FR2607190A1 - Turbine a gaz comportant un generateur de gaz comprenant au moins deux etapes - Google Patents

Turbine a gaz comportant un generateur de gaz comprenant au moins deux etapes Download PDF

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    • Y10S74/00Machine element or mechanism
    • Y10S74/05Gas turbine with gearing

Abstract

TURBINE A GAZ COMPORTANT UN GENERATEUR DE GAZ CARACTERISEE EN CE QUE : A) LA TURBINE 3 COMPREND PLUS D'ETAGES QUE LE NOMBRE NECESSAIRE SUR LE PLAN AERODYNAMIQUE, ET AU MOINS DEUX ETAGES, B) LA TURBINE 3 EST RELIEE AU COMPRESSEUR 1 PAR UNE TRANSMISSION 4A A RAPPORT RAPIDE.

Description

"Turbine à gaz comportant un générateur de gaz
comprenant au moins deux étapes."
La présente invention concerne une
turbine à gaz comportant un générateur de gaz, compre-
nant un compresseur, une chambre de combustion et une turbine couplée au compresseur, les étages de turbine se
composant au moins partiellement de matières céramiques.
Le générateur de gaz d'une turbine à gaz sert à préparer un gaz utile, comprimé qui par détente dans une turbine de puissance ou une tuyère de poussée fournit la puissance utile. Pour que la turbine à gaz fonctionne aussi efficacement que possible, les rendements des différents composants et un rendement
thermique aussi élevé que possible sont particulière-
ment significatifs. Pour améliorer ce rendement, la ten-
dance consiste à augmenter de plus en plus la tempéra-
ture d'entrée de la turbine. On a toutefois rencontré des limites constituées par la résistance des matériaux métalliques de la turbine aux contraintes thermiques
et mécaniques même sous l'effet d'un refroidissement in-
tensif. Le refroidissement des aubages lui-même entraîne une détérioration du rendement, car une partie de l'air comprimé doit être déviée et n'est pas utilisée pour
fournir du travail. De plus, le flux d'agent de refroi-
dissement influence de manière négative l'écoulement dans la grille. En particulier dans le cas de petites
turbines à gaz, il est souvent trop coûteux ou impos -
sible de prévoir des systèmes de refroidissement compli-
qués. De ce fait, on cherche à réaliser les pièces les plus sollicitées sur le plan thermique pour pouvoir
augmenter encore plus la température sans être condition-
né par le refroidissement.
Les avantages de la matière cérami-
que c'est-à-dire le caractère très réfractaire, la gran-
de résistance à l'usure et à la corrosion, la faible densité et la faible dilatation thermique sont toutefois
contrés par des inconvénients graves qui rendaient l'uti-
lisation de telles matières comme très problématique.
A cela s'ajoute une très faible résistance à la traction,
une mauvaise résistance à la rupture du fait de la fra-
gilité et une forte dispersion de la qualité des matiè-
res. Les contraintes par force centrifuge entraînées par les vitesses de rotation nécessaires des turbines sont tellement grandes que les rotors des turbines ou les aubes des turbines en matière céramique n'ont pas permis
jusqu'à présent une utilisation en série, réussie.
Le document DE-OS 2424895 a déjà montré comment réduire les contraintes centrifuges dans
les étages en matière céramique d'une turbine de généra-
teur de gaz, en ce que l'on prévoyait de réaliser ces étages avec des rayons beaucoup plus petits. De plus, on se propose de faire fonctionner le générateur à gaz à vitesse de rotation réduite. Comme le compresseur doit créer un certain rapport de compression, cela signifie
pour une vitesse de rotation réduite un plus grand dia-
mètre extérieur du rotor du compresseur. La géométrie
du rotor d'un compresseur prend des formes très défavo-
rables et se traduit par une détérioration du rendement
de cette partie.
De plus un étage de turbine de générateur de gaz, de petites dimensions et qui tourne lentement n'est pas en mesure de fournir la puissance nécessaire à l'entraînement du compresseur. De ce fait, il faut fournir la puissance manquante par un second étage de turbine en aval. Cet étage tournant à vitesse de rotation plus grande est couplé au générateur de gaz par une transmission réglable. Malgré des moyens cons- tructifs importants ainsi mis en oeuvre, ce dispositif présente un faible rendement à cause du fonctionnement
