EP2683939A2 - Rotoranordnung für eine axialturbine und verfahren für deren montage - Google Patents

Rotoranordnung für eine axialturbine und verfahren für deren montage

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Publication number
EP2683939A2
EP2683939A2 EP12710136.8A EP12710136A EP2683939A2 EP 2683939 A2 EP2683939 A2 EP 2683939A2 EP 12710136 A EP12710136 A EP 12710136A EP 2683939 A2 EP2683939 A2 EP 2683939A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
rotor
blade
drive shaft
profiled
section
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP12710136.8A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Patrick Hennes
Alexander Sauer
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Voith Patent GmbH
Original Assignee
Voith Patent GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Voith Patent GmbH filed Critical Voith Patent GmbH
Publication of EP2683939A2 publication Critical patent/EP2683939A2/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
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    • F03B13/12Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy
    • F03B13/26Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates characterised by using wave or tide energy using tide energy
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    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
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    • F03B17/06Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head"
    • F03B17/061Other machines or engines using liquid flow with predominantly kinetic energy conversion, e.g. of swinging-flap type, "run-of-river", "ultra-low head" with rotation axis substantially in flow direction
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    • F05B2240/20Rotors
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    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction

Definitions

  • the invention relates to a rotor assembly for an axial turbine, in particular with a propeller-shaped rotor for a tidal power station or a
  • Wind turbine with horizontal axis of rotation as well as a method for their assembly.
  • Tidal power plants with a horizontally oriented drive shaft revolving on a nacelle, driven by a propeller-shaped turbine, are known and correspond to the design of wind turbines in
  • Generic axial turbines either designed as free-flow units or of a jacket with a Venturi geometry for
  • Rotor arrangement can be further transferred to other axial flow machines, such as fans.
  • Rotor blades are mounted separately on a hub.
  • the hub For this purpose, the hub
  • Blade attachment portions are typically cylindrically applied, with a transition region to the flow field interacting profiled rotor blade portions being provided with high structural stability.
  • WO 2010/125478 AI The cylindrical
  • Blade attachment portions typically have a diameter that is less than the chord length of the immediately adjacent profiled one
  • the known blade attachment portions at the hub end typically have a mounting flange which serves to form a threaded connection between the blade attachment portion of the rotor blade and the adjoining hub portion of the rotating unit.
  • Wind turbines such a rotor blade attachment, for example, by US 6,305,905 Bl discloses.
  • Rotor blades on a hub of a tidal power station result from the
  • Hub part is covered by a mounting ring.
  • Rotor blade connections are referred to US 5173023 and GB 502409.
  • the invention has for its object to provide a rotor assembly for a
  • axial turbine with a variety of individually mountable rotor blades, which is characterized by a high structural stability of the rotor blade mounts and by an efficient force and torque transmission to a subsequent drive shaft.
  • a rotor blade design is desired that allows easy replacement of individual rotor blades.
  • Rotor arrangement serve in particular for the operation of a tidal power plant and are preferably suitable for the formation of a bidirectionally flowable axial turbine.
  • the rotor assembly in particular must be able to intercept asymmetric load peaks acting only on individual rotor blades and to simplify the design and manufacturing technology. Furthermore, an assembly method for such a rotor blade assembly is sought.
  • Hub segments associated with the interchangeable rotor blades form mutually at least in the circumferential direction and at least indirectly supporting sheet attachment sections.
  • a releasable connection are preferably a screw and / or a positive connection in question, so at a
  • Blade attachment portions form a segmented hub portion for an advantageous design after the assembly on the drive shaft has been performed by the interaction with the respective adjacent blade attachment portions.
  • Each rotor blade of the rotor blade assembly according to the invention comprises a profiled sheet section and one hereby preferably cohesively
  • each rotor blade has a one-part design of the associated profiled rotor blade section and the associated
  • the rotor blade can be made of a GRP or CFK material or steel, with investment areas on the
  • Blade mounting portions serve an adjacent rotor blade, preferably by the embedding of abrasion resistant materials, such as a coupling element made of metal, reinforced.
  • abrasion resistant materials such as a coupling element made of metal, reinforced.
  • the sheet fastening sections are produced as castings. These are made of steel, CFRP or GRP made profiled rotor blade sections cohesively.
  • stub wings are integrally attached to the blade attachment portion, which form a first part of the profiled rotor blade portion, wherein a second part of the profiled rotor blade portion with the
  • Stub wing is releasably connected.
  • the transition from the first part to the second part of the profiled rotor blade section can be designed as a predetermined breaking point to secure the entire system from serious destruction in case of overload. Furthermore, it is possible to provide this transition region with an elasticity for realizing a bending rotational coupling of the rotor blade.
  • the blade attachment portions are positively secured and / or by means of a screw to a drive shaft of the rotor assembly, so that each individual rotor blade is rotationally rigidly connected to the drive shaft.
  • connection can be transmitted by one or more of the intermediate elements, so that the torsionally rigid articulation of the rotor blades is present at least indirectly.
  • inventively designed rotor blade assembly is only a part of the introduced from the profiled rotor blade sections forces and
  • connection between the rotor blade and the drive shaft is carried out on an axial end face of the blade mounting portion, which in the assembled position of an axial end face on the
  • Rotor blade in particular thrust loads in the axial direction, the force components in the circumferential direction of the contact areas adjacent
  • each blade mounting portion has a first contact area and a second contact area and the above-described third contact area to the drive shaft.
  • the first contact region " and the second contact region are spatially separated.”
  • the first contact region and the second contact region adjoin one another and merge into one another.
  • the first and the second investment area are defined by respective ones
  • the first investment area is based on
  • Blade mounting portion of a first, directly adjacent rotor blade at least indirectly from and the second abutment region is based at least indirectly from the blade mounting portion of a second, directly adjacent rotor blade.
  • the first contact area and the second contact area preferably have means for detachable connection to the respectively adjacent one
  • Blade mounting portion of the adjacent rotor blade on can be in the form of a screw connection and / or as a positive connection
  • the contact areas are displaced into the mechanically less loaded intermediate blade areas.
  • These intermediate sheet areas are defined by the fact that their angular offset in the circumferential direction to a
  • Parting plane between adjacent rotor blades is a maximum of ⁇ 30 ° and preferably a maximum of ⁇ 15 °.
  • the dividing plane runs in the middle between
  • a rotor blade with a radial jet geometry is present, that is to say the threading lines of the profiled rotor blade sections follow a straight line in the radial direction.
  • a rotor plane is defined by the threading line and the axis of rotation.
  • the profiled rotor blade sections go sickled. So a design is conceivable for the profiled
  • Rotor blade sections although in the rotor plane, as the axisymmetric to
  • Rotary axis is defined, run, but the Auffädellinien no straight line follow. Furthermore, it is conceivable that the profiled rotor blade sections are curved so that they leave the rotor plane. For such a way
  • spatially applied profiled rotor blade sections is used to define the rotor plane on a predetermined profile section in the transition from
  • Blade attachment portion to the profiled rotor blade section
  • characteristic point for example, the point on the chord line at half tread depth selected. A straight line passing through this point in
  • Radial direction and the axis of rotation then define the rotor plane.
