CN105587343A - 用于轴向涡轮机压缩机的混合定子 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及用于轴向涡轮机的低压压缩机的定子。定子包括具有连接叶片(38)的环形排的定子叶片,以及聚集成有叶片外壳(40)的支承叶片(36)。外壳(40)包括内部平台(42)和外部平台(44),它们通过基于钛粉末的增量生产一体地产生。定子具有圆形内部护罩(32),其通过外壳的叶片的内部平台(42)和固定至连接叶片(38)的内部护罩(46)形成。内部平台(42)包括成对的接触表面以通过邻接和在接触表面上滑动来将内部分段互锁在其中。接触表面垂直于转动轴线并且形成轴向止动件。
Description
技术领域
本发明的领域是涡轮机,特别是用于飞行器的涡轮喷气飞机。更具体地,本发明涉及涡轴向涡轮机的定子结构。
背景技术
现在的涡轮机具有各种结构的数个环形排的定子叶片。这些排根据它们互相固定叶片的方法、或者甚至与支撑每个叶片的外壳的连接类型区分。为了引导一次流并且确保相对于转子的密封性,一排基本上支撑固定至定子叶片内端的内部护罩。这些护罩受到相当大的轴向力,在低压压缩机的的情况下它们出现抽吸现象或吸入情况。
文献EP2339120A1公开了用于轴向涡轮机低压压缩机整流器的结构。在相同叶片环形排内,整流器具有混合结构,因为它具有构造叶片和飞行叶片。飞行叶片链接至内部护罩,内部护罩本身固定至构造叶片。内复合护罩固定使用轴弧顶至金属构造叶片,从而组成了不生成任何空气动力学湍流情况的刚性结构。但是,装配件的刚性是有限的。
发明内容
技术问题
本发明的目的是解决现有技术中存在的至少一个问题。更具体地,本发明的目标是改进包括环形排叶片的轴向涡轮机定子的刚性。本发明的目标还在于改进安装在轴向涡轮机定子的构造透平叶片之间的内部护罩的轴向保持性。
技术方案
将理解的是,本发明提供作为小面的支承叶片和内部护罩分段之间的轴向阻挡,小面定向在上游方向和/或下游方向上,小面在支承叶片和护罩分段之间的一个或每个分界面处。
本发明涉及一种用于轴向涡轮机、特别是压缩机的定子,所述定子包括:环形排的定子叶片,其包括带有内部平台和连接叶片的一体支承叶片;内部护罩,其由所述支承叶片的内部平台和固定至所述连接叶片的内部护罩分段形成;其特征在于,支承叶片的内部平台包括至少一个接触表面,其基本上垂直于所述涡轮机的转动轴线并且与内部分段轴向地接触以能够阻挡它。
接触表面使内部护罩分段被阻挡,它形成用于分段的轴向止动件。
根据本发明的有利实施方式,定子包括至少一个一体外壳,所述一体包括包括数个支承叶片和每个支承叶片共有的内部平台,所述外壳可选地包括每个支承叶片共有的外部平台。
根据本发明的有利实施方式,至少一个或每个外壳包括数个、优选地三个支承叶片,其描绘了环形排的叶片的角部,所述外壳的每个支承叶片的弦相对于转动轴线的平均倾斜可选地大于5°,优选地大于10°,更优选地大于20°。
根据本发明的有利实施方式,每个支承叶片具有凹形内弧表面,其在连接至内部平台的区域优选地向内弯曲。
根据本发明的有利实施方式,支承叶片的至少一个或每个内部平台包括基本上垂直于涡轮机的转动轴线并且与相同的内部分段相接触的至少两个接触平面,优选地,支承叶片的至少一个或每个内部平台包括基本上垂直于涡轮机的转动轴线并且与两个分离的内部分段相接触的至少四个接触表面。
根据本发明的有利实施方式,定子包括形成在所述内部平台上的数个接触表面,所述接触表面基本上互相平行并且描绘出至少一个、优选地至少两个圆形排。
根据本发明的有利实施方式,至少一个平台包括成对的接触表面,所述接触表面与相同的分段相接触并且在相反方向上轴向地定向,可选地所述接触表面互相面对。
根据本发明的有利实施方式,每个内部分段对于与它接触的每个内部平台机械地被调节,以实现通过互锁的保持,优选地,与相同的内部分段配合的每对接触表面与所述分段被机械地调节,以实现通过互锁的径向保持。
