет вдоль этих лопаток), что является нежелательным. Заставляя поток воздуха проходить в пространстве 40 в большей степени к основанию лопатки 100, влияют на поток воздуха между двумя соседними лопатками 100 и способствуют, таким образом, уменьшению расхождения этого потока воздуха.
На фиг.2 и 4 каждая из пластинок 30 имеет постоянную толщину между своей входной кромкой 32 и своей задней кромкой 33 (толщина одной пластинки 30 имеет размер в соответствии с высотой лопатки 100, с которой она соединена). Как следствие, передние кромки 32 и задние кромки 33 пластинок 30 являются, по существу, прямолинейными. Альтернативно толщина одной пластинки 30 может уменьшаться от середины к передней кромке 32 таким образом, что эта передняя кромка 32 образует острый гребень. Более того, или альтернативно, толщина пластинки 30 может уменьшаться от середины к задней кромке 33 таким образом, что эта задняя кромка 33 образует острый гребень. Исходя из этого, нарушения потока воздуха в пространстве 40 между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 уменьшены по сравнению с пластинкой постоянной толщины.
Такое уменьшение толщины пластинки 30 может быть возрастающим или толщина может быть, по существу, постоянной по длине пластинки 30 и уменьшаться только вблизи концов (передняя кромка 32 и/или задняя кромка 33), как изображено на фиг.5.
Профиль внутренней/внешней стороны лопатки или лопасти определяется как геометрия поверхности этой стороны. Например, профили внутренней стороны 15 первой лопасти и внутренней стороны 24 второй лопасти являются идентичными и профили внешней стороны 14 первой лопасти и внешней стороны 25 второй лопасти являются идентичными. Однако различная геометрия лопатки 100 по изобретению по сравнению с однолопастной лопаткой вызывает изменение аэродинамических характеристик лопатки 100. Предпочтительно, чтобы внешняя сторона 14 первой лопасти 10, внутренняя сторона 15 первой лопасти 10, внутренняя сторона 24 второй лопасти 20 и внешняя сторона 25 второй лопасти 20 имели различные профили таким образом, чтобы поток воздуха в пространстве 40 между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 и вокруг лопатки 100 был оптимизирован. Более того, профиль внешней стороны 14 первой лопасти 10 отличен от профиля выпуклой стороны 4 однолопастной лопатки, и профиль внешней стороны 25 второй лопасти 20 отличен от профиля вогнутой стороны 5 однолопастной лопатки из известного уровня техники. В частности, профили внутренней и внешней сторон первой лопасти 10 и профили внутренней и внешней сторон второй лопасти 20 соответственно отличаются от профилей внутренней и внешней сторон первой лопасти и профилей внутренней и внешней сторон второй лопасти, которые были бы размещены одна вблизи другой без пластинок 30, связывающих их между собой.
Пластинки 30 размещены от передней кромки 102 до задней кромки 103 лопатки 100, как изображено на фиг.5. Альтернативно, пластинки 30 могут начинаться на некотором расстоянии от передней кромки 102, доходя до задней кромки 103, как изображено на фиг.4. Таким образом, передняя кромка 32 пластинок 30 начинается с отступлением на расстояние d относительно передней кромки лопатки 100. Это расстояние d является, например, меньшим 10% расстояния между передней кромкой 102 и задней кромкой 103.
