EP3358135B1 - Konturierung einer schaufelgitterplattform - Google Patents

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EP3358135B1
EP3358135B1 EP17154853.0A EP17154853A EP3358135B1 EP 3358135 B1 EP3358135 B1 EP 3358135B1 EP 17154853 A EP17154853 A EP 17154853A EP 3358135 B1 EP3358135 B1 EP 3358135B1
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Definitions

  • the present invention relates to a blade grid segment, a blade grid, a platform and a blade channel of a turbomachine and a turbomachine.
  • Fluid flow machines such as gas and steam turbines regularly have a flow channel for carrying a fluid through.
  • the flow channel which is also referred to as “annular space”, is delimited radially inward by the shaft of a rotor and radially outward by a housing; the terms “radial” as well as “axial” and “circumferential direction” as well as terms derived therefrom are to be understood in this document - unless otherwise stated - always in relation to an axis of rotation of the rotor.
  • Blade grids are arranged in the annular space of a turbomachine (for which the term “blade ring” is also common). They each include guide vanes or rotor blades, which lie one behind the other in the circumferential direction at essentially regular intervals, as well as associated platforms, which are also referred to as “cover plates” and which each have an inflow-side and an outflow-side platform edge. These platform edges delimit the platform surface facing the blades (or blade blades) in the axial direction.
  • the "upstream” platform edge is the edge of the platform through which the (axial) main flow passing through the annular space of the turbomachine first passes
  • the “downstream” platform edge is the other edge.
  • the terms “downstream” or “upstream” relate accordingly to the axial main flow direction and only to the axial position, i.e. regardless of a possible shift in the circumferential direction:
  • a point in this document is referred to as "downstream of the leading edges" (or downstream one other point) is to be understood lying when compared to a direct connection of the leading edges on the platform surface (or compared to the other point) it is arranged axially offset in / with the main flow direction (i.e. following it);
  • upstream with the opposite direction.
  • the distance between the leading edges of the airfoils and their trailing edges, measured in the direction of the intended axial main flow, is called the (axial) "grid width”.
  • the pressure side of one blade and the suction side of an adjacent blade each delimit a so-called blade channel in the circumferential direction.
  • this vane channel is delimited within the turbomachine by so-called side walls.
  • These are formed on the one hand by the platforms and on the other hand by radially opposing sections of these platforms:
  • a side wall is a radially outer section (in particular of the housing), in the case of guide vanes a radially inner section (in particular a Rotor hub).
  • a fluid flow guided through a flow channel is regularly influenced by the surfaces of the side walls. Flow layers that run close to these surfaces are deflected more strongly than flow layers further away from the side walls because of their lower speed. This creates a secondary flow which is superimposed on an axial main flow and which in particular leads to eddies and pressure losses.
  • contours in the form of elevations and / or depressions are often introduced into the side walls.
  • the pamphlet US 2012/051 900 A1 discloses a guide vane grid with a sidewall contouring in which a platform surface between the pressure side of one of the airfoils and the suction side of another of the airfoils each has an elevation and a depression, which together form an axially extending, curved channel.
  • a blade grille with a platform is known, the surface of which grows from the leading and trailing edges of the blades Has elevations. Furthermore, reference is also made to the pamphlets US20080232968A1 and NO20130204A1 referenced, which also give examples of sidewall contouring.
  • the object of the present invention is to provide a technique with which secondary flows in the annular space of a turbomachine can advantageously be further reduced. The object is achieved by a blade grid segment according to claim 1, a blade grid according to claim 9, a blade channel according to claim 10, and a turbomachine according to claim 11. Advantageous embodiments are specified in the subclaims.
  • a blade grid segment according to the invention for a blade grid (e.g. a rotor blade grid or a guide vane grid) of a turbomachine comprises at least two (preferably adjacent in the blade grid) blade blades and a platform.
  • the airfoils each have a leading edge and a trailing edge, which define an axial grid width.
  • the platform (which can form part of a radially inner or a radially outer side wall of a blade channel) has an inflow-side platform edge and a platform surface. This has at least one elevation extending to the pressure side of a first of the blade blades and at least one depression extending to the suction side of the other (that is to say the second) of the blade blades.
  • At least one highest point of the at least one elevation and at least one lowest point of the at least one depression are each at least 30% and at most 60% of the axial grid width downstream of the leading edges of the airfoils.
  • the at least one elevation and the at least one depression each extend as far as the platform edge on the inflow side.
  • the at least one highest point of the elevation is arranged downstream of the at least one lowest point of the depression.
  • a blade grid segment according to the invention can have one or more elevations or one or more depressions, each with the properties mentioned above and / or below.
  • the indication "at least one" is sometimes omitted for the survey and the deepening in the following for reasons of better readability.
  • an “elevation” is to be understood as a local formation (such as, for example, a hump or projection) in the platform surface, in which it extends towards the side facing the blade blades.
  • a “depression” is analogously a local formation in the platform surface in the other direction (that is to say to the opposite direction from the blade blades Side) to understand (such as a sink or niche).
  • the highest or lowest points are understood to be the points of the elevation or depression in which it extends the furthest in the respective direction.
  • the highest or lowest points can each form a surface section or a curve or be singular.
  • the elevation has precisely one highest point and / or the depression has precisely one lowest point.
  • the platform surface can comprise a (e.g., non-contoured) surface section which preferably extends as far as (or comprises) the downstream platform edge and which defines a zero surface in the sense that an elevation lies radially above and a depression lies radially below the zero surface.
  • said surface section preferably has essentially the same curvature as the platform edge on the downstream side; in particular, it can be flat if the platform edge on the downstream side is straight.
  • the platform edge on the inflow side is preferably designed to be used (at least essentially) adjacent to another (separate) element (e.g. the hub or the housing or another blade grille) in the turbomachine. It can be set up to form a section of a wall of a gap through which cooling fluid is or can be introduced into the annular space of the turbomachine.