  • Interleaf areas preferably in an angular interval of 40 - 60% of the angle, by a section of the rotor plane adjacent to each other lying rotor levels is formed.
  • the intermediate blade areas are in
  • the connecting elements for the blade mounting portions of adjacent rotor blades can, for example, represent form-fitting interlocking components, which can be fastened to one another by a relative movement in the axial direction of the rotor.
  • the connecting elements for the blade mounting portions of adjacent rotor blades can, for example, represent form-fitting interlocking components, which can be fastened to one another by a relative movement in the axial direction of the rotor.
  • the connecting elements for the blade mounting portions of adjacent rotor blades can, for example, represent form-fitting interlocking components, which can be fastened to one another by a relative movement in the axial direction of the rotor.
  • the connecting elements for the blade mounting portions of adjacent rotor blades can, for example, represent form-fitting interlocking components, which can be fastened to one another by a relative movement in the axial direction of the rotor.
  • seawater resistant plain bearings are used, in question. These materials are typically resilient to pressure and have high abrasion resistance for hard / soft pairing. Due to the elastic intermediate layer, a certain relative movement of adjacent rotor blades, which arises due to impact loads, can be compensated. For a further design, it is conceivable, the detachable connection between the blade mounting sections of adjacent rotor blades by additional
  • these intermediate elements are adapted to adapt the mounting position of the rotor blades to the respective location. This allows the use of standardized rotor blades and a change in the
  • Rotor blade sections by an appropriate choice of the intermediate elements. Particularly preferred is an embodiment for which the totality of
  • Blade mounting portions of the rotor in the fastened state surrounds a central open area, which serves to receive a shaft portion of a subsequent to the rotor drive shaft.
  • the contour of the central free area is designed so that it deviates from the circular contour and transmits the drive torque generated by the rotor by a positive connection with a correspondingly complementary formed shaft stub.
  • the design of the invention allows the reduction of the notch effect in the transition from the profiled rotor blade sections to the blade mounting sections. This is achieved by replacing the hitherto customary cylindrical configuration of the blade attachment section for accommodation in a recess on a hub part by assigning a hub segment to a single rotor blade. This results in large-scale construction
  • Blade mounting sections without the segmented hub part resulting from the merging of the rotor blades experiencing an increase in size.
  • Radial section of the rotor blade which defines a transition region between the profiled rotor blade sections and the blade attachment section, no constrictions. Particularly preferred is a transition region which leads above a limiting radius in the direction radially outward to a continuous taper of the rotor blade. Also conceivable is an alternative embodiment for which the profile areas which are essential for structural stability, i. the
  • Figure 1 shows a perspective view of a first embodiment of a rotor assembly according to the invention in the partially assembled state.
  • Figure 2 shows a second embodiment of an inventive
  • Rotor assembly partially assembled in perspective view.
  • FIG. 3 shows an alternative rotor design in axial plan view.
  • FIG. 4 shows a detail of FIG. 3 in an enlarged view.
  • FIG. 5 shows a rotor arrangement according to the invention with a rotor according to FIG.
  • FIG. 6 shows a further, alternative rotor design in an axial plan view.
  • FIG. 1 shows in a schematically simplified representation a rotor arrangement according to the invention with a drive shaft 1 and a rotor 20 with three
  • the drive shaft 1 includes a rotation axis 21 that defines an axial direction 22 and a circumferential direction 23. Every rotor blade
  • 2.1, 2.2, 2.3 comprises a profiled rotor blade section 3.1, 3.2, 3.3 for interaction with the flow field and a blade attachment section 4.1,
  • the blade mounting sections 4.1, 4.2, 4.3 are torsionally rigidly connected to the drive shaft 1.
  • the rotor blade 2.1 of the profiled rotor blade section 3.1 for the illustrated, preferred design with the associated
  • Blade attachment portion 4.1 cohesively connected.
  • the other rotor blades 2.2, 2.3 designed so that a material connection between the respective profiled rotor blade section 3.2, 3.3 and the associated blade mounting section 4.2, 4.3 exists.
  • the rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 can be made of different materials of construction. In addition to castings, steel and fiber composites based on GRP and CFRP, this is an option. The connection of different materials for the formation of the rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 is conceivable.
  • Each blade mounting portion 4.1, 4.2, 4.3 includes a first axial end face 24 and a second axial end face 25 formed by spaced-apart plate-shaped members.
  • a first investment area 7.1, 7.2, 7.3 and at a second plant area 8.1, 8.2, 8.3 are the first investment area 7.1, 7.2, 7.3 and at a second plant area 8.1, 8.2, 8.3 are the first investment area 7.1, 7.2, 7.3 and at a second plant area 8.1, 8.2, 8.3 are the
  • the first contact area 7.1, 7.2, 7.3 for a first rotor blade 2.1, 2.2, 2.3 is the second contact area 8.1, 8.2, 8.3 am
  • Rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 opposite.
  • the first bearing areas 7.1, 7.2, 7.3 and the second bearing areas 8.1, 8.2, 8.3, which assign each other in the assembled state, serve for the mutual support of the sheet fastening sections 4.1, 4.2, 4.3 in the circumferential direction 23.
  • the rotor 20 is located on the leeward side.
  • Figure 2 shows a further embodiment of the invention for a bidirectional
  • Anströmbare rotor assembly wherein at the first bearing portions 7.1, 7.2, 7.3 and the second bearing areas 8.1, 8.2, 8.3 fastening means are present to intercept the outlined by the force components 29.3, 29.4 alternating compressive and tensile forces.
  • Exemplary are this dovetail-shaped
  • FIG. 4 shows, as a section in the plane defined by the longitudinal axes 9.1, 9.2, 9.3 of the profiled rotor blade sections 3.1, 3.2, 3.3, the second contact area 8.2 on the blade fastening section 4.2 and the first one
  • the contact areas 8.2, 7.3 can be released by bolts 11.1, 11.2
  • an elastic intermediate element 13 for example, an elastic sliding bearing material, for example, the elastomer is suitable Orkot®.
  • the elastic intermediate element 13 allows a certain mobility of the rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 in the case of an asymmetric load.
  • a side opening 31 is made in the box-shaped manner
  • profiled rotor blade sections 3.1, 3.2, 3.3 are applied.
  • a separation plane 32 is sketched which lies at half the angle between the longitudinal axes 9.1 and 9.2 of the profiled rotor blade sections 3.1, 3.2, which in conjunction with the surface normal to the paper plane (Axial direction) define the rotor planes for the rotor blades 2.1, 2.2.
  • Angular offset of +/- 15 ° specified intermediate sheet area 18.1, 18.2, 18.3 are those areas that in relation to the other parts of
  • Blade mounting sections 4.1, 4.2, 4.3 are subjected to less load during operation of the rotor 20.
  • the advantageous embodiment according to Figure 3 shows an outer contour which is free of constrictions, so that the notch effect on the Rotor blade connections is reduced. Furthermore, from a certain radius, it is particularly preferable for a continuous taper to be present
  • Blade mounting portion for profiled rotor blade section 3.1, 3.2, 3.3 radially outward before.
