DE112021003843T5 - Übergangsstück, damit versehene Brennkammer, Gasturbine und Gasturbinenausrüstung - Google Patents

Übergangsstück, damit versehene Brennkammer, Gasturbine und Gasturbinenausrüstung Download PDF

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Taiki Kinoshita
Kentaro Tokuyama
Kenta Taniguchi
Hiroyuki Sakaki
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Abstract

Dieses Übergangsstück umfasst ein Paar Seitenplattenabschnitte, die einander über eine Achse zugewandt sind, einen biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeinnenseite, auf der ein Abschnitt auf einer Stromabwärtsseite der Achse in Bezug auf einen Abschnitt auf einer Stromaufwärtsseite der Achse gebogen ist, in Bezug auf die Achse angeordnet ist, und einen biegeaußenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeaußenseite gegenüber der Biegeinnenseite in Bezug auf die Achse angeordnet ist. Der biegeinnenseitige Plattenabschnitt, der biegeaußenseitige Plattenabschnitt und das Paar Seitenplattenabschnitte enthalten jeweils mehrere Kanalgruppen, die jeweils aus mehreren Kühlkanälen bestehen, die sich in einer Achsenrichtung erstrecken, die in einer Umfangsrichtung angeordnet sind und durch die ein Kühlmedium strömt, und mindestens einen Sammler, der sich in der Umfangsrichtung erstreckt und durch den das Kühlmedium strömt. Die Anzahl der mindestens einen Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts ist kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte.

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Übergangsstück, das einen Strömungsweg definiert, durch den Verbrennungsgas strömt, eine damit versehene Brennkammer, eine Gasturbine und eine Gasturbinenausrüstung.
  • Es wird Priorität der am 20. Juli 2020 eingereichten japanischen Patentanmeldung Nr. 2020-123954 beansprucht, deren Inhalt hier durch Verweis aufgenommen wird.
  • Stand der Technik
  • Eine Brennkammer einer Gasturbine enthält ein Übergangsstück, das einen Strömungsweg von Verbrennungsgas definiert, und einen Hauptkörper, der Brennstoff zusammen mit Luft in das Übergangsstück spritzt. Das Übergangsstück weist eine rohrförmige Form um eine Brennkammerachse auf. Bei dem Übergangsstück wird der Brennstoff verbrannt, und durch die Verbrennung des Brennstoffs erzeugtes Verbrennungsgas strömt. Aus diesem Grund ist eine Innenumfangsfläche des Übergangsstücks dem Verbrennungsgas mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt.
  • Daher sind beispielsweise mehrere Kanäle, durch die ein Kühlmedium strömt, in einem Verbrennungsrohr (Übergangsstück) einer Brennkammer gebildet, die unten in PTL 1 offenbart ist. Der Kanal enthält einen Sammler, der sich in einer Umfangsrichtung in Bezug auf eine Brennkammerachse erstreckt; mehrere stromaufwärtsseitige Kühlkanäle, die sich von dem Sammler zu einer axialen Stromaufwärtsseite erstrecken; und mehrere stromabwärtsseitige Kühlkanäle, die sich von dem Sammler zu einer axialen Stromabwärtsseite erstrecken. Der Sammler ist vorgesehen, um die Anzahl der stromaufwärtsseitigen Kühlkanäle in Bezug auf die Anzahl der stromabwärtsseitigen Kühlkanäle zu ändern.
  • Zitatliste
  • Patentliteratur
  • [PTL 1] Japanische ungeprüfte Patentanmeldungsveröffentlichung Nr. 2007-107541 Zusammenfassung der Erfindung
  • Technisches Problem
  • Für das Übergangsstück ist eine Verringerung von Herstellungskosten wünschenswert, während ein gewisses Maß an Haltbarkeit sichergestellt werden muss.
  • Daher besteht eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Übergangsstück, das in der Lage ist, Haltbarkeit zu gewährleisten und gleichzeitig Herstellungskosten zu unterdrücken, eine damit versehene Brennkammer und eine mit der Brennkammer versehene Gasturbine bereitzustellen.
  • Lösung für das Problem
  • Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird, um die obige Aufgabe zu erfüllen, ein Übergangsstück bereitgestellt, das entlang einer innerhalb einer imaginären Ebene gebogenen Achse in einer rohrförmigen Form um die Achse gebildet ist und das einen Umfang eines Verbrennungsgas-Strömungswegs definiert, durch den Verbrennungsgas von einer Stromaufwärtsseite zu einer Stromabwärtsseite in einer Achsenrichtung strömt, in der sich die Achse erstreckt. Das Übergangsstück umfasst: ein Paar Seitenplattenabschnitte, die der imaginären Ebene zugewandt sind und einander zugewandt sind, wobei die Achse zwischen dem Paar Seitenplattenabschnitte eingefügt ist; einen biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeinnenseite, auf der ein Abschnitt auf der Stromabwärtsseite der Achse in Bezug auf einen Abschnitt auf der Stromaufwärtsseite der Achse gebogen ist, in Bezug auf die Achse angeordnet ist und der mit Enden auf der Biegeinnenseite des Paars Seitenplattenabschnitte verbunden ist; und einen biegeaußenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeaußenseite gegenüber der Biegeinnenseite in Bezug auf die Achse angeordnet ist, der dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt zugewandt ist, wobei die Achse zwischen dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt eingefügt ist, und der mit Enden auf der Biegeaußenseite des Paars Seitenplattenabschnitte verbunden ist. Der biegeinnenseitige Plattenabschnitt, der biegeaußenseitige Plattenabschnitt und das Paar Seitenplattenabschnitte enthalten jeweils mehrere Kanalgruppen, die jeweils mehrere Kühlkanäle enthalten, die sich in der Achsenrichtung erstrecken, die in einer Umfangsrichtung in Bezug auf die Achse angeordnet sind und durch die ein Kühlmedium strömt, und mindestens einen Sammler, der sich in der Umfangsrichtung erstreckt und durch den das Kühlmedium strömt. Die mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte sind in der Achsenrichtung angeordnet, und der Sammler ist zwischen den mehreren Kanalgruppen in der Achsenrichtung angeordnet. Die mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte kommunizieren über den zwischen den mehreren Kanalgruppen angeordneten Sammler miteinander. Mediumeinlässe, in die das Kühlmedium strömt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite mehrerer erster Kühlkanäle gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine erste Kanalgruppe, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite befindet, unter den mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte bilden. Mediumauslässe, aus denen das Kühlmedium ausströmt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite mehrerer letzter Kühlkanäle gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine letzte Kanalgruppe, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite befindet, unter den mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte bilden. Die Anzahl der mindestens einen Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts ist kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte.
  • Bei diesem Aspekt strömt das Kühlmedium in die ersten Kühlkanäle von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte von den Einlässen davon. Danach strömt das Kühlmedium innerhalb jedes Abschnitts durch den mindestens einen Sammler jedes Abschnitts und strömt dann aus dem Übergangsstück von den Auslässen der letzten Kühlkanäle jedes Abschnitts. Das Kühlmedium innerhalb jedes Abschnitts strömt von der Stromabwärtsseite zu der Stromaufwärtsseite hin. Während dieses Prozesses wird das Übergangsstück durch das Kühlmedium gekühlt, während das Kühlmedium erwärmt wird.
  • Bei diesem Aspekt wird, um eine Kühlkapazität des von der Stromabwärtsseite zu der Stromaufwärtsseite strömenden Kühlmediums aufrechtzuerhalten, indem die Anzahl der Kühlkanäle auf der Stromaufwärtsseite in Bezug auf die Anzahl der Kühlkanäle auf der Stromabwärtsseite in Bezug auf den Sammler geändert wird, der Sammler bereitgestellt.
  • Bei diesem Aspekt ist unter dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte der biegeinnenseitige Plattenabschnitt am weitesten zu der Biegeinnenseite angeordnet, so dass der biegeinnenseitige Plattenabschnitt eine kürzeste Länge in der Achsenrichtung aufweist. Aus diesem Grund kann, selbst wenn die Anzahl der mindestens einen Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte ist, verhindert werden, dass eine Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kühlkanäle des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts strömt, relativ zu einer Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kühlkanäle von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte strömt, abnimmt. Daher kann bei diesem Aspekt, selbst wenn eine Kanalkonfiguration des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts vereinfachter als eine Kanalkonfiguration von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte ist, verhindert werden, dass die Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kanäle des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts strömt, relativ zu der Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kanäle von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte strömt, abnimmt.
  • Aus diesem Grund können bei diesem Aspekt die Herstellungskosten unterdrückt werden, während Haltbarkeit sichergestellt wird.
  • Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird, um die obige Aufgabe zu erfüllen, eine Brennkammer bereitgestellt, die umfasst: das Übergangsstück gemäß dem vorangehenden Aspekt und einen Brenner, der Brennstoff und komprimierte Luft in den Verbrennungsgas-Strömungsweg spritzt.
  • Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird, um die obige Aufgabe zu erfüllen, eine Gasturbine bereitgestellt, die umfasst: die Brennkammer gemäß dem vorangehenden Aspekt; einen Kompressor, der Luft komprimiert, um die komprimierte Luft zu der Brennkammer zu leiten; eine Turbine, die durch das in der Brennkammer erzeugte Verbrennungsgas angetrieben werden soll; und ein Zwischengehäuse. Der Kompressor enthält einen Kompressorrotor, der um eine Rotorachse drehbar ist, und ein Kompressorgehäuse, das einen Außenumfang des Kompressorrotors abdeckt. Die Turbine enthält einen Turbinenrotor, der um die Rotorachse drehbar ist, und ein Turbinengehäuse, das einen Außenumfang des Turbinenrotors abdeckt. Der Kompressorrotor und der Turbinenrotor sind miteinander verbunden, um einen Gasturbinenrotor zu bilden. Das Kompressorgehäuse und das Turbinengehäuse sind über das Zwischengehäuse miteinander verbunden. Das Übergangsstück der Brennkammer ist so innerhalb des Zwischengehäuses angeordnet, dass der biegeaußenseitige Plattenabschnitt dem Gasturbinenrotor zugewandt ist und der biegeinnenseitige Plattenabschnitt dem Zwischengehäuse zugewandt ist.
