FR2692627A1 - Ensemble de carters de compresseur, installation de prélèvement d'air pour ceux-ci et procédé de régulation de la distorsion de cet ensemble de carters. - Google Patents
Ensemble de carters de compresseur, installation de prélèvement d'air pour ceux-ci et procédé de régulation de la distorsion de cet ensemble de carters. Download PDFInfo
- Publication number
- FR2692627A1 FR2692627A1 FR9306471A FR9306471A FR2692627A1 FR 2692627 A1 FR2692627 A1 FR 2692627A1 FR 9306471 A FR9306471 A FR 9306471A FR 9306471 A FR9306471 A FR 9306471A FR 2692627 A1 FR2692627 A1 FR 2692627A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- air
- casing
- external
- internal
- sampled
- 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.)
- Granted
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/24—Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
- F01D25/26—Double casings; Measures against temperature strain in casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/52—Casings; Connections of working fluid for axial pumps
- F04D29/522—Casings; Connections of working fluid for axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/584—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling or heating the machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2240/00—Components
- F05D2240/10—Stators
- F05D2240/12—Fluid guiding means, e.g. vanes
- F05D2240/126—Baffles or ribs
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/201—Heat transfer, e.g. cooling by impingement of a fluid
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/94—Functionality given by mechanical stress related aspects such as low cycle fatigue [LCF] of high cycle fatigue [HCF]
- F05D2260/941—Functionality given by mechanical stress related aspects such as low cycle fatigue [LCF] of high cycle fatigue [HCF] particularly aimed at mechanical or thermal stress reduction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Cette installation minimise la distorsion du carter de compresseur due à l'extraction de l'air prélevé; le carter de compresseur comprend un carter (20) externe avec un conduit de sortie, un carter interne (14) annulaire, coaxial au premier en en étant espacé pour former une chambre de tranquillisation, deux disques radiaux (21, 22) entre les carters; une pluralité d'orifices (27) de prélèvement, de petite superficie, situés dans le carter interne donnent une vitesse radiale à l'air prélevé qui est supérieure à la vitesse tangentielle de l'air qui pénètre dans la chambre; un tube à air est placé au-dessus de chaque ouverture de prélèvement; une plaque formant cloison (34) sur le dessus des tubes à air communique avec les disques radiaux de support des carters; l'air prélevé frappe sur le carter externe et régule la distorsion grâce à une diminution importante du gradient de température.
Description
ENSEMBLE DE CARTERS DE COMPRESSEUR, INSTALLATION DE
PRELEVEMENT D'AIR POUR CEUX-CI ET PROCEDE DE REGULATION
DE LA DISTORSION DE CET ENSEMBLE DE CARTERS
La présente invention concerne les moteurs à tur-
bine à gaz et, plus particulièrement, les carters de
compresseur pour les turbomoteurs d'avions.
Un turbomoteur d'avion classique comprend un com-
presseur pour pressuriser l'air qui est ensuite mélangé
au combustible et allumé dans la partie chambre de com-
bustion, les gaz de combustion qui en résultent servant à alimenter la turbine Le compresseur et la turbine sont entourés de carters à travers lesquels l'air est soit extrait soit distribué En général, une partie de
cet air est extraite du compresseur en tant qu'air pré-
levé et est utilisée pour refroidir des composants du moteur comme les turbines, les ailettes, les paliers ou
les engrenages, ainsi que pour alimenter la cabine pres-
surisée de l'avion.
Dans un compresseur classique, un carter interne ou trajet d'écoulement est concentrique à un carter externe et supporte les aubes de stator Le carter interne
entoure également les ailettes de rotor du compresseur.
L'air prélevé, extrait du compresseur, est classiquement canalisé à travers le carter interne, rassemblé dans une chambre de tranquillisation formée entre les carters interne et externe, et sort par des canalisations dans
le carter extérieur du compresseur.
Un dispositif de la technique antérieure qui sert à extraire, c'est-àdire prélever, de l'air, comprend le fait de munir le carter interne d'orifices ou fentes de
prélèvement qui canalisent une partie de l'air du com-
presseur vers la chambre de tranquillisation L'air pré-
levé circule ensuite à la circonférence de la chambre de tranquillisation jusque vers la canalisation de sortie la plus proche dans le carter extérieur par laquelle il sort du compresseur Un problème avec ce procédé d'extraction est que, comme l'air s'écoule des fentes d'amenée dans le carter interne vers les canalisations de sortie dans le carter externe, la vitesse de l'air augmente De ce fait, la capacité de transfert thermique
de l'air prélevé, laquelle est directement proportion-
nelle à sa vitesse, est relativement faible en un point
médian situé entre deux canalisations de sortie et rela-
tivement élevée au niveau des canalisations de sortie.