  • the platform edge on the inflow side (which can comprise sections of several parts of a multi-part platform) is preferably delimited by the (circumferential direction) positions of the leading edges of the two blades; these limitations can be of a physical nature (e.g. in that the platform ends in them in perimeter view) or they can only be defined or defined abstractly for the definition of the upstream platform edge.
  • the at least one elevation and the at least one depression can be in the circumferential direction merge into one another at least in one area of the platform surface, i.e. only be separated there by a curve (lying on the platform surface) (which then describes a zero height line); an area around the curve can be described mathematically as a graph of a totally differentiable function, so its directional derivatives in the circumferential direction are different from zero at all points on the curve.
  • the curve can extend from the platform edge on the inflow side, so it can reach it.
  • the curve preferably has an extension of at least 20%, at least 30% or even at least 50% of the axial grid width.
  • the at least one elevation and the at least one depression can be separated at least in a section of the platform surface by an uncontoured partial area of the platform surface, which separates the elevation and the depression in the section in the circumferential direction from one another (and then thus describes a zero surface).
  • a blade grid segment according to the invention can be in one piece or assembled.
  • the platform can be in one piece or comprise two or more parts, from each of which one of the blades protrudes, or the platform can be designed as a separate component that is or can be arranged between the blades.
  • a platform according to the invention is set up to adjoin a blade in the circumferential direction on each side and to form a blade grid segment according to the invention in accordance with one of the embodiments disclosed in this document together with the blades (none, one or both of which can be permanently molded to the platform) .
  • a blade grid according to the invention comprises at least one blade grid segment according to the invention in accordance with one of the embodiments disclosed in this document.
  • a turbomachine according to the invention comprises one or more blade grids according to the invention.
  • a blade channel according to the invention leads through a blade grid segment according to the invention according to one of the embodiments disclosed in this document, that is to say is limited by such a blade grid segment and a side wall opposite its platform (facing the platform surface).
  • the blade channel is in the circumferential direction through the pressure side of one of the blades of the blade grid segment and through the latter opposite suction side of the (adjacent) other of the blades limited.
  • a blade grid segment according to the invention, a blade grid according to the invention, a blade channel according to the invention, and a turbomachine according to the invention influence the static pressure field on the platform surface and on the blades in the edge area through the geometry of the platform surface according to the invention. This enables a reduction in the secondary flow, in particular of eddies in the blade channel. In this way, losses can be reduced and the inflow into a further blade grille, possibly located downstream, can be improved.
  • the blade lattice segment or the blade lattice or the flow channel can in particular be part of a low-pressure turbine or be set up to be installed or used in a low-pressure turbine.
  • the blades can each be guide blades or rotor blades.
  • the first blade can, in particular, be based at least partially on the elevation and / or the second blade can be at least partially based in the depression.
  • An embodiment variant is advantageous in which the at least one highest point of the elevation lies on a boundary line between the first blade (or its pressure side) and the platform surface. In the vicinity of such a highest point, the platform surface can be convex or concave.
  • the deepest point of the depression can (if necessary additionally) lie on a boundary line between the second blade (or its suction side) and the platform surface. In the vicinity of such a deepest point, the platform surface can be convex or concave.
  • An embodiment of the present invention has proven to be advantageous in which the respective axial positions of the at least one highest point of the elevation and of the at least one lowest point of the depression differ from one another by at most 10% of the axial grid width.
  • the highest and lowest points are in one Surface strip of the platform between the blades, the upstream and downstream boundaries of which run in the circumferential direction and which has a width of 10% of the grid width in the axial direction.
  • such a surface strip is crossed in the axial direction by a curve in which the at least one elevation and the at least one depression merge into one another as described above.
  • the platform edge on the inflow side can cover the at least one elevation and / or the at least one depression.
  • the elevation or depression can therefore run into the platform edge on the inflow side, so that this itself (viewed as a one-dimensional curve) has a contour, preferably runs in a curved manner.
  • the upstream platform edge can have a maximum (a rise) in the area of the elevation (or an extension of the elevation) and / or a minimum (a depression) in the area of the depression (or an extension of the depression); the terms "maximum” and “minimum” are to be understood analogously to the terms “elevation” and "deepening”.
  • the platform surface has at least one further elevation which extends towards the suction side of the other (second) of the blades.
  • a further elevation is preferably arranged upstream of the at least one depression.
  • a highest point of the at least one further elevation is preferably at most 15% or even at most 10% of the axial lattice width downstream of the leading edges of the blades.
  • the further elevation in the circumferential direction can merge into the at least one depression in at least one area of the platform surface, i.e. there only be separated by a line (lying on the platform surface) (which then describes a zero height line) ; an area around the curve can be described mathematically as a graph of a totally differentiable function, so its directional derivatives in the circumferential direction are different from zero at all points of the line.
  • the further elevation is completely separated from the at least one depression in the circumferential direction by such a line.
  • the line can extend from the platform edge on the inflow side, and / or at least one of the ends or both ends of the line can reach up to the suction side of the second airfoil.
  • the second blade can be partially based on the further elevation.
  • An embodiment has proven to be advantageous in which the further elevation has its highest point (s) on a boundary line between the second blade (or its suction side) and the platform surface. In the vicinity of this point or these points, the platform surface can be convex or concave.
  • FIG. 1 an exemplary developed embodiment of a blade grid segment 1 according to the invention is shown schematically in a plan view (with a radial viewing direction). It comprises blade blades 20, 30, each having a pressure side and a suction side, as well as a platform 10 according to the invention with an inflow-side platform edge 10a (based on the intended main flow direction X) and an outflow-side platform edge 10b.
  • the platform can be constructed in one piece or, for example, in two parts (not shown), in particular it can comprise two parts, from which one of the blades 20, 30 protrudes.
  • the blade blades 20, 30 define an axial grid width g by the distance of their leading edges 23, 33 from their trailing edges 24, 34 on the platform surface, measured in the axial main flow direction X.