  • Gemäß einem Aspekt der Erfindung wird, um die obige Aufgabe zu erfüllen, eine Gasturbinenausrüstung bereitgestellt, die umfasst: die Gasturbine gemäß dem vorangehenden Aspekt; einen Kühler, der einen Teil der von dem Kompressor komprimierten Luft kühlt; und einen Verstärkungskompressor, der die von dem Kühler gekühlte Luft mit Druck beaufschlagt und der die druckbeaufschlagte Luft zu den ersten Kühlkanälen, die in jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte enthalten sind, als das Kühlmedium leitet.
  • Figurenliste
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung können die Herstellungskosten des Übergangsstücks gesenkt werden, während Haltbarkeit des Übergangsstücks sichergestellt wird. Kurzbeschreibung der Zeichnungen
    • 1 ist eine schematische Ansicht, die eine Konfiguration von Gasturbinenausrüstung gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.
    • 2 ist eine Querschnittsansicht eines Außenumfangs einer Brennkammer einer Gasturbine gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 3 ist eine perspektivische Ansicht eines Übergangsstücks gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 4 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie IV-IV von 3.
    • 5 ist eine Entwicklungsansicht des Übergangsstücks gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
    • 6 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie VI-VI von 5.
    • 7 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie VII-VII von 5.
  • Beschreibung von Ausführungsformen
  • Nachstehend wird eine Ausführungsform von Gasturbinenausrüstung der vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen detailliert beschrieben.
  • „Ausführungsform von Gasturbinenausrüstung“
  • Wie in 1 gezeigt, beinhaltet Gasturbinenausrüstung der vorliegenden Ausführungsform eine Gasturbine 10. Die Gasturbine 10 enthält einen Kompressor 20, der Außenluft Ao komprimiert, um komprimierte Luft A zu erzeugen; mehrere Brennkammern 40, die Brennstoff F in der komprimierten Luft A verbrennen, um Verbrennungsgas G zu erzeugen; und eine Turbine 30, die durch das Verbrennungsgas G angetrieben werden soll.
  • Der Kompressor 20 enthält einen Kompressorrotor 21, der sich um eine Rotorachse Ar dreht; ein Kompressorgehäuse 24, das eine Außenumfangsseite des Kompressorrotors 21 abdeckt; und mehrere Statorschaufelreihen 25. Hier wird eine Richtung, in der sich die Rotorachse Ar erstreckt, als eine Rotorachsenrichtung Da bezeichnet. Darüber hinaus wird eine Seite in der Rotorachsenrichtung Da als eine Rotorachsen-Stromaufwärtsseite Dau bezeichnet, und die andere Seite wird als eine Rotorachsen-Stromabwärtsseite Dad bezeichnet. Die Turbine 30 enthält einen Turbinenrotor 31, der sich um die Rotorachse Ar dreht; ein Turbinengehäuse 34, das eine Außenumfangsseite des Turbinenrotors 31 abdeckt; und mehrere Statorschaufelreihen 35.
  • Der Kompressor 20 ist in Bezug auf die Turbine 30 auf der Rotorachsen-Stromaufwärtsseite Dau angeordnet. Der Kompressorrotor 21 und der Turbinenrotor 31 sind auf derselben Rotorachse Ar angeordnet und sind miteinander verbunden, um einen Gasturbinenrotor 11 zu bilden. Beispielsweise ist ein Rotor eines Generators GEN mit dem Gasturbinenrotor 11 verbunden. Die Gasturbine 10 beinhaltet ferner ein Zwischengehäuse 13, das zwischen dem Kompressorgehäuse 24 und dem Turbinengehäuse 34 angeordnet ist. Die komprimierte Luft A aus dem Kompressor 20 strömt in das Zwischengehäuse 13. Die mehreren Brennkammern 40 sind in einer Umfangsrichtung in Bezug auf die Rotorachse Ar angeordnet und sind an dem Zwischengehäuse 13 befestigt. Das Kompressorgehäuse 24, das Zwischengehäuse 13 und das Turbinengehäuse 34 sind miteinander verbunden, um ein Gasturbinengehäuse 14 zu bilden.
  • Der Kompressorrotor 21 enthält eine Rotorwelle 22, die sich in der Rotorachsenrichtung Da um die Rotorachse Ar erstreckt, und mehrere Rotorschaufelreihen 23, die an der Rotorwelle 22 befestigt sind. Die mehreren Rotorschaufelreihen 23 sind in der Rotorachsenrichtung Da angeordnet. Jede der Rotorschaufelreihen 23 enthält mehrere Rotorschaufeln, die in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Rotorachse Ar angeordnet sind. Eine Statorschaufelreihe 25 aus den mehreren Statorschaufelreihen 25 ist auf der Rotorachsen-Stromabwärtsseite Dad jeder der mehreren Rotorschaufelreihen 23 angeordnet. Jede der Statorschaufelreihen 25 ist innerhalb des Kompressorgehäuses 24 vorgesehen. Jede der Statorschaufelreihen 25 enthält mehrere Statorschaufeln, die in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Rotorachse Ar angeordnet sind.
  • Der Turbinenrotor 31 enthält eine Rotorwelle 32, die sich in der Rotorachsenrichtung Da um die Rotorachse Ar erstreckt, und mehrere Rotorschaufelreihen 33, die an der Rotorwelle 32 befestigt sind. Die mehreren Rotorschaufelreihen 33 sind in der Rotorachsenrichtung Da angeordnet. Jede der Rotorschaufelreihen 33 enthält mehrere Rotorschaufeln, die in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Rotorachse Ar angeordnet sind. Eine Statorschaufelreihe 35 aus den mehreren Statorschaufelreihen 35 ist auf der Rotorachsen-Stromaufwärtsseite Dau jeder der mehreren Rotorschaufelreihen 33 angeordnet. Jede der Statorschaufelreihen 35 ist innerhalb des Turbinengehäuses 34 vorgesehen. Jede der Statorschaufelreihen 35 enthält mehrere Statorschaufeln, die in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Rotorachse Ar angeordnet sind.
  • Die Gasturbinenausrüstung enthält zusätzlich zu der oben beschriebenen Gasturbine 10 einen Kühler 15 und einen Verstärkungskompressor 16. Das Zwischengehäuse 13 und ein Sauganschluss des Verstärkungskompressors 16 sind durch eine Entlüftungsleitung 18 miteinander verbunden. Der Kühler 15 ist bei der Entlüftungsleitung 18 vorgesehen. Ein Abgabeanschluss des Verstärkungskompressors 16 und die Brennkammern 40 sind durch eine Kühlluftleitung 19 miteinander verbunden. Die Kühlluftleitung 19 ist mit einem Regelventil 17 versehen, das eine Strömungsrate von Kühlluft regelt. Ein Teil der komprimierten Luft A, die aus dem Kompressor 20 der Gasturbine 10 abgegeben wurde und die in das Zwischengehäuse 13 geströmt ist, strömt in die Entlüftungsleitung 18. Die komprimierte Luft A wird durch den Kühler 15 gekühlt, wird durch den Verstärkungskompressor 16 mit Druck beaufschlagt und wird als Kühlluft Ai zu den Brennkammern 40 geleitet.
  • Wie in 2 gezeigt, enthält jede der Brennkammern 40 ein Übergangsstück 50 mit einer rohrförmigen Form, die einen Umfang eines Verbrennungsgas-Strömungswegs 49 definiert; einen Kühlluftmantel 44; einen akustischen Dämpfer 45; und einen Hauptkörper 41, der den Brennstoff F und die komprimierte Luft A in das Übergangsstück 50 spritzt.
  • Der Hauptkörper 41 enthält mehrere Brenner 42, die den Brennstoff F und die komprimierte Luft A in das Übergangsstück 50 spritzen, und einen Rahmen 43, der die mehreren Brenner 42 umgibt. Die mehreren Brenner 42 sind an dem Rahmen 43 befestigt. Der Rahmen 43 ist an dem Zwischengehäuse 13 befestigt.
  • Das Übergangsstück 50 ist entlang einer Brennkammerachse Ac in einer rohrförmigen Form um die Brennkammerachse Ac gebildet. Hier wird eine Richtung, in der sich die Brennkammerachse Ac erstreckt, als eine Brennkammer-Achsenrichtung Dca bezeichnet, eine Seite von zwei Seiten, die gegenüberliegenden Seiten in der Brennkammer-Achsenrichtung Dca zugewandt sind, wird als eine Brennkammerachsen-Stromaufwärtsseite Dcu bezeichnet, und die andere Seite wird als eine Brennkammerachsen-Stromabwärtsseite Dcd bezeichnet.
  • Wie in 2 und 3 gezeigt, enthält der akustische Dämpfer 45 einen raumdefinierenden Abschnitt 46, der ein Teil des Übergangsstücks 50 ist, und eine Akustikabdeckung 48, die zusammen mit dem raumdefinierenden Abschnitt 46 einen akustischen Raum auf einer Außenumfangsseite des Übergangsstücks 50 bildet. Der raumdefinierende Abschnitt 46 des Übergangsstücks 50, auf den hier Bezug genommen wird, ist ein Abschnitt auf der Brennkammerachsen-Stromaufwärtsseite Dcu des Übergangsstücks 50 und ist ein Abschnitt, der sich in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Brennkammerachse Ac erstreckt. Die Akustikabdeckung 48 deckt den raumdefinierenden Abschnitt 46 des Übergangsstücks 50 von der Außenumfangsseite des Übergangsstücks 50 ab. Ein akustisches Loch 47, das das Übergangsstück 50 von der Außenumfangsseite zu einer Innenumfangsseite durchdringt, ist in dem raumdefinierenden Abschnitt 46 des Übergangsstücks 50 gebildet.
  • Der Kühlluftmantel 44 deckt einen Teil des Übergangsstücks 50 ab und bildet einen Kühlluftraum auf der Außenumfangsseite des Übergangsstücks 50. Der Teil des Übergangsstücks 50 ist ein Abschnitt auf der Brennkammerachsen-Stromabwärtsseite Dcd des Übergangsstücks 50 und ist ein Abschnitt, der sich in der Umfangsrichtung in Bezug auf die Brennkammerachse Ac erstreckt. Die Kühlluftleitung 19 ist mit dem Kühlluftmantel 44 verbunden.