  • Blade mounting sections 4.1, 4.2, 4.3 of the rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 a segmented hub part 5, which has a central open area 14 for an advantageous embodiment.
  • the central open area 14 is triangular with respect to a section in the rotor plane.
  • This is shown in Figure 5 as a plan view of the second axial end face 25 of the rotor 20.
  • the concealed, first axial end face 24 with the not visible in Figure 5 holes 17.1, 17.n for attachment to the axial end surface 26 of the drive shaft 1 is located.
  • a rotor 20 mounted in this way can be partially assembled for maintenance purposes by exchanging individual rotor blades 2.1, 2.2, 2.3 separately or readjusting them with respect to the relative position to the other rotor components or to the drive shaft 1.
  • the holes 17.1, 17.n through the use of
  • the second axial end face 25 of the blade mounting sections 4.1, 4.2, 4.3 overlaps and axially secures.

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Abstract

Die Erfindung betrifft Rotoranordnung umfassend eine Antriebswelle mit einer zugeordneten Rotationsachse, die eine Axialrichtung und eine Umfangsrichtung festlegt; einen Rotor mit einer Vielzahl von Rotorblättern, die jeweils einen profilierten Rotorblattabschnitt, der in Axialrichtung anströmbar ist, und einen Blattbefestigungsabschnitt umfassen; wobei jeder Blattbefestigungsabschnitt einen ersten Anlagebereich und einen zweiten Anlagebereich umfasst und der erste Anlagebereich sich am Blattbefestigungsabschnitt eines ersten benachbarten Rotorblatts und der zweite Anlagebereich sich am Blattbefestigungsabschnitt eines zweiten benachbarten Rotorblatts wenigstens mittelbar abstützten. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Blattbefestigungsabschnitte formschlüssig und/oder mittels einer Verschraubung an der Antriebswelle befestigt sind, sodass eine Verbindung zwischen Rotorblatt und Antriebswelle an einer axialen Stirnseite des Blattbefestigungsabschnitts besteht, die in Montagestellung einer axialen Abschlussfläche an der Antriebswelle gegenüberliegt; und für jedes Rotorblatt der Übergang vom profilierten Rotorblattabschnitt zum Blattbefestigungsabschnitt eine Außenkontur aufweist, die frei von Einschnürungen ist.

Description

Rotoranordnung für eine Axialturbine und Verfahren für deren Montage
Die Erfindung betrifft eine Rotoranordnung für eine Axialturbine, insbesondere mit einem propellerförmigen Rotor für ein Gezeitenkraftwerk oder eine
Windkraftanlage mit horizontaler Rotationsachse, sowie ein Verfahren für deren Montage.
Gezeitenkraftwerke mit einer an einer Maschinengondel umlaufenden, horizontal ausgerichteten Antriebswelle, die von einer propellerförmigen Turbine angetrieben wird, sind bekannt und entsprechen dem Design von Windkraftanlagen in
Horizontalläuferbauweise. Für Gezeitenkraftwerke sind die Rotoren
gattungsgemäßer Axialturbinen entweder als frei umströmte Einheiten ausgebildet oder von einem Mantelgehäuse mit einer Venturi-Geometrie zur
Strömungsbeschleunigung umkleidet. Die nachfolgend beschriebene
Rotoranordnung lässt sich ferner auf weitere axiale Strömungsmaschinen, wie Ventilatoren, übertragen.
Zur effizienten Energieausnutzung langsamer Gewässerströmungen, wie
kontinuierliche Meeresströmungen oder Gezeitenströmungen, werden
großbauende Rotoren benötigt. Entsprechende Anforderungen ergeben sich im Bereich der Windkraft insbesondere für Offshore-Anlagen. Hieraus resultieren hohe Kräfte und Momente auf den Bereich der Rotorblattanbindung an der Nabe, die in drehstarrer Verbindung zur Antriebswelle steht. Entsprechend müssen für Gezeitenkraftwerke die hoch belasteten Komponenten zur Rotorblattanbindung mit einer hinreichenden Sicherheitsreserve ausgelegt werden, da die durch den
Mondstand bedingten zyklischen Schwankungen des Gezeitenstroms stark von Wettereinflüssen überlagert sind. So können in Abhängigkeit des Wellengangs, der Windrichtung und des vorliegenden Reliefs am Gewässergrund für den jeweiligen Anlagenstandort starke, meteorologisch beeinflusste Strömungen auftreten, die zu einer fluktuierenden Belastung auf den Rotor führen. Des Weiteren wird für Gezeitenkraftwerke aufgrund der erschwerten Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten ein vereinfachtes Anlagenkonzept mit starr angelenkten Rotorblättem bevorzugt. Vielfach wird zusätzlich auf eine Einrichtung zur Drehung der Anlage um die Hochachse verzichtet und stattdessen ein Rotor mit bidirektional anströmbaren Rotorblättern verwendet. Dies führt dazu, dass beim Eintritt der Überlast die Rotorblätter nicht mittels einer Pitchwinkelverstellung in die Fahnenstellung überführt werden können, wie dies typischerweise bei dem für Windkraftanlagen verwendeten Design der Fall ist. Auch die gesamte Anlage lässt sich nicht aus der Strömung drehen. Demnach ergibt sich eine hohe
Anforderung an die Strukturstabilität der Rotorblattanbindung für
Gezeitenkraftwerke, die zu schweren, großbauenden und teuren
Befestigungskomponenten führt. Die bisher bekannte Rotorgestaltung für Axialturbinen von Gezeitenkraftwerken geht von einem modular aufgebauten Rotor aus, für den die einzelnen
Rotorblätter separat an einer Nabe montierbar sind. Hierzu weist die Nabe
Aufnahmen für Blattbefestigungsabschnitte der Rotorblätter auf. Derartige
Blattbefestigungsabschnitte sind typischerweise zylindrisch angelegt, wobei ein Übergangsbereich zu den mit dem Strömungsfeld wechselwirkenden profilierten Rotorblattabschnitten mit hoher Strukturstabilität vorgesehen ist. Hierzu wird beispielhaft auf die WO 2010/125478 AI verwiesen. Die zylindrischen
Blattbefestigungsabschnitte weisen typischerweise einen Durchmesser auf, der kleiner als die Sehnenlänge der unmittelbar anschließenden profilierten
Rotorblattabschnitte und größer als die Profildicke in diesem Bereich ist. Es liegt also eine Einschnürung vor, aus der eine Kerbwirkung bei einer Belastung der Rotorblätter resultiert, die durch zusätzliche Strukturverstärkungen abgesichert werden muss. Des Weiteren weisen die bekannten Blattbefestigungsabschnitte am nabenseitigen Ende typischerweise einen Befestigungsflansch auf, der zur Ausbildung einer Schraubverbindung zwischen dem Blattbefestigungsabschnitt des Rotorblatts und dem daran anschließenden Nabenteil der umlaufenden Einheit dient. Für
Windkraftanlagen wird eine derartige Rotorblattbefestigung beispielsweise durch die US 6,305,905 Bl offenbart. Entsprechende Befestigungsflansche für
Rotorblätter an einer Nabe eines Gezeitenkraftwerks ergeben sich aus der
GB 2467226 A, wobei ein einstückig mit dem profilierten Rotorblattabschnitt ausgebildeter, flanschförmiger Blattbefestigungsabschnitt zur Sicherung am
Nabenteil mittels eines Befestigungsrings abgedeckt wird. Für weitere
Rotorblattanbindungen wird auf US 5173023 und GB 502409 verwiesen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Rotoranordnung für eine
Axialturbine mit einer Vielzahl einzeln montierbarer Rotorblätter anzugeben, die sich durch eine hohe Strukturstabilität der Rotorblattbefestigungen und durch eine effiziente Kraft- und Momentenübertragung auf eine anschließende Antriebswelle auszeichnet. Darüber hinaus wird ein Rotorblattdesign erwünscht, das einen einfachen Austausch einzelner Rotorblätter ermöglicht. Ferner soll die
Rotoranordnung insbesondere zum Betrieb eines Gezeitenkraftwerks dienen und sich bevorzugt zur Ausbildung einer bidirektional anströmbaren Axialturbine eignen. Dabei muss die Rotoranordnung insbesondere asymmetrische, lediglich auf einzelne Rotorblätter wirkende Belastungsspitzen abfangen können und konstruktiv sowie fertigungstechnisch vereinfacht sein. Des Weiteren wird ein Montageverfahren für eine solche Rotorblattanordnung gesucht.