Плоскость или поверхность, включающая пластинку 30, является, по существу, перпендикулярной внутренним сторонам 15, 24 лопастей, которые соединяются этой пластинкой 30. Альтернативно, пластинка 30 может быть искривлена вокруг средней кривой, которая соединяет переднюю кромку 32 пластинки с ее задней кромкой 33. Это искривление предназначено для того, чтобы пластинки 30 следовали, по существу, по линиям струи потока воздуха в пространстве 40 между первой лопастью 10 и второй лопастью 20 с тем, чтобы свести к минимуму искажения потока воздуха, так как если бы эти пластинки 30 отсутствовали.
Лопатка может быть выполнена из различных материалов: стали, суперсплава на основе никеля или кобальта, титанового сплава, алюминиевого сплава, композитного материала с использованием, например, в качестве основы полимерной, керамической или металлической основы, усиленной волокнами, например, волокнами углерода, кевлара, стекла или металла.
Лопатка 100 по изобретению может быть изготовлена с использованием различных способов в зависимости от материала, из которого изготовлена лопатка 100.
В представленном выше описании лопатка 100 содержит две лопасти. Альтернативно, лопатка 100 может содержать более двух лопастей. Например, лопатка 100 может дополнительно содержать, третью лопасть, расположенную между первой лопастью 10 и второй лопастью 20, при этом третья лопасть имеет первую сторону и вторую сторону, которые размещены между передней кромкой 102 и задней кромкой 103 лопатки 100, причем первая сторона связана с внутренней стороной 15 первой лопасти 10 посредством, по меньшей мере, одной пластинки 30, и вторая сторона связана с внутренней стороной 24 второй лопасти 20 посредством, по меньшей мере, этой пластинки 30.
Таким образом, лопатка 100 содержит три лопасти, при этом третья лопасть размещена между первой лопастью 10 и второй лопастью 20. Эти три лопасти выровнены таким образом, что вогнутая сторона 15 первой лопасти 10 расположена, по существу, всей своей поверхностью напротив выпуклой стороны (первой стороны) третьей лопасти и что выпуклая сторона 24 второй лопасти 20 расположена, по существу, всей своей поверхностью напротив вогнутой стороны третьей лопасти. Пластинки 30, соединяющие первую лопасть 10 со второй лопастью 20, пересекают третью лопасть (или отлиты с этой третьей лопастью с пересечением третьей лопасти в зависимости от способа изготовления лопатки). Можно также предположить, что каждая пластинка 30 выполнена из двух частей, при этом первая часть связывает первую лопасть 10 и третью лопасть и, в продолжение этой первой части, вторая часть связывает третью лопасть и вторую лопасть 20.
Такая трехлопастная лопатка 100 с точки зрения аэродинамики является более эффективной, чем двухлопастная лопатка, так как течение воздуха между этими лопатками и вдоль наружной части этой лопатки лучше направлено. Как следствие, можно уменьшить общее количество лопаток 100 на колесе турбины, разнося их дальше в пространстве, для получения более легкого турбинного колеса, чем колесо турбины с однолопастными лопатками.
Изобретение используется в случае газотурбинного двигателя, содержащего, по меньшей мере, одну лопатку 100 по изобретению.
Изобретение было описано для случая подвижных или неподвижных неохлаждаемых лопаток турбины низкого давления. Изобретение используется также для подвижных или неподвижных неохлаждаемых лопаток турбины высокого давления.