  • Wie in 4 gezeigt, ist das Übergangsstück 50 durch Biegen einer Verbindungsplatte 51 in eine rohrförmige Form geformt. 4 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie IV-IV von 3. Die Verbindungsplatte 51 enthält eine Außenplatte 52 und eine Innenplatte 54. Eine Oberfläche eines Paars Oberflächen der Außenplatte 52, das in entgegengesetzte Richtungen gewandt ist, bildet eine Außenumfangsfläche 52o, und die andere Oberfläche bildet eine Verbindungsfläche 52c. Die Außenumfangsfläche 52o der Außenplatte 52 bildet die Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50. Darüber hinaus bildet eine Oberfläche eines Paars Oberflächen der Innenplatte 54, das in entgegengesetzte Richtungen gewandt ist, eine Verbindungsfläche 54c, und die andere Oberfläche bildet eine Innenumfangsfläche 54i. In der Verbindungsfläche 52c der Außenplatte 52 sind mehrere lange Nuten 53 gebildet, die zu einer Seite von Außenumfangsfläche 52o ausgespart sind und die in einer bestimmten Richtung lang sind. Die Verbindungsflächen 52c und 54c sind durch Löten oder dergleichen miteinander verbunden, so dass die Außenplatte 52 und die Innenplatte 54 die Verbindungsplatte 51 bilden. Wenn die Außenplatte 52 und die Innenplatte 54 verbunden werden, werden Öffnungen der langen Nuten 53, die bei der Außenplatte 52 gebildet sind, durch die Innenplatte 54 geschlossen, und eine Innenseite jeder der langen Nuten 53 wird zu einem Kanal 55, durch den die Kühlluft Ai strömt.
  • Wie in 3 gezeigt, befindet sich die Brennkammerachse Ac innerhalb einer imaginären Ebene Pv, die die Rotorachse Ar enthält. Ein Abschnitt auf der Brennkammerachsen-Stromaufwärtsseite Dcu (nachstehend einfach als die Stromaufwärtsseite Dcu bezeichnet) der Brennkammerachse Ac (nachstehend einfach als die Achse Ac bezeichnet) erstreckt sich in einer Richtung, in der sich der Abschnitt auf seinem Weg zu der Brennkammerachsen-Stromabwärtsseite Dcd hin allmählich der Rotorachse Ar nähert (nachstehend einfach als die Stromabwärtsseite Dcd bezeichnet). Andererseits erstreckt sich ein Abschnitt auf der Stromabwärtsseite Dcd der Achse Ac in einer Richtung, die im Wesentlichen parallel zu der Rotorachse Ar ist. Daher ist die Achse Ac so, dass der Abschnitt auf der Stromabwärtsseite Dcd der Achse Ac innerhalb der imaginären Ebene Pv in Bezug auf den Abschnitt auf der Stromaufwärtsseite Dcu der Achse Ac gebogen ist. Hier wird eine Seite, auf der die Achse Ac gebogen ist, als eine Biegeinnenseite Dci in Bezug auf die Achse Ac bezeichnet. Die Biegeinnenseite Dci ist eine von der Rotorachse Ar abgewandte Seite in Bezug auf die Achse Ac innerhalb der imaginären Ebene Pv. Darüber hinaus wird mit dieser Achse Ac als eine Referenz eine Seite gegenüber der Biegeinnenseite Dci als eine Biegeaußenseite Dco in Bezug auf die Achse Ac bezeichnet. Die Biegeaußenseite Dco ist eine zu der Rotorachse Ar gewandte Seite in Bezug auf die Achse Ac innerhalb der imaginären Ebene Pv.
  • Da, wie oben beschrieben, die Achse Ac gebogen ist, ist das Übergangsstück 50, das eine rohrförmige Form um die Achse Ac aufweist, entlang der Achse Ac ebenfalls gebogen.
  • Das Übergangsstück 50 weist vier Bereiche auf, die in einer Umfangsrichtung Dcc in Bezug auf die Achse Ac angeordnet sind. Wie in 3 und 4 gezeigt, ist einer der vier Bereiche ein biegeinnenseitiger Plattenabschnitt 60a. Darüber hinaus ist ein anderer Bereich der vier Bereiche ein biegeaußenseitiger Plattenabschnitt 60b. Die verbleibenden zwei Bereiche der vier Bereiche sind ein Paar Seitenplattenabschnitte 60c.
  • Das Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist der imaginären Ebene Pv zugewandt und ist einander zugewandt, wobei die Achse Ac dazwischen eingefügt ist. Der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a ist auf der Biegeinnenseite Dci in Bezug auf die Achse Ac angeordnet und ist mit Enden auf der Biegeinnenseite Dci des Paars Seitenplattenabschnitte 60c verbunden. Der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b ist auf der Biegeaußenseite Dco in Bezug auf die Achse Ac angeordnet, ist dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a zugewandt, wobei die Achse Ac dazwischen eingefügt ist, und ist mit Enden auf der Biegeaußenseite Dco des Paars Seitenplattenabschnitte 60c verbunden. Unter den vier Bereichen ist der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a am weitesten zu der Biegeinnenseite Dci angeordnet, so dass der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a eine kürzeste Länge in der Brennkammer-Achsenrichtung Dca aufweist (nachstehend einfach als die Achsenrichtung Dca bezeichnet).
  • Wie in 5 gezeigt, enthält der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a zwei Kanalgruppen 61a und 66a und einen Sammler 69a. Die zwei Kanalgruppen 61a und 66a sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet. Der Sammler 69a befindet sich zwischen den zwei Kanalgruppen 61a und 66a in der Achsenrichtung Dca. Hier wird von den zwei Kanalgruppen 61a und 66a die Kanalgruppe 61a, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der Sammler 69a liegt, als eine erste Kanalgruppe bezeichnet. Darüber hinaus wird die verbleibende Kanalgruppe 66a als eine letzte Kanalgruppe bezeichnet. Die zwei Kanalgruppen 61a und 66a enthalten entsprechend mehrere Kühlkanäle 62a und 67a, die sich in der Achsenrichtung Dca erstrecken und die in der Umfangsrichtung Dcc angeordnet sind. Der Sammler 69a erstreckt sich in der Umfangsrichtung Dcc. Jeder der mehreren Kühlkanäle 62a und 67a und der Sammler 69a sind der oben beschriebene Kanal 55, durch den die Kühlluft Ai strömt.
  • Einlässe 63a sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 62a (nachstehend als erste Kühlkanäle bezeichnet), die die erste Kanalgruppe 61a bilden, gebildet. Die Einlässe 63a sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren ersten Kühlkanäle 62a kommunizieren über die Einlässe 63a mit dem Kühlluftraum des Kühlluftmantels 44. Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren ersten Kühlkanäle 62a sind mit dem Sammler 69a verbunden.
  • Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 67a (nachstehend als letzte Kühlkanäle bezeichnet), die die letzte Kanalgruppe 66a bilden, sind mit dem Sammler 69a verbunden. Auslässe 68a sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren letzten Kühlkanäle 67a gebildet. Die Auslässe 68a sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren letzten Kühlkanäle 67a kommunizieren über die Auslässe 68a mit einem Raum innerhalb des Zwischengehäuses 13.
  • Die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67a ist kleiner als die Anzahl der mehreren ersten Kühlkanäle 62a. Insbesondere ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67a etwa halb so groß wie die Anzahl der mehreren ersten Kühlkanäle 62a.
  • Hier ist, wie in 6 gezeigt, eine Kanalhöhe eines Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a H1 und eine Kanalbreite des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a W. Wie in 7 gezeigt, ist eine Kanalhöhe H2 eines Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a etwas niedriger als die Kanalhöhe H1 des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd. Darüber hinaus ist die Kanalbreite W des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a dieselbe wie die Kanalbreite W des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd. Daher ist eine Querschnittsfläche des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a etwas kleiner als eine Querschnittsfläche des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a. Darüber hinaus ist die Querschnittsfläche des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a im Wesentlichen die gleiche wie eine Querschnittsfläche des ersten Kühlkanals 62a.
  • 6 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie VI-VI von 5, und 7 ist eine Querschnittsansicht entlang Linie VII-VII von 5. Darüber hinaus ist der Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a ein Abschnitt, der das Ende auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a enthält. Darüber hinaus ist der Abschnitt 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a ein Abschnitt, der das Ende auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a enthält und den Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a ausschließt.
  • Wie oben beschrieben, ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67a, die die letzte Kanalgruppe 66a bilden, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der Sammler 69a liegt, kleiner als die Anzahl der ersten Kühlkanäle 62a, die die erste Kanalgruppe 61a bilden, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der Sammler 69a liegt. Darüber hinaus ist eine Querschnittsfläche des letzten Kühlkanals 67a kleiner oder gleich einer Querschnittsfläche des ersten Kühlkanals 62a. Aus diesem Grund ist, wenn eine Gesamtquerschnittsfläche von mehreren Kühlkanälen pro Umfangslängeneinheit als eine Kanaldichte bezeichnet wird, eine Kanaldichte der mehreren letzten Kühlkanäle 67a, die die letzte Kanalgruppe 66a bilden, kleiner als eine Kanaldichte der ersten Kühlkanäle 62a, die die erste Kanalgruppe 61a bilden.
  • In dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a beträgt die Kanaldichte der letzten Kanalgruppe 66a, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der Sammler 69a liegt, 20 % bis 45 % der Kanaldichte der ersten Kanalgruppe 61a, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der Sammler 69a liegt.