Die Erfindung wird durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Dabei haben die Erfinder erkannt, dass anstatt einer Befestigung einzelner Rotorblätter an einer Nabe die Belastbarkeit einer Rotorblatthalterung durch den Verzicht auf ein integrales Nabenbauteil zunimmt. Erfindungsgemäß werden einzelne
Nabensegmente den austauschbaren Rotorblättern zugeordnet. Diese bilden einander wechselseitig wenigstens in Umfangsrichtung und wenigstens mittelbar abstützende Blattbefestigungsabschnitte.
Bevorzugt werden für bidirektional anströmbare Rotoren nicht nur Druckkräfte in Umfangsrichtung zwischen den Blattbefestigungsabschnitten vermittelt, sondern es werden zusätzlich Zugkräfte in Umfangsrichtung und axiale Kraftkomponenten durch eine lösbare Verbindung benachbarter Blattbefestigungsabschnitte aufgefangen. Als lösbare Verbindung kommen bevorzugt eine Schraubverbindung und/oder eine formschlüssige Verbindung in Frage, sodass bei einer
Anlagenwartung einzelne Rotorblätter separat nachgestellt oder ausgetauscht werden können. Die Blattbefestigungsabschnitte bilden für eine vorteilhafte Gestaltung nach der Ausführung der Montage an der Antriebswelle durch die Wechselwirkung zu den jeweils benachbarten Blattbefestigungsabschnitten ein segmentiertes Nabenteil.
Jedes Rotorblatt der erfindungsgemäßen Rotorblattanordnung umfasst einen profilierten Blattabschnitt und einen hiermit vorzugsweise stoffschlüssig
verbundenen Blattbefestigungsabschnitt, der sich an einem korrespondierenden Blattbefestigungsabschnitt eines benachbarten Rotors abstützt und/oder mit diesem lösbar verbunden ist. Dabei stellt der profilierte Rotorabschnitt der
Rotorblätter den mit dem Strömungsfeld in nutzbarer Art und Weise
wechselwirkenden Teil des Rotorblatts dar. Bei einem Antrieb durch eine
Gewässerströmung ist demnach der profilierte Rotorblattabschnitt der
hydrodynamisch wirksame Teil des Rotorblatts mit einem angepassten Blattprofil. Im Falle eines bidirektional anströmbaren Rotors für ein Gezeitenkraftwerk werden zu diesem Zweck symmetrische Profile verwendet, wobei beispielsweise eine elliptische Geometrie für ein doppeltachssymmetrisches Profil vorliegen kann. Alternativ können punktsymmetrische Profile mit einer Profilwölbung, d.h. S- schlagförmige Profile, verwendet werden. Besonders bevorzugt weist jedes Rotorblatt eine einteilige Ausbildung des zugeordneten profilierten Rotorblattabschnitts und des zugeordneten
Blattbefestigungsabschnitts auf. Dabei kann das Rotorblatt aus einem GFK- oder CFK-Material oder aus Stahl hergestellt sein, wobei Anlagebereiche an den
Blattbefestigungsabschnitten, die zur Kraftübertragung auf
Blattbefestigungsabschnitte eines benachbarten Rotorblatts dienen, vorzugsweise durch die Einbettung abriebfester Materialien, etwa einem Kopplungselement aus Metall, verstärkt werden. Für eine weitere vorteilhafte Gestaltung werden die Blattbefestigungsabschnitte als Gussteile hergestellt. An diese schließen sich aus Stahl, CFK oder GFK gefertigte profilierte Rotorblattabschnitte stoffschlüssig an.
Für eine alternative Ausführung sind am Blattbefestigungsabschnitt Stummelflügel stoffschlüssig befestigt, die einen ersten Teil des profilierten Rotorblattabschnitts bilden, wobei ein zweiter Teil des profilierten Rotorblattabschnitts mit dem
Stummelflügel lösbar verbunden ist. Der Übergang vom ersten Teil zum zweiten Teil des profilierten Rotorblattabschnitts kann als Sollbruchstelle zur Sicherung der Gesamtanlage vor einer schwerwiegenden Zerstörung im Überlastfall ausgeführt sein. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, diesen Übergangsbereich mit einer Elastizität zur Realisierung einer Biege-Drehkopplung des Rotorblatts zu versehen.
Die Blattbefestigungsabschnitte werden formschlüssig und/oder mittels einer Verschraubung an einer Antriebswelle der Rotoranordnung befestigt, sodass jedes einzelne Rotorblatt drehstarr mit der Antriebswelle verbunden ist. Diese
Verbindung kann durch eines oder mehrere der Zwischenelemente übermittelt werden, sodass die drehstarre Anlenkung der Rotorblätter wenigstens mittelbar vorliegt. Für die erfindungsgemäß ausgeführte Rotorblattanordnung wird nur ein Teil der von den profilierten Rotorblattabschnitten eingeleiteten Kräfte und
Momente auf die jeweilige Verbindung der Rotorblätter mit der Antriebswelle übertragen, da ein weiterer Teil der Kraftwirkung durch die wechselseitige
Abstützung der benachbarten Blattbefestigungsabschnitte abgefangen wird. Für eine bevorzugte Ausgestaltung wird die Verbindung zwischen Rotorblatt und Antriebswelle an einer axialen Stirnseite des Blattbefestigungsabschnitts ausgeführt, die in Montagestellung einer axialen Abschlussfläche an der
Antriebswelle gegenüberliegt. Dabei entstehen durch die Anströmung auf ein
Rotorblatt insbesondere Schublasten in Axialrichtung, die zu Kraftkomponenten in Umfangsrichtung an den Anlagebereichen benachbarter
Blattbefestigungsabschnitte führen. Aus diesem Grund umfasst für eine
vorteilhafte Ausführung der Erfindung jeder Blattbefestigungsabschnitt einen ersten Anlagebereich und einen zweiten Anlagebereich sowie den voranstehend beschriebenen dritten Anlagebereich zur Antriebswelle. Bevorzugt sind der erste Anlagebereich" und der zweite Anlagebereich räumlich getrennt. Alternativ grenzen der erste Anlagebereich und der zweite Anlagebereich aneinander und gehen ineinander über.
