DE2630629B2 - Doppelwandiger Flammrohrabschnitt einer Brennkammer für Gasturbinentriebwerke - Google Patents
Doppelwandiger Flammrohrabschnitt einer Brennkammer für GasturbinentriebwerkeInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf einen doppelwandigen Flammrohrabschnitt einer Brennkammer für Gasturbinentriebwerke der im Oberbegriff des Anspruchs 1
angegebenen Gattung. Ein derartiger Flammrohrabschnitt ist aus Fig.6 der GB-PS 10 06 097 bekannt
Hierbei trifft die durch die Löcher der Außenwand eintretende Kühlluft auf den Innenwandteil und bewirkt
eine Auftreffkühlung, bevor die Luft stromab in dem Kanal abfließt Da im bekannten Falle nur eine einzige
Reihe von Kühllufteintrittsöffnungen benachbart zum geschlossenen Ende des Kanals vorgesehen ist ergibt
sich eine günstige Auftreffkühlung am stromaufwärtigen Ende des Kanals, weil die durch die Löcher
eintretenden Kühlluftstrahlen nicht durch bereits eingetretene und nach hinten abfließende Kühlluft
gestört wird, im Sinne einer Verbesserung der Kühlwirkung wäre jedoch eine Vergrößerung der Zahl
der Eintrittsöffnungen erwünscht, jedoch hat sich dies bisher als unzweckmäßig erwiesen, weil die weiter
stromab eintretende Kühlluft durch die weiter stromauf eingetretene und abströmende Kühlluft gestört wird, so
daß sich keine Aufprallkühlwirkung mehr ergibt sondern lediglich eine Konvektionskühlung, die jedoch
im Hinblick auf den Kühlmittelverbrauch unwirtschaftlich ist.
zu verbessern, wobei die gesamte eintretende Kühlluft
ungestört auf den ungelochten Innenwandteil aufprallt
und eine wirksame Schrubbkühlung bewirkt
Gelöst wird die gestellte Aufgabe durch die im Kennzeichnungsteil des Anspruchs 1 angegebenen
Merkmale.
Durch die Erfindung wird eine verbesserte Kühlung
ίο der Innenwand einerseits durch Erhöhung der Aufprallkühlung und andererseits durch Wärmeleitung nach der
kühleren gelochten Außenwand bewirkt so daß das Innere des Rammrohres höheren Temperaturen ausgesetzt werden kann. Bei der erfindungsgemäßen Ausbil-
dung wird danach die auf das nicht-perforierte Blech aufgeprallte Kühlluftströmung so abgelenkt daß sie in
Axialrichtung zwischen den Blechen abströmt wobei diese Ablenkung durch die Wärmeleitstege bewirkt
wird, in deren Windschatten die anderen Strahlen
ungestört eintreten können. Durch Wärmeleitung kann
über die Abstandshalter ein Großteil der Wärme der Innenwand auf die Außenwand übertragen werden,
wodurch das Temperaturdifferenzial zwischen den beiden Blechen vermindert wird.
Weitere zweckmäßige Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen 2 bis 5, die
konstruktive Einzelheiten der Abstandshalter und die relative Lage der Kühllufteintrittslöcher betreffen,
wodurch die Kühlwirkung in besonders günstiger Weise
ja beeinflußt werden kann.
Nachstehend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung beschrieben. In der
Zeichnung zeigt
F i g. 1 eine teilweise aufgebrochene Ansicht eines
ii Flammrohrabschnitts gemäß der Erfindung;
Fig.2 eine abgewandelte Ausführungsform eines Rammrohrabschnitts nach der Erfindung;
Fig.3 eine Teilschnittansicht einer Brennkammer eines Gasturbinentriebwerks, deren Flammrohrwand
aus Abschnitten gemäß der Erfindung besteht;
F i g. 4 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles 4 gemäß Fig. 1;
F i g. 5 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles 5 gemäß Fig. 2;
F i g. 6 einen Schnitt nach der Linie 6-6 gemäß F i g. 5;
F i g. 7 eine Schnittansicht einer Brennkammer eines Gasturbinentriebwerks, deren Rammrohrwand aus
Abschnitten gemäß der Erfindung besteht
Der Flammrohrabschnitt gemäß F i g. 1 besteht aus
einem ersten Blech 10, welches mit einer Vielzahl von
Perforationslöchern 12 versehen ist und aus einem zweiten Blech 14, welches gegenüber dem ersten Blech
durch eine Vielzahl wärmeleitfähiger Stege 16 verbunden ist
Die Perforationslöcher 12 und die Stege 16 sind symmetrisch angeordnet und nicht aufeinander ausgerichtet so daß die Löcher 12 mit den Flächen zwischen
den Stegen 16 in Verbindung stehen. Die Löcher 12 werden vorzugsweise durch elektrochemische Bearbei
tung erzeugt und die Stege können getrennt hergestellt
und hart mit den Blechen 10 und 14 verlötet oder durch Vakuumdiffusion verbunden werden. Statt dessen
können die Stege 16 einstückig mit dem Blech 10 oder dem Blech 14 auch zusammen mit den Löchern 12 durch
t>5 elektrochemische Bearbeitung hergestellt werden und
es kann dann das zweite Blech aufgelötet oder auf andere Weise befestigt werden. Es bestehen dann keine
Schwierigkeiten bezüglich der Ausrichtung der Bleche.