Claims (14)

1. Лопатка (100) газотурбинного двигателя, содержащая переднюю кромку (102) и заднюю кромку (103), первую лопасть (10) с внутренней стороной (15) и внешней стороной (14), которые размещены между упомянутой передней кромкой (102) и задней кромкой (103), вторую лопасть (20) с внутренней стороной (24) и внешней стороной (25), которые размещены между передней кромкой (102) и задней кромкой (103), при этом упомянутая первая лопасть (10) и упомянутая вторая лопасть (20) расположены рядом таким образом, что упомянутая внутренняя сторона (15) первой лопасти (10) размещена, по существу, всей своей поверхностью напротив упомянутой внутренней стороны (24) второй лопасти (20), и, по меньшей мере, одну пластинку (30), связывающую упомянутую внутреннюю сторону (15) первой лопасти (10) и упомянутую внутреннюю сторону (24) второй лопасти (20), при этом, по меньшей мере, одна упомянутая пластинка (30) размещена до упомянутой задней кромки (103), причем задняя кромка (103) образована задней кромкой (13) первой лопасти (10) и задней кромкой (23) второй лопасти (20), при этом задняя кромка (13) первой лопасти (10) выровнена относительно задней кромки (23) второй лопасти (20) и располагается рядом с ней.
2. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, три пластинки (30).
3. Лопатка (100) по п.2, отличающаяся тем, что она содержит первую пластинку (30A), размещенную между 0% и 30% высоты лопатки (100), вторую пластинку (30N), размещенную между 70% и 100% высоты лопатки (100), и пластинку 30, размещенную, по существу, посредине высоты лопатки (100), при этом высота в 0% соответствует радиально нижнему краю лопатки (100), а высота в 100% соответствует радиально верхнему краю лопатки (100).
4. Лопатка (100) по одному из пп.1-3, отличающаяся тем, что толщина, по меньшей мере, одной пластинки (30) уменьшается от ее середины к ее передней кромке (32) таким образом, что указанная передняя кромка (32) образует острый гребень.
5. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что толщина, по меньшей мере, одной пластинки (30) уменьшается от ее середины к ее задней кромке (33) таким образом, что указанная задняя кромка (33) образует острый гребень.
6. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что упомянутые внешняя сторона (14) первой лопасти (10), внутренняя сторона (15) первой лопасти (10), внутренняя сторона (24) второй лопасти (20) и внешняя сторона (25) второй лопасти (20) имеют различные профили.
7. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что расстояние (D) между внутренней стороной (15) первой лопасти и внутренней стороной (24) второй лопасти, по меньшей мере, равно трем максимальным толщинам первой (10) или второй (20) лопасти.
8. Лопатка (100) по п.7, отличающаяся тем, что расстояние (D) меньше 15 мм.
9. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна из упомянутых пластинок (30) является прямолинейной.
10. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна из упомянутых пластинок (30) имеет, по меньшей мере, один изгиб в плоскости высоты упомянутой пластинки.
11. Лопатка (100) по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит третью лопасть, размещенную между первой лопастью (10) и второй лопастью (20), при этом упомянутая третья лопасть имеет первую сторону и вторую сторону, которые расположены между передней кромкой (102) и задней кромкой (103) лопатки (100), причем упомянутая первая сторона связана с внутренней стороной (15) первой лопасти (10) посредством, по меньшей мере, одной пластинки (30), а упомянутая вторая сторона связана с внутренней стороной (24) второй лопасти (20) посредством, по меньшей мере, одной пластинки (30).
12. Колесо турбины, содержащее на своей окружности серию лопаток (100) по одному из пп.1-11.
13. Колесо турбины по п.12, отличающееся тем, что пластинки (30) размещены, по существу, по линиям струи потока воздуха в пространстве (40) между первой лопастью (10) и второй лопастью (20) таким образом, чтобы свести к минимуму нарушения этого потока воздуха, как если бы не было пластинок (30).
14. Газотурбинный двигатель, содержащий, по меньшей мере, одну лопатку (100) по одному из пп.1-11.
RU2009100686/06A 2008-01-10 2009-01-11 Двухлопастная лопатка с пластинками, колесо турбины и газотурбинный двигатель, содержащие такие лопатки RU2492330C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0850120 2008-01-10
FR0850120A FR2926322B1 (fr) 2008-01-10 2008-01-10 Aube bi-pale avec lames.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009100686A RU2009100686A (ru) 2010-07-20
RU2492330C2 true RU2492330C2 (ru) 2013-09-10

Family

ID=39832654

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009100686/06A RU2492330C2 (ru) 2008-01-10 2009-01-11 Двухлопастная лопатка с пластинками, колесо турбины и газотурбинный двигатель, содержащие такие лопатки