  • Wie in 5 gezeigt, enthält der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b drei Kanalgruppen 61b, 64b und 66b und zwei Sammler 69bu und 69bd. Die drei Kanalgruppen 61b, 64b und 66b sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet. Hier wird unter den drei Kanalgruppen 61b, 64b und 66b die Kanalgruppe 61b, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite Dcd befindet, als eine erste Kanalgruppe bezeichnet. Unter den drei Kanalgruppen 61b, 64b und 66b wird die Kanalgruppe 66b, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite Dcu befindet, als eine letzte Kanalgruppe bezeichnet. Die Kanalgruppe 64b, die sich zwischen der ersten Kanalgruppe 61b und der letzten Kanalgruppe 66b befindet, wird als eine zweite Kanalgruppe bezeichnet. Die zwei Sammler 69bu und 69bd sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet. Der stromabwärtige Sammler 69bd der zwei Sammler 69bu und 69bd befindet sich zwischen der ersten Kanalgruppe 61b und der zweiten Kanalgruppe 64b in der Achsenrichtung Dca. Der stromaufwärtige Sammler 69bu der zwei Sammler 69bu und 69bd befindet sich zwischen der zweiten Kanalgruppe 64b und der letzten Kanalgruppe 66b in der Achsenrichtung Dca. Die drei Kanalgruppen 61b, 64b und 66b enthalten entsprechend mehrere Kühlkanäle 62b, 65b und 67b, die sich in der Achsenrichtung Dca erstrecken und die in der Umfangsrichtung Dcc angeordnet sind. Jeder der zwei Sammler 69bu und 69bd erstreckt sich in der Umfangsrichtung Dcc. Jeder der mehreren Kühlkanäle 62b, 65b und 67b und mehrere der Sammler 69bu und 69bd sind der oben beschriebene Kanal 55, durch den die Kühlluft Ai strömt.
  • Einlässe 63b sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 62b (nachstehend als erste Kühlkanäle bezeichnet), die die erste Kanalgruppe 61b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, gebildet. Die Einlässe 63b sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren ersten Kühlkanäle 62b kommunizieren über die Einlässe 63b mit dem Kühlluftraum des Kühlluftmantels 44. Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren ersten Kühlkanäle 62b sind mit dem stromabwärtigen Sammler 69bd verbunden.
  • Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 65b (nachstehend als zweite Kühlkanäle bezeichnet), die die zweite Kanalgruppe 64b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, sind mit dem stromabwärtigen Sammler 69bd verbunden. Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b sind mit dem stromaufwärtigen Sammler 69bu verbunden.
  • Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 67b (nachstehend als letzte Kühlkanäle bezeichnet), die die letzte Kanalgruppe 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, sind mit dem stromaufwärtigen Sammler 69bu verbunden. Auslässe 68b sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren letzten Kühlkanäle 67b gebildet. Die Auslässe 68b sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren letzten Kühlkanäle 67b kommunizieren über die Auslässe 68b mit dem Raum innerhalb des Zwischengehäuses 13.
  • Die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b ist kleiner als die Anzahl der mehreren ersten Kühlkanäle 62b. Darüber hinaus ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67b kleiner als die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b. Insbesondere ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67b etwa halb so groß wie die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b.
  • Eine Querschnittsfläche des zweiten Kühlkanals 65b ist im Wesentlichen die gleiche wie eine Querschnittsfläche des ersten Kühlkanals 62b. Eine Querschnittsfläche des letzten Kühlkanals 67b ist etwas kleiner als die Querschnittsfläche des zweiten Kühlkanals 65b. Der erste Kühlkanal 62a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a und der erste Kühlkanal 62b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b weisen im Wesentlichen die gleiche Querschnittsfläche auf.
  • Aus diesem Grund ist eine Kanaldichte der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b, die die zweite Kanalgruppe 64b bilden, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromabwärtige Sammler 69bd in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b liegt, kleiner als eine Kanaldichte der mehreren ersten Kühlkanäle 62b, die die erste Kanalgruppe 61b bilden, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromabwärtige Sammler 69bd in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b liegt. Darüber hinaus ist eine Kanaldichte der mehreren letzten Kühlkanäle 67b, die die letzte Kanalgruppe 66b bilden, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromaufwärtige Sammler 69bu in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b liegt, kleiner als die Kanaldichte der mehreren zweiten Kühlkanäle 65b, die die zweite Kanalgruppe 64b bilden, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromaufwärtige Sammler 69bu in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b liegt.
  • In dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b beträgt die Kanaldichte der letzten Kanalgruppe 66b, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromaufwärtige Sammler 69bu liegt, 20 % bis 45 % der Kanaldichte der zweiten Kanalgruppe 64b, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromaufwärtige Sammler 69bu liegt.
  • Ähnlich wie der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b enthält jeder von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ebenfalls drei Kanalgruppen 61c, 64c und 66c und zwei Sammler 69cu und 69cd. Die drei Kanalgruppen 61c, 64c und 66c sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet. Hier wird unter den drei Kanalgruppen 61c, 64c und 66c die Kanalgruppe 61c, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite Dcd befindet, als eine erste Kanalgruppe bezeichnet. Darüber hinaus wird unter den drei Kanalgruppen 61c, 64c und 66c die Kanalgruppe 66c, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite Dcu befindet, als eine letzte Kanalgruppe bezeichnet. Die Kanalgruppe 64c, die sich zwischen der ersten Kanalgruppe 61c und der letzten Kanalgruppe 66c befindet, wird als eine zweite Kanalgruppe bezeichnet. Die zwei Sammler 69cu und 69cd sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet. Der stromabwärtige Sammler 69cd der zwei Sammler 69cu und 69cd befindet sich zwischen der ersten Kanalgruppe 61c und der zweiten Kanalgruppe 64c in der Achsenrichtung Dca. Der stromaufwärtige Sammler 69cu der zwei Sammler 69cu und 69cd befindet sich zwischen der zweiten Kanalgruppe 64c und der letzten Kanalgruppe 66c in der Achsenrichtung Dca. Die drei Kanalgruppen 61c, 64c und 66c enthalten entsprechend mehrere Kühlkanäle 62c, 65c und 67c, die sich in der Achsenrichtung Dca erstrecken und die in der Umfangsrichtung Dcc angeordnet sind. Jeder der zwei Sammler 69cu und 69cd erstreckt sich in der Umfangsrichtung Dcc. Jeder der mehreren Kühlkanäle 62c, 65c und 67c und mehrere der Sammler 69cu und 69cd sind der oben beschriebene Kanal 55, durch den die Kühlluft Ai strömt.
  • Einlässe 63c sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 62c (nachstehend als erste Kühlkanäle bezeichnet), die die erste Kanalgruppe 61c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, gebildet. Die Einlässe 63c sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren ersten Kühlkanäle 62c kommunizieren über die Einlässe 63c mit dem Kühlluftraum des Kühlluftmantels 44.
  • Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren ersten Kühlkanäle 62c sind mit dem stromabwärtigen Sammler 69cd verbunden.
  • Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 65c (nachstehend als zweite Kühlkanäle bezeichnet), die die zweite Kanalgruppe 64c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, sind mit dem stromabwärtigen Sammler 69cd verbunden. Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c sind mit dem stromaufwärtigen Sammler 69cu verbunden.
  • Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren Kühlkanäle 67c (nachstehend als letzte Kühlkanäle bezeichnet), die die letzte Kanalgruppe 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, sind mit dem stromaufwärtigen Sammler 69cu verbunden. Auslässe 68c sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren letzten Kühlkanäle 67c gebildet. Die Auslässe 68c sind an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 offen. Die mehreren letzten Kühlkanäle 67c kommunizieren über die Auslässe 68c mit dem Raum innerhalb des Zwischengehäuses 13.
  • Die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c ist kleiner als die Anzahl der mehreren ersten Kühlkanäle 62c. Darüber hinaus ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67c kleiner als die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c. Insbesondere ist die Anzahl der mehreren letzten Kühlkanäle 67c etwa halb so groß wie die Anzahl der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c.
  • Eine Querschnittsfläche des zweiten Kühlkanals 65c ist im Wesentlichen die gleiche wie eine Querschnittsfläche des ersten Kühlkanals 62c. Eine Querschnittsfläche des letzten Kühlkanals 67c ist etwas kleiner als die Querschnittsfläche des zweiten Kühlkanals 65c. Der erste Kühlkanal 62a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a, der erste Kühlkanal 62b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und der erste Kühlkanal 62c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c weisen im Wesentlichen die gleiche Querschnittsfläche auf.
  • Aus diesem Grund ist eine Kanaldichte der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c, die die zweite Kanalgruppe 64c bilden, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromabwärtige Sammler 69cd in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c liegt, kleiner als eine Kanaldichte der mehreren ersten Kühlkanäle 62c, die die erste Kanalgruppe 61c bilden, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromabwärtige Sammler 69cd in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c liegt. Darüber hinaus ist eine Kanaldichte der mehreren letzten Kühlkanäle 67c, die die letzte Kanalgruppe 66c bilden, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromaufwärtige Sammler 69cu in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c liegt, kleiner als die Kanaldichte der mehreren zweiten Kühlkanäle 65c, die die zweite Kanalgruppe 64c bilden, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromaufwärtige Sammler 69cu in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c liegt.
  • In jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c beträgt die Kanaldichte der letzten Kanalgruppe 66c, die näher an der Stromaufwärtsseite Dcu als der stromaufwärtige Sammler 69cu liegt, 20 % bis 45 % der Kanaldichte der zweiten Kanalgruppe 64c, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der stromaufwärtige Sammler 69cu liegt.
  • Die mehreren ersten Kühlkanäle 62a, die die erste Kanalgruppe 61a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden, die mehreren ersten Kühlkanäle 62b, die die erste Kanalgruppe 61b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, und die mehreren ersten Kühlkanäle 62c, die die erste Kanalgruppe 61c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, weisen im Wesentlichen die gleiche Querschnittsfläche auf und weisen auch im Wesentlichen die gleiche Länge in der Achsenrichtung Dca auf.
  • Als Nächstes wird ein Betrieb der oben beschriebenen Gasturbinenausrüstung beschrieben.