Jeweils ein Steg 16 liegt benachbart zu jedem Loch 12 und jeder Steg besitzt einen dreieckigen Querschnitt,
wie aus F i g. 4 ersichtlich.
Es ist beabsichtigt, das Blech 14 als Flammrohrwandung
zu benutzen und der heißen Zone, beispielsweise den Brenngasen in der Brennkammer eines Gasturbinentriebwerks
auszusetzen und das Blech 10 wird mit Kühlluft gespeist Die Kühlluft tritt dann durch die
Löcher 12 aus und trifft auf die Oberfläche des Bleches 14, so daß das Blech 14 gekühlt wird. Die Kühlluft strömt
dann zwischen den beiden Blechen in Richtung der Pfeile gemäß Fig.4 ab und die Gestalt der Stege ist
derart, daß die Luftströmung die Luftströmung durch benachbarte Löcher nicht stört. Da die Stege 16 eine
hohe Wärmeleitfähigkeit besitzen, wird weitere Wärme von dem Flammrohrabschnitt durch die Kühlluftströmung
am Blech 10 entlang und entlang den Seiten der Stege abgeführt, die scharfe Ränder aufweisen können,
welche als Grenzschichtfallen wirken. Die Kühlluft wird schließlich durch einen geeigneten Raum 18 am Ende
des Flammrohrabschnitts abgelassen.
Die Verbindungsstege erfüllen demgemäß mehrere Funktionen: Sie wirken als Abstandshalter zwischen den
Blechen 10 und 14 und ermöglichen es, dem Flammrohrabschnitt jede gewünschte Gestalt zu verleihen und sie
verhindern außerdem, daß der Spalt geschlossen wird wenn der Flammrohrabschnitt einer hohen Hitzebelastung
ausgesetzt ist; die Verbindungsstege verhindern außerdem Störungen der auf das zweite Blech 14
auftreffenden Kühlluftstrahlen durch die sich ergebende Kreuzströmung und sie leiten Wärme von dem heißen
Blech 14 auf das kalte Blech 10 über, wodurch ein Ausgleich der Temperaturen der Bleche 10 und 14
bewirkt wird. Dies führt zu zwei wichtigen Vorteilen. Erstens wird der Kühleffekt vergrößert, weil die
Kühlluft sowohl über der Oberfläche des Bleches 10 und in dem Spalt zwischen den Blechen 10 und 14 nunmehr
an dem vergleichsweise heißen Blech 10 abströmt. Bei Wegfall der wärmeleitfähigen Stege 16 würde das Blech
10 auf einer der Kühllufttemperatur näherstehenden Temperatur verbleiben. Zweitens vermindert die
verkleinerte Temperaturdifferenz zwischen den Blechen 10 und 14 die Möglichkeit der Störung und
Verwerfung des Flammrohrabschnitts durch differentielle thermische Ausdehnung.
F i g. 2 veranschaulicht ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung. In diesem Fall sind die Stege 16
im Querschnitt d.h. in der parallel zu den Blechen verlaufenden Querschnittsebene größer und sie besitzen
eine verbesserte Gestalt im Hinblick auf eine Verhinderung einer Störung zwischen den Luftstrahlen, die durch
die Löcher 12 als Aufprallkühlluftstrahlen hindurchtreten. Die Stege bilden eine Reihe von besonders
gestalteten Durchtritten dazwischen (vgl. Fig.5), die
die Kühlluft über die Länge des Schichtenkörpers zwischen die Bleche leiten. Es hat sich geneigt daß die
ίο Stege am wirkungsvollsten sind, wenn sie eine Fläche
zwischen etwa 30% bis 60% der Bleche bedecken.