défavorable du compresseur.
La présente invention a ainsi pour
but par des moyens appropriés, de remédier aux difficul-
tés qui, sur un générateur de gaz, interdit l'uti-
lisation en série de matières céramiques, et de fournir
un compresseur et une turbine susceptibles de fonction-
ner aux vitesses de rotation et aux rendements optimum.
A cet effet, l'invention concerne une turbine à gaz du type ci-dessus, caractérisée en ce que:
a) la turbine comprend plus d'étages que le nombre né-
cessaire sur le plan aérodynamique, et au moins deux étages,
b) la turbine est reliée au compresseur par une trans-
mission à rapport rapide.
En augmentant le nombre d'étages, on a ainsi une chute d'énergie plus faible dans chaque étage de la turbine et on peut abaisser la vitesse de
rotation de la turbine. Par la combinaison de cette tur-
bine à plusieurs étages et d'une transmission à rapport rapide, on peut éviter les inconvénients des turbines tournant lentement dans le cas d'une turbine à gaz en particulier pour le compresseur. Par le choix approprié du rapport de démultiplication de la transmission, le
compresseur peut fonctionner malgré une vitesse de rota-
tion de turbine plus faible à la vitesse de rotation optimale, spécifique et présenter un bon rendement tout
en disposant des avantages de turbines tournant lente-
ment. Du fait du niveau de vitesse réduit et de la faible déviation de la veine de gaz dans la turbine, les pertes par frottement et les pertes de base liées au profil dans les grilles diminuent. Les efforts des gaz sur les aubes sont plus réduits et du fait de la faible inclinai- son des aubes, on réduit les contraintes au niveau de l'arête avant et l'arête arrière du profil. Comme de ce fait, les contraintes appliquées aux aubes de la turbine chutent considérablement, on peut fabriquer celle-ci en matière céramique. Par conséquence, on peut augmenter considérablement la température dans la turbine et ainsi le rendement thermique de la turbine à gaz sans avoir à
refroidir les aubes et à subir les pertes liées à ce re-
froidissement. Suivant un autre développement, la transmission peut être une transmission à pignons droits, une transmission planétaire ou une transmission à moyen de traction (de type courroie). Dans le mode de réalisation sous la forme d'une transmission à pignons,
on a l'avantage que l'axe de la turbine et l'axe du com-
presseur tournent en sens opposé, de sorte que les cou-
ples se compensent en partie. Dans le cas d'une trans-
mission planétaire, il serait intéressant que les deux axes soient coaxiaux et que l'ensemble soit de faible encombrement; dans ce cas, l'entrée et la sortie peuvent
se faire par l'intermédiaire de toute combinaison inté-
ressante sur le plan cinématique entre des pignons plané-
taires internes et un axe creux. Une transmission à moyen de traction offre l'avantage d'un fonctionnement
peu bruyant et de supprimer les moyens de graissage coG-
teux de la transmission.
Selon un mode de réalisation d'un moteur à prise de puissance sur l'axe, on peut avoir de manière très avantageuse une transmission de puissance
entre la turbine de puissance et l'axe de sortie, l'en-
semble étant logé avec la transmission du générateur de gaz dans un boîtier de transmission commun. On réduit
de cette manière les moyens de construction et d'entre-
tien, l'alimentation en agent lubrifiant et les dimen-
sions du moteur.
Suivant un autre mode de réalisa-
tion de l'invention, l'axe de la turbine du générateur
de gaz et le pignon de transmission du côté de la tur-
bine ont chacun un axe distinct qui est relié par un moyen d'embrayage. On évite ainsi que les oscillations de la turbine ne soient induites dans la transmission et inversement. De plus, les déformations du boîtier ne se répercutent pas aussi fortement sur le rotor. Dans
ce cas, on peut avantageusement avoir un axe intermé-