  • the platform surface has one that extends as far as the pressure side 21 of the one (first) airfoil 20, in which Figure 1 Elevation 11 with a highest point 12, illustrated by contour lines. As can be seen from the contour lines, the blade 20 is based partially (namely in its front region) on the elevation 11.
  • the platform surface has a surface extending to the suction side 31 of the other (second) airfoil 30, in which Figure 1 Depression 13, again illustrated by contour lines, with a deepest point 14.
  • Figure 1 Depression 13 again illustrated by contour lines, with a deepest point 14.
  • the blade 30 is partially based (namely in its front area) in the depression 13.
  • the highest point 12 and the lowest point 14 lie in an intermediate strip Z of the platform surface.
  • the inflow-side and outflow-side boundaries of the intermediate strip Z each run parallel to the inflow-side platform edge 10a.
  • both the elevation 11 and the depression 13 extend up to the platform edge 10a on the inflow side.
  • the highest point 12 of the elevation 11 has an axial position 12a, and the lowest point 14 of the recess analogously has an axial position 14a.
  • these positions 12a, 14a are at a distance d from one another;
  • d 0.1g applies, so that the named axial positions differ from one another in the axial direction by at most 10% of the axial grid width g.
  • FIG. 2 shows another embodiment of a developed blade lattice segment 1 'in plan view (with a radial viewing direction). Like that in Figure 1 Vane grid segment 1 shown, blade blades 20, 30 and a platform 10 with a platform surface and an upstream platform edge 10a (based on the intended, axial main flow direction X) and a downstream platform edge 10b.
  • the airfoil segment 1 shown also has the platform surface of the in Figure 2
  • the vane lattice segment 1 'shown has an elevation 11' extending to the pressure side 21 of one (first) airfoil 20 with a highest point 12 'and a depression 13' extending to the suction side 31 of the other (second) airfoil 30 with a lowest point 14 '.
  • the highest point 12 'of the elevation and the lowest point 14' of the depression are both in the intermediate strip Z, which is defined as described above by the distances a, b, are therefore at least 30% and at most 60% of the axial grid width g downstream of the Leading edges 23, 33 of the blades 20, 30 are arranged.
  • the upstream platform edge 10a detects the elevation 11 'in a section 11'a.
  • the upstream platform edge 10a therefore also has a (in the Figure 2 not shown) by having a local maximum (as a graph of a one-dimensional function) in area 11'a.
  • the blade grid segment 1 ′ also has a further elevation 15 ′, which extends as far as the suction side 32 of the second blade 30.
  • the further elevation 15 ' is arranged upstream of the recess 13'.
  • a blade grid segment 1, 1 ′ of a blade grid of a turbomachine which comprises at least two blade blades 20, 30, which determine an axial grid width g, and a platform 10 with a platform surface and an upstream platform edge 10a.
  • the platform surface has an elevation 11, 11 'extending to the pressure side 21 of a first of the impeller blades 20 and a recess 13, 13' extending to the suction side 32 of the other of the impeller blades 30.
  • At least one highest point 12, 12 'of the elevation 11, 11' and at least one lowest point 14, 14 'of the recess 13, 13' are each at least 30% and at most 60% of the axial grid width g downstream of the leading edges 23, 33 of the blades 20, 30.
  • the elevation 11, 11 'and the recess 13, 13' each extend as far as the platform edge 10a on the inflow side.
  • a vane grille, a vane channel and a fluid flow machine are also disclosed.

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Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Schaufelgittersegment, ein Schaufelgitter, eine Plattform und einen Schaufelkanal einer Strömungsmaschine sowie eine Strömungsmaschine.
  • Strömungsmaschinen (wie Gas- und Dampfturbinen) weisen regelmäßig einen Strömungskanal zur Durchführung eines Fluids auf. Der Strömungskanal, der auch als "Ringraum" bezeichnet wird, ist nach radial innen durch die Welle eines Rotors begrenzt und nach radial außen durch ein Gehäuse; die Bezeichnungen "radial" ebenso wie "axial" und "Umfangsrichtung" sowie davon abgeleitete Begriffe sind in dieser Schrift - sofern nichts anderes angegeben ist - stets in Bezug auf eine Rotationsachse des Rotors zu verstehen.
  • Im Ringraum einer Strömungsmaschine sind Schaufelgitter angeordnet (für die auch die Bezeichnung "Schaufelkranz" üblich ist). Sie umfassen jeweils Leit- oder Laufschaufeln, die in Umfangsrichtung in im Wesentlichen regelmäßigen Abständen hintereinanderliegen, sowie zugehörige Plattformen, die auch als "Deckplatten" bezeichnet werden und die jeweils eine anströmseitige und eine abströmseitige Plattformkante aufweisen. Diese Plattformkanten begrenzen die den Schaufeln (bzw. Schaufelblättern) zugewandte Plattformoberfläche in axialer Richtung.
  • Als "anströmseitige" Plattformkante wird dabei in dieser Schrift der Rand der Plattform bezeichnet, den der im Betrieb durch den Ringraum der Strömungsmaschine führende (axiale) Hauptstrom zuerst passiert, als "abströmseitige" Plattformkante entsprechend der andere Rand. Die Angaben "stromab" bzw. "stromauf" beziehen sich entsprechend auf die axiale Hauptstromrichtung und dabei lediglich auf die axiale Position, also ungeachtet einer möglichen Verschiebung in Umfangsrichtung: Insbesondere ist ein Punkt in dieser Schrift als "stromab der Anströmkanten" (oder stromab eines anderen Punktes) liegend zu verstehen, wenn er im Vergleich zu einer direkten Verbindung der Anströmkanten an der Plattformoberfläche (bzw. im Vergleich zum anderen Punkt) axial in/mit Hauptstromrichtung (also ihr folgend) versetzt angeordnet ist; Analoges gilt für die Bezeichnung "stromauf" (mit entgegengesetzter Richtung).
  • Der in Richtung des vorgesehenen axialen Hauptstroms gemessene Abstand der Anströmkanten der Schaufelblätter von ihren Abströmkanten wird (axiale) "Gitterbreite" genannt.