Festgelegt sind der erste und der zweite Anlagebereich durch jeweilige
Wechselwirkung mit dem direkt benachbart angeordneten Rotorblatt. Für eine erste Ausgestaltung stützt sich der erste Anlagebereich am
Blattbefestigungsabschnitt eines ersten, direkt benachbarten Rotorblatts wenigstens mittelbar ab und der zweite Anlagebereich stützt sich entsprechend an dem Blattbefestigungsabschnitt eines zweiten, direkt benachbarten Rotorblatts wenigstens mittelbar ab. Damit kann ein aus einer Axialrichtung angeströmter Rotor einer Axialturbine im Lee-Betrieb realisiert werden. Für einen bidirektional anströmbaren Rotor, der sowohl für den Lee- als auch für den Luv-Betrieb geeignet ist, weisen der erste Anlagebereich und der zweite Anlagebereich bevorzugt Mittel zur lösbaren Verbindung zum jeweils angrenzenden
Blattbefestigungsabschnitt des benachbarten Rotorblatts auf. Diese können in Form einer Schraubverbindung und/oder als formschlüssige Verbindung
ausgebildet sein. Besonders bevorzugt sind die Anlagebereiche in die mechanisch geringer belasteten Zwischenblattbereiche verlagert. Diese Zwischenblattbereiche sind dadurch definiert, dass deren Winkelversatz in Umfangsrichtung zu einer
Trennebene zwischen benachbarten Rotorblättern maximal ± 30° und bevorzugt maximal ± 15° beträgt. Dabei verläuft die Trennebene mittig zwischen
benachbarten Rotorebenen, die einzelnen Rotorblättern zugeordnet sind und jeweils durch die Rotationsachse der Antriebswelle und eine weitere Gerade aufgespannt werden, die für den Übergang vom profilierten Rotorblattabschnitt zum Blattbefestigungsabschnitt charakteristisch ist. Im einfachsten Fall liegt ein Rotorblatt mit einer Radialstrahlgeometrie vor, das heißt die Auffädellinien der profilierten Rotorblattabschnitte folgen einer Geraden in Radialrichtung. Für diesen Fall wird eine Rotorebene durch die Auffädellinie und die Rotationsachse festgelegt. Es kann jedoch der Fall auftreten, dass die profilierten Rotorblattabschnitte gesichelt verlaufen. So ist eine Ausführung denkbar, für die die profilierten
Rotorblattabschnitte zwar in der Rotorebene, die als axialsymmetrisch zur
Rotationsachse definiert ist, verlaufen, die Auffädellinien jedoch keiner Geraden folgen. Ferner ist es denkbar, dass die profilierten Rotorblattabschnitte so gekrümmt sind, dass diese die Rotorebene verlassen. Für solchermaßen
raumgreifend angelegte profilierte Rotorblattabschnitte wird zur Festlegung der Rotorebene auf einem vorbestimmten Profilschnitt im Übergang vom
Blattbefestigungsabschnitt zum profilierten Rotorblattabschnitt ein
charakteristischer Punkt, beispielsweise der Punkt auf der Sehnenlinie bei halber Profiltiefe, ausgewählt. Eine durch diesen Punkt verlaufende Gerade in
Radialrichtung sowie die Rotationsachse definieren dann die Rotorebene.
Im Fall eines Rotors mit mehr als drei Rotorblättern liegen die
Zwischenblattbereiche bevorzugt in einem Winkelintervall von 40 - 60 % des Winkels, der durch einen Schnitt der Rotorebene mit benachbart zueinander liegenden Rotorebenen gebildet wird. Für einen Rotor, auf den wesentlich höhere Schubkräfte als Torsionskräfte wirken, sind die Zwischenblattbereiche im
Verhältnis zu den übrigen Bereichen der Blattbefestigungsabschnitte geringer belastet. In diesem Bereich liegen vorteilhafterweise die Verbindungselemente für die Blattbefestigungsabschnitte benachbarter Rotorblätter. Diese können beispielsweise formschlüssig ineinandergreifende Komponenten darstellen, die durch eine Relativbewegung in Axialrichtung des Rotors aneinander befestigbar sind. Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung liegt zwischen aneinandergrenzenden Blattbefestigungsabschnitten, insbesondere den einander zugewandten
Anlagebereichen, eine elastische Zwischenlage vor. Hierzu kommen
hochbelastbare Elastomere, die typischerweise zur Ausbildung von
seewasserfesten Gleitlagern verwendet werden, in Frage. Diese Materialien sind typischerweise auf Druck belastbar und weisen eine hohe Abriebfestigkeit für eine Hart-/Weichpaarung auf. Durch die elastische Zwischenlage kann eine gewisse Relativbewegung benachbarter Rotorblätter, die aufgrund von Stoßbelastungen entsteht, ausgeglichen werden. Für eine Weitergestaltung ist es denkbar, die lösbare Verbindung zwischen den Blattbefestigungsabschnitten benachbarter Rotorblätter durch zusätzliche
Zwischenelemente zu vermitteln. Im Gegensatz zu den bekannten IMabenbauteilen bilden diese jedoch keine integrale Struktur, sondern sind als separate und räumlich getrennt angeordnete Komponenten ausgebildet. Für eine
Weitergestaltung der Erfindung sind diese Zwischenelemente dazu geeignet, die Einbaulage der Rotorblätter an den jeweiligen Standort anzupassen. Dies erlaubt die Verwendung standardisierter Rotorblätter und eine Veränderung der
Rotorblattgeometrie, insbesondere des Anstellwinkels der profilierten
Rotorblattabschnitte, durch eine entsprechende Wahl der Zwischenelemente. Besonders bevorzugt wird eine Ausgestaltung, für die die Gesamtheit der
Blattbefestigungsabschnitte des Rotors im befestigten Zustand einen zentralen Freibereich umschließt, der zur Aufnahme eines Wellenteils einer an den Rotor anschließenden Antriebswelle dient. Besonders bevorzugt wird die Kontur des zentralen Freibereichs so gestaltet, dass diese von der Kreiskontur abweicht und durch einen Formschluss mit einem entsprechend komplementär ausgebildeten Wellenstutzen das vom Rotor erzeugte Antriebsmoment überträgt.