Fig.3 zeigt den Querschnitt eines Teils eines Flammrohres eines Gasturbinenstrahltriebwerks mit
einer Wand aus erfindungsgemäß aufgebauten Abis schnitten. Diese Wand besteht aus dem kühlen Blech 10
des ersten Abschnitts der Wand, das mit dem heißen Blech 15 des benachbarten stromabwärtigen Abschnitts
verbunden ist Durch diese Anordnung wird bewirkt, daß Kühlluft die aus dem Raum 18 austritt benutzt wird,
um einen Kühlluftfüm längs der heißen Seite des Bleches 15 zu bilden. Es können Verdünnungsluftlöcher
20 im Flammrohrabschnitt vorgesehen werden, und zwar ähnlich wie bei Flammrohren, die aus herkömmlichen
Materialien gefertigt sind.
Es ist ersichtlich, daß der Flammrohrabschnitt für zahlreiche Anwendungszwecke anwendbar ist, wo eine
Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen erforderlich ist und daß eine einfache Kühlung mit Luft
ermöglicht wird. Die Bleche 10 und 14 können aus irgendeinem hochteinperaturfesten Material, z. B. einer
Nickellegierung hergestellt sein.
F i g. 7 veranschaulicht einen Schnitt der Brennkammer 30 eines Gasturbinenstrahltriebwerks, die ein
Flammrohr 34 aufweist, welches in der gleichen Weise
jr> wie aus F i g. 3 ersichtlich, gestaltet ist. Komprimierte
Luft wird der Brennkammer 30 von einem nicht dargestellten Kompressor über eine Leitung 32
zugeführt, die ringförmig oder rohrförmig sein kann. Ein Teil der Luft tritt in das Flammrohr 34 ein und ein Teil
tritt in den Raum 36 zwischen Flammrohr 34 und Außengehäuse 38 der Brennkammer ein. Die erstere
Luft wird zur Verbrennung innerhalb des Flammrohres benutzt während die letztere benutzt wird, um die
Wände des Flammrohres 34 zu kühlen und um die Luft
•45 zu verdünnen, die durch die Löcher 20 in das Flammrohr
34 abströmt.
Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
Claims (5)
1. Doppel wandiger Flammrohrabschnitt einer Brennkammer für Gasturbinentriebwerke, bestehend aus einem dem Heißgasstrom ausgesetzten
ungelochten Innenwandteil, einem mit Kühllufteintrittslöchern versehenen Außenwandteil und einem
zwischen den Wandteilen gebildeten Kühlluftkanal, der an seinem stromaufwärtigen Ende geschlossen
ist und an seinem stromabwärtigen Ende in das Flammrohr mündet, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Innen- und Außenwandteil (14,
10) eine Vielzahl von als Wärmeleiter wirkenden Abstandshaltern (16) vorgesehen ist, in deren
»Windschatten« die Kühllufteintrittslöcher (12) des Außenwandteils (10) münden.
2. Rammrohrabschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandshalter (16) im
Querschnitt dreieckig ausgebildet sind und eine stromauf weisende auf das stromauf benachbarte
Kühilufteintrittsloch (12) ausgerichtete Scheitelkante besitzen, während ihre stromab gegenüberliegende Dreieckseite auf das stromab benachbarte
Kühilufteintrittsloch (12) ausgerichtet ist
3. Flammrohrabschnitt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Abstandshalter (16) an
ihrem stromabwärtigen Ende der Form und Größe der Kühllufteintrittslöcher (12) angepaßt sind und
eine stromaufwärtige Begrenzung der eintretenden Kühlluftstrahlen bilden.
4. Rammrohrabschnitt nach einem der Ansprüche 1 —3, dadurch gekennzeichnet, daß die Kühllufteintrittslöcher (12) in Strömungsrichtung aufeinander
ausgerichtet und in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt sind.
5. Rammrohrabschnitt nach einem der Ansprüche 1 —4, dadurch gekennzeichnet daß die Gesamtquerschnittsfläche der Abstandshalter (16) 30 bis 60% der
Oberfläche des Rammrohrabschnitts ausmacht.