  • Die Druckseite einer Schaufel und die Saugseite einer benachbarten Schaufel begrenzen in Umfangsrichtung jeweils einen sogenannten Schaufelkanal. In radialer Richtung wird dieser Schaufelkanal innerhalb der Strömungsmaschine durch sogenannte Seitenwände begrenzt. Diese werden zum einen durch die Plattformen gebildet, zum anderen durch diesen Plattformen radial gegenüberliegende Abschnitte: Im Falle von Laufschaufeln ist eine derartige Seitenwand dabei ein radial außen liegender Abschnitt (insbesondere des Gehäuses), im Falle von Leitschaufeln ein radial innen liegender Abschnitt (insbesondere einer Rotornabe).
  • Eine durch einen Strömungskanal geführte Fluidströmung wird regelmäßig durch die Oberflächen der Seitenwände beeinflusst. Strömungsschichten, die nahe an diesen Oberflächen verlaufen, werden dabei aufgrund ihrer geringeren Geschwindigkeit stärker abgelenkt als von den Seitenwänden fernere Strömungsschichten. So entsteht eine Sekundärströmung, die einem axialen Hauptstrom überlagert ist und die insbesondere zu Wirbeln und Druckverlusten führt.
  • Zur Verringerung der Sekundärströmungen werden in die Seitenwände häufig Konturierungen in Form von Erhebungen und/oder Vertiefungen eingebracht.
  • Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl von derartigen sogenannten "Seitenwandkonturierungen" bekannt. Exemplarisch seien die Patente bzw. Patentanmeldungen der Anmelderin EP 2 487 329 B1 , EP 2 787 172 A2 , und EP 2 696 029 B1 genannt. Die letztgenannte Schrift offenbart dabei ein Schaufelgitter mit einer Seitenwandkonturierung, die eine druckseitige Erhebung und eine saugseitige Vertiefung aufweist, wobei ein höchster Abschnitt der Erhebung und ein tiefster Abschnitt der Vertiefung in einem Bereich von 30% bis 60% einer Erstreckung der Schaufelblätter in Axialrichtung liegen und sich voneinander um maximal 10% in Axialrichtung unterscheiden.
  • Die Druckschrift US 2012/051 900 A1 offenbart ein Leitschaufelgitter mit einer Seitenwandkonturierung, bei der eine Plattformoberfläche zwischen der Druckseite eines der Schaufelblätter und der Saugseite eines anderen der Schaufelblätter je eine Erhebung und eine Vertiefung aufweist, die zusammen einen sich axial erstreckenden, gebogenen Kanal bilden.
  • Aus der US 2006/ 233 641 A1 ist ein Schaufelgitter mit einer Plattform bekannt, deren Oberfläche von den An- und Abströmkanten der Schaufelblätter jeweils anwachsende Erhebungen aufweist. Des Weiteren wird auch noch auf die Druckschriften US20080232968A1 und NO20130204A1 verwiesen, die ebenfalls Beispiele für Seitenwandkonturierungen angeben. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Technik bereitzustellen, mit der Sekundärströme im Ringraum einer Strömungsmaschine auf vorteilhafte Weise weiter reduziert werden können. Die Aufgabe wird gelöst durch einen Schaufelgittersegment gemäß Anspruch 1, ein Schaufelgitter nach Anspruch 9, einen Schaufelkanal gemäß Anspruch 10, und eine Strömungsmaschine nach Anspruch 11. Vorteilhafte Ausführungsformen sind in den Unteransprüchen konkretisiert.
  • Ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment für ein Schaufelgitter (z.B. ein Laufschaufelgitter oder ein Leitschaufelgitter) einer Strömungsmaschine umfasst mindestens zwei (vorzugsweise im Schaufelgitter benachbarte) Schaufelblätter und eine Plattform. Die Schaufelblätter weisen jeweils eine An- und eine Abströmkante auf, durch die eine axiale Gitterbreite definiert wird. Die Plattform (die einen Teil einer radial inneren oder einer radial äußeren Seitenwand eines Schaufelkanals ausbilden kann) hat eine anströmseitige Plattformkante sowie eine Plattformoberfläche. Diese weist mindestens eine sich bis zur Druckseite eines ersten der Schaufelblätter erstreckende Erhebung und mindestens eine sich bis zur Saugseite des anderen (also des zweiten) der Schaufelblätter erstreckende Vertiefung auf. Mindestens ein höchster Punkt der mindestens einen Erhebung und mindestens ein tiefster Punkt der mindestens einen Vertiefung liegen jeweils mindestens 30% und höchstens 60% der axialen Gitterbreite stromab der Anströmkanten der Schaufelblätter. Dabei reichen die mindestens eine Erhebung und die mindestens eine Vertiefung jeweils bis an die anströmseitige Plattformkante heran. Dabei ist erfindungsgemäß der mindestens eine höchste Punkt der Erhebung stromab des mindestens einen tiefsten Punktes der Vertiefung angeordnet.
  • Insbesondere kann ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment eine oder mehrere Erhebung(en) bzw. eine oder mehrere Vertiefung(en) jeweils mit den oben und/oder nachfolgend genannten Eigenschaften haben. Die Angabe "mindestens eine" wird für die Erhebung und die Vertiefung im folgenden aus Gründen der besseren Lesbarkeit zuweilen weggelassen.
  • Als "Erhebung" ist in dieser Schrift eine lokale Ausformung (wie beispielsweise ein Buckel bzw. Vorsprung) in der Plattformoberfläche zu verstehen, in der sich diese zur den Schaufelblättern zugewandten Seite hin erstreckt. Als "Vertiefung" ist analog eine lokale Ausformung in der Plattformoberfläche in die andere Richtung (also zur von den Schaufelblättern abgewandten Seite hin) zu verstehen (wie z.B. eine Senke bzw. Nische).