  • Der Kompressor 20 komprimiert die Außenluft Ao, um die komprimierte Luft A zu erzeugen. Die komprimierte Luft A wird aus dem Kompressor 20 in das Zwischengehäuse 13 abgegeben. Die komprimierte Luft A innerhalb des Zwischengehäuses 13 strömt in die Brenner 42 jeder der Brennkammern 40. Darüber hinaus strömt der Brennstoff F auch von außen in die Brenner 42 ein. Die Brenner 42 spritzen die komprimierte Luft A zusammen mit dem Brennstoff F in das Übergangsstück 50.Innerhalb des Übergangsstücks 50 wird der Brennstoff F in der komprimierten Luft A verbrannt, um das Verbrennungsgas G zu erzeugen. Das Verbrennungsgas G strömt durch den Verbrennungsgas-Strömungsweg 49 innerhalb des Übergangsstücks 50 und wird von dem Übergangsstück 50 zu der Turbine 30 geleitet. Die Turbine 30 wird durch das Verbrennungsgas G angetrieben.
  • Ein Teil der komprimierten Luft A innerhalb des Zwischengehäuses 13 strömt über die Entlüftungsleitung 18 in den Kühler 15 und wird durch den Kühler 15 gekühlt. Die gekühlte komprimierte Luft A wird durch den Verstärkungskompressor 16 mit Druck beaufschlagt und wird über die Kühlluftleitung 19 und über den Kühlluftmantel 44 als die Kühlluft Ai zu dem Übergangsstück 50 jeder der Brennkammern 40 geleitet.
  • Die Innenumfangsfläche 54i des Übergangsstücks 50 ist dem Verbrennungsgas G mit extrem hoher Temperatur ausgesetzt. Aus diesem Grund wird bei der vorliegenden Ausführungsform die Kühlluft Ai als ein Kühlmedium zu dem Übergangsstück 50 geleitet, um das Übergangsstück 50 zu kühlen.
  • Ein Teil der Kühlluft Ai innerhalb des Kühlluftmantels 44 strömt von den Einlässen 63a, 63b und 63c der mehreren ersten Kühlkanäle 62a, 62b und 62c, die entsprechend die erste Kanalgruppe 61a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a, die erste Kanalgruppe 61b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die erste Kanalgruppe 61c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, in die ersten Kühlkanäle 62a, 62b und 62c. Die Kühlluft Ai, die in die ersten Kühlkanäle 62a, 62b und 62c geströmt ist, strömt zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses tauscht die Kühlluft Ai Wärme mit dem Übergangsstück 50 aus. Infolgedessen wird das Übergangsstück 50 gekühlt, während die Kühlluft Ai erwärmt wird.
  • Die Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62b und 62c geströmt ist, die entsprechend die erste Kanalgruppe 61b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die erste Kanalgruppe 61c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, strömt in den stromabwärtigen Sammler 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und in den stromabwärtigen Sammler 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c. Die Kühlluft Ai, die in den stromabwärtigen Sammler 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und in den stromabwärtigen Sammler 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c geströmt ist, strömt in die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c, die entsprechend die zweite Kanalgruppe 64b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die zweite Kanalgruppe 64c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden. Die Kühlluft Ai, die in die zweiten Kühlkanäle 65b und 65c geströmt ist, strömt zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses tauscht die Kühlluft Ai Wärme mit dem Übergangsstück 50 aus. Infolgedessen wird das Übergangsstück 50 gekühlt, während die Kühlluft Ai erwärmt wird.
  • Da die Kanaldichte der zweiten Kanalgruppen 64b und 64c niedriger als die Kanaldichte der ersten Kanalgruppen 61b und 61c ist, ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c strömt, die entsprechend die zweiten Kanalgruppen 64b und 64c bilden, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62b und 62c strömt, die entsprechend die ersten Kanalgruppen 61b und 61c bilden. Aus diesem Grund ist ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c strömt, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die zweiten Kanalgruppen 64b und 64c gebildet sind, im Wesentlichen der gleiche wie oder höher als ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62b und 62c strömt, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die ersten Kanalgruppen 61b und 61c gebildet sind.
  • Die Kühlluft Ai, die durch die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c geströmt ist, die entsprechend die zweite Kanalgruppe 64b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die zweite Kanalgruppe 64c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, strömt zu dem stromaufwärtigen Sammler 69bu des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und zu dem stromaufwärtigen Sammler 69cu von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c. Die Kühlluft Ai, die in den stromaufwärtigen Sammler 69bu des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und in den stromaufwärtigen Sammler 69cu von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c geströmt ist, strömt in die mehreren letzten Kühlkanäle 67b und 67c, die entsprechend die letzte Kanalgruppe 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die letzte Kanalgruppe 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden. Die Kühlluft Ai, die in die letzten Kühlkanäle 67b und 67c geströmt ist, strömt zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses tauscht die Kühlluft Ai Wärme mit dem Übergangsstück 50 aus. Infolgedessen wird das Übergangsstück 50 gekühlt, während die Kühlluft Ai erwärmt wird.
  • Da die Kanaldichte der letzten Kanalgruppen 66b und 66c niedriger als die Kanaldichte der zweiten Kanalgruppen 64b und 64c ist, ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren letzten Kühlkanäle 67b und 67c strömt, die entsprechend die letzten Kanalgruppen 66b und 66c bilden, schneller als die Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c strömt, die entsprechend die zweiten Kanalgruppen 64b und 64c bilden. Aus diesem Grund ist ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren letzten Kühlkanäle 67b und 67c strömt, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die letzten Kanalgruppen 66b und 66c gebildet sind, im Wesentlichen der gleiche wie oder höher als der Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren zweiten Kühlkanäle 65b und 65c strömt, und den Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die zweiten Kanalgruppen 64b und 64c gebildet sind.
  • Die Kühlluft Ai, die durch die mehreren letzten Kühlkanäle 67b und 67c geströmt ist, die entsprechend die letzte Kanalgruppe 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die letzte Kanalgruppe 66b von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden, strömt von den Auslässen 68b und 68c der letzten Kühlkanäle 67b und 67c in das Zwischengehäuse 13.
  • Wie oben beschrieben, können bei der vorliegenden Ausführungsform der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b und das Paar Seitenplattenabschnitte 60c in dem Übergangsstück 50 ausreichend gekühlt werden.
  • Ein Teil der Kühlluft Ai innerhalb des Kühlluftmantels 44 strömt von den Einlässen 63a der mehreren ersten Kühlkanäle 62a, die die erste Kanalgruppe 61a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden, in die ersten Kühlkanäle 62a. Die Kühlluft Ai, die in die ersten Kühlkanäle 62a geströmt ist, strömt zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses tauscht die Kühlluft Ai Wärme mit dem Übergangsstück 50 aus. Infolgedessen wird das Übergangsstück 50 gekühlt, während die Kühlluft Ai erwärmt wird.
  • Die Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62a geströmt ist, die die erste Kanalgruppe 61a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden, strömt in den Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a. Die Kühlluft Ai, die in den Sammler 69a geströmt ist, strömt in die mehreren letzten Kühlkanäle 67a, die die letzte Kanalgruppe 66a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden. Die Kühlluft Ai, die in die letzten Kühlkanäle 67a geströmt ist, strömt zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses tauscht die Kühlluft Ai Wärme mit dem Übergangsstück 50 aus. Infolgedessen wird das Übergangsstück 50 gekühlt, während die Kühlluft Ai erwärmt wird.
  • Da die Kanaldichte der letzten Kanalgruppe 66a niedriger als die Kanaldichte der ersten Kanalgruppe 61a ist, ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren letzten Kühlkanäle 67a strömt, die die letzte Kanalgruppe 66a bilden, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62a strömt, die die erste Kanalgruppe 61a bilden. Aus diesem Grund ist ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren letzten Kühlkanäle 67a strömt, und einem Abschnitt des Übergangsstücks 50, an dem die letzte Kanalgruppe 66a gebildet ist, im Wesentlichen der gleiche wie oder höher als ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren ersten Kühlkanäle 62a strömt, und einem Abschnitt des Übergangsstücks 50, an dem die erste Kanalgruppe 61a gebildet ist.
  • Darüber hinaus ist bei der vorliegenden Ausführungsform die Querschnittsfläche des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a kleiner als die Querschnittsfläche des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a. Aus diesem Grund ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a strömt, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a strömt. Daher ist ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a strömt, und einem Umfang des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a in dem Übergangsstück 50 im Wesentlichen der gleiche wie oder höher als ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a strömt, und einem Umfang des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a in dem Übergangsstück 50.
  • Um eine Kühlkapazität des Kühlmediums, das von der Stromabwärtsseite Dcd zu der Stromaufwärtsseite Dcu strömt, aufrechtzuerhalten, indem die Anzahl der Kühlkanäle 67a, die Anzahl der Kühlkanäle 65b und 67b und die Anzahl der Kühlkanäle 65c und 67c auf der Stromaufwärtsseite Dcu entsprechend in Bezug auf die Anzahl der Kühlkanäle 62a, die Anzahl der Kühlkanäle 62b und 65b und die Anzahl der Kühlkanäle 62c und 65c auf der Stromabwärtsseite Dcd in Bezug auf den Sammler 69a, die Sammler 69bu und 69bd und die Sammler 69cu und 69cd geändert werden, werden bei der vorliegenden Ausführungsform die Sammler 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd bereitgestellt.
  • Bei der vorliegenden Ausführungsform ist die Anzahl der Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a 1, und die Anzahl der Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die Anzahl der Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c sind 2. Das heißt, die Anzahl der Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a ist kleiner als die Anzahl der Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und ist kleiner die Anzahl der Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c. Wie oben beschrieben, ist bei dem Übergangsstück 50 unter den vier Bereichen, die in der Umfangsrichtung Dcc angeordnet sind, der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a am weitesten zu der Biegeinnenseite Dci angeordnet, so dass der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a die kürzeste Länge in der Achsenrichtung Dca aufweist. Aus diesem Grund ist eine Gesamtkanallänge, die die Summe einer Länge des ersten Kühlkanals 62a und einer Länge des letzten Kühlkanals 67a in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a ist, kürzer als eine Gesamtströmungsweg-Länge, die die Summe einer Länge des ersten Kühlkanals 62b, einer Länge des zweiten Kühlkanals 65b und einer Länge des letzten Kühlkanals 67b in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b ist, und ist kürzer als eine Gesamtströmungsweg-Länge, die die Summe einer Länge des ersten Kühlkanals 62c, einer Länge des zweiten Kühlkanals 65c und einer Länge des letzten Kühlkanals 67c in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist. Selbst wenn die Anzahl der Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a kleiner als die Anzahl der Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b ist und kleiner als die Anzahl der Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist, kann daher verhindert werden, dass eine Kühlkapazität der Kühlluft Ai, die durch die Kühlkanäle 62a und 67a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a strömt, relativ zu einer Kühlkapazität der Kühlluft Ai, die durch die Kühlkanäle 62b, 65b und 67b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und durch die Kühlkanäle 62c, 65c und 67c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c strömt, abnimmt.