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Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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GB29786/75A GB1550368A (en) | 1975-07-16 | 1975-07-16 | Laminated materials |
Publications (3)
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Family Applications (1)
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DE2630629A Expired DE2630629C3 (de) | 1975-07-16 | 1976-07-07 | Doppelwandiger Flammrohrabschnitt einer Brennkammer für Gasturbinentriebwerke |
Country Status (5)
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US (1) | US4064300A (de) |
JP (1) | JPS5213015A (de) |
DE (1) | DE2630629C3 (de) |
FR (1) | FR2318313A1 (de) |
GB (1) | GB1550368A (de) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102011007562A1 (de) * | 2011-04-18 | 2012-10-18 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkammergehäuse und damit ausgerüstete Gasturbine |
Families Citing this family (135)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4339924A (en) * | 1978-08-02 | 1982-07-20 | Solar Turbines Incorporated | Combustion systems |
CH633347A5 (de) * | 1978-08-03 | 1982-11-30 | Bbc Brown Boveri & Cie | Gasturbine. |
US4259842A (en) * | 1978-12-11 | 1981-04-07 | General Electric Company | Combustor liner slot with cooled props |
US4292810A (en) * | 1979-02-01 | 1981-10-06 | Westinghouse Electric Corp. | Gas turbine combustion chamber |
GB2049152B (en) * | 1979-05-01 | 1983-05-18 | Rolls Royce | Perforate laminated material |
FR2478259A1 (fr) * | 1980-03-17 | 1981-09-18 | Snecma | Element metallique allege etanche de construction mecanique |
US4382534A (en) * | 1980-06-13 | 1983-05-10 | Rolls-Royce Limited | Manufacture of laminated material |
JPS5760687A (en) * | 1980-09-26 | 1982-04-12 | Toshiba Heating Appliances Co | Radiating base for electric heater |
GB2087065B (en) * | 1980-11-08 | 1984-11-07 | Rolls Royce | Wall structure for a combustion chamber |
GB2118710B (en) * | 1981-12-31 | 1985-05-22 | Secr Defence | Improvements in or relating to combustion chamber wall cooling |
USH903H (en) * | 1982-05-03 | 1991-04-02 | General Electric Company | Cool tip combustor |
US4790140A (en) * | 1985-01-18 | 1988-12-13 | Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha | Liner cooling construction for gas turbine combustor or the like |
JPH0660740B2 (ja) * | 1985-04-05 | 1994-08-10 | 工業技術院長 | ガスタービンの燃焼器 |
US4642993A (en) * | 1985-04-29 | 1987-02-17 | Avco Corporation | Combustor liner wall |
GB2204672B (en) * | 1987-05-06 | 1991-03-06 | Rolls Royce Plc | Combustor |
US4838030A (en) * | 1987-08-06 | 1989-06-13 | Avco Corporation | Combustion chamber liner having failure activated cooling and dectection system |
US4838031A (en) * | 1987-08-06 | 1989-06-13 | Avco Corporation | Internally cooled combustion chamber liner |
US5216886A (en) * | 1991-08-14 | 1993-06-08 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Segmented cell wall liner for a combustion chamber |
US5398410A (en) * | 1993-03-19 | 1995-03-21 | Mcdonnell Douglas Corporation | Method of making a superplastically formed structure having a perforated skin |
US5328331A (en) * | 1993-06-28 | 1994-07-12 | General Electric Company | Turbine airfoil with double shell outer wall |
US5484258A (en) * | 1994-03-01 | 1996-01-16 | General Electric Company | Turbine airfoil with convectively cooled double shell outer wall |
US5500270A (en) * | 1994-03-14 | 1996-03-19 | The Procter & Gamble Company | Capillary laminate material |
US5516260A (en) * | 1994-10-07 | 1996-05-14 | General Electric Company | Bonded turbine airfuel with floating wall cooling insert |
US5693169A (en) * | 1995-09-07 | 1997-12-02 | The Procter & Gamble Company | Method for making a capillary laminate material |
US5605046A (en) * | 1995-10-26 | 1997-02-25 | Liang; George P. | Cooled liner apparatus |
DE19720786A1 (de) * | 1997-05-17 | 1998-11-19 | Abb Research Ltd | Brennkammer |
GB9803291D0 (en) * | 1998-02-18 | 1998-04-08 | Chapman H C | Combustion apparatus |
US6237344B1 (en) | 1998-07-20 | 2001-05-29 | General Electric Company | Dimpled impingement baffle |
GB9821639D0 (en) | 1998-10-06 | 1998-11-25 | Rolls Royce Plc | Coolant passages for gas turbine components |
US6336984B1 (en) | 1999-09-24 | 2002-01-08 | Guardian Industries Corporation | Vacuum IG window unit with peripheral seal at least partially diffused at temper |