  • Den Bezeichnungen "Erhebung" und "Vertiefung" (ebenso wie Begriffen wie "abgesenkt" oder ähnlichem) liegt hier also eine Orientierung bzw. ein Koordinatensystem zugrunde, bei der sich die Schaufelblätter und eine Erhebung von der Plattformoberfläche nach "oben" erstrecken und eine Vertiefung dementsprechend in die entgegengesetzte Richtung (nach "unten") führt.
  • Als höchste bzw. tiefste Punkte werden jeweils die Punkte der Erhebung bzw. Vertiefung verstanden, in denen sich diese am weitesten in die jeweilige Richtung erstreckt. Die höchsten bzw. tiefsten Punkte können jeweils einen Flächenabschnitt oder eine Kurve ausbilden oder singulär sein. Gemäß einer exemplarischen Ausführungsform weist die Erhebung genau einen höchsten Punkt und/oder weist die Vertiefung genau einen tiefsten Punkt auf.
  • Insbesondere kann die Plattformoberfläche einen (z.B. unkonturierten) Oberflächenabschnitt umfassen, der sich vorzugsweise bis zur abströmseitigen Plattformkante erstreckt (bzw. diese umfasst) und der eine Nullfläche in dem Sinne bestimmt, dass eine Erhebung radial über und eine Vertiefung radial unter der Nullfläche liegt. In Umfangsrichtung hat der genannte Oberflächenabschnitt vorzugsweise im Wesentlichen dieselbe Krümmung wie die abströmseitige Plattformkante; insbesondere kann er eben sein, wenn die abströmseitige Plattformkante gerade ist.
  • Die anströmseitige Plattformkante ist vorzugsweise dazu eingerichtet, (mindestens im Wesentlichen) angrenzend an ein weiteres (separates) Element (z.B. der Nabe oder des Gehäuses oder eines anderen Schaufelgitters) in der Strömungsmaschine verwendet zu werden. Sie kann dazu eingerichtet sein, einen Abschnitt einer Wandung eines Spaltes auszubilden, durch den Kühlungsfluid in den Ringraum der Strömungsmaschine eingeleitet wird bzw. werden kann. In Umfangsrichtung wird die anströmseitige Plattformkante (die Abschnitte mehrerer Teile einer mehrteiligen Plattform umfassen kann) vorzugsweise durch die (Umfangsrichtungs-)Positionen der Anströmkanten der beiden Schaufelblätter begrenzt; diese Begrenzungen können eine physikalische Ausprägung haben (z.B. indem die Plattform in Umfangsichtung in ihnen endet) oder lediglich abstrakt zur Definition der anströmseitigen Plattformkante festgelegt bzw. festzulegen sein.
  • In Umfangsrichtung können die mindestens eine Erhebung und die mindestens eine Vertiefung zumindest in einem Bereich der Plattformoberfläche ineinander übergehen, dort also lediglich durch eine (auf der Plattformoberfläche liegende) Kurve getrennt sein (die dann also eine Nullhöhenlinie beschreibt); kann eine Umgebung der Kurve mathematisch als Graph einer total differenzierbaren Funktion beschrieben werden, sind also deren Richtungsableitungen in Umfangsrichtung in allen Punkten der Kurve von Null verschieden. Die Kurve kann sich von der anströmseitigen Plattformkante aus erstrecken, an diese also heranreichen. In axialer Richtung hat die Kurve vorzugsweise eine Ausdehnung von mindestens 20%, mindestens 30% oder sogar mindestens 50% der axialen Gitterbreite.
  • Alternativ oder zusätzlich können die mindestens eine Erhebung und die mindestens eine Vertiefung zumindest in einem Abschnitt der Plattformoberfläche durch eine unkonturierte Teilfläche der Plattformoberfläche getrennt sein, welche die Erhebung und die Vertiefung in dem Abschnitt in Umfangsrichtung voneinander trennt (und dann also eine Nullfläche beschreibt).
  • Ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment kann einteilig oder zusammengesetzt sein. Insbesondere kann die Plattform einteilig sein oder zwei oder mehr Teile umfassen, von denen jeweils eines der Schaufelblätter absteht, oder die Plattform kann als separates Bauteil ausgebildet sein, das zwischen den Schaufelblättern angeordnet ist oder werden kann. Entsprechend ist eine erfindungsgemäße Plattform dazu eingerichtet, in Umfangsrichtung an jeder Seite an ein Schaufelblatt anzugrenzen und mit den Schaufelblättern (von denen keines, eines oder beide fest an die Plattform angeformt sein kann) zusammen ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment gemäß einer der in dieser Schrift offenbarten Ausführungsformen auszubilden.
  • Ein erfindungsgemäßes Schaufelgitter umfasst mindestens ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment gemäß einer der in dieser Schrift offenbarten Ausführungsformen. Eine erfindungsgemäße Strömungsmaschine umfasst ein oder mehrere erfindungsgemäße(s) Schaufelgitter.
  • Ein erfindungsgemäßer Schaufelkanal führt durch ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment gemäß einer der in dieser Schrift offenbarten Ausführungsformen, ist also durch ein derartiges Schaufelgittersegment sowie eine dessen Plattform gegenüberliegende (der Plattformoberfläche zugewandte) Seitenwand begrenzt. Insbesondere ist der Schaufelkanal in Umfangsrichtung durch die Druckseite eines der Schaufelblätter des Schaufelgittersegments und durch die dieser gegenüberliegende Saugseite des (benachbarten) anderen der Schaufelblätter begrenzt.
  • Ein erfindungsgemäßes Schaufelgittersegment, ein erfindungsgemäßes Schaufelgitter, ein erfindungsgemäßer Schaufelkanal, und eine erfindungsgemäße Strömungsmaschine beeinflussen durch die erfindungsgemäße Geometrie der Plattformoberfläche das statische Druckfeld an der Plattformoberfläche und auf die Schaufeln im Randbereich. Dadurch wird jeweils eine Reduktion der Sekundärströmung, insbesondere von Wirbeln im Schaufelkanal ermöglicht. So können Verluste verringert und die Zuströmung in ein ggf. stromab liegendes weiteres Schaufelgitter verbessert werden.