  • Infolgedessen kann bei der vorliegenden Ausführungsform, selbst wenn eine Kanalkonfiguration des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a vereinfachter als eine Kanalkonfiguration von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist, der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a des Übergangsstücks 50 ausreichend gekühlt werden.
  • Daher können bei der vorliegenden Ausführungsform die Herstellungskosten des Übergangsstücks 50 unterdrückt werden, während Haltbarkeit des Übergangsstücks 50 sichergestellt wird.
  • „Modifikationsbeispiele“
  • Bei der obigen Ausführungsform sind die Auslässe 68a, 68b und 68c der letzten Kühlkanäle 67a, 67b und 67c an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 an Abschnitten gebildet, die näher an der Stromabwärtsseite Dcd als der raumdefinierende Abschnitt 46 des akustischen Dämpfers 45 liegen. Aus diesem Grund strömt bei der obigen Ausführungsform die Kühlluft Ai, die durch die letzten Kühlkanäle 67a, 67b und 67c des Übergangsstücks 50 geströmt ist, von den Auslässen 68a, 68b und 68c der letzten Kühlkanäle 67a, 67b und 67c in das Zwischengehäuse 13. Daher können die Auslässe 68a, 68b und 68c der letzten Kühlkanäle 67a, 67b und 67c an der Außenumfangsfläche 52o des Übergangsstücks 50 an dem raumdefinierenden Abschnitt 46 des akustischen Dämpfers 45 gebildet sein. In diesem Fall strömt die Kühlluft Ai, die durch die letzten Kühlkanäle 67a, 67b und 67c des Übergangsstücks 50 geströmt ist, von den Auslässen 68a, 68b und 68c der letzten Kühlkanäle 67a, 67b, und 67c in den akustischen Raum und strömt dann aus dem akustischen Loch 47 des akustischen Dämpfers 45 in den Verbrennungsgas-Strömungsweg 49 des Übergangsstücks 50.
  • Bei der obigen Ausführungsform ist die Anzahl der Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a 1, und die Anzahl der Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die Anzahl der Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c sind jeweils 2. Solange jedoch die Anzahl der Sammler des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und des Paars Seitenplattenabschnitte 60c größer als die Anzahl der Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a ist, kann die Anzahl der Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a 2 oder mehr sein.
  • „Zusätzliche Hinweise“
  • Das Übergangsstück bei der obigen Ausführungsform wird beispielsweise wie folgt verstanden.
  • (1) Gemäß einem ersten Aspekt wird ein Übergangsstück 50 bereitgestellt, das entlang einer innerhalb einer imaginären Ebene Pv gebogenen Achse Ac in einer rohrförmigen Form um die Achse Ac gebildet ist und das einen Umfang eines Verbrennungsgas-Strömungswegs 49 definiert, durch den Verbrennungsgas G von einer Stromaufwärtsseite Dcu zu einer Stromabwärtsseite Dcd in einer Achsenrichtung Dca strömt, in der sich die Achse Ac erstreckt, wobei das Übergangsstück 50 umfasst: ein Paar Seitenplattenabschnitte 60c, die der imaginären Ebene Pv zugewandt sind und einander zugewandt sind, wobei die Achse Ac zwischen dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c eingefügt ist; einen biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a, der auf einer Biegeinnenseite Dci, auf der ein Abschnitt auf der Stromabwärtsseite Dcd der Achse Ac in Bezug auf einen Abschnitt auf der Stromaufwärtsseite Dcu der Achse Ac gebogen ist, in Bezug auf die Achse Ac angeordnet ist und der mit Enden auf der Biegeinnenseite Dci des Paars Seitenplattenabschnitte 60c verbunden ist; und einen biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b, der auf einer Biegeaußenseite Dco gegenüber der Biegeinnenseite Dci in Bezug auf die Achse Ac angeordnet ist, der dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a zugewandt ist, wobei die Achse Ac zwischen dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a eingefügt ist, und der mit Enden auf der Biegeaußenseite Dco des Paars Seitenplattenabschnitte 60c verbunden ist. Der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a, der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b und das Paar Seitenplattenabschnitte 60c enthalten jeweils entsprechend mehrere Kanalgruppen 61a und 66a, mehrere Kanalgruppen 61b, 64b und 66b und mehrere Kanalgruppen 61c, 64c und 66c, die entsprechend mehrere Kühlkanäle 62a und 67a, mehrere Kühlkanäle 62b, 65b und 67b und mehrere Kühlkanäle 62c, 65c und 67c enthalten, die sich in der Achsenrichtung Dca erstrecken, die in einer Umfangsrichtung Dcc in Bezug auf die Achse Ac angeordnet sind und durch die ein Kühlmedium strömt, und entsprechend mindestens einen Sammler 69a, mindestens eine Sammler 69bu und 69bd und mindestens eine Sammler 69cu und 69cd, die sich in der Umfangsrichtung Dcc erstrecken und durch die das Kühlmedium strömt. Die mehreren Kanalgruppen 61a und 66a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a, die mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und die mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c sind in der Achsenrichtung Dca angeordnet, und der Sammler 69a, die Sammler 69bu und 69bd und die Sammler 69cu und 69cd sind entsprechend zwischen den mehreren Kanalgruppen 61a und 66a, zwischen den mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b und zwischen den mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c angeordnet. Die mehreren Kanalgruppen 61a und 66a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a kommunizieren über den Sammler 69a, der zwischen den mehreren Kanalgruppen 61a und 66a angeordnet ist, miteinander, die mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b kommunizieren über die Sammler 69bu und 69bd, die zwischen den mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b angeordnet sind, miteinander, und die mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c kommunizieren über die Sammler 69cu und 69cd, die zwischen den mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c angeordnet sind, miteinander. Mediumeinlässe 63a, in die das Kühlmedium strömt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd mehrerer erster Kühlkanäle 62a gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine erste Kanalgruppe 61a, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite Dcd befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61a und 66a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden, Mediumeinlässe 63b, in die das Kühlmedium strömt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd mehrerer erster Kühlkanäle 62b gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine erste Kanalgruppe 61b, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite Dcd befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, und Mediumeinlässe 63c, in die das Kühlmedium strömt, sind an jeweilige Enden auf der Stromabwärtsseite Dcd mehrerer erster Kühlkanäle 62c gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine erste Kanalgruppe 61c, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite Dcd befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden. Mediumauslässe 68a, aus denen das Kühlmedium ausströmt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu mehrerer letzter Kühlkanäle 67a gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine letzte Kanalgruppe 66a, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite Dcu befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61a und 66a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a bilden, Mediumauslässe 68b, aus denen das Kühlmedium ausströmt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu mehrerer letzter Kühlkanäle 67b gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine letzte Kanalgruppe 66b, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite Dcu befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61b, 64b und 66b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b bilden, und Mediumauslässe 68c, aus denen das Kühlmedium ausströmt, sind an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite Dcu mehrerer letzter Kühlkanäle 67c gebildet, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine letzte Kanalgruppe 66c, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite Dcu befindet, unter den mehreren Kanalgruppen 61c, 64c und 66c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c bilden. Die Anzahl der mindestens einen Sammler 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a ist kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und ist kleiner die Anzahl der mindestens einen Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c.
  • Bei diesem Aspekt strömt das Kühlmedium in die ersten Kühlkanäle 62a, 62b und 62c des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a, des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c entsprechend von den Einlässen 63a, 63b und 63c davon. Danach strömt das Kühlmedium innerhalb jedes Abschnitts durch den mindestens einen Sammler 69a, durch die mindestens einen Sammler 69bu und 69bd und durch die mindestens einen Sammler 69cd und 69cd der Abschnitte und strömt dann aus dem Übergangsstück 50 entsprechend von den Auslässen 68a der letzten Kühlkanäle 67a, von den Auslässen 68b der letzten Kühlkanäle 67b und von den Auslässen 68c der letzten Kühlkanäle 67c der Abschnitte aus. Das Kühlmedium innerhalb jedes Abschnitts strömt von der Stromabwärtsseite Dcd zu der Stromaufwärtsseite Dcu hin. Während dieses Prozesses wird das Übergangsstück 50 durch das Kühlmedium gekühlt, während das Kühlmedium erwärmt wird.
  • Um eine Kühlkapazität des Kühlmediums, das von der Stromabwärtsseite Dcd zu der Stromaufwärtsseite Dcu strömt, aufrechtzuerhalten, indem die Anzahl der Kühlkanäle 67a, die Anzahl der Kühlkanäle 65b und 67b und die Anzahl der Kühlkanäle 65c und 67c auf der Stromaufwärtsseite Dcu entsprechend in Bezug auf die Anzahl der Kühlkanäle 62a, die Anzahl der Kühlkanäle 62b und 65b und die Anzahl der Kühlkanäle 62c und 65c auf der Stromabwärtsseite Dcd in Bezug auf den Sammler 69a, die Sammler 69bu und 69bd und die Sammler 69cu und 69cd geändert werden, werden bei diesem Aspekt die Sammler 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd bereitgestellt.
  • Bei diesem Aspekt ist unter dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a am weitesten zu der Biegeinnenseite Dci angeordnet, so dass der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a eine kürzeste Länge in der Achsenrichtung Dca aufweist. Selbst wenn die Anzahl des mindestens einen Sammlers 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b ist und kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist, kann aus diesem Grund verhindert werden, dass eine Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kühlkanäle 62a und 67a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a strömt, relativ zu einer Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kühlkanäle 62b, 65b und 67b des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und durch die Kühlkanäle 62c, 65c und 67c von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c strömt, abnimmt. Daher kann bei diesem Aspekt, selbst wenn eine Kanalkonfiguration des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a vereinfachter als eine Kanalkonfiguration von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist, verhindert werden, dass die Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kanäle des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a strömt, relativ zu der Kühlkapazität des Kühlmediums, das durch die Kanäle von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c strömt, abnimmt.