根据本发明的有利实施方式,所述内部分段被插在所述支承叶片的内部平台之间,可选地所述分段和所述平台形成基本上规则的交替布置。
根据本发明的有利实施方式,所述内部护罩分段包括所述连接叶片被固定在其中的开口或空腔,在开口或空腔中分段和连接叶片之间的至少一个或每个固定装置包括板和/或密封材料和/或弹性体连接件,例如硅树脂。
根据本发明的有利实施方式,所述支承叶片和所述连接叶片的每一个包括旨在所述涡轮机的一次流中径向延伸的轮叶,所述轮叶具有相等的最大厚度,优选地,所述轮叶相同。
根据本发明的有利实施方式,所述内部平台的每个接触表面配置成实现内部分段从内侧的径向引入。
根据本发明的有利实施方式,所述至少一个或每个内部平台被描绘轮廓并且包括具有主要轴向延伸的轴向部分和从所述轴向部分朝向内侧主要径向延伸的两个径向部分,每个径向部分被布置在所述轴向部分的上游端和下游端的其中一个处,每个接触表面形成在所述径向部分的其中一个上。
根据本发明的有利实施方式,至少一个或每个支承叶片是一体的,优选地通过基于粉末的增量生产,可选地例如钛粉末的金属粉末。
根据本发明的有利实施方式,至少一个或每个内部分段由复合材料产生,特别是具有纤维和有机基质、例句聚醚酰亚胺和聚酯的复合材料。
根据本发明的有利实施方式,定子包括所述内部平台和所述内部分段之间的密封连接件,优选地,所述密封连接件是弹性体连接件。
根据本发明的有利实施方式,定子包括与相同的内部平台相接触的两个内部分段,所述内部平台和内部分段共同限定小室,所述小室可选地向内侧开口。
根据本发明的有利实施方式,至少一个或每个分段包括至少一个、优选地数个对应的接触表面,在它们装配期间所述接触表面旨在移动到与相关联的平台的每个接触表面相接触。
根据本发明的有利实施方式,所述至少一个或每个内部平台包括朝向内侧径向开口的内部槽,所述分段包括被引入到相关联的支承叶片中的较小的径向和/或轴向厚度的部分。
根据本发明的有利实施方式,定子包括由两个半壳形成的外壳体,每一个设有半圆形壁和轴向固定凸缘以接合半壳,支承叶片的内部平台沿着周长与每个轴向凸缘对齐。
根据本发明的有利实施方式,两个支承叶片或两个不同外壳的内部平台(42)布置在固定在一起的轴向凸缘之间的分界面的一侧和另一侧,可选地,所述内部平台相接触。
根据本发明的有利实施方式,每个内部平台具有沿着叶片排周长的两个相反的边缘,与每个平台对应的所述支承叶片具有至少一个或更多个固定轴,所述轴与所述边缘远离,优选地与半壳的每个轴向凸缘远离。
根据本发明的有利实施方式,每个轮叶由定子的每个护罩径向地界定。
根据本发明的有利实施方式,轴向地与分段接触的至少一个或每个接触表面形成用于分段的轴向接触件。
根据本发明的有利实施方式,外壳的每个支承叶片包括堆叠方向,外壳的支承叶片的堆叠方向相对于彼此规律地倾斜。
根据本发明的有利实施方式,每个半壳由具有有机基质的复合材料产生,优选地每个半壳是一体的。
本发明还涉及一种涡轮机包括定子,其特征在于,所述定子根据权利要求1至22的任一项所述,可选地,所述定子是低压压缩机的定子。
提供的优势
在上游方向的接触表面能够使护罩分段的运动被阻挡在下游方向上,反之亦然。特别地,在下游方向上的表面限制了分段上游方向上的运下哦那个,在压缩机中抽吸的情况下。在上游和下游方向上定向的两个接触表面的组合限制了护罩分段的轴向振动。这样,本发明通过形成由于接触表面的轴向止动件使得定子被加强。
支承叶片的一体外表改进了定子的刚需,因为支承叶片的轮叶和对应的内部平台之间的游隙被消除。增量生产方法实现了具有更复杂形状的生产,这些形状在很大程度上向内弯曲,具有更多不同的厚度。以这种方式生产的具有数个叶片的外壳会更加有抗性以及更加刚性,改进了相关联定子的整体刚性。外壳和每个支承叶片形成加强件,在定子中的强硬位置。另外,在合适情况下,也优化了质量、成本、机械强度和维修方面的考量。
附图说明
图1表示根据本发明的轴向涡轮机。
图2根据本发明的涡轮机压缩机的图。
图3表示根据本发明的定子的成排的叶片。
图4表示根据本发明的定子的部分。