  • Das Schaufelgittersegment bzw. das Schaufelgitter bzw. der Strömungskanal können insbesondere Teil einer Niederdruckturbine bzw. dazu eingerichtet sein, in einer Niederdruckturbine eingebaut bzw. verwendet zu werden. Die Schaufelblätter können jeweils Leit- oder Laufschaufelblätter sein.
  • Das erste Schaufelblatt kann insbesondere mindestens teilweise auf der Erhebung fußen, und/oder das zweite Schaufelblatt kann mindestens teilweise in der Vertiefung fußen. Vorteilhaft ist eine Ausführungsvariante, bei welcher der mindestens eine höchste Punkt der Erhebung auf einer Grenzlinie zwischen dem ersten Schaufelblatt (bzw. dessen Druckseite) und der Plattformoberfläche liegt. In einer Umgebung eines solchen höchsten Punktes kann die Plattformoberfläche konvex oder konkav geformt sein.
  • Analog kann (ggf. zusätzlich) der tiefste Punkt der Vertiefung auf einer Grenzlinie zwischen dem zweiten Schaufelblatt (bzw. dessen Saugseite) und der Plattformoberfläche liegen. In einer Umgebung eines solchen tiefsten Punktes kann die Plattformoberfläche konvex oder konkav geformt sein.
  • Als vorteilhaft hat sich eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung erwiesen, bei der sich die jeweiligen axialen Positionen des mindestens einen höchsten Punktes der Erhebung und des mindestens einen tiefsten Punktes der Vertiefung um höchstens 10% der axialen Gitterbreite voneinander unterscheiden. Die höchsten bzw. tiefsten Punkte liegen dabei also in einem Oberflächenstreifen der Plattform zwischen den Schaufelblättern, dessen an- und abströmseitigen Begrenzungen in Umfangsrichtung verlaufen und der in axialer Richtung eine Breite von 10% der Gitterbreite hat. Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung wird ein derartiger Oberflächenstreifen in axialer Richtung von einer Kurve durchkreuzt, in der die mindestens eine Erhebung und die mindestens eine Vertiefung wie oben beschrieben ineinander übergehen.
  • Die anströmseitige Plattformkante kann die mindestens eine Erhebung und/oder die mindestens eine Vertiefung erfassen. Die Erhebung bzw. die Vertiefung kann also in die anströmseitige Plattformkante hineinlaufen, so dass diese selbst (als eindimensionale Kurve betrachtet) eine Kontur aufweist, vorzugsweise geschwungen verläuft. Insbesondere kann die anströmseitige Plattformkante ein Maximum (eine Anhöhe) im Bereich der Erhebung (bzw. eines Ausläufers der Erhebung) und/oder ein Minimum (eine Senke) im Bereich der Vertiefung (bzw. eines Ausläufers der Vertiefung) aufweisen; die Bezeichnungen "Maximum" und "Minimum" sind dabei analog zu den Begriffen "Erhebung" bzw. "Vertiefung" zu verstehen.
  • Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weist die Plattformoberfläche außer der genannten mindestens einen Erhebung wenigstens eine weitere Erhebung auf, die sich zur Saugseite des anderen (zweiten) der Schaufelblätter hin erstreckt. Vorzugweise ist weitere Erhebung stromauf der mindestens einen Vertiefung angeordnet. Ein höchster Punkt der mindestens einen weiteren Erhebung liegt bevorzugtermaßen höchstens 15% oder sogar höchstens 10% der axialen Gitterbreite stromab der Anströmkanten der Schaufelblätter.
  • Analog zur mindestens einen Erhebung (siehe oben) kann die weitere Erhebung in Umfangsrichtung zumindest in einem Bereich der Plattformoberfläche in die mindestens eine Vertiefung übergehen, dort also lediglich durch eine (auf der Plattformoberfläche liegende) Linie getrennt sein (die dann also eine Nullhöhenlinie beschreibt); kann eine Umgebung der Kurve mathematisch als Graph einer total differenzierbaren Funktion beschrieben werden, sind also deren Richtungsableitungen in Umfangsrichtung in allen Punkten der Linie von Null verschieden. Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform ist die weitere Erhebung vollständig in Umfangsrichtung durch eine solche Linie von der mindestens einen Vertiefung abgetrennt. Die Linie kann sich von der anströmseitigen Plattformkante aus erstrecken, und/oder mindestens eines der Enden oder beide Enden der Linie können an die Saugseite des zweiten Schaufelblattes heranreichen.
  • Das zweite Schaufelblatt kann teilweise auf der weiteren Erhebung fußen. Als vorteilhaft hat sich eine Ausführungsform erwiesen, bei der die weitere Erhebung ihre(n) höchsten Punkt(e) auf einer Grenzlinie zwischen dem zweiten Schaufelblatt (bzw. dessen Saugseite) und der Plattformoberfläche hat. In einer Umgebung dieses Punkt bzw. dieser Punkten kann die Plattformoberfläche konvex oder konkav geformt sein.
  • Im Folgenden wird die Erfindung näher erläutert. Es versteht sich, dass einzelne Elemente und Komponenten auch anders kombiniert werden können als dargestellt. Bezugszeichen für einander entsprechende Elemente sind figurenübergreifend verwendet und werden ggf. nicht für jede Figur neu beschrieben.
  • Es zeigen schematisch:
  • Figur 1:
    ein Schaufelgittersegment einer exemplarischen Ausführungsform der vorliegenden Erfindung in Draufsicht; und
    Figur 2:
    ein Schaufelgittersegment einer alternativen exemplarischen Ausführungsform in Draufsicht.