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8021113B2 (ru)
EP (1) EP2078824B1 (ru)
JP (1) JP5474358B2 (ru)
CA (1) CA2649397C (ru)
FR (1) FR2926322B1 (ru)
RU (1) RU2492330C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10145253B2 (en) * 2012-04-05 2018-12-04 Safran Aircraft Engines Stator vane formed by a set of vane parts
US9506353B2 (en) 2012-12-19 2016-11-29 United Technologies Corporation Lightweight shrouded fan blade
US20180017037A1 (en) * 2016-07-14 2018-01-18 James L. Kissel Hub and Rotor Assemby for Wind Turbines with Conjoined Turbine Blades
US20190101128A1 (en) * 2017-10-01 2019-04-04 Papa Abdoulaye MBODJ Wing or blade design for wingtip device, rotor, propeller, turbine, and compressor blades with energy regeneration
FR3081913B1 (fr) * 2018-06-04 2021-01-08 Safran Aircraft Engines Aube de turbomachine comportant une ailette anti-tourbillons
FR3087828B1 (fr) * 2018-10-26 2021-01-08 Safran Helicopter Engines Aubage mobile de turbomachine
JP7390920B2 (ja) * 2020-02-14 2023-12-04 三菱重工業株式会社 昇圧装置、二酸化炭素サイクルプラント及びコンバインドサイクルプラント
US12123391B2 (en) 2023-01-10 2024-10-22 United Arab Emirates University Wind turbine blade having air passage with air cleaning member

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE573799C (de) * 1930-12-05 1933-04-05 Johanna Langhans Geb Ulrich Beschaufelung fuer Gas- und Dampfturbinen
US3692425A (en) * 1969-01-02 1972-09-19 Gen Electric Compressor for handling gases at velocities exceeding a sonic value
SU1460433A2 (ru) * 1986-10-21 1989-02-23 Свердловский горный институт им.В.В.Вахрушева Лопатка осевого вентил тора
EP0781929A1 (fr) * 1995-12-28 1997-07-02 Institut Francais Du Petrole Dispositif de pompage ou de compression d'un fluide polyphasique à aubage en tandem

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2714499A (en) * 1952-10-02 1955-08-02 Gen Electric Blading for turbomachines
US3040971A (en) * 1960-03-02 1962-06-26 American Mach & Foundry Methods of compressing fluids with centripetal compressors
US3335483A (en) * 1961-12-19 1967-08-15 Gen Electric Method of manufacturing a stator assembly for turbomachines
US3164367A (en) * 1962-11-21 1965-01-05 Gen Electric Gas turbine blade
US3388888A (en) * 1966-09-14 1968-06-18 Gen Electric Cooled turbine nozzle for high temperature turbine
US3883268A (en) * 1971-11-01 1975-05-13 Gen Electric Blunted leading edge fan blade for noise reduction
US3957392A (en) * 1974-11-01 1976-05-18 Caterpillar Tractor Co. Self-aligning vanes for a turbomachine
US4195396A (en) * 1977-12-15 1980-04-01 Trw Inc. Method of forming an airfoil with inner and outer shroud sections
US4464094A (en) * 1979-05-04 1984-08-07 Trw Inc. Turbine engine component and method of making the same
FR2574113A1 (fr) * 1984-12-05 1986-06-06 Lejeloux Patrick Rotor de machine tournante helicoidale
US5088894A (en) * 1990-05-02 1992-02-18 Westinghouse Electric Corp. Turbomachine blade fastening
US5257908A (en) * 1991-11-15 1993-11-02 Ortolano Ralph J Turbine lashing structure
JPH05280495A (ja) * 1992-03-31 1993-10-26 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ファン動翼
US5368440A (en) * 1993-03-11 1994-11-29 Concepts Eti, Inc. Radial turbo machine
US5524341A (en) * 1994-09-26 1996-06-11 Westinghouse Electric Corporation Method of making a row of mix-tuned turbomachine blades
JPH08159090A (ja) * 1994-12-01 1996-06-18 Sharp Corp 軸流ファン
EP0719944B1 (en) * 1994-12-28 2002-05-29 Ebara Corporation Turbomachinery having a variable angle flow guiding device
US5797725A (en) * 1997-05-23 1998-08-25 Allison Advanced Development Company Gas turbine engine vane and method of manufacture
JP3668413B2 (ja) * 2000-04-27 2005-07-06 サンキテクノス株式会社 マルチガイドベーン付き軸流式送風機
US6599092B1 (en) * 2002-01-04 2003-07-29 General Electric Company Methods and apparatus for cooling gas turbine nozzles
ITBA20030052A1 (it) * 2003-10-17 2005-04-18 Paolo Pietricola Pale rotoriche e statoriche a profili multipli
DE10355241A1 (de) * 2003-11-26 2005-06-30 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Strömungsarbeitsmaschine mit Fluidzufuhr
US7195454B2 (en) * 2004-12-02 2007-03-27 General Electric Company Bullnose step turbine nozzle
US7520728B2 (en) * 2006-09-07 2009-04-21 Pratt & Whitney Canada Corp. HP turbine vane airfoil profile