图5表示根据本发明的定子的半壳之间的连接。
图6表示根据本发明的定子的支撑叶片。
图7表示根据本发明的定子的内部护罩的分段部分。
具体实施方式
在以下说明书中,术语内或内部以及外或外部指的是相对于轴流式涡轮机的转动轴线。轴向方向对应于沿着涡轮机转动轴线的方向。
图1以简化方式示出轴向涡轮机。在此特定例子中,发动机是双流涡轮喷气飞机。涡轮喷气飞机2包括被称作低压压缩机4的第一压缩水平、被称作高压压缩机6的第二压缩机水平、燃烧室8以及一个或多个透平10水平。在操作中,经由中间轴输出直至转子12的透平10的机械输出使两个压缩机4和6动作。这些包括与定子叶片的排相关联的多排转子叶片。转子关于其转动轴线14的转动可以产生气流并且逐渐将气流压缩直至燃烧室8的入口。减速装置可用于提高传输至压缩机的转动速度。
通常被称作风扇或通风机16的进气口风扇,联接至转子12并且产生气流,气流分成穿过前述不同水平涡轮机的一次流18和沿着机器穿过环形管道(部分示出)以便然后与一次流汇合的的二次流20。二次流可被加速从而产生反推力。一次流18和二次流20是环形流,它们被引导通过涡轮机的外壳。为此,外壳具有可以是内部和外部的圆柱形壁或护罩。
图2是如图1的轴向涡轮机的压缩机的剖视图。压缩机可以是低压压缩机4。可以看到其中的风扇16的部分以及一次流18和二次流20的分离喷嘴22。转子12包括数个环形排的定子叶片24,在此例中是三个。
低压压缩机4包括具有外部壳体28的定子。这可机械地支撑数个整流器,在此例中是四个,每一个包含定子叶片26的环形排。整流器与风扇16或转子叶片排相关联从而将气流整流,从而将流速转换成静压。定子叶片26从外壳体28大致上径向地延伸,并且可使用轴30固定在外壳体上。
压缩机4的定子还包括内部护罩32,每一个连接至定子叶片26的内部端,而外部端可连接至外部护罩34。可选地,一些叶片经由分离固定平台单独连接至外部壳体。内部护罩32可在内测被可磨损材料的轨迹覆盖,用以形成与迷宫形密封配合的密封连接件,迷宫形密封件形成在转子12的外部表面上。
图3表示压缩机的定子的部分,例如图2中所述的。可以看到其中的环形排的叶片,外部护罩34和内部护罩32。定子沿着涡轮机的转动轴线14可见,转动轴线与定子或叶片排的对称轴线一致。
定子的环形排的叶片包括数个类型的定子叶片,包括支承叶片36和连接叶片38。定子叶片(36;38)使用表示其前缘的线指示。以随机方式,支承叶片36使用比连接叶片38更粗的线指示,但实际上所述排的叶片具有相同厚度,例如,具有相同最大厚度,相同的几何形状,以防止在环形排中形成不均匀性。有利地,相同排的叶片是相同的。
所述排的叶片(36;38)彼此规则地隔开并且在流中具有相同的角方向。它们可相对于彼此规律地倾斜。虽然示出了72个定子叶片(36;38),但是所述排可包括更多、例如超过100个叶片。可替代地,所述排可包括更少的叶片,例如,少于50个。
连接叶片38在多个连续群组上分布,在此例中八个连接叶片38的六组。支承叶片36可与有叶片的外壳40结合,有叶片的外壳可以一体方式通过焊接不同部分生产。在此方式中,它们形成外部壳体和内部护罩32之间的刚性和耐久的机械连接。它们用作外部壳体和内部护罩32之间的支柱。
每个外壳40可包括一个、或优选地数个支承叶片38,在此例中是三个支承叶片38。三个支承叶片40的这种数量优化了外壳的刚性和定子的质量,以及由此的叶片的径向倾斜、它们的几何形状、以及如下文具体描述的不同材料的使用。
每个外壳40可包括内部平台42和外部平台44。这些平台(42;44)基本上是拱形的或弯曲的以便遵循对应的护罩(32;34)的圆形形状。此外,定子可包括内部护罩分段46以补充界定和引导涡轮机内部流的内部环形表面。术语护罩分段46旨在理解为圆的角扇。以相同方式,定子可包括外部平台44之间的外部护罩分段48。
内部护罩46有利地由具有玻璃或碳纤维的复合材料、以及PEI树脂制成。外壳40的内部平台42插在内部分段46之间,它们形成交替布置。交替布置可主要是规则的。定子可具有下部和上部,交替布置在每个下部和上部中是规则的。