  • In Figur 1 ist in Draufsicht (mit radialer Blickrichtung) schematisch eine exemplarische, abgewickelte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Schaufelgittersegments 1 dargestellt. Es umfasst Schaufelblätter 20, 30, die jeweils eine Druckseite und eine Saugseite aufweisen, sowie eine erfindungsgemäße Plattform 10 mit einer (bezogen auf die vorgesehene Hauptstromrichtung X) anströmseitigen Plattformkante 10a und einer abströmseitigen Plattformkante 10b. Die Plattform kann einteilig oder beispielsweise zweiteilig ausgebildet sein (nicht dargestellt), insbesondere kann sie zwei Teile umfassen, von denen jeweils eines der Schaufelblätter 20, 30 absteht.
  • Die Schaufelblätter 20, 30 definieren durch den in der axialen Hauptstromrichtung X gemessenen Abstand ihrer Anströmkanten 23, 33 von ihren Abströmkanten 24, 34 an der Plattformoberfläche eine axiale Gitterbreite g.
  • Die Plattformoberfläche weist eine sich bis zur Druckseite 21 des einen (ersten) Schaufelblatts 20 erstreckende, in der Figur 1 durch Höhenlinien verdeutlichte Erhebung 11 mit einem höchsten Punkt 12 auf. Wie aus den Höhenlinien ersichtlich ist, fußt das Schaufelblatt 20 teilweise (nämlich in seinem vorderen Bereich) auf der Erhebung 11.
  • Darüber hinaus hat die Plattformoberfläche eine sich bis zur Saugseite 31 des anderen (zweiten) Schaufelblatts 30 erstreckende, in der Figur 1 wiederum durch Höhenlinien verdeutlichte Vertiefung 13 mit einem tiefsten Punkt 14. Wie wiederum aus den Höhenlinien ersichtlich ist, fußt das Schaufelblatt 30 teilweise (nämlich in seinem vorderen Bereich) in der Vertiefung 13.
  • Dabei liegen der höchste Punkt 12 und der tiefste Punkt 14 in einem Zwischenstreifen Z der Plattformoberfläche. In der gezeigten Draufsicht (tatsächlich also in der Projektion in radialer Richtung auf die Plattformoberfläche) verlaufen die anströmseitige und die abströmseitige Begrenzung des Zwischenstreifens Z jeweils parallel zur anströmseitigen Plattformkante 10a. Die anströmseitige Begrenzung des Zwischenstreifens liegt um einen Abstand a und die abströmseitige Begrenzung um einen Abstand b stromab der Anströmkanten 23, 33 der Schaufelblätter 20, 30; dabei gilt a=0,3g und b=0,6g. Alle Punkte im Zwischenstreifen Z (und insbesondere der höchste Punkt 12 der Erhebung und der tiefste Punkt 14 der Vertiefung) liegen damit mindestens 30% und höchstens 60% der axialen Gitterbreite stromab der Anströmkanten der Schaufelblätter.
  • Wie durch die Höhenlinien in der Figur gekennzeichnet ist, erstrecken sich sowohl die Erhebung 11 als auch die Vertiefung 13 bis an die anströmseitige Plattformkante 10a.
  • Der höchste Punkt 12 der Erhebung 11 hat eine axiale Position 12a, und der tiefste Punkt 14 der Vertiefung hat analog eine axiale Position 14a. In axialer Richtung haben diese Positionen 12a, 14a einen Abstand d voneinander; gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform gilt d ≤ 0,1g, so dass sich also die genannten axialen Positionen in axialer Richtung um höchstens 10% der axialen Gitterbreite g voneinander unterscheiden.
  • Figur 2 zeigt eine andere Ausführungsform eines abgewickelten Schaufelgittersegments 1' in Draufsicht (mit radialer Blickrichtung). Es umfasst wie das in Figur 1 gezeigte Schaufelgittersegment 1 Schaufelblätter 20, 30 und eine Plattform 10 mit einer Plattformoberfläche und einer (bezogen auf die vorgesehene, axiale Hauptstromrichtung X) anströmseitigen Plattformkante 10a und einer abströmseitige Plattformkante 10b.
  • Wie das in Figur 1 gezeigte Schaufelgittersegment 1 hat auch die Plattformoberfläche des in Figur 2 dargestellten Schaufelgittersegments 1' eine sich bis zur Druckseite 21 des einen (ersten) Schaufelblatts 20 erstreckende Erhebung 11' mit einem höchsten Punkt 12' und eine sich bis zur Saugseite 31 des anderen (zweiten) Schaufelblatts 30 erstreckende Vertiefung 13' mit einem tiefsten Punkt 14'. Der höchste Punkt 12' der Erhebung und der tiefste Punkt 14' der Vertiefung liegen beide im Zwischenstreifen Z, der wie oben beschrieben durch die Abstände a, b definiert ist, sind also jeweils mindestens 30% und höchstens 60% der axialen Gitterbreite g stromab der Anströmkanten 23, 33 der Schaufelblätter 20, 30 angeordnet.
  • Im in der Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel erfasst die anströmseitige Plattformkante 10a in einem Abschnitt 11'a die Erhebung 11'. Die anströmseitige Plattformkante 10a weist daher ebenfalls eine (in der Figur 2 nicht dargestellte) Kontur auf, indem sie (als Graph einer eindimensionalen Funktion) im Bereich 11'a ein lokales Maximum hat.
  • Das Schaufelgittersegment 1' hat zudem eine weitere Erhebung 15', die sich bis zur Saugseite 32 des zweiten Schaufelblatts 30 erstreckt. Die weitere Erhebung 15' ist dabei stromauf der Vertiefung 13' angeordnet.
  • Offenbart ist ein Schaufelgittersegment 1, 1' eines Schaufelgitters einer Strömungsmaschine, das mindestens zwei eine axiale Gitterbreite g bestimmende Schaufelblätter 20, 30 und eine Plattform 10 mit einer Plattformoberfläche sowie einer anströmseitigen Plattformkante 10a umfasst. Die Plattformoberfläche weist eine sich bis zur Druckseite 21 eines ersten der Schaufelblätter 20 erstreckende Erhebung 11, 11' und eine sich bis zur Saugseite 32 des anderen der Schaufelblätter 30 erstreckende Vertiefung 13, 13' auf. Mindestens ein höchster Punkt 12, 12' der Erhebung 11, 11' und mindestens ein tiefster Punkt 14, 14' der Vertiefung 13, 13' liegen jeweils wenigstens 30% und höchstens 60% der axialen Gitterbreite g stromab der Anströmkanten 23, 33 der Schaufelblätter 20, 30. Dabei reichen die Erhebung 11, 11' und die Vertiefung 13, 13' jeweils bis an die anströmseitige Plattformkante 10a heran.