US6291036B1 (en) | 1999-05-03 | 2001-09-18 | Guardian Industries Corporation | Vacuum IG window unit with spacers in seal |
US6326067B1 (en) | 1999-05-03 | 2001-12-04 | Guardian Industries Corporation | Vacuum IG pillar with DLC coating |
US6399169B1 (en) | 1999-07-07 | 2002-06-04 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with dual peripheral seal |
US6365242B1 (en) | 1999-07-07 | 2002-04-02 | Guardian Industries Corp. | Peripheral seal for vacuum IG window unit |
US6420002B1 (en) | 1999-08-18 | 2002-07-16 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with spacer/pillar getter |
US6946171B1 (en) | 1999-09-22 | 2005-09-20 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG pillar with lubricating and/or reflective coating |
US6558494B1 (en) | 1999-09-24 | 2003-05-06 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with edge seal at least partially diffused at temper and completed via microwave curing, and corresponding method of making the same |
US6444281B1 (en) | 1999-10-13 | 2002-09-03 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with spacers between first and second edge seals |
US6383580B1 (en) | 1999-11-12 | 2002-05-07 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with edge mounted pump-out tube |
US6503583B2 (en) | 1999-11-16 | 2003-01-07 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with fiber inclusive edge seal |
US6436492B1 (en) | 1999-11-16 | 2002-08-20 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with fiber spacers |
US6352749B1 (en) | 1999-12-10 | 2002-03-05 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with transparent spacers |
US6541083B1 (en) | 2000-01-11 | 2003-04-01 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with alkali silicate edge seal and/or spacers |
US6497931B1 (en) | 2000-01-11 | 2002-12-24 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with colored spacers |
GB2360086B (en) * | 2000-01-18 | 2004-01-07 | Rolls Royce Plc | Air impingment cooling system suitable for a gas trubine engine |
US6372312B1 (en) | 2000-02-17 | 2002-04-16 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with micro-sized spacers |
US6506272B1 (en) | 2000-04-04 | 2003-01-14 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG unit with seal for pump-out aperture |
US6701749B2 (en) | 2000-09-27 | 2004-03-09 | Guardian Industries Corp. | Vacuum IG window unit with edge seal at least partially diffused at temper and completed via microwave curing, and corresponding method of making the same |
US7056569B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-06-06 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Disposable cutting sheet |
US7063880B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-06-20 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Sheet material and manufacturing method and apparatus therefor |
US6979485B2 (en) | 2000-10-02 | 2005-12-27 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Processing substrate and/or support surface |
US6986931B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-01-17 | S.C. Johnson & Son, Inc. | Disposable cutting sheet |
US7078088B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-07-18 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Disposable cutting sheet |
US6991844B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-01-31 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Disposable cutting sheet |
US7022395B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-04-04 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Disposable cutting sheet |
US7063879B2 (en) | 2000-10-02 | 2006-06-20 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Disposable cutting sheet |
US6701714B2 (en) * | 2001-12-05 | 2004-03-09 | United Technologies Corporation | Gas turbine combustor |
US6551063B1 (en) | 2001-12-20 | 2003-04-22 | General Electric Company | Foil formed structure for turbine airfoil trailing edge |
US6640546B2 (en) | 2001-12-20 | 2003-11-04 | General Electric Company | Foil formed cooling area enhancement |
US6837687B2 (en) | 2001-12-20 | 2005-01-04 | General Electric Company | Foil formed structure for turbine airfoil |
US7026034B2 (en) | 2003-02-11 | 2006-04-11 | S.C. Johnson Home Storage, Inc. | Processing substrate and method of manufacturing same |
GB0405322D0 (en) * | 2004-03-10 | 2004-04-21 | Rolls Royce Plc | Impingement cooling arrangement |
US20060225660A1 (en) * | 2005-03-30 | 2006-10-12 | Cressy Laura S | Deodorizer/disinfectant fluid treatment system and litter liner for use therewith |
GB0601413D0 (en) * | 2006-01-25 | 2006-03-08 | Rolls Royce Plc | Wall elements for gas turbine engine combustors |
EP1813869A3 (de) * | 2006-01-25 | 2013-08-14 | Rolls-Royce plc | Wandelemente für Gasturbinenbrennkammer |
GB0601418D0 (en) * | 2006-01-25 | 2006-03-08 | Rolls Royce Plc | Wall elements for gas turbine engine combustors |
US7362574B2 (en) * | 2006-08-07 | 2008-04-22 | International Business Machines Corporation | Jet orifice plate with projecting jet orifice structures for direct impingement cooling apparatus |
US7726131B2 (en) * | 2006-12-19 | 2010-06-01 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Floatwall dilution hole cooling |
US8387396B2 (en) * | 2007-01-09 | 2013-03-05 | General Electric Company | Airfoil, sleeve, and method for assembling a combustor assembly |
EP2031302A1 (de) * | 2007-08-27 | 2009-03-04 | Siemens Aktiengesellschaft | Gasturbine mit einer kühlbaren Komponente |
FR2922597B1 (fr) * | 2007-10-19 | 2012-11-16 | Snecma | Aube refroidie de turbomachine |
DE102007050664A1 (de) * | 2007-10-24 | 2009-04-30 | Man Turbo Ag | Brenner für eine Strömungsmaschine, Leitblech für einen derartigen Brenner sowie eine Strömungsmaschine mit einem derartigen Brenner |
JP4768763B2 (ja) * | 2008-02-07 | 2011-09-07 | 川崎重工業株式会社 | 二重壁冷却型のガスタービン燃焼器の冷却構造 |
US9587832B2 (en) * | 2008-10-01 | 2017-03-07 | United Technologies Corporation | Structures with adaptive cooling |
US7983040B2 (en) * | 2008-10-23 | 2011-07-19 | International Business Machines Corporation | Apparatus and method for facilitating pumped immersion-cooling of an electronic subsystem |
US7944694B2 (en) * | 2008-10-23 | 2011-05-17 | International Business Machines Corporation | Liquid cooling apparatus and method for cooling blades of an electronic system chassis |
US7916483B2 (en) * | 2008-10-23 | 2011-03-29 | International Business Machines Corporation | Open flow cold plate for liquid cooled electronic packages |
US7961475B2 (en) | 2008-10-23 | 2011-06-14 | International Business Machines Corporation | Apparatus and method for facilitating immersion-cooling of an electronic subsystem |
US7885070B2 (en) * | 2008-10-23 | 2011-02-08 | International Business Machines Corporation | Apparatus and method for immersion-cooling of an electronic system utilizing coolant jet impingement and coolant wash flow |
US20100107645A1 (en) * | 2008-10-31 | 2010-05-06 | General Electric Company | Combustor liner cooling flow disseminator and related method |
US20100223931A1 (en) * | 2009-03-04 | 2010-09-09 | General Electric Company | Pattern cooled combustor liner |
US8307657B2 (en) * | 2009-03-10 | 2012-11-13 | General Electric Company | Combustor liner cooling system |
US8059405B2 (en) * | 2009-06-25 | 2011-11-15 | International Business Machines Corporation | Condenser block structures with cavities facilitating vapor condensation cooling of coolant |
US7885074B2 (en) * | 2009-06-25 | 2011-02-08 | International Business Machines Corporation | Direct jet impingement-assisted thermosyphon cooling apparatus and method |
US8018720B2 (en) * | 2009-06-25 | 2011-09-13 | International Business Machines Corporation | Condenser structures with fin cavities facilitating vapor condensation cooling of coolant |
US8014150B2 (en) * | 2009-06-25 | 2011-09-06 | International Business Machines Corporation | Cooled electronic module with pump-enhanced, dielectric fluid immersion-cooling |
US8490679B2 (en) | 2009-06-25 | 2013-07-23 | International Business Machines Corporation | Condenser fin structures facilitating vapor condensation cooling of coolant |
WO2011020485A1 (en) * | 2009-08-20 | 2011-02-24 | Siemens Aktiengesellschaft | Cross-flow blockers in a gas turbine impingement cooling gap |
SG10201408026VA (en) * | 2009-12-02 | 2015-01-29 | Univ Singapore | An enhanced heat sink |
RU2519014C2 (ru) * | 2010-03-02 | 2014-06-10 | Дженерал Электрик Компани | Диффузор для камеры сгорания турбины (варианты) и камера сгорания турбины |
US8179677B2 (en) | 2010-06-29 | 2012-05-15 | International Business Machines Corporation | Immersion-cooling apparatus and method for an electronic subsystem of an electronics rack |
US8345423B2 (en) | 2010-06-29 | 2013-01-01 | International Business Machines Corporation | Interleaved, immersion-cooling apparatuses and methods for cooling electronic subsystems |
US8184436B2 (en) | 2010-06-29 | 2012-05-22 | International Business Machines Corporation | Liquid-cooled electronics rack with immersion-cooled electronic subsystems |
US8351206B2 (en) | 2010-06-29 | 2013-01-08 | International Business Machines Corporation | Liquid-cooled electronics rack with immersion-cooled electronic subsystems and vertically-mounted, vapor-condensing unit |
US8369091B2 (en) | 2010-06-29 | 2013-02-05 | International Business Machines Corporation | Interleaved, immersion-cooling apparatus and method for an electronic subsystem of an electronics rack |
US9604428B2 (en) | 2010-08-24 | 2017-03-28 | James Walker | Ventilated structural panels and method of construction with ventilated structural panels |
US8490355B2 (en) * | 2010-08-24 | 2013-07-23 | James Walker | Ventilated structural panels and method of construction with ventilated structural panels |
US8534018B2 (en) | 2010-08-24 | 2013-09-17 | James Walker | Ventilated structural panels and method of construction with ventilated structural panels |
US9050766B2 (en) | 2013-03-01 | 2015-06-09 | James Walker | Variations and methods of producing ventilated structural panels |
US8615945B2 (en) * | 2010-08-24 | 2013-12-31 | James Walker | Ventilated structural panels and method of construction with ventilated structural panels |
US9091049B2 (en) | 2010-08-24 | 2015-07-28 | James Walker | Ventilated structural panels and method of construction with ventilated structural panels |
US8679598B2 (en) | 2010-10-08 | 2014-03-25 | Guardian Industries Corp. | Vacuum insulated glass (VIG) unit including nano-composite pillars, and/or methods of making the same |
US8915712B2 (en) * | 2011-06-20 | 2014-12-23 | General Electric Company | Hot gas path component |
WO2013014369A1 (fr) * | 2011-07-22 | 2013-01-31 | Snecma | Procede d'assemblage d'une coque titane et d'une coque alliage resistant au feu titane |
GB201116608D0 (en) * | 2011-09-27 | 2011-11-09 | Rolls Royce Plc | A method of operating a combustion chamber |
JP5910008B2 (ja) * | 2011-11-11 | 2016-04-27 | 株式会社Ihi | 燃焼器ライナ |
US20130180252A1 (en) * | 2012-01-18 | 2013-07-18 | General Electric Company | Combustor assembly with impingement sleeve holes and turbulators |
US9255491B2 (en) * | 2012-02-17 | 2016-02-09 | United Technologies Corporation | Surface area augmentation of hot-section turbomachine component |
EP2685170A1 (de) * | 2012-07-10 | 2014-01-15 | Alstom Technology Ltd | Gekühlte Wandstruktur für die Heißgasteile einer Gasturbine und Verfahren zur Herstellung solch einer Struktur |
JP6041299B2 (ja) * | 2012-11-15 | 2016-12-07 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | ガスタービン燃焼器及び該燃焼器を備えたガスタービン |
EP2971971B1 (de) | 2013-03-13 | 2018-11-28 | Rolls-Royce North American Technologies, Inc. | Ventil für sprengstoff brennkammer wände |
US10006295B2 (en) * | 2013-05-24 | 2018-06-26 | United Technologies Corporation | Gas turbine engine component having trip strips |
JP6245740B2 (ja) * | 2013-11-20 | 2017-12-13 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | ガスタービン翼 |
US9784027B2 (en) | 2013-12-31 | 2017-10-10 | Guardian Glass, LLC | Vacuum insulating glass (VIG) unit with metallic peripheral edge seal and/or methods of making the same |
US10012019B2 (en) | 2013-12-31 | 2018-07-03 | Guardian Glass, LLC | Vacuum insulating glass (VIG) unit with metallic peripheral edge seal and/or methods of making the same |
US10280680B2 (en) | 2013-12-31 | 2019-05-07 | Guardian Glass, LLC | Vacuum insulating glass (VIG) unit with pump-out port sealed using metal solder seal, and/or method of making the same |
MX352798B (es) * | 2014-02-14 | 2017-12-07 | Norwood Arch Inc | Sistema y método para un revestimiento ventilado y con control de agua, recubrimiento ventilado y con control de agua y moldura ventilada y con control de agua. |
US9963887B2 (en) | 2014-02-14 | 2018-05-08 | Norwood Architecture, Inc. | System and method for a vented and water control siding, vented and water control sheathing and vented and water control trim-board |
US10352244B2 (en) | 2014-04-25 | 2019-07-16 | Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. | Combustor cooling structure |
EP2949871B1 (de) * | 2014-05-07 | 2017-03-01 | United Technologies Corporation | Variables leitschaufelsegment |
US9366071B1 (en) * | 2014-12-03 | 2016-06-14 | Peter Petit | Low-friction spacer system for vacuum insulated glass |
US10480787B2 (en) * | 2015-03-26 | 2019-11-19 | United Technologies Corporation | Combustor wall cooling channel formed by additive manufacturing |
US10145005B2 (en) | 2015-08-19 | 2018-12-04 | Guardian Glass, LLC | Techniques for low temperature direct graphene growth on glass |
EP3205937B1 (de) * | 2016-02-09 | 2021-03-31 | Ansaldo Energia IP UK Limited | Prallgekühlte wandanordnung |
KR20180065728A (ko) * | 2016-12-08 | 2018-06-18 | 두산중공업 주식회사 | 베인의 냉각 구조 |
US10494948B2 (en) * | 2017-05-09 | 2019-12-03 | General Electric Company | Impingement insert |
US10823511B2 (en) | 2017-06-26 | 2020-11-03 | Raytheon Technologies Corporation | Manufacturing a heat exchanger using a material buildup process |
US10890327B2 (en) * | 2018-02-14 | 2021-01-12 | General Electric Company | Liner of a gas turbine engine combustor including dilution holes with airflow features |
KR102126852B1 (ko) * | 2018-10-29 | 2020-06-25 | 두산중공업 주식회사 | 터빈 베인 및 링세그먼트와 이를 포함하는 가스 터빈 |
US11156363B2 (en) | 2018-12-07 | 2021-10-26 | Raytheon Technologies Corporation | Dirt tolerant pins for combustor panels |
USD903610S1 (en) * | 2019-08-28 | 2020-12-01 | Carbice Corporation | Flexible heat sink |
USD904322S1 (en) * | 2019-08-28 | 2020-12-08 | Carbice Corporation | Flexible heat sink |
US20210063099A1 (en) | 2019-08-28 | 2021-03-04 | Carbice Corporation | Flexible and conformable polymer-based heat sinks and methods of making and using thereof |
USD906269S1 (en) * | 2019-08-28 | 2020-12-29 | Carbice Corporation | Flexible heat sink |
US11209223B2 (en) * | 2019-09-06 | 2021-12-28 | Hamilton Sundstrand Corporation | Heat exchanger vane with partial height airflow modifier |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2657531A (en) * | 1948-01-22 | 1953-11-03 | Gen Electric | Wall cooling arrangement for combustion devices |
BE535497A (de) * | 1954-02-26 | |||
FR1274291A (fr) * | 1959-12-09 | 1961-10-20 | Rolls Royce | Aubes pour machines à écoulement de fluide |
US3313340A (en) * | 1965-03-23 | 1967-04-11 | Lambda Electronics Corp | Heat exchanger |
US3584972A (en) * | 1966-02-09 | 1971-06-15 | Gen Motors Corp | Laminated porous metal |
FR1520428A (fr) * | 1966-12-08 | 1968-04-12 | Snecma | Elément de paroi d'une chambre de combustion |
US3446480A (en) * | 1966-12-19 | 1969-05-27 | Gen Motors Corp | Turbine rotor |
GB1175816A (en) * | 1968-06-24 | 1969-12-23 | Rolls Royce | Improvements relating to the Cooling of Aerofoil Shaped Blades |
AU1230570A (en) * | 1969-04-02 | 1971-09-16 | United Aircraft Corporation | Joint construction ina combustion chamber and method of making therefor |
US3606573A (en) * | 1969-08-15 | 1971-09-20 | Gen Motors Corp | Porous laminate |
US3606572A (en) * | 1969-08-25 | 1971-09-20 | Gen Motors Corp | Airfoil with porous leading edge |
US3806276A (en) * | 1972-08-30 | 1974-04-23 | Gen Motors Corp | Cooled turbine blade |
US3800864A (en) * | 1972-09-05 | 1974-04-02 | Gen Electric | Pin-fin cooling system |
JPS5023504U (de) * | 1973-06-26 | 1975-03-17 | ||
US3864199A (en) * | 1973-07-26 | 1975-02-04 | Gen Motors Corp | Angular discharge porous sheet |
-
1975
- 1975-07-16 GB GB29786/75A patent/GB1550368A/en not_active Expired
-
1976
- 1976-07-07 US US05/703,248 patent/US4064300A/en not_active Expired - Lifetime
- 1976-07-07 DE DE2630629A patent/DE2630629C3/de not_active Expired
- 1976-07-15 FR FR7621664A patent/FR2318313A1/fr active Granted
- 1976-07-16 JP JP51084884A patent/JPS5213015A/ja active Granted
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102011007562A1 (de) * | 2011-04-18 | 2012-10-18 | Man Diesel & Turbo Se | Brennkammergehäuse und damit ausgerüstete Gasturbine |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2318313A1 (fr) | 1977-02-11 |
GB1550368A (en) | 1979-08-15 |
DE2630629C3 (de) | 1979-10-04 |
DE2630629A1 (de) | 1977-01-20 |
FR2318313B1 (de) | 1982-11-05 |
US4064300A (en) | 1977-12-20 |
JPS5213015A (en) | 1977-02-01 |
JPS5761974B2 (de) | 1982-12-27 |
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