Neben der Verlagerung der Verbindungselemente in die weniger belasteten Zwischenblattbereiche erlaubt das erfindungsgemäße Design die Verringerung der Kerbwirkung im Übergang von den profilierten Rotorblattabschnitten zu den Blattbefestigungsabschnitten. Dies gelingt dadurch, dass die bisher übliche zylindrische Ausgestaltung des Blattbefestigungsabschnitts zur Aufnahme in einer Ausnehmung an einem Nabenteil durch die Zuordnung eines Nabensegments zu einem einzelnen Rotorblatt ersetzt wird. Hieraus resultieren großbauende
Blattbefestigungsabschnitte, ohne dass das durch die Zusammenführung der Rotorblätter entstehende segmentierte Nabenteil einen Größenzuwachs erfährt.
Zur Verringerung der Kerbwirkung liegen bevorzugt im Bereich eines
Radialabschnitts des Rotorblatts, der einen Übergangsbereich zwischen den profilierten Rotorblattabschnitten und dem Blattbefestigungsabschnitt festlegt, keine Einschnürungen vor. Besonders bevorzugt wird ein Übergangsbereich, der oberhalb eines Grenzradius in Richtung nach radial außen zu einen stetigen Verjüngung des Rotorblatts führt. Denkbar ist auch eine alternative Ausführung, für die die Profilbereiche, die für Strukturstabilität wesentlich sind, d.h. die
Profilnasen, am profilierten Rotorblattabschnitt etwas über die Quererstreckung des Blattbefestigungsabschnitts hinausragen. Dabei kann die Profilsehne in diesem Anschlussbereich die Quererstreckung des Blattbefestigungsabschnitts bis zu 20 % übersteigen, ohne dass ein wesentlicher Zuwachs der Kerbwirkung resultiert. Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele anhand von Figurendarstellungen genauer erläutert. Diese stellen Folgendes dar:
Figur 1 zeigt in perspektivischer Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäße Rotoranordnung im teilmontiertem Zustand.
Figur 2 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel für eine erfindungsgemäße
Rotoranordnung im teilmontiertem Zustand in perspektivischer DarsteHung.
Figur 3 zeigt eine alternative Rotorgestaltung in axialer Draufsicht.
Figur 4 zeigt einen Ausschnitt aus Figur 3 in vergrößerter Darstellung.
Figur 5 zeigt eine erfindungsgemäße Rotoranordnung mit einem Rotor gemäß
Figur 3 im montierten Zustand auf einer Antriebswelle.
Figur 6 zeigt eine weitere, alternative Rotorgestaltung in axialer Draufsicht.
Figur 1 zeigt in schematisch vereinfachter Darstellung eine erfindungsgemäße Rotoranordnung mit einer Antriebwelle 1 und einem Rotor 20 mit drei
Rotorblättern 2.1, 2.2, 2.3. Die Antriebswelle 1 umfasst eine Rotationsachse 21, die eine Axialrichtung 22 und eine Umfangsrichtung 23 festlegt. Jedes Rotorblatt
2.1, 2.2, 2.3 umfasst einen profilierten Rotorblattabschnitt 3.1, 3.2, 3.3 zur Wechselwirkung mit dem Strömungsfeld und einen Blattbefestigungsabschnitt 4.1,
4.2, 4.3. Die Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 sind drehstarr mit der Antriebswelle 1 verbunden. Hierzu dienen die Bohrungen 17.1,...,17.n auf einer ersten axialen Stirnseite 24, die mit Gewindebohrungen 27.1,...,27.n an der axialen Abschlussfläche 26 der Antriebswelle 1 korrespondieren. Dabei ist für das Rotorblatt 2.1 der profilierte Rotorblattabschnitt 3.1 für die dargestellte, bevorzugte Gestaltung mit dem zugeordneten
Blattbefestigungsabschnitt 4.1 stoffschlüssig verbunden. Entsprechend sind die weiteren Rotorblätter 2.2, 2.3 so gestaltet, dass ein Stoffschluss zwischen dem jeweiligen profilierten Rotorblattabschnitt 3.2, 3.3 und dem zugeordneten Blattbefestigungsabschnitt 4.2, 4.3 besteht. Die Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 können aus unterschiedlichen Konstruktionsmaterialien hergestellt sein. Hierfür kommen neben Gussteilen, Stahl und Faserverbundwerkstoffe auf GFK- und CFK-Basis in Frage. Auch die Verbindung unterschiedlicher Materialien zur Ausbildung der Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 ist denkbar.
Jeder Blattbefestigungsabschnitt 4.1, 4.2, 4.3 umfasst eine erste axiale Stirnseite 24 und eine zweite axiale Stirnseite 25, die mittels voneinander beabstandeter plattenförmiger Elemente gebildet werden. An einem ersten Anlagebereich 7.1, 7.2, 7.3 sowie an einem zweiten Anlagenbereich 8.1, 8.2, 8.3 sind die
plattenförmigen Elemente durch eine im montierten Zustand in einer
Axialschnittebene der Antriebswelle 21 verlaufende Abschlussplatte verbunden, sodass eine leichtbauende jedoch verwindungssteife Struktur entsteht, die durch die Seitenöffnungen 32 in der kastenförmigen Struktur eine einfache
Zugänglichkeit für Montagearbeiten bietet.
Im montierten Zustand liegt der erste Anlagebereich 7.1, 7.2, 7.3 für ein erstes Rotorblatt 2.1, 2.2, 2.3 dem zweiten Anlagebereich 8.1, 8.2, 8.3 am
Blattbefestigungsabschnitt 4.1, 4.2, 4.3 eines jeweils direkt benachbarten
Rotorblatts 2.1, 2.2, 2.3 gegenüber. Die ersten Anlagebereiche 7.1, 7.2, 7.3 und die zweiten Anlagebereiche 8.1, 8.2, 8.3, die im montierten Zustand aufeinander zuweisen, dienen der wechselseitigen Abstützung der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 in Umfangsrichtung 23. Für die in Figur 1 dargestellte Anströmungsrichtung 28 liegt der Rotor 20 leeseitig. Als Folge führen die resultierenden Schubkräfte 30.1, 30.2, 30.3 auf den
profilierten Rotorblattabschnitten 3.1, 3.2, 3.3 in den Blattbefestigungsabschnitten 4.1, 4.2, 4.3 zu den skizzierten Kraftkomponenten 29.1, 29.2 in Umfangsrichtung 23, die durch wechselseitige Anlage der Blattbefestigungsabschnitte 4.1 und 4.3 abgefangen werden.