  • Aus diesem Grund können bei diesem Aspekt die Herstellungskosten unterdrückt werden, während Haltbarkeit sichergestellt wird.
  • (2) Gemäß dem Übergangsstück 50 eines zweiten Aspekts ist bei jedem des Übergangsstücks 50 des ersten Aspekts in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c eine Kanaldichte, die eine Gesamtquerschnittsfläche der mehreren Kühlkanäle 67a, der mehreren Kühlkanäle 65b und 67b und der mehreren Kühlkanäle 65c und 67c pro Umfangslängeneinheit in den mehreren Kühlkanälen 67a, den mehreren Kühlkanälen 65b und 67b und den mehreren Kühlkanälen 65c und 67c ist, die entsprechend mit dem Sammler 69a, mit den Sammlern 69bu und 69bd und mit den Sammlern 69cu und 69cd kommunizieren und die Kanalgruppe 66a, die Kanalgruppen 64b und 66b und die Kanalgruppen 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu in Bezug auf den Sammler 69a, die Sammler 69bu und 69bd und die Sammler 69cu und 69cd bilden, kleiner als eine Kanaldichte von jeweils den mehreren Kühlkanälen 62a, den mehreren Kühlkanälen 62b und 65b und den mehreren Kühlkanälen 62c und 65c, die entsprechend mit dem Sammler 69a, mit den Sammlern 69bu und 69bd und mit den Sammlern 69cu und 69cd kommunizieren und die Kanalgruppe 61a, die Kanalgruppen 61b und 64b und die Kanalgruppen 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd in Bezug auf den Sammler 69a, die Sammler 69bu und 69bd und die Sammler 69cu und 69cd bilden.
  • Bei diesem Aspekt ist die Kanaldichte der Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu niedriger als die Kanaldichte der Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd. Aus diesem Grund ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu bilden, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd bilden. Daher sind Wärmeübertragungskoeffizienten zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu bilden, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu gebildet sind, im Wesentlichen die gleichen wie oder höher als die Wärmeübertragungskoeffizienten zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c strömt, die die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd bilden, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c, und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd gebildet sind.
  • (3) Gemäß dem Übergangsstück 50 eines dritten Aspekts beträgt bei jedem des Übergangsstücks 50 des zweiten Aspekts in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c die Kanaldichte der letzten Kanalgruppen 66a, 66b und 66c 25 % bis 45 % der Kanaldichte der Kanalgruppen 62a, 64b und 64c, die sich auf der Stromabwärtsseite Dcd der Sammler 69a, 69bu und 69cu befinden, mit denen die letzten Kanalgruppen 66a, 66b und 66c kommunizieren.
  • (4) Gemäß dem Übergangsstück 50 eines vierten Aspekts ist bei jedem des Übergangsstücks 50 von einem von dem ersten bis dritten Aspekt in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b und dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c die Anzahl der mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c, die entsprechend mit den Sammlern 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd kommunizieren und die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu in Bezug auf die Sammler 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd bilden, kleiner als die Anzahl der mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c, die entsprechend mit den Sammlern 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd kommunizieren und die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd in Bezug auf die Sammler 69a, 69bu, 69bd, 69cu und 69cd bilden.
  • Bei diesem Aspekt ist die Anzahl der mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c, die entsprechend die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu bilden, kleiner als die Anzahl der mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c, die entsprechend die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd bilden. Aus diesem Grund ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu bilden, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd bilden. Daher sind Wärmeübertragungskoeffizienten zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 67a, 65b, 67b, 65c und 67c strömt, die entsprechend die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu bilden, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die Kanalgruppen 66a, 64b, 66b, 64c und 66c auf der Stromaufwärtsseite Dcu gebildet sind, im Wesentlichen die gleichen wie oder höher als die Wärmeübertragungskoeffizienten zwischen der Kühlluft Ai, die durch die mehreren Kühlkanäle 62a, 62b, 65b, 62c und 65c strömt, die die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd bilden, und Abschnitten des Übergangsstücks 50, an denen die Kanalgruppen 61a, 61b, 64b, 61c, und 64c auf der Stromabwärtsseite Dcd gebildet sind.
  • (5) Gemäß dem Übergangsstück 50 eines fünften Aspekts ist bei dem Übergangsstück 50 von einem von dem ersten bis vierten Aspekt eine Querschnittsfläche von jedem von Abschnitten 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu der mehreren letzten Kühlkanäle 67a, die in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a enthalten sind, kleiner als eine Querschnittsfläche von jedem von Abschnitten 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd der mehreren letzten Kühlkanäle 67a, die in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a enthalten sind.
  • Die Querschnittsfläche des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu von jedem der letzten Kühlkanäle 67a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a ist kleiner als die Querschnittsfläche des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd von jedem der letzten Kühlkanäle 67a. Aus diesem Grund ist eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a strömt, schneller als eine Strömungsgeschwindigkeit der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a strömt. Daher ist ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a strömt, und einem Umfang des Abschnitts 67au auf der Stromaufwärtsseite Dcu des letzten Kühlkanals 67a in dem Übergangsstück 50 im Wesentlichen der gleiche wie oder höher als ein Wärmeübertragungskoeffizient zwischen der Kühlluft Ai, die durch den Abschnitt 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a strömt, und einem Umfang des Abschnitts 67ad auf der Stromabwärtsseite Dcd des letzten Kühlkanals 67a in dem Übergangsstück 50.
  • (6) Gemäß dem Übergangsstück 50 eines sechsten Aspekts ist bei dem Übergangsstück 50 von einem von dem ersten bis fünften Aspekt die Anzahl des mindestens einen Sammlers 69a des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 60a 1, und die Anzahl der mindestens einen Sammler 69bu und 69bd des biegeaußenseitigen Plattenabschnitts 60b und der mindestens einen Sammler 69cu und 69cd von jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c ist 2 oder mehr.
  • Die Brennkammer bei der obigen Ausführungsform wird beispielsweise wie folgt verstanden. (7) Gemäß einem siebten Aspekt wird eine Brennkammer 40 bereitgestellt, die umfasst: das Übergangsstück 50 gemäß einem von dem ersten bis sechsten Aspekt; und einen Brenner 42, der Brennstoff F und komprimierte Luft A in den Verbrennungsgas-Strömungsweg 49 spritzt.
  • Eine Gasturbine bei der obigen Ausführungsform wird beispielsweise wie folgt verstanden.
  • (8) Gemäß einem achten Aspekt wird eine Gasturbine 10 bereitgestellt, die umfasst: die Brennkammer 40 gemäß dem siebten Aspekt; einen Kompressor 20, der Luft komprimiert, um die komprimierte Luft A zu der Brennkammer 40 zu leiten; eine Turbine 30, die durch das in der Brennkammer 40 erzeugte Verbrennungsgas G angetrieben werden soll; und ein Zwischengehäuse 13. Der Kompressor 20 enthält einen Kompressorrotor 21, der um eine Rotorachse Ar drehbar ist, und ein Kompressorgehäuse 24, das einen Außenumfang des Kompressorrotors 21 abdeckt. Die Turbine 30 enthält einen Turbinenrotor 31, der um die Rotorachse Ar drehbar ist, und ein Turbinengehäuse 34, das einen Außenumfang des Turbinenrotors 31 abdeckt. Der Kompressorrotor 21 und der Turbinenrotor 31 sind miteinander verbunden, um einen Gasturbinenrotor 11 zu bilden. Das Kompressorgehäuse 24 und das Turbinengehäuse 34 sind über das Zwischengehäuse 13 miteinander verbunden. Das Übergangsstück 50 der Brennkammer 40 ist so innerhalb des Zwischengehäuses 13 angeordnet, dass der biegeaußenseitige Plattenabschnitt 60b dem Gasturbinenrotor 11 zugewandt ist und der biegeinnenseitige Plattenabschnitt 60a dem Zwischengehäuse 13 zugewandt ist.
  • Eine Gasturbinenausrüstung bei der obigen Ausführungsform wird beispielsweise wie folgt verstanden.
  • (9) Gemäß einem neunten Aspekt wird eine Gasturbinenausrüstung bereitgestellt, die umfasst: die Gasturbine 10 gemäß dem achten Aspekt; einen Kühler 15, der einen Teil der von dem Kompressor 20 komprimierten Luft kühlt; und einen Verstärkungskompressor 16, der die von dem Kühler 15 gekühlte Luft mit Druck beaufschlagt und der die druckbeaufschlagte Luft zu den ersten Kühlkanälen 62a, die in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt 60a enthalten sind, zu den ersten Kühlkanälen 62b, die in dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt 60b enthalten sind, und zu den ersten Kühlkanälen 62c, die in jedem von dem Paar Seitenplattenabschnitte 60c enthalten sind, als das Kühlmedium leitet.
  • Industrielle Anwendbarkeit
  • Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Offenbarung können die Herstellungskosten des Übergangsstücks gesenkt werden, während Haltbarkeit des Übergangsstücks sichergestellt wird.