图4是当从定子内侧观察时的定子的等距视图。可以看到环形排的叶片(36;38)、外部护罩34、内部护罩32以及外部壳体28。
外壳40的内部平台42能够使两个内部分段46被连接。连接件50布置在内部平台和内部护罩分段之间的分界面。这些连接件50确保密封并且允许差别膨胀,因为内部平台42和分段可由不同材料制成。
在内部平台42内,内部分段的段接近小室52。这形成了游隙,再次允许能够差别膨胀,以允许这些端沿着周长一起移动。
外部分段48被压在外部壳体28的内部表面上。它们可使用贯穿轴(未示出)被固定在此位置,这样,外部分段48具有固定孔54。任何膨胀连接件56可被放置在外部平台44和外部分段48之间的连接处。
图5表示如图2中所示的压缩机的定子部分。可以看到其中的外壳40的支承叶片36、连接叶片36、外部平台44、外部分段48以及外部壳体28的部分。
外部壳体可以是压缩机、例如低压压缩机的外部壳体。该壳体可由沿着轴向平面60分离的两个半壳58形成,也是就是说,其经由涡轮机的转动轴线延伸,转动轴线对应于定子的环面形状的基本上对称轴线。轴向平面60垂直示出,实际上它相对涡轮机法向装配方向可以是水平的。每个半壳58包括基本上形成半管或半尖顶的半圆形壁62。壁62沿着周长作为轴向固定凸缘终止。这些凸缘64在与环形流相反的一侧,朝向壁62的外侧径向地延伸。有利地,每个半壳58由复合材料产生,以使其更轻而同时保持刚性。每个半壳58可以是一体的,以改进其使用寿命、刚性和密封性。
至少一个或每个固定外壳40使用轴30、例如防松螺栓固定至半壳58的壁62。该轴线60沿着周长与相邻的轴向凸缘64远离,这便于防松螺栓的锁定工具的使用。至少一个或每个轴30可以沿着周长在其边缘之间的相关联的外部平台44上。
图6表示在内部平台42和内部分段46之间的连接处区域中定子的剖面。该剖面尤其示出外壳40的支承叶片36,它还可以是分离的支承叶片36。对于空间方向,转动轴线14是倾斜的。
支承叶片36和/或带有支承叶片(在此例中仅示出一个)的外壳46可以是一体的并且可通过基于粉末、例如钛粉末的增量生产产生,以促进刚性。在可产生的形状方面,该技术给予了很大的自由度。但是,因为可使用模制,本发明的此方面不是必需的。
外部平台44可具有基本上平面的轮廓。它可包括如上所述的固定轴30。轴30在于叶片36的轮叶相反的方向上径向延伸。这可具有弧形的空气动力学轮廓66(在此例中作为俯视图示出),具有凸形内弧表面。特别地,连接至平台(42;44)的轮叶的径向端是向内弯曲的。叶片36的大致的弦相对于转动轴线14倾斜。在弦和转动轴线之间的平均角、或俯仰角,大于5°,优选地大于15°。该角在平行于转动轴线14的平面中测量。它可以在支承叶片36的轮叶的径向中高处的轮廓上测量。
该几何形状改进了轮叶和平台(42;44)之间连接的硬度,进一步有利于加强其隶属的外壳40。术语“轮叶”理解为在流18中径向延伸的叶片的部分,轮叶可由弦和/或平台径向地界定。
内部平台42可具有可绕转动轴线枢转的大体轮廓,以产生内部平台42。轮廓可具有大致上轴向延伸的轴向部分68。轮廓可作为接近轴向部分68和大致上径向延伸的径向部分70轴向地终止。径向部分70可垂直于转动轴线14延伸。轴向部分68基本上形成管部。径向部分70形成径向凸缘。
内部平台68包括至少一个、优选地至少两个接触平面72或小面72,它们基本上沿着定子的周长径向延伸。接触表面72可垂直于转动轴线14并且可选地平行于彼此。这些接触表面72沿着周长布置在平台42一端或一侧的第一组接触表面72。内部平台42可具有另一组相似的接触表面72,该组沿着周长放置在平台42的相反的端部。每对接触表面72能够使放置在他们之间的护罩分段的装配部分74被轴向地阻挡。