Figur 2 zeigt eine Weitergestaltung der Erfindung für eine bidirektional
anströmbare Rotoranordnung, wobei an den ersten Anlagebereichen 7.1, 7.2, 7.3 und den zweiten Anlagebereichen 8.1, 8.2, 8.3 Befestigungsmittel vorliegen, um die durch die Kraftkomponenten 29.3, 29.4 skizzierten wechselnden Druck- und Zugkräfte abzufangen. Exemplarisch sind hierzu schwalbenschwanzförmige
Befestigungselemente 10.1, 10.5 dargestellt, die ein Zusammenführen der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 durch eine Axialbewegung des jeweiligen Rotorblatts 2.1, 2.2, 2.3 relativ zu den bereits montierten Komponenten erlauben. Als zusätzliche, lösbare Verbindung der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 dienen Schraubbolzen - hierzu ist in Figur 2 exemplarisch das
Befestigungselement 6 gezeigt. Eine weitere Ausgestaltung ist in Figur 3 dargestellt. Gezeigt ist eine Draufsicht auf die erste axiale Stirnseite 24 der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 mit Bohrungen 17.1 - 17. n zur Befestigung an einer Antriebswelle 1, die in Figur 5 skizziert ist. Figur 4 zeigt als Schnitt in der durch die Längsachsen 9.1, 9.2, 9.3 der profilierten Rotorblattabschnitte 3.1, 3.2, 3.3 festgelegten Ebene den zweiten Anlagebereich 8.2 am Blattbefestigungsabschnitt 4.2 und den ersten
Anlagebereich 7.3 am Blattbefestigungsabschnitt 4.3 in vergrößerter Darstellung. Die Anlagebereiche 8.2, 7.3 sind durch Schraubbolzen 11.1, 11.2 lösbar
verbunden, die ein elastisches Zwischenelement 13 einschließen und vorspannen. Hierzu eignet sich ein elastischer Gleitlagerwerkstoff, beispielsweise das Elastomer Orkot®. Das elastische Zwischenelement 13 erlaubt eine gewisse Beweglichkeit der Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 im Falle einer asymmetrischen Belastung.
Des Weiteren ist aus Figur 4 ersichtlich, dass für die dargestellte bevorzugte Ausführung eine Seitenöffnung 31 in den kastenförmig ausgeführten
Blattbefestigungsabschnitten 4.2, 4.3 vorliegt, die das Gewicht der
Rotorblattanbindung reduziert und die Zugänglichkeit zu den für die
Wellenanbindung verwendeten Bohrungen 17.1 - 17. n für die Montage
ermöglicht.
Ferner ergibt sich aus Figur 4, dass die wechselseitigen Abstützungsstellen der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 in einem Zwischenblattbereich 18.1, 18.2, 18.3 zwischen den Krafteinleitungsbereichen am Übergang zu den
profilierten Rotorblattabschnitten 3.1, 3.2, 3.3 angelegt sind. Zur Verdeutlichung ist zwischen dem zweiten Anlagebereich 8.2 des Blattbefestigungsabschnitts 4.1 und dem ersten Anlagebereich 7.2 des Blattbefestigungsabschnitts 4.2 eine Trennebene 32 skizziert, die auf halben Winkel zwischen den Längsachsen 9.1 und 9.2 der profilierten Rotorblattabschnitte 3.1, 3.2 liegt, welche in Verbindung mit der Flächennormale zur Papierebene (Axialrichtung) die Rotorebenen für die Rotorblätter 2.1, 2.2 festlegen. Innerhalb eines durch einen maximalen
Winkelversatz von +/- 15° festgelegten Zwischenblattbereichs 18.1, 18.2, 18.3 liegen jene Bereiche, die im Verhältnis zu den übrigen Teilen der
Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 beim Betrieb des Rotors 20 schwächer belastet werden.
Eine weitere strukturelle Verstärkung ergibt sich aus einer vorteilhaften Gestaltung der Übergangsbereiche 19.1, 19.2, 19.3 zwischen den profilierten
Rotorblattabschnitten 3.1, 3.2, 3.3 und den Blattbefestigungsabschnitten 4.1, 4.2, 4.3. Dabei zeigt die vorteilhafte Ausgestaltung gemäß Figur 3 eine Außenkontur, die frei von Einschnürungen ist, sodass die Kerbwirkung an den Rotorblattanschlüssen verringert wird. Besonders bevorzugt liegt ferner ab einem bestimmten Radius eine kontinuierliche Verjüngung vom
Blattbefestigungsabschnitt zum profilierten Rotorblattabschnitt 3.1, 3.2, 3.3 nach radial außen vor.
Im montierten Zustand bilden die lösbar miteinander verbundenen
Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 der Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 ein segmentiertes Nabenteil 5, das für eine vorteilhafte Ausgestaltung einen zentralen Freibereich 14 aufweist. Für die in Figur 3 dargestellte Ausführungsform ist der zentrale Freibereich 14 dreiecksförmig bezüglich eines Schnitts in der Rotorebene. Ein solcher, von der Kreisform abweichender zentraler Freibereich 14 des segmentierten Nabenteils 5 erlaubt nach der sukzessiven Montage aller
Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 des Rotors 20 das Aufschieben auf einen komplementär geformten Wellenstutzen 16 einer Antriebswelle 1, zu dem ein Formschluss hergestellt wird. Dies ist in Figur 5 als Draufsicht auf die zweite axiale Stirnseite 25 des Rotors 20 gezeigt. Dabei liegt die verdeckte, erste axiale Stirnseite 24 mit den in Figur 5 nicht sichtbaren Bohrungen 17.1, 17.n zur Befestigung an der axialen Abschlussfläche 26 der Antriebswelle 1 an. Ein solchermaßen montierter Rotor 20 kann zu Wartungszwecken teilmontiert werden, indem einzelne Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 separat ausgetauscht oder bezüglich der Relativlage zu den weiteren Rotorkomponenten bzw. zur Antriebswelle 1 nachjustiert werden. Hierzu ist es denkbar, dass die Bohrungen 17.1, 17.n durch die Verwendung von
Langlöchern eine gewisse Montagefreiheit ermöglichen. Für eine im Einzelnen nicht dargestellte Weitergestaltung schließt sich an den Wellenstutzen 16 ein lösbar mit der Antriebswelle 1 verbundenes Sicherungselement an, das in der
Montagestellung die zweite axiale Stirnfläche 25 der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 übergreift und axial sichert.
Für das in Figur 6 gezeigte Ausführungsbeispiel werden zur Realisierung der lösbaren Verbindung der Blattbefestigungsabschnitte 4.1, 4.2, 4.3 Zwischenelemente 13.1, 13.2, 13.3 verwendet. Diese stellen separate, räumlich getrennt angeordnete Komponenten dar und dienen der Kopplung der Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3. Für eine nicht in den Figuren gezeigte Weitergestaltung können die Zwischenelemente 13.1, 13.2, 13.3 einen Formschluss zum Wellenstutzen 16 der Antriebswelle 1 aufweisen.
Darüber hinaus ist eine Ausgestaltung denkbar, für die anlagenspezifisch angepasste Zwischenelemente 13.1, 13.2, 13.3 verwendet werden, die eine Verkippungseinstellung der Rotorblätter 2.1, 2.2, 2.3 realisieren. Die für diesen Fall resultierenden Unebenheiten auf der Stirnseite des Rotors 20, die zur angrenzenden Antriebswelle 1 hinweist, müssen zur sicheren Anlage mit
entsprechend angepassten Keilelementen unterstützt werden. Weitere
Ausgestaltungen ergeben sich aus den nachfolgenden Schutzansprüchen.