  • Offenbart sind ferner ein Schaufelgitter, ein Schaufelkanal und eine Strömungsmaschine.
  • Bezugszeichen
  • 1, 1'
    Schaufelgittersegment
    10
    Plattform
    10a
    anströmseitige Plattformkante
    10b
    abströmseitige Plattformkante
    11, 11'
    Erhebung
    11'a
    Plattformkantenabschnitt der anströmseitigen Plattformkante 10a, in dem diese die Erhebung 11' erfasst
    12, 12'
    höchster Punkt der Erhebung
    12a
    axiale Position des höchsten Punktes 12 der Erhebung
    13, 13'
    Vertiefung
    14, 14'
    tiefster Punkt der Vertiefung
    14a
    axiale Position des tiefsten Punktes 14 der Vertiefung
    15'
    weitere Erhebung
    20, 30
    Schaufelblatt
    21
    Druckseite des ersten Schaufelblatts 20
    23, 33
    Anströmkante
    24, 34
    Abströmkante
    32
    Saugseite des zweiten Schaufelblatts 30
    a
    axialer Abstand von Anströmkanten 23, 33 und anströmseitiger Begrenzung des Zwischenstreifens Z
    b
    axialer Abstand von Anströmkanten 23, 33 und abströmseitiger Begrenzung des Zwischenstreifens Z
    d
    axialer Abstand der axialen Positionen 12a und 14a voneinander
    g
    axiale Gitterbreite
    U
    Umfangsrichtung
    X
    vorgesehene axiale Hauptstromrichtung
    Z
    Zwischenstreifen

Claims (11)

  1. Schaufelgittersegment (1, 1') eines Schaufelgitters einer Strömungsmaschine, wobei das Schaufelgittersegment mindestens zwei Schaufelblätter (20, 30) mit jeweils einer An- und Abströmkante (23, 33, 24, 34) sowie eine Plattform (10) mit einer Plattformoberfläche sowie einer anströmseitigen Plattformkante (10a) umfasst, wobei eine axiale Gitterbreite (g) durch den in Richtung des vorgesehenen axialen Hauptstroms gemessenen Abstand der Anströmkanten (23, 33) der Schaufelblätter (20, 30) von ihren Abströmkanten (24, 34) bestimmt wird,
    wobei die Plattformoberfläche eine sich bis zur Druckseite (21) eines ersten der Schaufelblätter (20) erstreckende Erhebung (11, 11') und eine sich bis zur Saugseite (32) des anderen der Schaufelblätter (30) erstreckende Vertiefung (13, 13') aufweist,
    wobei mindestens ein höchster Punkt (12, 12') der Erhebung (11, 11') und mindestens ein tiefster Punkt (14, 14') der Vertiefung (13, 13') jeweils wenigstens 30% und höchstens 60% der axialen Gitterbreite (g) stromab der Anströmkanten (23, 33) der Schaufelblätter (20, 30) liegen und
    die Erhebung (11, 11') und die Vertiefung (13, 13') jeweils bis an die anströmseitige Plattformkante (10a) heranreichen, wobei das Schaufelgittersegment (1, 1') dadurch gekennzeichnet ist, dass der mindestens eine höchste Punkt (12) der Erhebung (11) stromab des mindestens einen tiefsten Punktes (14) der Vertiefung (13) angeordnet ist.
  2. Schaufelgittersegment (1, 1') gemäß Anspruch 1, wobei sich axiale Positionen (12a, 14a) des mindestens einen höchsten Punktes (12, 12') der Erhebung (11, 11') und des mindestens einen tiefsten Punktes (14, 14') der Vertiefung um höchstens 10% der axialen Gitterbreite (g) voneinander unterscheiden.
  3. Schaufelgittersegment (1, 1') gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die anströmseitige Plattformkante (10a) die Erhebung (11') und/oder die Vertiefung erfasst.
  4. Schaufelgittersegment (1') gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Plattformoberfläche zudem eine weitere Erhebung (15') aufweist, die sich bis zur Saugseite (32) des anderen der Schaufelblätter (30) erstreckt.
  5. Schaufelgittersegment (1') gemäß Anspruch 4, wobei die weitere Erhebung (15') stromauf der Vertiefung (13') angeordnet ist.
  6. Schaufelgittersegment (1') gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei ein höchster Punkt der weiteren Erhebung höchstens 15% oder sogar höchstens 10% der axialen Gitterbreite stromab der Anströmkanten der Schaufelblätter liegt.
  7. Schaufelgittersegment (1') gemäß einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei die weitere Erhebung (15') mindestens einen höchsten Punkt hat, der auf einer Grenzlinie der Plattformoberfläche zur Saugseite (32) des anderen der Schaufelblätter liegt.
  8. Schaufelgittersegment (1, 1') gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Schaufelgitter ein Leitschaufelgitter oder ein Laufschaufelgitter ist.
  9. Schaufelgitter für eine Strömungsmaschine, das mindestens ein Schaufelgittersegment (1, 1') nach einem der vorangehenden Ansprüche umfasst.
  10. Schaufelkanal einer Strömungsmaschine, der durch ein Schaufelgittersegment (1, 1') nach einem Ansprüche 1 bis 10 sowie durch eine der Plattform (10) des Schaufelgittersegments gegenüberliegende Seitenwand begrenzt ist.
  11. Strömungsmaschine mit mindestens einem Schaufelgitter gemäß Anspruch 9.
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