diaire entre les deux axes ci-dessus.
La présente invention sera décrite
de manière plus détaillée à l'aide de différents exem-
ples de réalisation de l'invention représentés schéma-
tiquement dans les dessins annexés, dans lesquels: - la figure 1 est une vue schématique des composants
d'un générateur de gaz avec la transmission intermédiai-
re selon l'invention.
- la figure 2 est une vue schématique d'un exemple de
réalisation avec une transmission planétaire.
- la figure 3 est une vue schématique d'un mode de réa-
lisation avec une transmission par un moyen de traction.
- la figure 4 est une vue schématique d'un mode de réa-
lisation sous la forme d'un moteur à transmission par arbre comprenant une transmission de puissance et une transmission pour le générateur de gaz, l'ensemble étant
logé dans un même bottier.
Le générateur de gaz représenté à
la figure 1 comporte une turbine à deux étages (3) re-
liée par un arbre de turbine (5) à une roue de trans-
mission (6) d'une transmission à pignons droits (4a).
Le plus petit pignon de transmission (7) du c6té du compresseur est monté avec le compresseur (1) sur un
axe commun (8).
L'exemple de réalisation de la fi-
gure 2 se caractérise en ce que l'axe (8) du compresseur et l'axe (5) de la turbine sont coaxiaux et sont reliés
par une transmission planétaire ( 4b). Du côté de la tur-
bine, les pignons planétaires (9) entraînent la roue
solaire (10) associée à l'axe (8) du compresseur.
Dans l'exemple de réalisation de la figure 3, la transmission du générateur de gaz est constituée par une transmission à élément de traction (4c). La figure 4 montre un exemple de réalisation d'un moteur fournissant la puissance sur l'arbre qui, comme cela a été décrit à propos de la figure 1, relie le compresseur (1) et la turbine à deux étages (3) du générateur de gaz par l'intermédiaire d'une transmission à pignons droits (4a). La chambre de
combustion (2) se trouve derrière la turbine (3) du géné-
rateur de gaz et la turbine de puissance (11) se trouve en amont sur un axe concentrique (12). La puissance utile est fournie par la transmission de puissance (13) à l'arbre de sortie (14). La transmission de puissance
(13) avec la transmission à pignons droits (4a) du géné-
rateur de gaz est logée dans un bottier de transmission
(15) commun.
L'axe (5) de la turbine est relié par des embrayages (16) et un axe intermédiaire (17)
au pignon de transmission (6).
RE V E N D I C A T I 0 N S
1 ) Turbine à gaz comportant un
générateur de gaz, comprenant un compresseur, une cham-
bre de combustion et une turbine couplée au compresseur, les éages de turbine se composant au moins partielle- ment de matières céramiques, turbine caractérisée en ce que: a) la turbine (3) comprend plus d'étages que le nombre nécessaire sur le plan aérodynamique, et au moins deux étages, b) la turbine (3) est reliée au compresseur (1) par une
transmission (4a) à rapport rapide.
2 ) Turbine à gaz selon la reven-
dication 1, caractérisée en ce que la transmission est une transmission à pignons droits (4a), une transmission planétaire (4b) ou une transmission à moyen de traction (4c).
3 ) Turbine à gaz selon l'une quel-
conque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que
la transmission (4) du générateur de gaz et une trans-
mission de puissance (13) couplée sur la turbine de puis-
sance utile (11) sont logées dans un bottier commun (15).
) Turbine à gaz selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que
la turbine (3) et le pignon de transmission (6) du c8té
de la turbine, couplés sont sur des axes séparés.
) Turbine à gaz selon l'une quel-
conque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que
l'axe (5) de la turbine et le pignon de transmission (6) situé du côté de la turbine sont couplés par un axe
intermédiaire (17) et des moyens d'embrayage (16).
FR8713985A 1986-11-20 1987-10-09 Turbine a gaz comportant un generateur de gaz comprenant au moins deux etapes Withdrawn FR2607190A1 (fr)

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