  • Bezugszeichenliste
  • 10
    Gasturbine
    11
    Gasturbinenrotor
    13
    Zwischengehäuse
    14
    Gasturbinengehäuse
    15
    Kühler
    16
    Verstärkungskompressor
    17
    Regelventil
    18
    Entlüftungsleitung
    19
    Kühlluftleitung
    20
    Kompressor
    21
    Kompressorrotor
    22
    Rotorwelle
    23
    Rotorschaufelreihe
    24
    Kompressorgehäuse
    25
    Statorschaufelreihe
    30
    Turbine
    31
    Turbinenrotor
    32
    Rotorwelle
    33
    Rotorschaufelreihe
    34
    Turbinengehäuse
    35
    Statorschaufelreihe
    40
    Brennkammer
    41
    Hauptkörper
    42
    Brenner
    43
    Rahmen
    44
    Kühlluftmantel
    45
    akustischer Dämpfer
    46
    raumdefinierender Abschnitt
    47
    akustisches Loch
    48
    Akustikabdeckung
    49
    Verbrennungsgas-Strömungsweg
    50
    Übergangsstück
    51
    Verbindungsplatte
    52
    Außenplatte
    52o
    Außenumfangsfläche
    52c
    Verbindungsfläche
    53
    lange Nut
    54
    Innenplatte
    54i
    Innenumfangsfläche
    54c
    Verbindungsfläche
    55
    Kanal
    60a
    biegeinnenseitiger Plattenabschnitt
    61a
    erste Kanalgruppe (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    62a
    erster Kühlkanal (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    63a
    Einlass (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    66a
    letzte Kanalgruppe (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    67a
    letzter Kühlkanal (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    68a
    Auslass (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    67ad
    Abschnitt auf Stromabwärtsseite (von letztem Kühlkanal)
    67au
    Abschnitt auf Stromaufwärtsseite (von letztem Kühlkanal)
    69a
    Sammler (von biegeinnenseitigem Plattenabschnitt)
    60b
    biegeaußenseitiger Plattenabschnitt
    61b
    erste Kanalgruppe (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    62b
    erster Kühlkanal (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    63b
    Einlass (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    64b
    zweite Kanalgruppe (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    65b
    zweiter Kühlkanal (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    66b
    letzte Kanalgruppe (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    67b
    letzter Kühlkanal (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    68b
    Auslass (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    69bd
    stromabwärtiger Sammler (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    69bu
    stromaufwärtiger Sammler (von biegeaußenseitigem Plattenabschnitt)
    60c
    Seitenplattenabschnitt
    61c
    erste Kanalgruppe (von Seitenplattenabschnitt)
    62c
    erster Kühlkanal (von Seitenplattenabschnitt)
    63c
    Einlass (von Seitenplattenabschnitt)
    64c
    zweite Kanalgruppe (von Seitenplattenabschnitt)
    65c
    zweiter Kühlkanal (von Seitenplattenabschnitt)
    66c
    letzte Kanalgruppe (von Seitenplattenabschnitt)
    67c
    letzter Kühlkanal (von Seitenplattenabschnitt)
    68c
    Auslass (von Seitenplattenabschnitt)
    69cd
    stromabwärtiger Sammler (von Seitenplattenabschnitt)
    69cu
    stromaufwärtiger Sammler (von Seitenplattenabschnitt)
    Ao
    Außenluft
    A
    komprimierte Luft
    Ai
    Kühlluft (Kühlmedium)
    F
    Brennstoff
    G
    Verbrennungsgas
    Ar
    Rotorachse
    Da
    Rotorachsenrichtung
    Dau
    Rotorachsen-Stromaufwärtsseite
    Dad
    Rotorachsen-Stromabwärtsseite
    Pv
    imaginäre Ebene
    Ac
    Brennkammerachse (oder einfach Achse)
    Dca
    Brennkammer-Achsenrichtung (oder einfach Achsenrichtung)
    Dcu
    Stromaufwärtsseite
    Dcd
    Stromabwärtsseite
    Dcc
    Umfangsrichtung
    Dci
    Biegeinnenseite
    Dco
    Biegeaußenseite
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • JP 2020123954 [0002]

Claims (9)

  1. Übergangsstück, das entlang einer innerhalb einer imaginären Ebene gebogenen Achse in einer rohrförmigen Form um die Achse gebildet ist und das einen Umfang eines Verbrennungsgas-Strömungswegs definiert, durch den Verbrennungsgas von einer Stromaufwärtsseite zu einer Stromabwärtsseite in einer Achsenrichtung strömt, in der sich die Achse erstreckt, wobei das Stück umfasst: ein Paar Seitenplattenabschnitte, die der imaginären Ebene zugewandt sind und einander zugewandt sind, wobei die Achse zwischen dem Paar Seitenplattenabschnitte eingefügt ist; einen biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeinnenseite, auf der ein Abschnitt auf der Stromabwärtsseite der Achse in Bezug auf einen Abschnitt auf der Stromaufwärtsseite der Achse gebogen ist, in Bezug auf die Achse angeordnet ist und der mit Enden auf der Biegeinnenseite des Paars Seitenplattenabschnitte verbunden ist; und einen biegeaußenseitigen Plattenabschnitt, der auf einer Biegeaußenseite gegenüber der Biegeinnenseite in Bezug auf die Achse angeordnet ist, der dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt zugewandt ist, wobei die Achse zwischen dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt eingefügt ist, und der mit Enden auf der Biegeaußenseite des Paars Seitenplattenabschnitte verbunden ist, wobei der biegeinnenseitige Plattenabschnitt, der biegeaußenseitige Plattenabschnitt und das Paar Seitenplattenabschnitte jeweils mehrere Kanalgruppen, die jeweils mehrere Kühlkanäle enthalten, die sich in der Achsenrichtung erstrecken, die in einer Umfangsrichtung in Bezug auf die Achse angeordnet sind und durch die ein Kühlmedium strömt, und mindestens einen Sammler, der sich in der Umfangsrichtung erstreckt und durch den das Kühlmedium strömt, enthalten, die mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte in der Achsenrichtung angeordnet sind und der Sammler zwischen den mehreren Kanalgruppen in der Achsenrichtung angeordnet ist, die mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte über den zwischen den mehreren Kanalgruppen angeordneten Sammler miteinander kommunizieren, Mediumeinlässe, in die das Kühlmedium strömt, an jeweiligen Enden auf der Stromabwärtsseite mehrerer erster Kühlkanäle gebildet sind, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine erste Kanalgruppe, die sich am weitesten zu der Stromabwärtsseite befindet, unter den mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte bilden, Mediumauslässe, aus denen das Kühlmedium ausströmt, an jeweiligen Enden auf der Stromaufwärtsseite mehrerer letzter Kühlkanäle gebildet sind, die die mehreren Kühlkanäle sind, die eine letzte Kanalgruppe, die sich am weitesten zu der Stromaufwärtsseite befindet, unter den mehreren Kanalgruppen von jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte bilden, und die Anzahl der mindestens einen Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts kleiner als die Anzahl der mindestens einen Sammler von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte ist.
  2. Übergangsstück nach Anspruch 1, wobei in jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte eine Kanaldichte, die eine Gesamtquerschnittsfläche der mehreren Kühlkanäle pro Umfangslängeneinheit bei den mehreren Kühlkanälen ist, die mit dem Sammler kommunizieren und die Kanalgruppe auf der Stromaufwärtsseite in Bezug auf den Sammler bilden, geringer als eine Kanaldichte der mehreren Kühlkanäle ist, die mit dem Sammler kommunizieren und die Kanalgruppe auf der Stromabwärtsseite in Bezug auf den Sammler bilden.
  3. Übergangsstück nach Anspruch 2, wobei in jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte die Kanaldichte der letzten Kanalgruppe 25 % bis 45 % der Kanaldichte der Kanalgruppe beträgt, die sich auf der Stromabwärtsseite des Sammlers befindet, mit dem die letzte Kanalgruppe kommuniziert.
  4. Übergangsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei in jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte die Anzahl der mehreren Kühlkanäle, die mit dem Sammler kommunizieren und die Kanalgruppe auf der Stromaufwärtsseite in Bezug auf den Sammler bilden, kleiner als die Anzahl der mehreren Kühlkanäle ist, die mit dem Sammler kommunizieren und die Kanalgruppe auf der Stromabwärtsseite in Bezug auf den Sammler bilden.
  5. Übergangsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei eine Querschnittsfläche von jedem von Abschnitten auf der Stromaufwärtsseite der mehreren letzten Kühlkanäle, die in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt enthalten sind, kleiner als eine Querschnittsfläche von jedem von Abschnitten auf der Stromabwärtsseite der mehreren letzten Kühlkanäle ist, die in dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt enthalten sind.
  6. Übergangsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Anzahl der mindestens einen Sammler des biegeinnenseitigen Plattenabschnitts 1 ist, und die Anzahl der mindestens einen Sammler von jeweils dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte 2 oder mehr ist.
  7. Brennkammer, umfassend: das Übergangsstück nach einem der Ansprüche 1 bis 6; und einen Brenner, der Brennstoff und komprimierte Luft in den Verbrennungsgas-Strömungsweg spritzt.
  8. Gasturbine, umfassend: die Brennkammer nach Anspruch 7; einen Kompressor, der Luft komprimiert, um die komprimierte Luft zu der Brennkammer zu leiten; eine Turbine, die durch das in der Brennkammer erzeugte Verbrennungsgas angetrieben werden soll; und ein Zwischengehäuse, wobei der Kompressor einen Kompressorrotor, der um eine Rotorachse drehbar ist, und ein Kompressorgehäuse, das einen Außenumfang des Kompressorrotors abdeckt, enthält, die Turbine einen Turbinenrotor, der um die Rotorachse drehbar ist, und ein Turbinengehäuse, das einen Außenumfang des Turbinenrotors abdeckt, enthält, der Kompressorrotor und der Turbinenrotor miteinander verbunden sind, um einen Gasturbinenrotor zu bilden, das Kompressorgehäuse und das Turbinengehäuse über das Zwischengehäuse miteinander verbunden sind, und das Übergangsstück der Brennkammer so innerhalb des Zwischengehäuses angeordnet ist, dass der biegeaußenseitige Plattenabschnitt dem Gasturbinenrotor zugewandt ist und der biegeinnenseitige Plattenabschnitt dem Zwischengehäuse zugewandt ist.
  9. Gasturbinenausrüstung, umfassend: die Gasturbine nach Anspruch 8; einen Kühler, der einen Teil der von dem Kompressor komprimierten Luft kühlt; und einen Verstärkungskompressor, der die von dem Kühler gekühlte Luft mit Druck beaufschlagt und der die druckbeaufschlagte Luft zu den ersten Kühlkanälen, die in jeweils dem biegeinnenseitigen Plattenabschnitt, dem biegeaußenseitigen Plattenabschnitt und dem Paar Seitenplattenabschnitte enthalten sind, als das Kühlmedium leitet.
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