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE573799C (de) * 1930-12-05 1933-04-05 Johanna Langhans Geb Ulrich Beschaufelung fuer Gas- und Dampfturbinen
US3692425A (en) * 1969-01-02 1972-09-19 Gen Electric Compressor for handling gases at velocities exceeding a sonic value
SU1460433A2 (ru) * 1986-10-21 1989-02-23 Свердловский горный институт им.В.В.Вахрушева Лопатка осевого вентил тора
EP0781929A1 (fr) * 1995-12-28 1997-07-02 Institut Francais Du Petrole Dispositif de pompage ou de compression d'un fluide polyphasique à aubage en tandem

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КИРИЛЛОВ И.И. Теория турбомашин. - Ленинград: Машиностроение, 1972, с.81-87, рис.11.25. *

Also Published As

Publication number Publication date
JP2009168024A (ja) 2009-07-30
US8021113B2 (en) 2011-09-20
FR2926322A1 (fr) 2009-07-17
EP2078824B1 (fr) 2018-11-07
US20090220348A1 (en) 2009-09-03
CA2649397C (fr) 2016-05-10
EP2078824A1 (fr) 2009-07-15
JP5474358B2 (ja) 2014-04-16
CA2649397A1 (fr) 2009-07-10
RU2009100686A (ru) 2010-07-20
FR2926322B1 (fr) 2012-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2492330C2 (ru) Двухлопастная лопатка с пластинками, колесо турбины и газотурбинный двигатель, содержащие такие лопатки
US10662975B2 (en) Fan blade surface features
US7476086B2 (en) Tip cambered swept blade
US8459956B2 (en) Curved platform turbine blade
US8647066B2 (en) Blade with non-axisymmetric platform: recess and boss on the extrados
US9004865B2 (en) Blade with non-axisymmetric platform
EP2935789B1 (en) Airfoil assembly with paired endwall contouring
JP4876206B2 (ja) 三日月形斜面付きタービン段
CA2327850C (en) Swept barrel airfoil
US9518467B2 (en) Blade with 3D platform comprising an inter-blade bulb
US20100143139A1 (en) Banked platform turbine blade
US6672832B2 (en) Step-down turbine platform
US11125089B2 (en) Turbine incorporating endwall fences
RU2341661C2 (ru) Лопасть или лопатка для турбомашины
US7670112B2 (en) Turbine blade with cooling and with improved service life
US9945232B2 (en) Gas turbine blade configuration
EP2900920B1 (en) Endwall contouring
CN102947597B (zh) 自由梢端型轴流式风扇组件
EP2586973B1 (en) Blade for a gas turbine engine
JP7260845B2 (ja) タービン動翼
EP2300689B1 (en) A gas turbine engine and a gas turbine engine component
CN118128604A (zh) 一种马刀型涡轮叶片及涡轮转子

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner