CH708574A2 - Verfahren und System zur Schaffung einer Kühlung für Turbinenkomponenten. - Google Patents
Verfahren und System zur Schaffung einer Kühlung für Turbinenkomponenten. Download PDFInfo
- Publication number
- CH708574A2 CH708574A2 CH01317/14A CH13172014A CH708574A2 CH 708574 A2 CH708574 A2 CH 708574A2 CH 01317/14 A CH01317/14 A CH 01317/14A CH 13172014 A CH13172014 A CH 13172014A CH 708574 A2 CH708574 A2 CH 708574A2
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- channel
- delivery
- dispensing
- fluid
- delivery channel
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 66
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 43
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 76
- 239000012809 cooling fluid Substances 0.000 claims abstract description 22
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 59
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 39
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 28
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims description 8
- 230000006870 function Effects 0.000 description 24
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 238000005266 casting Methods 0.000 description 3
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 238000005304 joining Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 208000003028 Stuttering Diseases 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910001092 metal group alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 1
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
- F01D5/08—Heating, heat-insulating or cooling means
- F01D5/081—Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/08—Cooling; Heating; Heat-insulation
- F01D25/12—Cooling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/12—Blades
- F01D5/14—Form or construction
- F01D5/18—Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
- F01D5/182—Transpiration cooling
- F01D5/183—Blade walls being porous
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, 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
- F02C7/12—Cooling of plants
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2220/00—Application
- F05D2220/30—Application in turbines
- F05D2220/32—Application in turbines in gas turbines
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2240/00—Components
- F05D2240/80—Platforms for stationary or moving blades
- F05D2240/81—Cooled platforms
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/202—Heat transfer, e.g. cooling by film cooling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/204—Heat transfer, e.g. cooling by the use of microcircuits
-
- Y—GENERAL 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
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49316—Impeller making
- Y10T29/4932—Turbomachine making
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Es ist ein System (200) zur Schaffung einer Kühlung für eine Turbinenkomponente, die eine äussere Oberfläche (204) aufweist, die Verbrennungsgasen ausgesetzt ist, geschaffen. Eine Komponentenbasis (205) weist wenigstens einen Fluidzufuhrkanal (201) auf, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist. Wenigstens ein Speisekanal (206) kommuniziert mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal (201). Wenigstens ein Lieferkanal (208) kommuniziert mit dem wenigstens einen Speisekanal (206). Wenigstens eine Deckschicht (223) bedeckt den wenigstens einen Speisekanal (206) und den wenigstens einen Lieferkanal (208), wobei sie wenigstens zum Teil die äussere Oberfläche (204) der Komponente definiert. Wenigstens ein Ausgabekanal (222) erstreckt sich bis zu der äusseren Oberfläche (204). Ein Diffusorabschnitt (212) ist in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal (208) und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal (222) definiert, so dass ein durch das System geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche (204) verbreitet wird.
Description
Beschreibung
Erklärung zur bundesgeförderten Forschung oder Entwicklung
[0001 ] Diese Erfindung wurde mit Unterstützung der US-Regierung unter dem Auftrag Nr. DE-FC26-05N T42 643 geschaffen, der von dem US-Energieministerium (DOE, Department of Energy) vergeben wurde, und die US-Regierung hat bestimmte Rechte an dieser Erfindung.
Hintergrund zu der Erfindung
[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft allgemein Turbomaschinen und insbesondere Verfahren und Systeme zur Schaffung eines Kühlsystems für innere Strukturen von Komponenten und Komponentenoberflächen innerhalb von Gasturbinen.
[0003] In wenigstens einigen bekannten Gasturbinen wird in einer Komponente, wie z.B. einem Schaufelblatt oder einem Leitapparat, das bzw. der heissen Verbrennungsgasen ausgesetzt ist, eine innere Struktur innerhalb der Komponente unter Verwendung von Kühlluft oder eines anderen Fluids gekühlt, das durch innerhalb der inneren Struktur definierte Mikrokanäle geleitet wird. Die Mikrokanäle erstrecken sich typischerweise unter und im Wesentlichen parallel zu wenigstens einem Abschnitt einer äusseren Oberfläche der Komponente. Die Kühlluft wird den Mikrokanälen aus einem Kühlluftzufuhrkanal zugeführt, der auch innerhalb der Komponente definiert und an eine Kühlluftquelle angeschlossen ist. In wenigstens einigen bekannten Gasturbinen enden die Mikrokanäle in einer Rinne, die im Wesentlichen senkrecht zu den Mikrokanälen ausgerichtet ist. Typischerweise definiert die Rinne eine längliche Öffnung in der äusseren Oberfläche der Komponente. Nachdem sie Wärme von der inneren Struktur der Komponente aufgenommen hat, wird die Kühlluft aus den Mikrokanälen ausgestossen und in die Rinne hinein und durch die längliche Öffnung hindurch ausgegeben. Die ausgegebene Kühlluft bildet einen Kühlluftfilm benachbart zu der äusseren Oberfläche, der eine Reduktion der Wärmeübertragung von den heissen Verbrennungsgasen durch die äussere Oberfläche der Komponente hindurch in die innere Struktur hinein unterstützt.
[0004] Es ist erwünscht, die Effizienz der Mikrokanäle zu verbessern, um eine effektivere Wärmeübertragung von der inneren Struktur der Komponente zu der Kühlluft zu ermöglichen, so dass im Hinblick auf die Ermöglichung einer Verbesserung des Gesamtwirkungsgrads der Gasturbine ein geringerer Kühlluftdurchsatz erforderlich wird.
Kurze Beschreibung der Erfindung
[0005] In einem Aspekt ist ein Verfahren zur Schaffung eines Kühlsystems für eine Turbinenkomponente geschaffen, die eine äussere Oberfläche aufweist, die während eines Turbinenbetriebs Verbrennungsgasen ausgesetzt ist. Das Verfahren weist ein Definieren einer Komponentenbasis mit wenigstens einem Fluidzufuhrkanal, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist. Das Verfahren weist ferner ein Definieren wenigstens eines Speisekanals in der Komponentenbasis auf, wobei der wenigstens eine Speisekanal mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht. Das Verfahren weist ferner ein Definieren wenigstens eines Lieferkanals in der Komponentenbasis auf, wobei der wenigstens eine Lieferkanal in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Speisekanal in Strömungsverbindung steht. Das Verfahren weist ferner ein Definieren wenigstens einer Deckschicht auf der Basis, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal zu bedecken und um wenigstens einen Abschnitt der äusseren Oberfläche der Komponente zu definieren. Das Verfahren weist ferner ein Definieren wenigstens eines Ausgabekanals durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal mit dem wenigstens einen Lieferkanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist und sich bis zu dem definierten Abschnitt der äusseren Oberfläche erstreckt. Das Verfahren weist ferner ein Definieren eines Diffusorabschnitts in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu dem definierten Abschnitt der äusseren Oberfläche verbreitet wird.
[0006] In dem zuvor erwähnten Verfahren kann das Definieren eines Diffusorabschnitts in wenigstens einem von dem wenigstens einen Lieferkanal und dem wenigstens einen Ausgabekanal aufweisen: Definieren eines ersten Lieferkanalabschnitts mit einer Länge, wobei der erste Lieferkanalabschnitt eine im Wesentlichen konstante Querschnittsfläche entlang der Länge aufweist; und Definieren eines zweiten Lieferkanalabschnitts, wobei der zweite Lieferkanalabschnitt eine Ausgabequerschnittsfläche aufweist, der grösser als die Querschnittsfläche des ersten Lieferkanalabschnitts ist.
[0007] Zusätzlich oder alternativ kann das Definieren eines Diffusorabschnitts in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal aufweisen: Definieren des Ausgabekanals mit einer Einlassquerschnittsfläche und einer Auslassquerschnittsfläche, so dass die Auslassquerschnittsfläche grösser als die Einlassquerschnitt sf lache ist.
[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs weist das Verfahren auf: Definieren mehrerer Speisekanäle in der Komponentenbasis, wobei jeder der mehreren Speisekanäle mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht; und Definieren mehrerer Lieferkanäle in der Komponentenbasis, wobei jeder der Lieferkanäle mit einem zugehörigen Speisekanal in Strömungsverbindung steht.
2 [0009] Das Verfahren gemäss der zuvor erwähnten bevorzugten Ausführungsform kann ein Definieren eines Verteilungskanals aufweisen, der mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist, wobei der Verteilungskanal ferner mit jedem der Speisekanäle in Strömungsverbindung gekoppelt ist.
[0010] Zusätzlich oder alternativ kann in dem Verfahren gemäss der zuvor erwähnten bevorzugten Ausführungsform das Definieren wenigstens eines Ausgabekanals durch die wenigstens eine Deckschicht das Definieren einer länglichen Rinne in der wenigstens einen Deckschicht aufweisen, wobei die längliche Rinne mit jedem der Lieferkanäle in Strömungsverbindung steht, so dass ein Kühlfluid, das von den Lieferkanälen in die längliche Rinne hinein geleitet wird, daraufhin aus der länglichen Rinne ausgegeben wird, um benachbart zu der äusseren Oberfläche der Komponente einen Kühlfluidfilm zu bilden.
[0011 ] In dem Verfahren des zuvor erwähnten Typs kann das Definieren wenigstens einer länglichen Rinne in der wenigstens einen Deckschicht ein Definieren der länglichen Rinne mit einer Einlassendwand und einer Auslassendwand aufweisen, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in die längliche Rinne eingeleitete Fluid vor der Ausgabe aus der länglichen Rinne verbreitet wird.
[0012] In dem Verfahren gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs kann das Definieren wenigstens eines Ausgabekanals aufweisen: Definieren mehrerer Leitapparate durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch, wobei jeder Leitapparat mit einem Lieferkanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist; und Definieren einer Einlassendwand und einer Auslassendwand innerhalb wenigstens eines Leitapparats, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat eingeleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird.
[0013] Zusätzlich oder alternativ kann in dem Verfahren gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs das Definieren wenigstens eines Ausgabekanals aufweisen: Definieren mehrerer Leitapparate durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch, wobei jeder Leitapparat mit einem Lieferkanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist; und Definieren einer ersten und einer divergierenden zweiter Seitenwand innerhalb wenigstens eines Leitapparats, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat hinein geleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird.
[0014] Zusätzlich oder alternativ kann das Verfahren gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs aufweisen: Definieren einer länglichen Rinne in der Komponentenbasis vor dem Verbinden wenigstens einer Deckschicht mit der Basis, wobei die längliche Rinne mit jedem der Lieferkanäle in Strömungsverbindung steht und wobei die längliche Rinne abgedeckt wird, nachdem die wenigstens eine Deckschicht mit der Basis verbunden wurde; nach der Verbindung der Deckschicht mit der Basis Definieren mehrerer Leitapparate in der wenigstens einen Deckschicht, wobei die Leitapparate mit der länglichen Rinne in Strömungsverbindung stehen; und Definieren einer Einlassendwand und einer Auslassendwand innerhalb wenigstens eines Leitapparats, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat eingeleitete Kühlfluid verbreitet wird, bevor es aus dem wenigstens einen Leitapparat ausgestossen wird.
[0015] In einem weiteren Aspekt ist ein System zur Schaffung einer Kühlung einer Turbinenkomponente geschaffen, die eine äussere Oberfläche aufweist, die während eines Turbinenbetriebs Verbrennungsgasen ausgesetzt ist. Das System weist eine Komponentenbasis auf, die wenigstens einen Fluidzufuhrkanal aufweist, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist. Das System weist ferner wenigstens einen Speisekanal auf, der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Speisekanal mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht. Das System weist ferner wenigstens einen Lieferkanal auf, der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Lieferkanal mit dem wenigstens einen Speisekanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist. Das System weist ferner wenigstens eine Deckschicht auf, die auf der Basis definiert ist, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal abzudecken, wobei die wenigstens eine Deckschicht wenigstens einen Abschnitt der äusseren Oberfläche der Komponente definiert. Das System weist ferner wenigstens einen Ausgabekanal auf, der durch die wenigstens eine Deckschicht definiert ist, so dass der wenigstens eine Ausgabekanal mit dem wenigstens einen Lieferkanal in Strömungsverbindung gekoppelt ist und sich bis zu dem definierten Abschnitt der äusseren Oberfläche erstreckt. Das System weist ferner einen Diffusorabschnitt auf, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu dem definierten Abschnitt der äusseren Oberfläche verbreitet wird.
[0016] In dem zuvor erwähnten System kann der Diffusorabschnitt aufweisen: einen ersten Lieferkanalabschnitt, der in der Basis definiert ist, wobei der erste Lieferkanalabschnitt eine Länge und eine im Wesentlichen konstante Querschnittsfläche entlang der Länge aufweist; und einen zweiten Lieferkanalabschnitt, der in der Basis definiert und in Strömungsverbindung mit dem ersten Lieferkanalabschnitt gekoppelt ist, wobei der zweite Lieferkanalabschnitt eine Ausgabequerschnittsfläche aufweist, die grösser als die Querschnittsfläche des ersten Lieferkanalabschnitts ist.
[0017] Zusätzlich oder alternativ kann der Diffusorabschnitt aufweisen: einen Diffusorabschnitt, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, wobei der Diffusorabschnitt eine Einlassquerschnittsfläche und eine Ausgabequerschnittsfläche aufweist, so dass die Ausgabequerschnittsfläche grösser als die Einlassquerschnittsfläche ist.
3 [0018] In einer bevorzugten Ausführungsform des Systems jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs weist das System auf: mehrere Speisekanäle, die in der Komponentenbasis definiert sind, wobei jeder der mehreren Speisekanäle in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal gekoppelt ist; und mehrere Lieferkanäle, die in der Komponentenbasis definiert sind, wobei jeder der Lieferkanäle in Strömungsverbindung mit einem zugehörigen Speisekanal gekoppelt ist.
[0019] Das System gemäss der zuvor erwähnten bevorzugten Ausführungsform kann einen Verteilungskanal aufweisen, der in der Basis definiert ist und in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal gekoppelt ist, wobei der Verteilungskanal mit jedem der Speisekanäle in Strömungsverbindung steht.
[0020] Zusätzlich oder alternativ kann das System gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs eine längliche Rinne aufweisen, die in der wenigstens einen Deckschicht definiert ist, wobei die längliche Rinne in Strömungsverbindung mit jedem der Lieferkanäle steht, so dass ein Kühlfluid, das von dem Lieferkanal in die längliche Rinne hinein geleitet wird, daraufhin aus der länglichen Rinne ausgegeben wird, um benachbart zu der äusseren Oberfläche der Komponente einen Kühlfluidfilm zu bilden.
[0021 ] Zusätzlich oder alternativ kann in dem System gemäss der zuvor erwähnten bevorzugten Ausführungsform die längliche Rinne eine Einlassendwand und eine Auslassendwand aufweisen, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in die längliche Rinne eingeleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus der länglichen Rinne verbreitet wird.
[0022] Zusätzlich oder alternativ kann in dem System gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs der wenigstens eine Ausgabekanal aufweisen: mehrere Leitapparate, die durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert sind, so dass jeder Leitapparat in Strömungsverbindung mit einem Lieferkanal gekoppelt ist; und eine Einlassendwand und eine Auslassendwand, die in wenigstens einem Leitapparat definiert sind, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat eingeleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird.
[0023] Zusätzlich oder alternativ kann in dem System gemäss der bevorzugten Ausführungsform jedes beliebigen vorstehend erwähnten Typs der wenigstens eine Ausgabekanal aufweisen: mehrere Leitapparate, die durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert sind, so dass jeder Leitapparat in Strömungsverbindung mit einem Lieferkanal gekoppelt ist; und divergierende erste und zweite Seitenwände, die in wenigstens einem Leitapparat definiert sind, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat hinein geleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird.
[0024] In einem noch weiteren Aspekt ist ein Gasturbinensystem geschaffen. Das Gasturbinensystem weist einen Verdichterabschnitt auf. Das Gasturbinensystem weist ferner ein Verbrennungssystem auf, das in Strömungsverbindung mit dem Verdichterabschnitt gekoppelt ist. Das Gasturbinensystem weist ferner einen Turbinenabschnitt auf, der in Strömungsverbindung mit dem Verbrennungssystem gekoppelt ist. Der Turbinenabschnitt weist eine Komponentenbasis auf, die wenigstens einen Fluidzufuhrkanal aufweist, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist. Der Turbinenabschnitt weist ferner wenigstens einen Speisekanal auf, der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Speisekanal in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal gekoppelt ist. Der Turbinenabschnitt weist ferner wenigstens einen Lieferkanal auf, der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Lieferkanal in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Speisekanal gekoppelt ist. Der Turbinenabschnitt weist ferner wenigstens eine Deckschicht auf, die auf der Basis definiert ist, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal abzudecken, wobei die wenigstens eine Deckschicht wenigstens teilweise die äussere Oberfläche der Komponente definiert. Der Turbinenabschnitt weist ferner wenigstens einen Ausgabekanal auf, der durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert ist, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal in Strömungsverbindung mit dem wenigstens einen Lieferkanal gekoppelt ist und sich bis zu der äusseren Oberfläche erstreckt. Der Turbinenabschnitt weist ferner einen Diffusorabschnitt auf, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal hindurch geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche verbreitet wird.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen [0025]
Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines Gasturbinentriebwerks, in welchem ein beispielhaftes Kühlverfahren und -System Verwendung finden können.
Fig. 2 ist eine vergrösserte schematische Seitenschnittansicht eines Abschnitts des in Fig. 1 veranschaulichten Gasturbinentriebwerks.
Fig. 3 ist eine perspektivische Draufsicht eines beispielhaften Mikrokanalsystems, das in dem in Fig. 2 veranschaulichten Kühlsystem verwendet werden kann.
Fig. 4 ist eine perspektivische Seitenansicht des in Fig. 3 veranschaulichten Mikrokanalsystems.
4 Fig. 5 ist eine perspektivische Draufsicht eines alternativen beispielhaften Mikrokanalsystems, das in dem in Fig. 2 veranschaulichten Kühlsystem verwendet werden kann.
Fig. 6 ist eine perspektivische Draufsicht eines alternativen beispielhaften Mikrokanalsystems, das in dem in Fig. 2 veranschaulichten Kühlsystem verwendet werden kann.
Fig. 7 ist eine perspektivische Seitenansicht des in Fig. 6 veranschaulichten Mikrokanalsystems.
Fig. 8 ist eine perspektivische Draufsicht eines alternativen beispielhaften Mikrokanalsystems, das in dem in Fig. 2 veranschaulichten Kühlsystem verwendet werden kann.
Fig. 9 ist eine perspektivische Seitenansicht des in Fig. 8 veranschaulichten Mikrokanalsystems.
Detaillierte Beschreibung der Erfindung
[0026] Die Ausdrücke «axial» und «in Axialrichtung», wie sie hierin verwendet werden, bezeichnen Richtungen und Orientierungen, die im Wesentlichen parallel zu einer Längsachse eines Gasturbinentriebwerks verlaufen. Ausserdem beziehen sich die Ausdrücke «radial» und «in Radialrichtung» auf Richtungen und Orientierungen, die im Wesentlichen senkrecht zu der Längsachse des Gasturbinentriebwerks verlaufen. Ausserdem beziehen sich die Ausdrücke «längs des Umfangs» und «in Umfangsrichtung», wie sie hierin verwendet werden, auf Richtungen und Orientierungen, die sich bogenförmig um die Längsachse des Gasturbinentriebwerks herum erstrecken. Man sollte ebenfalls beachten, dass der Begriff «Fluid», wie er hierin verwendet wird, jedes Medium oder Material umfasst, das strömt, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, ein Gas und Luft. Der Begriff «Turbinenkomponente», wie er hierin verwendet wird, bezieht sich auf jede Struktur innerhalb einer Gasturbine, die erhöhten Temperaturen und/oder Verbrennungsgasen ausgesetzt sein kann, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, Lauf- und Leitschaufeln und verwandter Komponenten, Brennkammerflammrohre, Übergangsstücke und Brennstoffdüsen.
[0027] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Gasturbinentriebwerks 100. Das Triebwerk 100 weist eine Verdichteranordnung 102 und eine Brennkammeranordnung 104 auf. Das Triebwerk 100 weist ferner eine Turbine 108 und eine gemeinsame Verdichter-/Turbinenwelle 1 10 auf (die manchmal als ein Rotor 1 10 bezeichnet wird).
[0028] Im Betrieb strömt Luft durch die Verdichteranordnung 102 hindurch, so dass verdichtete Luft der Brennkammeranordnung 104 zugeführt wird. Es wird Brennstoff zu dem Verbrennungsbereich und/oder der Verbrennungszone (nicht gezeigt), der bzw. die innerhalb der Brennkammeranordnung 104 definiert ist, geleitet, wobei der Brennstoff mit der Luft vermischt und gezündet wird. Die entstehenden Verbrennungsgase werden zu der Turbine 108 geleitet, worin die Wärmeenergie der Gasströmung in mechanische Rotationsenergie umgewandelt wird. Die Turbine 108 ist zur Rotation um eine Rotationsachse 106 herum drehfest mit dem Rotor 1 10 gekoppelt.
[0029] Fig. 2 zeigt eine vergrösserte schematische Darstellung eines Teils eines Gasturbinentriebwerks 100, das axial voneinander beabstandete Laufscheiben 1 12 und Abstandhalter 1 14 aufweist, die durch mehrere in Umfangsrichtung beabstandete, sich axial erstreckende Bolzen 1 16 miteinander verbunden sind. Obwohl in Fig. 2 Bolzen zur Erleichterung der Verbindung von Scheiben 1 12 mit den Abstandhaltern 1 14 gezeigt sind, kann jede andere geeignete Struktur verwendet werden, die es dem Gasturbinentriebwerk 100 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Das Gasturbinentriebwerk 100 weist beispielsweise mehrere Leitapparate 1 18 der ersten Stufe und mehrere Leitapparate 120 der zweiten Stufe auf. All die mehreren Leitapparate 1 18 und 120 weisen mehrere in Umfangsrichtung beabstandet angeordnete Leitschaufeln, wie z.B. Leitschaufeln 122 und 124, auf. Mehrere Lauf schaufeln 126 der ersten Stufe sind beispielsweise über die Scheibe 1 12 mit dem (in Fig. 1 gezeigten) Rotor 1 10 verbunden, um zwischen den Leitapparaten 1 18 und 120 umzulaufen. In der beispielhaften Ausführungsform weist jede Laufschaufel 126 ein mit einem Schaft 132 verbundenes Schaufelblatt 130 auf. In ähnlicher Weise sind mehrere Laufschaufeln 128 der zweiten Stufe zur Drehung zwischen Leitapparaten 120 der zweiten Stufe und (nicht gezeigten) Leitapparaten der dritten Stufe ebenfalls mit dem Rotor 1 10 verbunden. Obwohl zwei Stufen von Laufschaufeln 126 und 128 und zwei Stufen von Leitapparaten 1 18 und 120 hierin gezeigt und beschrieben sind, weisen wenigstens einige bekannte Gasturbinen eine andere Anzahl von Leitschaufel- und Laufschaufelstufen auf.
[0030] Jede Laufschaufel 126 ist mit der Laufscheibe 1 12 unter Verwendung eines beliebigen geeigneten Verbindungsverfahrens gekoppelt, das dem Gasturbinentriebwerk 100 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Insbesondere weist in der beispielhaften Ausführungsform jede Laufschaufel 126 einen Schwalbenschwanz 134 auf, der mit dem Schaft 132 gekoppelt ist. Der Schwalbenschwanz 134 ist innerhalb eines geeignet geformten Schlitzes 136, der in der Laufscheibe 1 12 definiert ist, in Axialrichtung (d.h. in einer Richtung, die im Wesentlichen parallel zu der in Fig. 1 veranschaulichten Rotationsachse 106 verläuft) einführbar aufgenommen. In einem beispielhaften Gasturbinentriebwerk 100 wird eine Strömung 125 heisser Verbrennungsgase durch einen Rotor/Stator-Hohlraum 127 geleitet, wobei äussere Oberflächen 129, 131 und 133 der Leitschaufel 122, des Schaufelblatts 130, der Leitschaufel 124 bzw. eines Deckbands 123 heissen Temperaturen und möglicherweise zugehörigen Wärmebelastungen und/oder Wärmeschäden ausgesetzt werden. Um wenigstens teilweise eine solche Beanspruchung zu bewältigen, sind eine oder mehrere von der Leitschaufel 122, dem Schaufelblatt 130, der Leitschaufel 124 und/oder dem Deckband 123 und/oder einer beliebige anderen heissen
5 Komponente in der Turbine mit einem Kühlsystem 137 ausgestattet, das einen Kühlluftzufuhrkanal aufweist, der mit (nicht gezeigten) Mikrokanälen unter der Oberfläche verbunden ist, wie vorstehend beschrieben, die beispielsweise in einem Ausgabekanal in der Form einer Rinne 139 enden, die sich auf die Oberfläche 129 der Leitschaufel 122 zu öffnet. Obwohl insbesondere Luft beschrieben ist, wird in alternativen Ausführungsformen ein von der Luft verschiedenes Fluid verwendet, um die Komponenten zu kühlen, die Verbrennungsgasen ausgesetzt sind. Man sollte ebenfalls beachten, dass der Begriff «Fluid», wie er hierin benutzt wird, jegliches Mittel oder Material enthält, das strömt, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, eins Gases, Dampfes und Luft.
[0031 ] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Draufsicht eines beispielhaften Mikrokanalsystems 200, das in dem Kühlsystem 137 verwendet werden kann. Fig. 4 zeigt eine perspektivische Seitenansicht des Mikrokanalsystems 200. Wie vorstehend beschrieben, wird das Mikrokanalsystem 200 verwendet, um Kühlluft durch jegliche Struktur innerhalb des (in den Fig. 1 und 2 gezeigten) Triebwerks 100 zu liefern, für die sowohl eine innere Kühlung als auch eine Oberflächenfilmkühlung erwünscht ist. Das Mikrokanalsystem 200 weist einen quer verlaufenden Verteilungskanal 202 auf, in den Kühlluft aus einem Kühlluftzufuhrkanal 201 eingeleitet wird. Der Kühlluftzufuhrkanal 201 weist eine beliebige Konfiguration auf, die geeignet ist, um dem System 200 zu ermöglichen, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform ist der Verteilungskanal 202 in einem Abstand C unterhalb einer (in Fig. 4 gezeigten) Komponentenoberfläche 204 eines Komponentenkörpers 205 angeordnet. Der Verteilungskanal 202 ist in Strömungsverbindung mit mehreren Speisekanälen 206 gekoppelt. In der beispielhaften Ausführungsform weisen die Speisekanäle eine Weite oder einen Durchmesser von ungefähr 5 mils bis ungefähr 120 mils auf, obwohl in anderen Ausführungsformen andere Werte verwendet werden können. Jeder Speisekanal 206 ist in Strömungsverbindung mit einem zugehörigen Lieferkanal 208 gekoppelt. In jedem Lieferkanal 208 schreitet eine Luftströmung 209 in eine durch Pfeile gekennzeichnete Richtung fort. In der beispielhaften Ausführungsform weist jeder Lieferkanal 208 einen Abschnitt 210 auf, der mit einer im Wesentlichen konstanten Querschnittsfläche entlang einer Länge A eingerichtet ist, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene P gemessen wird, die sich senkrecht zu der Luftströmung 209 erstreckt.
[0032] Der Abschnitt 210 weist eine Seitenwand 213 und eine gegenüberliegende Seitenwand 215 auf. Jeder Abschnitt 210 endet in einem Diffusorabschnitt 212, der mit (in Fig. 4 gezeigten) divergierenden Seitenwänden 214 und 216 und im Wesentlichen parallelen oberen Wand 218 und unteren Wand 220 eingerichtet ist. Entsprechend weist der Diffusorabschnitt 212 entlang einer Länge B eine zunehmende Querschnittsfläche auf, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene Q, die sich senkrecht zu der Richtung der Luftströmung 209 erstreckt, gemessen wird. In der beispielhaften Ausführungsform entspricht die Länge B ungefähr der 3-fachen bis ungefähr der 5-fachen Weite W des Kanalabschnitts 210, wobei die Weite W von ungefähr 5 mils bis ungefähr 120 mils reicht. In anderen Ausführungsformen ist die Länge B ein beliebiger Wert, der dem System 200 ermöglicht, in der beschriebenen Weise zu funktionieren.
[0033] In der beispielhaften Ausführungsform divergiert die Wand 214 gegenüber der Seitenwand 213 und/oder divergiert die Wand 216 gegenüber der Seitenwand 215 um einen Winkel a, wobei a in einem Bereich von ungefähr 5° bis ungefähr 15° liegt. In alternativen Ausführungsformen werden andere Winkelwerte verwendet, die ausreichen, um dem System 200 zu ermöglichen, in der beschriebenen Weise zu funktionieren. Darüber hinaus muss der Winkel α entlang der Länge der Wände 213 und/oder 216 nicht konstant sein, sondern kann variieren. D.h., eine oder beide der Wände 213 und/oder 216 weist/weisen eine oder mehrere Biegungen in sich auf oder ist/sind gekrümmt. Jeder Diffusorabschnitt 212 steht in Strömungsverbindung mit einem Ausgabekanal in Form einer sich quer erstreckenden Rinne 222. Die Rinne 222 weist eine schmale längliche Öffnung 224 in der Oberfläche 204 auf.
[0034] In der beispielhaften Ausführungsform weisen der Verteilungskanal 202 und die Speisekanäle 206 eine beliebige Querschnittskonfiguration auf, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, einer kreisförmigen, ovalen, quadratischen, rechteckigen oder polygonalen, die dem System 200 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In der Ausführungsform der Fig. 3 und 4 weisen die Lieferkanäle 208 (einschliesslich der Abschnitte 210 und der Diffusorabschnitte 212) rechteckige Querschnittskonfigurationen auf. In alternativen Ausführungsformen weisen die Lieferkanäle 208 eine beliebige andere Querschnittskonfiguration auf, die dem System 200 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren.
[0035] In der beispielhaften Ausführungsform wird das Mikrokanalsystem 200 gebildet, indem zuerst ein (in Fig. 4 gezeigter) Komponentenkörper 205 gegossen wird. Darüber hinaus werden der (in Fig. 3 gezeigte) Luftzufuhrkanal 201 und/oder der Verteilungskanal 202 während des Giessens des Komponentenkörpers 205 erzeugt. Während des Giessens und/oder (nach) dem Giessen des Komponentenkörpers 205 werden die Speisekanäle 206 und die Lieferkanäle 208 definiert, indem irgendein geeignetes, einen Durchgang bildendes Verfahren, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, eines auf einem Schneidwerkzeug basierenden maschinellen Verfahrens und/oder Fräsens, EDM (elektrischen Funkenerosionsverfahrens), wasserbasierten Herstellungsverfahrens, laserbasiertes Herstellungsverfahrens und/oder eines beliebigen sonstigen einen Durchgang definierenden Verfahrens (beispielsweise durch Materialabtrag), verwendet wird, das dem Mikrokanalsystem 200 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In alternativen Ausführungsformen werden eine oder mehrere Strukturen 206, 208, 212 und/oder 222 eingegossen. Wenn eine oder mehrere Strukturen 206, 208, 212, und/oder 222 eingegossen werden, dann definiert ein Bereich 225 zwischen der Oberfläche 204 und einer oder mehreren der Strukturen 206, 208 und/oder 212 teilweise eine Deckschicht 223. In der beispielhaften Ausführungsform ist/sind eine oder mehrere Strukturen 202, 206, 208 und/oder 212 nicht eingegossen, sondern ist/sind an der Oberfläche 204 offen. In dieser Ausführungsform wird, nachdem die Speisekanäle 206 und die Lieferkanäle 208 in einer Oberfläche
6 204 des Körpers 205 definiert sind, eine Schicht 217 aus einem vorgesintertem Vorförmling(PSP)-Lötmaterial mit dem Körper 205 gekoppelt, um die Speisekanäle 206 und die Lieferkanäle 208 zu bedecken. Danach wird eine Bindeschicht 219 mit der PSP-Schicht 217 verbunden, und eine dichte mit vertikalen Rissen versehene (DVC, Dense Vertically Cracked)Beschichtung 221 wird mit der Bindeschicht 219 verbunden, um die Speisekanäle 206 und die Lieferkanäle 208 zusätzlich zu der PSP-Schicht 217 weiter zu bedecken. In einer alternativen Ausführungsform wird eine Metalllegierung über eine oder mehrere der Strukturen 206, 208 und/oder 212 geschweisst, woraufhin die Beschichtungen 219 und/oder 221 aufgebracht werden. In einer weiteren alternativen Ausführungsform werden die Beschichtungen 219 und/oder 221 direkt über eine oder mehrere der Strukturen 206, 208 und/oder 212 aufgebracht, indem Brückenbildungstechniken verwendet werden, so dass die Beschichtungen 219 und/oder 221 die Strukturen 206, 208 und/oder 212 nicht füllen. Obwohl hierin drei Deckschichten beschrieben sind, wird in alternativen Ausführungsformen eine beliebige Anzahl von Deckschichten verwendet, die dem System 200 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Nach der Anordnung der Schichten 217, 219 und 221 , wird die Rinne 222 unter Verwendung einer der vorstehend beschriebenen, einen Durchgang definierenden Techniken gebildet. In alternativen Ausführungsformen wird ein beliebiges geeignetes Formungsverfahren zur Definition der Speisekanäle 206, der Lieferkanäle 208 und/oder Rinnen 222 verwendet, das dem System 200 ermöglicht, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform weisen der Luftzufuhrkanal 201 , der Verteilungskanal 202, die Speisekanäle 206, die Lieferkanäle 208 und/oder die Rinne 222 eine beliebige geeignete Dimension auf, die das Mikrokanalsystem 200 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren.
[0036] Wie in Fig. 3 veranschaulicht, wird im Betrieb eine Kühlluftströmung 207 aus dem Luftzufuhrkanal 201 in den Verteilungskanal 202 geleitet, wo die Strömung 207 in mehrere Strömungen 209 aufgeteilt wird, die durch die Speisekanäle 306 und in die Lieferkanäle 208 hinein geleitet werden. Wenn die Strömungen 209 aus den Abschnitten 210 ausgegeben werden und in die Diffusorabschnitte 212 eintreten, wird den Strömungen 209 ermöglicht, sich auszubreiten und auszudehnen, während sie in die Rinne 222 geleitet werden. In der Rinne 222 vereinigen sich die Strömungen 209 und werden aus der Rinne 222 als ein Film 21 1 ausgegeben.
[0037] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Draufsicht eines alternativen beispielhaften Mikrokanalsystems 300, das in dem Kühlsystem 137 verwendet werden kann. Das Mikrokanalsystem 300 wird verwendet, um Kühlluft durch eine beliebige Struktur innerhalb des (in Fig. 1 und 2 gezeigten) Triebwerks 100 zu liefern, für die sowohl eine innere Kühlung als auch eine Oberflächenfilmkühlung erwünscht ist. Das Mikrokanalsystem 300 weist einen sich quer erstreckenden Verteilungskanal 302 auf, in den Kühlluft aus einem Kühlluftzufuhrkanal 301 geleitet wird, der eine beliebige geeignete Konfiguration aufweist, die das System 300 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform ist der Verteilungskanal 302 in einem Abstand F unterhalb der Komponentenoberfläche 304 der Komponente 305 angeordnet. Der Verteilungskanal 302 ist in Strömungsverbindung mit mehreren Speisekanälen 306 gekoppelt. Jeder Speisekanal 306 ist in Strömungsverbindung mit einem zugehörigen Lieferkanal 308 gekoppelt. Luftströmungen
309 werden in eine durch die Pfeile gekennzeichnete Richtung geleitet. In der beispielhaften Ausführungsform weist jeder Lieferkanal 308 einen Abschnitt 310 auf, der mit einer im Wesentlichen konstanten Querschnittsfläche entlang einer Länge D eingerichtet ist, wobei die Querschnitt sf lache in einer Ebene R gemessen wird, die sich senkrecht zu der Strömungsrichtung erstreckt. In der beispielhaften Ausführungsform werden die Speisekanäle 306 und Abschnitte 310 mit ähnlichen Dimensionen, wie jene der Speisekanäle 206 und Abschnitte 210, die in Fig. 3 und Fig. 4 veranschaulicht sind, beschaffen.
[0038] Der Abschnitt 310 weist eine Seitenwand 313 und eine gegenüber liegende Seitenwand 315 auf. Jeder Abschnitt
310 endet in einem Diffusorabschnitt 312, der mit divergierenden Seitenwänden 314 und 316 und einer oberen Wand 318 und einer im Wesentlichen parallelen unteren Wand 320 eingerichtet ist, was eine wachsende Querschnittsfläche entlang einer Länge E zur Folge hat, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene S, die sich senkrecht zu der Strömungsrichtung 209 erstreckt, gemessen wird. In der beispielhaften Ausführungsform entspricht die Länge E ungefähr der 3-fachen bis ungefähr 5-fachen Weite X des Kanalabschnitts 310. In anderen Ausführungsformen ist die Länge E eine beliebige Länge, die das System 300 befähigt, in der beschriebenen Weise zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform divergiert eine oder divergieren beide Wände 314 und 316 von den entsprechenden Seitenwänden 313 und 315 in einer ähnlichen Weise, wie in Bezug auf die Wände 214 und 216 beschrieben, die in Fig. 3 veranschaulicht sind. Jeder Diffusorabschnitt 312 ist in Strömungsverbindung mit dem Ausgabekanal in Form einer sich quer erstreckenden Wanne 322 gekoppelt.
[0039] Die Wanne 322 weist ein erstes Einlassende 328, eine untere Wand 330, eine geneigte Auslassendwand 332, die die Fläche 304 schneidet, eine geneigte erste Einlassendwand 334, eine steiler geneigte zweite Einlassendwand 336, eine erste Seitenwand 338 und eine zweite Seitenwand 340, die der ersten Seitenwand 338 gegenüber angeordnet ist. Eine Kante 342 der zweiten Einlassendwand 336, eine Kante 344 der ersten Seitenwand 338, eine Kante 346 der Auslassendwand 332 und eine Kante 348 der zweiten Seitenwand 340 definieren eine Öffnung 350 der Wanne 322. In der beispielhaften Ausführungsform definieren die Auslassendwand 332 und die Kante 344 oder die Kante 348 (wovon beide an der Fläche 304 angeordnet sind) zwischen ihnen einen Winkel ß, wobei ß zwischen ungefähr 20° und ungefähr 90° beträgt. In anderen Ausführungsformen wird ein beliebiger anderer Wert für ß verwendet, der das System 300 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Darüber hinaus definieren eine oder beide der Wände 334 und 336 einen (nicht gezeigten) ähnlichen Winkel bezüglich der Kanten 344 und/oder 348 (und entsprechend bezüglich der Fläche 304). Wie in Bezug auf das System 200 beschrieben, muss der Winkel ß entlang der Länge der Wände 334 und/oder 336 nicht konstant sein. In der beispielhaften Ausführungsform weisen der Verteilungskanal 302 und die Speisekanäle 306 eine beliebige Querschnittskonfiguration auf, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, einer kreisförmigen, ova-
7 len, quadratischen, rechteckigen oder polygonalen, die das System 300 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In der Ausführungsform gemäss Fig. 5 weisen die Lieferkanäle 308 (einschliesslich der Abschnitte 310 und der Diffusorabschnitte 312) rechteckige Querschnittskonfigurationen auf. In alternativen Ausführungsformen weisen die Lieferkanäle’ 308 eine beliebige sonstige Querschnittskonfiguration auf, die das System 300 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. In einer (nicht gezeigten) alternativen Ausführungsform kann die Wanne 322 in die Richtung der Kanalabschnitte 310 ausgedehnt werden, um eine (nicht gezeigte) Stiftbank aufzunehmen, die mehrere beabstandete Stifte aufweist, die sich zwischen der unteren Wand 330 und der Endwand 334 erstrecken.
[0040] In der beispielhaften Ausführungsform wird der Luftzufuhrkanal 301 , der Verteilungskanal 302, die Speisekanäle 306, die Lieferkanäle 308 und/oder die Wanne 322 unter Verwendung eines beliebigen geeigneten kanalbildenden Verfahrens, wie z.B. des vorstehend in Bezug auf das System 200 beschriebenen, definiert. Nachdem der Luftzufuhrkanal 301 , der Verteilungskanal 302, die Speisekanäle 306 und die Lieferkanäle 308 unter Verwendung eines beliebigen der hierin beschriebenen Verfahren definiert sind, werden eine oder mehrere (nicht gezeigte) Deckschichten, wie hierin in Bezug auf das System 200 der Fig. 3 und 4 beschrieben, mit der Komponente 305 verbunden, um wenigstens einen Teil der äusseren Oberfläche 304 auszubilden. Nach der Verbindung der einen oder mehreren Schichten wird die Wanne 322 unter Verwendung eines beliebigen hierin beschriebenen Verfahrens definiert. In einer alternativen Ausführungsform werden eine oder mehrere Strukturen 306, 308 und/oder 322 in der hierin beschriebenen Weise eingegossen.
[0041 ] Wie in Fig. 5 veranschaulicht, wird im Betrieb eine Kühlluftströmung 307 aus dem Luftzufuhrkanal 301 in den Verteilungskanal 302 geleitet, wo die Strömung 307 in mehrere Strömungen 309 aufgeteilt wird, die durch die Speisekanäle 306 und in die Lieferkanäle 308 hinein geleitet werden. Wenn die Strömungen 309 aus den Abschnitten 310 ausgegeben werden und in die Diffusorabschnitte 312 einströmen, wird den Strömungen 309 ermöglicht, sich auszudehnen («zu verbreiten»), während sie in die Wanne 322 hinein geleitet werden. In der Wanne 322 vereinigen sich die Strömungen 309 und werden aus der Wanne 322 als ein Film 31 1 ausgegeben. Da die Auslassendwand 332 von der ersten Einlassendwand 334 und insbesondere auch von der zweiten Einlassendwand 336 divergiert, wird Kühlluft innerhalb der Wanne 322 weiter verbreitet, bevor sie aus der Wanne 322 als ein Film 31 1 ausgegeben wird.
[0042] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Ansicht von oben auf ein alternatives beispielhaftes Mikrokanalsystem 400, das in dem Kühlsystem 137 verwendet werden kann. Fig. 7 zeigt eine perspektivische Seitenansicht des Mikrokanalsystems 400. Das Mikrokanalsystem 400 wird verwendet, um Kühlluft durch jegliche Struktur innerhalb des (in Fig. 1 und 2 gezeigten) Triebwerks 100 zu liefern, für die sowohl eine innere Kühlung als auch eine Oberflächenfilmkühlung erwünscht ist. Das Mikrokanalsystem 400 weist einen quer verlaufenden Verteilungskanal 402 auf, in den eine Kühlluftströmung 407 aus einem Kühlluftzufuhrkanal 401 geleitet wird, der eine beliebige geeignete Konfiguration aufweist, die ausreicht, um dem System 400 zu ermöglichen, in der beschriebenen Weise zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform ist der Verteilungskanal 402 in einem Abstand I unterhalb der (in Fig. 7 gezeigten) Komponentenoberfläche 404 der Komponente 405 angeordnet. Der Verteilungskanal 402 ist in Strömungsverbindung mit mehreren Speisekanälen 406 gekoppelt. Jeder Speisekanal 406 ist in Strömungsverbindung mit einem zugehörigen Lieferkanale 408 gekoppelt. Luftströmungen 409 werden in einer durch die Pfeile gekennzeichneten Richtung geleitet.
[0043] In der beispielhaften Ausführungsform weist jeder Lieferkanal 408 einen Abschnitt 410 auf, der entlang einer Länge G mit einer im Wesentlichen konstanten Querschnittsfläche eingerichtet ist, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene T gemessen wird, die sich senkrecht zur Strömungsrichtung erstreckt. In der beispielhaften Ausführungsform sind die Speisekanäle 406 und Abschnitte 410 mit ähnlichen Dimensionen beschaffen, wie jene der Speisekanäle 206 und Abschnitte 210, die in den Figuren 3 und 4 veranschaulicht sind. Jeder Abschnitt 410 weist eine Seitenwand 413 und eine gegenüberliegende Seitenwand 415 auf. Jeder Abschnitt 410 endet in einem Diffusorabschnitt 412, der mit (in Fig. 7 gezeigten) divergierenden Seitenwänden 414 und 416 und im Wesentlichen parallelen oberen Wand 418 und unteren Wand 420 eingerichtet ist. In der beispielhaften Ausführungsform divergiert die Wand 414 von der Seitenwand 413, und/oder die Wand 416 divergiert von der Seitenwand 415 in einer ähnlichen Weise, wie in Bezug auf die Wände 214 und 216 beschrieben, die in Fig. 3 veranschaulicht sind. Der Abschnitt 412 weist eine wachsende Querschnittsfläche entlang einer (in Fig. 7 gezeigten) Länge H, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene U, die sich senkrecht zu der Strömungsrichtung 409 erstreckt, gemessen wird. In der beispielhaften Ausführungsform weist der Diffusorabschnitt 412 eine Länge auf, die gleich ungefähr 3 bis 5 Mal der Weite Y des Kanalabschnitts 410 ist. In anderen Ausführungsformen weist der Diffusorabschnitt 412 eine beliebige Länge auf, die das System 400 befähigt, wie beschrieben, zu funktionieren. Jeder Diffusorabschnitt 412 steht in Strömungsverbindung mit einem Ausgabekanal in Form eines geneigten Leitapparats bzw. einer geneigten Düse 422.
[0044] Jeder Leitapparat bzw. jede Düse 422 weist ein erstes Einlassende 428, eine geneigte Auslassendwand 430, die die Komponentenoberfläche 404 schneidet, eine geneigte Einlassendwand 432, eine erste Seitenwand 434 und eine zweite Seitenwand 436 auf, die der ersten Seitenwand 434 gegenüberliegt. Eine Kante 438 der Einlassendwand 432, eine Kante 440 der ersten Seitenwand 434, eine Kante 442 der Auslassendwand 430 und eine Kante 444 der zweiten Seitenwand 436 definieren eine Öffnung 446 jedes Leitapparates 422. In der beispielhaften Ausführungsform divergieren die Wände 430 und 432, während die Wände 434 und 436 im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen. In der beispielhaften Ausführungsform definieren die Auslassendwand 430 und die Kante 440 oder die Kante 444, wovon beide an der (in Fig. 7 gezeigten) Fläche 404 angeordnet sind, zwischen ihnen einen Winkel γ, wobei γ zwischen ungefähr 20° und ungefähr 90° beträgt. In anderen Ausführungsformen wird ein beliebiger anderer Wert für γ verwendet, der das System 400 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Darüber hinaus definiert die Wand 432 einen Winkel ζ bezüglich der
8 Kante 440 und/oder 444, wobei ζ zwischen ungefähr 20° und ungefähr 90° beträgt. In einer alternativen Ausführungsform verlaufen die Wände 430 und 432 im Wesentlichen parallel, während die Wände 434 und 436 in einer ähnlichen Weise wie die (in Fig. 3 gezeigten) Wände 214 und 216 divergieren. In einer weiteren alternativen Ausführungsform divergieren all die Wände 430, 432, 434 und 436.
[0045] In der beispielhaften Ausführungsform weisen der Verteilungskanal 402 und die Speisekanäle 406 eine beliebige Querschnittskonfiguration auf, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, einer kreisförmigen, ovalen, quadratischen, rechteckigen oder polygonalen, die das System 400 befähigt, in der beschriebenen Weise zu funktionieren. In der Ausführungsform gemäss Fig. 6 und 7 weisen die Lieferkanäle 408 (einschliesslich der Abschnitte 410 und der Diffusorabschnitte 412) eine rechteckige Querschnittskonfiguration auf. In alternativen Ausführungsformen weisen die Lieferkanäle 408 eine beliebige sonstige Querschnittskonfiguration auf, die das System 400 befähigt, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren.
[0046] Fig. 6 veranschaulicht ferner einen alternativen Leitapparat bzw. eine Düse 450, der bzw. die in dem Mikrokanalsystem 400 verwendet werden kann. Der (mit Strichlinie gezeigte) alternative Leitapparat 450 weist ein Einlassende 452, eine geneigte untere Wand 454, die die Oberfläche 404 schneidet, eine geneigte obere Wand 456, eine erste Seitenwand 458 und eine zweite Seitenwand 460 auf, die der ersten Seitenwand 458 gegenüberliegt. Eine Kante 462 der oberen Wand 456, eine Kante 464 der ersten Seitenwand 458, eine Kante 466 der unteren Wand 454 und eine Kante 468 der zweiten Seitenwand 460 definieren eine Öffnung 470 des alternativen Leitapparats 450.
[0047] In der beispielhaften Ausführungsform werden der Luftzufuhrkanal 401 , der Verteilungskanal 402, die Speisekanäle 406, die Lieferkanäle 408 und/oder die Leitapparate 422 und/oder die alternativen Leitapparate 450 unter Verwendung eines beliebigen geeigneten kanalbildenden Verfahrens, wie z.B. des vorstehend in Bezug auf das System 200 beschriebenen, definiert. Darüber hinaus weisen der Luftzufuhrkanal 401 , der Verteilungskanal 402, die Speisekanäle 406, die Lieferkanäle 408 und/oder die Leitapparate 422 und/oder die alternativen Leitapparate 450 beliebige geeignete Dimensionen auf, die das Mikrokanalsystem 400 befähigen, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Nachdem der Luftzufuhrkanal 401 , der Verteilungskanal 402, die Speisekanäle 406 und die Lieferkanäle 408 unter Verwendung eines beliebigen der hierin beschriebenen Verfahren definiert worden sind, werden eine oder mehrere (nicht gezeigte) Deckschichten, wie in Bezug auf das System 200 der Fig. 3 und 4 beschrieben, mit der Komponente 405 verbunden, um wenigstens einen Teil der Komponentenoberfläche 404 auszubilden. Nach der Verbindung der einen oder mehreren Deckschichten werden die Leitapparate 422 unter Verwendung eines beliebigen hierin beschriebenen Verfahrens definiert. In einer alternativen Ausführungsform werden eine oder mehrere Strukturen 406, 408 und/oder 422 in der hierin beschriebenen Weise eingegossen.
[0048] Wie in Fig. 7 veranschaulicht, wird im Betrieb eine Kühlluftströmung 407 aus dem Luftzufuhrkanal 401 in den Verteilungskanal 402 geleitet, wo die Strömung 407 in mehrere Strömungen 409 aufgeteilt wird, die durch die Speisekanäle 406 und in die Lieferkanäle 408 hinein geleitet werden. Wenn die Strömungen 409 aus den Abschnitten 410 ausgegeben werden und in die Diffusorabschnitte 412 einströmen, wird den Strömungen 409 ermöglicht, sich auszudehnen («zu verbreiten»), während sie in die Leitapparate 422 hinein geleitet werden. Die Strömungen 409 werden aus den Leitapparaten 422 an der Oberfläche 404 ausgegeben und vereinigen sich als ein Film 41 1. Da die Auslassendwände 430 von den Einlassenden 428 divergieren, wird Kühlluft innerhalb der Leitapparate 422 weiter verbreitet, bevor sie aus den Leitapparaten 422 ausgegeben wird.
[0049] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht eines beispielhaften Mikrokanalsystems 500, das in dem Kühlsystem 137 verwendet werden kann. Fig. 9 zeigt eine perspektivische Seitenansicht des Mikrokanalsystems 500. Das Mikrokanalsystem 500 wird verwendet, um Kühlluft durch eine beliebige Struktur innerhalb des (in Fig. 1 und 2 gezeigten) Triebwerks 100 zu liefern, für die sowohl eine innere Kühlung als auch eine Oberflächenfilmkühlung erwünscht ist. Das Mikrokanalsystem 500 weist einen quer verlaufenden Verteilungskanal 502 auf, in den Kühlluft aus einem Kühlluftzufuhrkanal 501 geleitet wird, der eine beliebige geeignete Konfiguration aufweist, die ausreicht, um dem System 500 zu ermöglichen, wie beschrieben, zu funktionieren. In der beispielhaften Ausführungsform ist der Verteilungskanal 502 in einem Abstand K unterhalb einer (in Fig. 9 gezeigten) Komponentenoberfläche 504 einer Komponente 505 angeordnet.
[0050] Der Verteilungskanal 502 steht in Strömungsverbindung mit mehreren Speisekanälen 506. Jeder Speisekanal 506 ist in Strömungsverbindung mit einem zugehörigen Lieferkanal 508 gekoppelt. In jedem Lieferkanal 508 schreitet eine Luftströmung 509 in eine durch die Pfeile gekennzeichnete Richtung voran. In der beispielhaften Ausführungsform ist jeder Lieferkanal 508 mit einer entlang einer Länge J im Wesentlichen konstanten Querschnittsfläche eingerichtet, wobei die Querschnittsfläche in einer Ebene V gemessen wird, die sich senkrecht zu der Strömungsrichtung erstreckt. Jeder Lieferkanal 508 steht in Strömungsverbindung mit einer sich in Querrichtung erstreckenden umschlossenen Rinne 510. In der beispielhaften Ausführungsform sind die Speisekanäle 506 und die Lieferkanäle 508 mit ähnlichen Dimensionen beschaffen wie jene der Speisekanäle 206 und der Abschnitte 210, die in Fig. 3 und Fig. 4 veranschaulicht sind.
[0051 ] Die Rinne 510 ist wiederum mit mehreren Ausgabekanälen in Form von geneigten Leitapparaten bzw. Düsen 512 gekoppelt. Jeder Leitapparat bzw. jede Düse 512 weist ein Einlassende 514, eine geneigte Auslassendwand 516, die die (in Fig. 9 gezeigte) Oberfläche 504 schneidet, eine geneigte Einlassendwand 518, eine erste Seitenwand 520 und eine zweite Seitenwand 522 auf, die der ersten Seitenwand 520 gegenüberliegend angeordnet ist. Eine Kante 524 der Einlassendwand 518, eine Kante 526 der ersten Seitenwand 520, eine Kante 528 der Auslassendwand 516 und eine Kante 530
9 der zweiten Seitenwand 522 definieren eine Öffnung 532 jedes Leitapparates 512. In der beispielhaften Ausführungsform divergieren all die Wände 516, 518, 520 und 522 auseinander in der Strömungsrichtung 509, wie in Bezug auf die in Fig. 3 veranschaulichten Wände 214 und 216 beschrieben und/oder wie in Bezug auf die in Fig. 7 veranschaulichten Wände 430 und 432 beschrieben. In einer alternativen Ausführungsform verlaufen die Seitenwände 520 und 522 im Wesentlichen parallel, während die Wände 516 und 518 divergieren. In einer weiteren alternativen Ausführungsform verlaufen die Wände 518 und 516 im Wesentlichen parallel, während die Wände 520 und 522 divergieren.
[0052] In der beispielhaften Ausführungsform werden der Luftzufuhrkanal 501 , der Verteilungskanal 502, die Speisekanäle 506, die Lieferkanäle 508, die Rinne 510 und/oder die Leitapparate 512 unter Verwendung eines beliebigen geeigneten kanalbildenden Verfahrens, wie z.B. des vorstehend in Bezug auf das System 200 beschriebenen, definiert. Darüber hinaus weisen der Luftzufuhrkanal 501 , der Verteilungskanal 502, die Speisekanäle 506, die Lieferkanäle 508, die Rinne 510 und/oder die Leitapparate 512 beliebige geeignete Dimensionen, die das Mikrokanalsystem 500 befähigen, in der hierin beschriebenen Weise zu funktionieren. Nachdem der Luftzufuhrkanal 501 , der Verteilungskanal 502, die Speisekanäle 506, die Lieferkanäle 508 und die Rinne 510 unter Verwendung beliebiger der hierin beschriebenen Verfahren ausgebildet worden sind, werden eine oder mehrere (nicht gezeigte) Deckschichten, wie in Bezug auf das System 200 der Fig. 3 und 4 beschrieben, mit der Komponente 505 gekoppelt, um wenigstens einen Teil der Komponentenoberfläche 504 zu bilden. Nach der Kopplung der einen oder mehrerer Deckschichten werden die Leitapparate 512 unter Verwendung eines beliebigen hierin beschriebenen Verfahrens definiert. In einer alternativen Ausführungsform werden eine oder mehrere der Strukturen 506, 508, 510 und/oder 512 in der hierin beschriebenen Weise eingegossen.
[0053] Wie in Fig. 9 veranschaulicht, wird im Betrieb eine Kühlluftströmung 507 aus dem Luftzufuhrkanal 501 in den Verteilungskanal 502 geleitet, wo die Strömung 507 in mehrere Strömungen 509 aufgeteilt wird, die durch die Speisekanäle 506 hindurch und in die Lieferkanäle 508 hinein geleitet werden. Wenn die Strömungen 509 aus den Lieferkanälen 508 ausgegeben werden und in die umschlossene Rinne 510 eintreten, vereinigen und vermischen sich die Strömungen 509. Danach werden die vermischten Strömungen in die Leitapparate hinein geleitet und an der Oberfläche 504 als gesonderte Strömungen ausgestossen, die sich erneut vereinigen, um einen Film 51 1 zu bilden.
[0054] Die hierin beschriebene Erfindung ergibt verschiedene Vorteile gegenüber bekannten Systemen und Verfahren zur Kühlung von Turbinenstrukturen unter Verwendung von Mikrokanälen. Insbesondere weisen die hierin beschriebene Mikrokanalsysteme Diffusorabschnitte, Rinnen, Wannen und/oder Ausgabekanäle auf, die für die Ausbreitung und/oder Verbreitung von gesonderten Strömungen der Kühlluft sorgen, bevor sie an einer Oberfläche einer Komponente, die gekühlt wird, ausgegeben werden. Auf diese Weise wird eine höhere Filmeffektivität für das ausgegebene Kühlmittel erzielt, wenn es stromabwärts voranschreitet. Dies reduziert die Temperatur, der das stromabwärts befindliche Metall ausgesetzt ist, wodurch es möglich wird, für eine vordefinierte Kühlluftströmungsrate eine grössere Kühlmenge zu erzielen. Beispielhafte Ausführungsformen eines Verfahrens und eines Systems zur Kühlung von Turbinenkomponenten sind vorstehend detailliert beschrieben. Das Verfahren und System sind nicht auf die hierin beschriebenen speziellen Ausführungsformen beschränkt, sondern es können vielmehr Komponenten von Systemen und/oder Schritte der Verfahren unabhängig und getrennt von anderen hierin beschriebenen Komponenten und/oder Schritten verwendet werden. Beispielsweise sind die hierin beschriebenen Systeme und Verfahren nicht darauf beschränkt, lediglich bei Gasturbinenlauf- und -leitschaufeln eingesetzt zu werden, sondern können auch in Kombination mit anderen Turbinenkomponenten verwendet werden, einschliesslich, aber nicht darauf beschränkt, Brennkammerflammrohren, Übergangsstücken und Brennstoffdüsen. Darüber hinaus kann die beispielhafte Ausführungsform in Verbindung mit vielen anderen Rotationsmaschinenanwendungen ausser Gasturbinen umgesetzt und verwendet werden.
[0055] Die hierin beschriebenen Verfahrensschritte sind lediglich Beispiele. Es kann vielfältige Variationen der hierin beschriebenen Schritte (oder Operationen) geben, ohne den Umfang der Erfindung zu verlassen. Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, können die Schritte beispielsweise in einer anderen Reihenfolge ausgeführt werden, oder es können Schritte hinzugefügt, entfernt oder verändert werden. All diese Variationen werden als Teil der beanspruchten Erfindung betrachtet.
[0056] Obwohl spezielle Merkmale verschiedener Ausführungsformen der Erfindung in einigen Zeichnungen gezeigt sein können und in anderen nicht, ist dies lediglich aus Vereinfachungsgründen der Fall. Gemäss den Prinzipien der Erfindung kann jedes Merkmal einer Zeichnung in Verbindung mit jedem beliebigen Merkmal einer anderen Zeichnung in Bezug genommen und/oder beansprucht werden.
[0057] Diese schriftliche Beschreibung verwendet Beispiele zur Offenbarung der Erfindung, einschliesslich der bevorzugten Ausführungsart, und auch dazu, einen Fachmann in die Lage zu versetzen, die Erfindung anzuwenden, wozu die Herstellung und Verwendung jeglicher Vorrichtungen oder Systeme sowie die Durchführung jeglicher enthaltener Verfahren gehören. Der patentierbare Umfang der Erfindung ist durch die Patentansprüche definiert und kann weitere Beispiele einschliessen, die Fachleuten einfallen. Derartige weitere Beispiele sollen in dem Umfang der Ansprüche enthalten sein, wenn sie strukturelle Elemente aufweisen, die sich nicht von dem Wortsinn der Ansprüche unterscheiden, oder wenn sie äquivalente strukturelle Elemente mit unwesentlichen Unterschieden zu dem Wortsinn der Ansprüche aufweisen.
[0058] Während die Erfindung anhand verschiedener spezieller Ausführungsformen beschrieben wurde, werden Fachleute erkennen, dass die Erfindung innerhalb des Rahmens und Umfangs der Ansprüche mit Modifikationen umgesetzt werden kann.
10 [0059] Es ist ein System zur Schaffung einer Kühlung für eine Turbinenkomponente, die eine äussere Oberfläche aufweist, die Verbrennungsgasen ausgesetzt ist, geschaffen. Eine Komponentenbasis weist wenigstens einen Fluidzufuhrkanal auf, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist. Wenigstens ein Speisekanal kommuniziert mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal. Wenigstens ein Lieferkanal kommuniziert mit dem wenigstens einen Speisekanal. Wenigstens eine Deckschicht bedeckt den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal, wobei sie wenigstens zum Teil die äussere Oberfläche der Komponente definiert. Wenigstens ein Ausgabekanal erstreckt sich bis zu der äusseren Oberfläche. Ein Diffusorabschnitt ist in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert, so dass ein durch das System geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche verbreitet wird.
[0060] Bezugszeichenliste 100 Antrieb
102 Verdichteranordnung
104 Brennkammeranordnung
106 Rotationsachse
108 Turbine
1 10 Rotor
1 12 Scheibe
1 14 Abstandhalter
1 16 Bolzen
1 18 Leitapparat
120 Leitapparat
122 Leitschaufel
124 Leitschaufel
125 Strömung
126 Laufschaufel
127 Rotor/Stotor-Hohlraum
128 Laufschaufel
129 Äussere Oberfläche
130 Schaufelblatt
131 Äussere Oberfläche
132 Schaft
133 Äussere Oberfläche
134 Schwalbenschwanz
136 Schlitz
137 Kühlsystem 139 Rinne
200 System
201 Kühlluftzufuhrkanal
202 Verteilungskanal
11 204
Oberfläche
205
206
207
208
209
210 211 212
213
214
215
216
217
218
219
220 221 222
223
224
225
300
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
Komponentenkörper
Speisekanäle
Kühlluftströmung
Lieferkanal
Strömung
Abschnitt
Film
Diffusorabschnitt
Seitenwand
Wand
Seitenwand Wand Schicht Obere Wand Bindeschicht Untere Wand Beschichtung Rinne
Deckschicht
Öffnung
Bereich
System
Luftzufuhrkanal
Verteilungskanal
Oberfläche
Komponente
Speisekanäle
Luftströmung
Lieferkanal
Strömung
Abschnitt
Film
Diffusorabschnitt
Seitenwände
314
Wand
12 315
Seitenwand
316
318
320
322
328
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
400
401
402
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416 418 420
422
Wand
Obere Wand Untere Wand Wanne
Erstes Einlassende
Untere Wand
Auslassendwand
Erste Einlassendwand
Zweite Einlassendwand
Erste Seitenwand
Zweite Seitenwand
Kante
Kante
Kante
Kante
Öffnung
System
Luftzufuhrkanal
Verteilungskanal
Oberfläche
Komponente
Speisekanäle
Kühlluftströmung
Lieferkanal
Luftströmung
Abschnitt
Film
Diffusorabschnitt Seitenwand Seitenwand Seitenwand Seitenwand Obere Wand Untere Wand Leitapparat, Düse
13 428
Einlassende
430
432
434
436
438
440
442
444
446
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
500
501
502
504
505
506
507
508
509
510
511
512 514 516
Auslassendwand
Einlassendwand
Erste Seitenwand
Zweite Seitenwand
Kante
Kante
Kante
Kante
Öffnung
Leitapparat, Düse
Leitapparat, Düse
Untere Wand
Obere Wand
Erste Seitenwand
Zweite Seitenwand
Kante
Kante
Kante
Kante
Öffnung
System
Luftzufuhrkanal
Verteilungskanal
Komponentenoberfläche
Komponente
Speisekanäle
Kühlluftströmung
Lieferkanal
Strömung
Rinne
Film
Leitapparat, Düse
Einlassende
Auslassendwand
518
Wand
14
Claims (1)
- 520 Seitenwand 522 Seitenwand 524 Kante 526 Kante 528 Kante 530 Kante 532 Öffnung Patentansprüche 1. System (200) zur Schaffung einer Kühlung für eine Turbinenkomponente, die eine äussere Oberfläche (204) enthält, die während eines Turbinenbetriebs Verbrennungsgasen ausgesetzt ist, wobei das System (200) aufweist: eine Komponentenbasis (205), die wenigstens einen Fluidzufuhrkanal enthält, der mit einer Kühlfluidquelle (201) verbindbar ist. wenigstens einen Speisekanal (206), der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Speisekanal mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht; wenigstens einen Lieferkanal (208), der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Lieferkanal mit dem wenigstens einen Speisekanal in Strömungsverbindung steht; wenigstens eine Deckschicht (217, 219, 221), die auf der Basis definiert ist, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal zu bedecken, wobei die wenigstens eine Deckschicht wenigstens zum Teil die äussere Oberfläche der Komponente definiert; wenigstens einen Ausgabekanal (222), der durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert ist, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal mit dem wenigstens einen Lieferkanal in Strömungsverbindung steht und sich bis zu der äusseren Oberfläche erstreckt; und einen Diffusorabschnitt, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche verbreitet wird. 2. System (200) gemäss Anspruch 1 , wobei der Diffusorabschnitt aufweist: einen ersten Lieferkanalabschnitt (210), der in der Basis definiert ist, wobei der erste Lieferkanal eine Länge und eine im Wesentlichen konstante Querschnittsfläche entlang der Länge aufweist; und einen zweiten Lieferkanalabschnitt (212), der in der Basis definiert und mit dem ersten Lieferkanalabschnitt in Strömungsverbindung steht, wobei der zweite Lieferkanalabschnitt eine Ausgabequerschnittsfläche aufweist, die grösser als die Querschnittsfläche des ersten Lieferkanalabschnitts ist. 3. System (200) gemäss Anspruch 1 , wobei der Diffusorabschnitt aufweist: einen Diffusorabschnitt, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, wobei der Diffusorabschnitt eine Einlassquerschnittsfläche und eine Ausgabequerschnittsfläche aufweist, so dass die Ausgabequerschnitt sf lache grösser als die Einlassquerschnittsfläche ist. 4. System (200) gemäss Anspruch 1 , wobei das System aufweist: mehrere Speisekanäle (206), die in der Komponentenbasis definiert sind, wobei jeder der mehreren Speisekanäle mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht; und mehrere Lieferkanäle (208), die in der Komponentenbasis definiert sind, wobei jeder der Lieferkanäle mit einem entsprechenden Speisekanal in Strömungsverbindung steht. 5. System (200) gemäss Anspruch 4, wobei das System einen Verteilungskanal (202) aufweist, der in der Basis definiert ist und mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht, und wobei der Verteilungskanal mit jedem der Speisekanäle in Strömungsverbindung steht. 6. System (200) gemäss Anspruch 4, wobei das System eine längliche Rinne (222) aufweist, die in der wenigstens einen Deckschicht definiert ist, und wobei die längliche Rinne mit jedem der Lieferkanäle in Strömungsverbindung steht, so dass ein Kühlfluid, das von den Lieferkanälen in die längliche Rinne eingeleitet wird, anschliessend aus der länglichen Rinne ausgegeben wird, um benachbart zu der äusseren Oberfläche der Komponente einen Kühlfluidfilm zu bilden, wobei die längliche Rinne vorzugsweise eine Einlassendwand und eine Auslassendwand aufweist, und wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand vorzugsweise divergieren, so dass ein in die länglichen Rinne eingeleitetes Fluid vor der Ausgabe aus der länglichen Rinne verbreitet wird. 7. System (200) gemäss Anspruch 4, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal aufweist: mehrere Leitapparate, die durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert sind, so dass jeder Leitapparat mit einem Lieferkanal in Strömungsverbindung steht; und 15 eine Einlassendwand und eine Auslassendwand, die in wenigstens einem Leitapparat definiert sind, wobei die Einlassendwand und die Auslassendwand divergieren, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat hinein geleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird. 8. System (200) gemäss Anspruch 4, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal aufweist: mehrere Leitapparate, die durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch definiert sind, so dass jeder Leitapparat mit einem Lieferkanal in Strömungsverbindung steht; und divergierende erste und zweite Seitenwand, die in wenigstens einem Leitapparat definiert sind, so dass ein in den wenigstens einen Leitapparat eingeleitetes Kühlfluid vor der Ausgabe aus dem wenigstens einen Leitapparat verbreitet wird. 9. Gasturbinensystem (100), wobei das Gasturbinensystem aufweist: einen Verdichterabschnitt (102); ein Verbrennungssystem (104), das mit dem Verdichterabschnitt in Strömungsverbindung steht; und einen Turbinenabschnitt (108), der mit dem Verbrennungssystem in Strömungsverbindung steht, wobei der Turbinenabschnitt aufweist: eine Komponentenbasis (205), die wenigstens einen Fluidzufuhrkanal (201) aufweist, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist; wenigstens einen Speisekanal (206), der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Speisekanal mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht; wenigstens einen Lieferkanal (208), der in der Komponentenbasis definiert ist, wobei der wenigstens eine Lieferkanal mit dem wenigstens einen Speisekanal in Strömungsverbindung steht; wenigstens eine Deckschicht (217, 219, 221), die auf der Basis definiert ist, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal zu bedecken, wobei die wenigstens eine Deckschicht wenigstens zum Teil die äussere Oberfläche der Komponente definiert; wenigstens einen Ausgabekanal (222), der durch die wenigstens eine Deckschicht definiert ist, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal mit dem wenigstens einen Lieferkanal in Strömungsverbindung steht und sich bis zu der äusseren Oberfläche erstreckt; und einen Diffusorabschnitt, der in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal definiert ist, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche verbreitet wird. 10. Verfahren zur Schaffung eines Kühlsystems für eine Turbinenkomponente, die eine äussere Oberfläche aufweist, die während eines Turbinenbetriebs Verbrennungsgasen ausgesetzt ist, wobei das Verfahren aufweist: Definieren einer Komponentenbasis mit wenigstens einem Fluidzufuhrkanal, der mit einer Kühlfluidquelle verbindbar ist; Definieren wenigstens eines Speisekanals in der Komponentenbasis, wobei der wenigstens eine Speisekanal mit dem wenigstens einen Fluidzufuhrkanal in Strömungsverbindung steht; Definieren wenigstens eines Lieferkanals in der Komponentenbasis, wobei der wenigstens eine Lieferkanal mit dem wenigstens einen Speisekanal in Strömungsverbindung steht; Definieren wenigstens einer Deckschicht auf der Basis, um den wenigstens einen Speisekanal und den wenigstens einen Lieferkanal zu bedecken und um wenigstens zum Teil die äussere Oberfläche der Komponente zu definieren; Definieren wenigstens eines Ausgabekanals durch die wenigstens eine Deckschicht hindurch, wobei der wenigstens eine Ausgabekanal mit dem wenigstens einen Lieferkanal in Strömungsverbindung steht und sich bis zu der äusseren Oberfläche erstreckt; und Definieren eines Diffusorabschnitts in wenigstens entweder dem wenigstens einen Lieferkanal und/oder dem wenigstens einen Ausgabekanal, so dass ein durch den wenigstens einen Lieferkanal und den wenigstens einen Ausgabekanal geleitetes Fluid vor der Ausgabe benachbart zu der äusseren Oberfläche verbreitet wird. 16
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US14/016,769 US9416662B2 (en) | 2013-09-03 | 2013-09-03 | Method and system for providing cooling for turbine components |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH708574A2 true CH708574A2 (de) | 2015-03-13 |
Family
ID=52470582
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH01317/14A CH708574A2 (de) | 2013-09-03 | 2014-09-01 | Verfahren und System zur Schaffung einer Kühlung für Turbinenkomponenten. |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9416662B2 (de) |
| JP (1) | JP7051273B2 (de) |
| CH (1) | CH708574A2 (de) |
| DE (1) | DE102014111844B4 (de) |
Families Citing this family (25)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9857002B2 (en) * | 2014-05-09 | 2018-01-02 | United Technologies Corporation | Fluid couplings and methods for additive manufacturing thereof |
| US10378444B2 (en) * | 2015-08-19 | 2019-08-13 | General Electric Company | Engine component for a gas turbine engine |
| US9995172B2 (en) * | 2015-10-12 | 2018-06-12 | General Electric Company | Turbine nozzle with cooling channel coolant discharge plenum |
| US10871075B2 (en) | 2015-10-27 | 2020-12-22 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Cooling passages in a turbine component |
| US10533749B2 (en) * | 2015-10-27 | 2020-01-14 | Pratt & Whitney Cananda Corp. | Effusion cooling holes |
| US10520193B2 (en) | 2015-10-28 | 2019-12-31 | General Electric Company | Cooling patch for hot gas path components |
| DE102016107315A1 (de) * | 2016-04-20 | 2017-10-26 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Rotor mit Überhang an Laufschaufeln für ein Sicherungselement |
| US20170306775A1 (en) * | 2016-04-21 | 2017-10-26 | General Electric Company | Article, component, and method of making a component |
| US9995175B2 (en) * | 2016-06-29 | 2018-06-12 | General Electric Company | System and method for gas bearing support of turbine |
| DE102016217320A1 (de) * | 2016-09-12 | 2018-03-15 | Siemens Aktiengesellschaft | Gasturbine mit getrennter Kühlung für Turbine und Abgasgehäuse |
| US10233761B2 (en) * | 2016-10-26 | 2019-03-19 | General Electric Company | Turbine airfoil trailing edge coolant passage created by cover |
| US10933481B2 (en) | 2018-01-05 | 2021-03-02 | General Electric Company | Method of forming cooling passage for turbine component with cap element |
| US10612391B2 (en) | 2018-01-05 | 2020-04-07 | General Electric Company | Two portion cooling passage for airfoil |
| JP7234006B2 (ja) | 2019-03-29 | 2023-03-07 | 三菱重工業株式会社 | 高温部品及び高温部品の製造方法 |
| JP6636668B1 (ja) | 2019-03-29 | 2020-01-29 | 三菱重工業株式会社 | 高温部品、高温部品の製造方法及び流量調節方法 |
| JP6666500B1 (ja) | 2019-03-29 | 2020-03-13 | 三菱重工業株式会社 | 高温部品及び高温部品の製造方法 |
| US11994293B2 (en) | 2020-08-31 | 2024-05-28 | General Electric Company | Impingement cooling apparatus support structure and method of manufacture |
| US11460191B2 (en) | 2020-08-31 | 2022-10-04 | General Electric Company | Cooling insert for a turbomachine |
| US11614233B2 (en) | 2020-08-31 | 2023-03-28 | General Electric Company | Impingement panel support structure and method of manufacture |
| US11994292B2 (en) | 2020-08-31 | 2024-05-28 | General Electric Company | Impingement cooling apparatus for turbomachine |
| US11371702B2 (en) | 2020-08-31 | 2022-06-28 | General Electric Company | Impingement panel for a turbomachine |
| US11255545B1 (en) | 2020-10-26 | 2022-02-22 | General Electric Company | Integrated combustion nozzle having a unified head end |
| US11814965B2 (en) | 2021-11-10 | 2023-11-14 | General Electric Company | Turbomachine blade trailing edge cooling circuit with turn passage having set of obstructions |
| US11767766B1 (en) | 2022-07-29 | 2023-09-26 | General Electric Company | Turbomachine airfoil having impingement cooling passages |
| US11572803B1 (en) | 2022-08-01 | 2023-02-07 | General Electric Company | Turbine airfoil with leading edge cooling passage(s) coupled via plenum to film cooling holes, and related method |
Family Cites Families (20)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5820337A (en) | 1995-01-03 | 1998-10-13 | General Electric Company | Double wall turbine parts |
| US5626462A (en) | 1995-01-03 | 1997-05-06 | General Electric Company | Double-wall airfoil |
| US5957657A (en) | 1996-02-26 | 1999-09-28 | Mitisubishi Heavy Industries, Ltd. | Method of forming a cooling air passage in a gas turbine stationary blade shroud |
| US6329015B1 (en) | 2000-05-23 | 2001-12-11 | General Electric Company | Method for forming shaped holes |
| US20040086635A1 (en) | 2002-10-30 | 2004-05-06 | Grossklaus Warren Davis | Method of repairing a stationary shroud of a gas turbine engine using laser cladding |
| US6905302B2 (en) * | 2003-09-17 | 2005-06-14 | General Electric Company | Network cooled coated wall |
| US7363707B2 (en) | 2004-06-14 | 2008-04-29 | General Electric Company | Braze repair of shroud block seal teeth in a gas turbine engine |
| WO2006069941A1 (de) | 2004-12-24 | 2006-07-06 | Alstom Technology Ltd | Bauteil mit eingebettetem kanal, insbesondere heissgaskomponente einer strömungsmaschine |
| US7653994B2 (en) | 2006-03-22 | 2010-02-02 | General Electric Company | Repair of HPT shrouds with sintered preforms |
| US7712316B2 (en) * | 2007-01-09 | 2010-05-11 | United Technologies Corporation | Turbine blade with reverse cooling air film hole direction |
| US7900458B2 (en) | 2007-05-29 | 2011-03-08 | Siemens Energy, Inc. | Turbine airfoils with near surface cooling passages and method of making same |
| ATE502720T1 (de) | 2008-04-09 | 2011-04-15 | Alstom Technology Ltd | VERFAHREN ZUR REPARATUR DER HEIßGASKOMPONENTE EINER GASTURBINE |
| US8449254B2 (en) * | 2010-03-29 | 2013-05-28 | United Technologies Corporation | Branched airfoil core cooling arrangement |
| US8651805B2 (en) | 2010-04-22 | 2014-02-18 | General Electric Company | Hot gas path component cooling system |
| US8608443B2 (en) * | 2010-06-11 | 2013-12-17 | Siemens Energy, Inc. | Film cooled component wall in a turbine engine |
| US9181819B2 (en) | 2010-06-11 | 2015-11-10 | Siemens Energy, Inc. | Component wall having diffusion sections for cooling in a turbine engine |
| US8727727B2 (en) | 2010-12-10 | 2014-05-20 | General Electric Company | Components with cooling channels and methods of manufacture |
| US8753071B2 (en) | 2010-12-22 | 2014-06-17 | General Electric Company | Cooling channel systems for high-temperature components covered by coatings, and related processes |
| US8533949B2 (en) | 2011-02-14 | 2013-09-17 | General Electric Company | Methods of manufacture for components with cooling channels |
| US8870536B2 (en) * | 2012-01-13 | 2014-10-28 | General Electric Company | Airfoil |
-
2013
- 2013-09-03 US US14/016,769 patent/US9416662B2/en active Active
-
2014
- 2014-08-19 DE DE102014111844.8A patent/DE102014111844B4/de active Active
- 2014-08-28 JP JP2014173389A patent/JP7051273B2/ja active Active
- 2014-09-01 CH CH01317/14A patent/CH708574A2/de not_active Application Discontinuation
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US9416662B2 (en) | 2016-08-16 |
| US20150059357A1 (en) | 2015-03-05 |
| JP2015048848A (ja) | 2015-03-16 |
| DE102014111844A1 (de) | 2015-03-05 |
| DE102014111844B4 (de) | 2024-12-12 |
| JP7051273B2 (ja) | 2022-04-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE102014111844B4 (de) | Verfahren und System zur Schaffung einer Kühlung für Turbinenkomponenten | |
| DE69324506T2 (de) | Gekühlte turbinenschaufel | |
| DE60015233T2 (de) | Turbinenschaufel mit interner Kühlung | |
| DE69321621T2 (de) | Turbinenschaufel mit stegen in der austrittskaufe, die als diffusoren wirken | |
| DE60018817T2 (de) | Gekühlte Gasturbinenschaufel | |
| DE112009000753B4 (de) | Einheitliche Leitung zur Beförderung von Fluiden | |
| DE60202212T2 (de) | Kühlbares segment für turbomaschinen und turbinen mit brennkammer | |
| DE69502282T2 (de) | Turbinengehäusesegment mit haarnadelförmigen kühlkanälen | |
| DE102007007177B4 (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Kühlen von Gasturbinen- Rotorschaufeln | |
| DE60031077T2 (de) | Turbinenschaufel mit unterschiedlich geneigten Filmkühlungsöffnungen | |
| DE60129281T2 (de) | Gekühlte Turbinenschaufel sowie Verfahren hierzu | |
| DE102011053930B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Kühlung von Plattformabschnitten von Turbinenrotorschaufeln | |
| CH708700A2 (de) | System zur Schaffung einer Kühlung für Turbinenkomponenten. | |
| DE102011053891B4 (de) | Vorrichtung und Verfahren zur Kühlung von Plattformabschnitten von Turbinenrotorschaufeln | |
| DE102007038858A1 (de) | Filmgekühlte, mit Nuten ausgebildete Wand und Verfahren zum Herstellen derselben | |
| DE102011053892A1 (de) | Apparatur und Verfahren zur Kühlung der Plattformbereiche von Turbinenrotorschaufeln | |
| DE102011053702B4 (de) | Turbinenleitapparat und Verfahren zur Kühlung eines Turbinenleitapparates | |
| DE102011000198A1 (de) | System zur Kühlung von Turbinenschaufeln | |
| CH708318A2 (de) | Turbinenkomponente und Verfahren zur Herstellung derselben. | |
| DE102011054880A1 (de) | Vorrichtungen, Systeme und Verfahren zur Kühlung der Plattformregion von Turbinenlaufschaufeln | |
| DE102011056619B4 (de) | Einrichtung und Verfahren zum Kühlen von Plattformbereichen von Turbinenlaufschaufeln | |
| DE102019132728A1 (de) | Turbinenschaufelspitzen-kühlsystem mit spitzenschienen-kühleinsatz | |
| DE102007060930A1 (de) | Verfahren zur Rückflussverhinderung und Erzeugung einer Kühlschicht an einem Schaufelblatt | |
| DE112018007681T5 (de) | Gekühltes schaufelblatt und herstellungsverfahren | |
| EP1456505A1 (de) | Thermisch belastetes bauteil |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| NV | New agent |
Representative=s name: GENERAL ELECTRIC TECHNOLOGY GMBH GLOBAL PATENT, CH |
|
| AZW | Rejection (application) |