Bezugszeichenliste
Antriebswelle
.1, 2.2, 2.3 Rotorblatt
.1, 3.2, 3.3 profilierter Rotorblattabschnitt;1, 4.2, 4.3 Blattbefestigungsabschnitt
segmentiertes Nabenteil
Befestigungselement.1, 7.2, 7.3 erster Anlagebereich
.1, 8.2, 8.3 zweiter Anlagebereich
.1, 9.2, 9.3 Längsachse
0.1,' 10.6 formschlüssiges Befestigungselement1.1, 11.2 Schraubbolzen
2.1, 12.2, 12.3 elastische Zwischenlage
3.1, 13.2, 13.3 Zwischenblattbereich
4 zentraler Freibereich
6 Wellenstutzen
7.1, 17.n Bohrung
8.1, 18.2, 18.3 Rotorblattzwischenräume
9.1, 19.2, 19.3 Übergangsbereich
0 Rotor
1 Rotationsachse
2 Axialrichtung
3 Umfangsrichtung
4 erste axiale Stirnseite
5 zweite axiale Stirnseite
6 axiale Abschlussfläche
7.1,..., 27.n Gewindebohrung
8 Anströmungsrichtung Kraftkomponente Schubkräfte Seitenöffnung Trennebene Winkelversatz

Claims

Patentansprüche
1. Rotoranordnung umfassend
1.1 eine Antriebswelle (1) mit einer zugeordneten Rotationsachse (21), die eine Axialrichtung (22) und eine Umfangsrichtung (23) festlegt;
1.2 einen Rotor (20) mit einer Vielzahl von Rotorblättern (2.1, 2.2, 2.3), die jeweils einen profilierten Rotorblattabschnitt (3.1, 3.2, 3.3), der in
Axialrichtung (22) anströmbar ist, und einen Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) umfassen;
1.3 wobei jeder Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) einen ersten
Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) und einen zweiten Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) umfasst und der erste Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) sich am
Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eines ersten benachbarten Rotorblatts und der zweite Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) sich am
Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eines zweiten benachbarten Rotorblatts (2.1, 2.2, 2.3) wenigstens mittelbar abstützten;
dadurch gekennzeichnet, dass
1.4 die Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) formschlüssig und/oder
mittels einer Verschraubung (17.1, 17.n) an der Antriebswelle (1) befestigt sind, sodass eine Verbindung zwischen Rotorblatt und
Antriebswelle ah einer axialen Stirnseite des Blattbefestigungsabschnitts besteht, die in Montagestellung einer axialen Abschlussfläche an der Antriebswelle gegenüberliegt; und
1.5 für jedes Rotorblatt (2.1, 2.2, 2.3) der Übergang vom profilierten
Rotorblattabschnitt (3.1, 3.2, 3.3) zum Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eine Außenkontur aufweist, die frei von Einschnürungen ist.
2. Rotoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) oder die Gesamtheit der Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) und der Zwischenelemente (13.1, 13.2, 13.3) ein segmentiertes Nabenteil (5) des Rotors (20) bilden.
Rotoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) und der zweite Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) jeweils mit dem Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eines
benachbarten Rotorblatts (2.1, 2.2, 2.3) lösbar verbunden sind und die lösbare Verbindungen als Schraubverbindungen und/oder als
formschlüssige Verbindungen ausgebildet sind.
Rotoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) und der zweite Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) der Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) jeweils in einem
Zwischenblattbereich (18.1, 18.2, 18.3) angeordnet sind, dessen
Winkelversatz in Umfangsrichtung zu einer Trennebene (32) zwischen benachbarten Rotorblättern (2.1, 2.2, 2.3) maximal +/- 30° beträgt.
Rotoranordnung nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Blattbefestigungsabschnitten (4.1, 4.2, 4.3) benachbarter Rotorblätter (2.1, 2.2, 2.3) Zwischenelemente (13.1, 13.2, 13.3) mit einer elastischen Zwischenlage (12.1, 12.2, 12.3) vorliegen.
Rotoranordnung nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor (20) eine Vielzahl separater und räumlich getrennt angeordneter Zwischenelemente (13.1, 13.2, 13.3) aufweist, die eine lösbare Verbindung benachbarter Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) herstellen.
7. Rotoranordnung nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass für jedes Rotorblatt (2.1, 2.2, 2.3) der zugeordnete profilierte Rotorblattabschnitt (3.1, 3.2, 3.3) und der zugeordnete
Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) stoffschlüssig verbunden sind.
Rotoranordnung nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, dass an jeden Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) ein Stummelflügel stoffschlüssig anschließt, der einen ersten Teil des profilierten
Rotorblattabschnitts (3.1, 3.2, 3.3) bildet, wobei ein zweiter Teil des profilierten Rotorblattabschnitts (3.1, 3.2, 3.3) mit dem Stummelflügel lösbar verbunden ist.
Rotoranordnung nach einem der vorausgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) einen zentralen Freibereich (14) des Rotors (20) umschließen.
Rotoranordnung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur des zentralen Freibereichs (14) in einer Rotorebene von der
Kreiskontur abweicht.
11. Verfahren zur Montage einer Rotoranordnung umfassend
11.1 eine Antriebswelle (1) mit einer zugeordneten Rotationsachse (21), die eine Axialrichtung (22) und eine Umfangsrichtung (23) festlegt;
11.2 einen Rotor (20) mit einer Vielzahl von Rotorblättern (2.1, 2.2, 2.3), die . jeweils einen profilierten Rotorblattabschnitt (3.1, 3.2, 3.3), der in
Axialrichtung (22) anströmbar ist, und einen Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) umfassen, wobei der Übergang vom profilierten
Rotorblattabschnitt (3.1, 3.2, 3.3) zum Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eine Außenkontur aufweist, die frei von Einschnürungen ist; und
11.3 wobei jeder Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) einen ersten
Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) und einen zweiten Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) umfasst und der erste Anlagebereich (7.1, 7.2, 7.3) zur wenigstens mittelbaren Abstützung gegen den Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eines ersten benachbarten Rotorblatts und der zweite Anlagebereich (8.1, 8.2, 8.3) zur wenigstens mittelbaren Abstützung gegen den
Blattbefestigungsabschnitt (4.1, 4.2, 4.3) eines zweiten benachbarten Rotorblatts (2.1, 2.2, 2.3) geführt werden; und
11.4 die Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) formschlüssig und/oder mittels einer Verschraubung (17.1, 17.n) an der Antriebswelle (1) befestigt werden sodass eine Verbindüng zwischen Rotorblatt und Antriebswelle an einer axialen Stirnseite des Blattbefestigungsabschnitts entsteht, die in Montagestellung einer axialen Abschlussfläche an der Antriebswelle gegenüberliegt.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) oder die Gesamtheit der Blattbefestigungsabschnitte (4.1, 4.2, 4.3) und der Zwischenelemente (13.1, 13.2, 13.3) so angeordnet werden, dass sie ein segmentiertes Nabenteil (5) des Rotors (20) bilden.
EP12710136.8A 2011-03-10 2012-03-08 Rotoranordnung für eine axialturbine und verfahren für deren montage Withdrawn EP2683939A2 (de)

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