经由其轴向部分68和径向部分70的内部平台42,可界定其接触表面72之间的槽。该槽可形成向内侧径向开口的环形槽的环形部分。槽接收内部分段46的至少一个或两个装配部分74。每个装配部分包括对应的接触表面76,它们与内部平台42的接触表面相接触。分段的装配部分74的每个外表面76与内部平台的槽的内表面相符。表面(76;78)可被机械调节以确保合适和互锁。平台42用作固定地连接两个护罩分段46的套管。该记过通过减少容差以及通过产生压配合而实现,也就是说,通过施加超过10N的力,优选地超过100N,使得分段被引入平台中。
接触表面72彼此相反,在平台42内,具有倒“U”的形式。根据本发明的一变体,它们以互相相反的方向定向,例如,通过形成在相同的中央径向凸缘上。平台的轮廓可以字母“T”的形式。在此变体中,护罩分段具有紧抓中央径向凸缘的分叉形状。
图7表示如图2所示的压缩机的内部定子部分。可以看到一系列的连接叶片38和内部分段46。
装配部分74在轴向方向上形成更小径向厚度和/或更小宽度的区。该部分74相对于分段46的剩余部分和相对于被容纳在其中的内平台具有减小的横截面。这样,确保了表面延续性。
所述内部分段46或每个内部分段在每个端具有成对对应的接触表面76。因此所述对使得分段46被安装在两个支承叶片或两个外壳之间,特别是经由它们的内部平台。这样,由于重复的互锁动作,在内部平台和分段46之间连接的连续形成刚性的弓形或圆形。
内部分段46包括用于引导其中的连接叶片38的内部端的开口80或空腔80。它们使用保持元件例如板或杆被固定在开口或空腔中,板或杆被引入到连接叶片38的端的切口中。固定还可利用填充空腔80或阻挡开口80的密封材料实行。可利用例如硅树脂的弹性体连接件。
在上文中,对于外壳的每个特征可应用到分离的支承叶片中,反之也是如此。
Claims (23)
1.一种用于轴向涡轮机(2)、特别是压缩机(4;6)的定子,所述定子包括:
环形排的定子叶片,其包括带有内部平台(42)和连接叶片(38)的一体支承叶片(36);
内部护罩(32),其由所述支承叶片(36)的内部平台(42)和固定至所述连接叶片(38)的内部护罩分段(46)形成;
其特征在于
支承叶片(36)的内部平台(42)包括至少一个接触表面(72),其基本上垂直于所述涡轮机(2)的转动轴线(14)并且与内部分段(46)轴向地接触以能够阻挡它。
2.根据权利要求1所述的定子,其特征在于,它包括至少一个一体外壳(40),所述一体包括包括数个支承叶片(36)和每个支承叶片(36)共有的内部平台(42),所述外壳(40)可选地包括每个支承叶片(36)共有的外部平台(44)。
3.根据权利要求2所述的定子,其特征在于,至少一个或每个外壳(40)包括数个、优选地三个支承叶片(36),其描绘了环形排的叶片的角部,所述外壳(40)的每个支承叶片(36)的弦相对于转动轴线(14)的平均倾斜可选地大于5°,优选地大于10°,更优选地大于20°。
4.根据权利要求1至3的任一项所述的定子,其特征在于,每个支承叶片(36)具有凹形内弧表面,其在连接至内部平台(42)的区域优选地向内弯曲。
5.根据权利要求1至4的任一项所述的定子,其特征在于,支承叶片(36)的至少一个或每个内部平台(42)包括基本上垂直于涡轮机(2)的转动轴线(14)并且与相同的内部分段(46)相接触的至少两个接触平面(72),优选地,支承叶片(36)的至少一个或每个内部平台(42)包括基本上垂直于涡轮机(2)的转动轴线(14)并且与两个分离的内部分段(46)相接触的至少四个接触表面(72)。
6.根据权利要求1至5的任一项所述的定子,其特征在于,它包括形成在所述内部平台(42)上的数个接触表面(72),所述接触表面(72)基本上互相平行并且描绘出至少一个、优选地至少两个圆形排。
7.根据权利要求1至6的任一项所述的定子,其特征在于,至少一个平台(42)包括成对的接触表面(72),所述接触表面与相同的分段(46)相接触并且在相反方向上轴向地定向,可选地所述接触表面(72)互相面对。
8.根据权利要求1至7的任一项所述的定子,其特征在于,每个内部分段(46)对于与它接触的每个内部平台(42)机械地被调节,以实现通过互锁的保持,优选地,与相同的内部分段(46)配合的每对接触表面(72)与所述分段(46)被机械地调节,以实现通过互锁的径向保持。
9.根据权利要求1至8的任一项所述的定子,其特征在于,所述内部分段(42)被插在所述支承叶片(36)的内部平台(42)之间,可选地所述分段和所述平台形成基本上规则的交替布置。
10.根据权利要求1至9的任一项所述的定子,其特征在于,所述内部护罩分段(46)包括所述连接叶片(38)被固定在其中的开口(80)或空腔(80),在开口(80)或空腔(80)中分段和连接叶片(38)之间的至少一个或每个固定装置包括板和/或密封材料和/或弹性体连接件,例如硅树脂。
11.根据权利要求1至10的任一项所述的定子,其特征在于,所述支承叶片(36)和所述连接叶片(38)的每一个包括旨在所述涡轮机(2)的一次流(18)中径向延伸的轮叶,所述轮叶具有相等的最大厚度,优选地,所述轮叶相同。
12.根据权利要求1至11的任一项所述的定子,其特征在于,所述内部平台(42)的每个接触表面(72)配置成实现内部分段(46)从内侧的径向引入。
13.根据权利要求1至12的任一项所述的定子,其特征在于,所述至少一个或每个内部平台(42)被描绘轮廓并且包括具有主要轴向延伸的轴向部分和从所述轴向部分(68)朝向内侧主要径向延伸的两个径向部分(70),每个径向部分(70)被布置在所述轴向部分(68)的上游端和下游端的其中一个处,每个接触表面(72)形成在所述径向部分(70)的其中一个上。
14.根据权利要求1至13的任一项所述的定子,其特征在于,至少一个或每个支承叶片(36)是一体的,优选地通过基于粉末的增量生产,可选地例如钛粉末的金属粉末。
15.根据权利要求1至14的任一项所述的定子,其特征在于,至少一个或每个内部分段(46)由复合材料产生,特别是具有纤维和有机基质、例句聚醚酰亚胺和聚酯的复合材料。
16.根据权利要求1至15的任一项所述的定子,其特征在于,它包括所述内部平台(42)和所述内部分段(42)之间的密封连接件(50),优选地,所述密封连接件(50)是弹性体连接件。
17.根据权利要求1至16的任一项所述的定子,其特征在于,它包括与相同的内部平台(42)相接触的两个内部分段(42),所述内部平台(42)和内部分段(46)共同限定小室(52),所述小室可选地向内侧开口。
18.根据权利要求1至17的任一项所述的定子,其特征在于,至少一个或每个分段(42)包括至少一个、优选地数个对应的接触表面,在它们装配期间所述接触表面旨在移动到与相关联的平台的每个接触表面相接触。
19.根据权利要求1至18的任一项所述的定子,其特征在于,所述至少一个或每个内部平台(42)包括朝向内侧径向开口的内部槽,所述分段(42)包括被引入到相关联的支承叶片(36)中的较小的径向和/或轴向厚度的部分。
20.根据权利要求1至19的任一项所述的定子,其特征在于,它包括由两个半壳形成的外壳体(28),每一个设有半圆形壁和轴向固定凸缘(64)以接合半壳,支承叶片(36)的内部平台(42)沿着周长与每个轴向凸缘(64)对齐。
21.根据权利要求20所述的定子,其特征在于,两个支承叶片(36)或两个不同外壳(40)的内部平台(42)布置在固定在一起的轴向凸缘(64)之间的分界面(60)的一侧和另一侧,可选地,所述内部平台(42)相接触。
22.根据权利要求1至21的任一项所述的定子,其特征在于,每个内部平台(42)具有沿着叶片排周长的两个相反的边缘,与每个平台(42)对应的所述支承叶片(36)具有至少一个或更多个固定轴(30),所述轴与所述边缘远离,优选地与半壳的每个轴向凸缘(64)远离。
23.一种涡轮机(2)包括定子,其特征在于,所述定子根据权利要求1至22的任一项所述,可选地,所述定子是低压压缩机(4)的定子。
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