Comme l'air prélevé chauffe le carter externe, la partie de carter externe adjacente aux canalisations de sortie va se dilater plus rapidement que la partie de carter située entre les canalisations de sortie et cet
échauffement irrégulier provoque une distorsion du car-
ter extérieur qui perd de sa rotondité Comme le carter interne est supporté par le carter externe, le carter interne perd également de sa rotondité Cette distorsion est indésirable puisque le carter interne entoure les ailettes de rotor et qu'un jeu plus important entre les bouts d'ailettes et le carter interne résulte en une
diminution de l'efficacité du compresseur.
La demanderesse a précédemment conçu un ensemble de canalisation de l'air servant à prélever de l'air d'un compresseur pour réduire la distorsion thermique de la circonférence des carters L'ensemble de canalisation d'air inclut une pluralité de cloisons disposées dans la chambre de tranquillisation et espacées radialement vers 1 rintérieur du carter externe Chaque cloison comprend une ouverture intermédiaire communiquant avec l'une des canalisations de sortie, et des extrémités opposées par-
tant de l'ouverture intermédiaire suivant la circonfé-
rence Les cloisons fournissent un écran pour l'écoule-
ment entre les carters interne et externe autour de cha-
que canalisation de sortie et canalisent l'air à travers l'ouverture intermédiaire jusque vers la canalisation de
sortie associée.
Bien que cette disposition réduise la distorsion
thermique suivant la circonférence des carters de com-
presseur, cet ensemble augmente la complexité et les coûts de fabrication du compresseur, tout en ajoutant du poids au compresseur Par conséquent, un besoin existe
pour un appareil servant à réduire la distorsion thermi-
que suivant la circonférence des carters de compresseur sans ajouter de complexité, coût ni poids supplémentaire
au compresseur.
La présente invention est un ensemble de carters de
compresseur qui diminue le gradient de température sui-
vant la circonférence du carter associé à l'extraction de l'air prélevé du compresseur d'un moteur à turbine à
gaz, réduisant de ce fait la distorsion du carter.
L'ensemble de carters inclut un carter interne avec une pluralité d'orifices d'amenée ayant des superficies inférieures à celles des structures de la technique antérieure Ces orifices d'amenée ayant des superficies plus faibles donnent à l'air prélevé une vitesse radiale orientée vers l'extérieur lorsqu'il pénètre dans la chambre de tranquillisation entre les carters interne et externe La vitesse radiale orientée vers l'extérieur de l'air est supérieure à la vitesse tangentielle de l'air, ce qui amène l'air prélevé à frapper sur la paroi du carter externe Ce choc de 1 'air prélevé résulte en un échauffement plus uniforme du carter externe qui diminue
de ce fait le gradient de température suivant la circon-
férence du carter externe, ce qui minimise la distorsion du carter. Dans le mode de réalisation préféré, l'invention concerne la sortie du disque de stator de l'étage 7 d'un turbomoteur d'avion Les diamètres internes des disques supports adjacents sont augmentés et une plaque formant cloison cylindrique est introduite entre les disques supports et le carter interne du compresseur La plaque formant cloison inclut une pluralité de tubes à air
s 'étendant radialement qui communiquent avec les orifi-
ces d'amenée de petite superficie Dans le mode de réa-
lisation préféré, on trouve vingt-huit paires d'orifices
d'amenée et de tubes à air, contrairement aux concep-
tions de carter de la technique antérieure qui n'avaient
pas plus de huit orifices d'amenée et aucun tube à air.
L'augmentation du nombre d'orifices d'amenée, la diminu-
tion de la superficie des orifices d'amenée et l'utili-
sation des tubes à air diminuent l'amplitude des gra-
dients de température le long du carter extérieur.
Par conséquent, un objet de la présente invention est de proposer un ensemble de carters pour un moteur à
turbine à gaz qui minimise la distorsion du carter exté-
rieur du compresseur, un ensemble de carters qui diminue le gradient de température suivant la circonférence associé à l'extraction de l'air prélevé, un ensemble de carters qui achemine l'air prélevé dans une chambre de
tranquillisation du carter à une vitesse radiale supé-
rieure à la vitesse tangentielle de l'air prélevé lors-
qu'il se déplace vers le conduit de sortie et en sort, un ensemble de carters qui élimine la nécessité d'avoir
des cloisons pour canaliser l'air prélevé, et un ensem-
ble de carters qui soit relativement peu coûteux et
facile à fabriquer.
Ces objectifs de la présente invention, ainsi que d'autres, seront mieux compris si l'on se réfère à la
description détaillée suivante, prise en conjonction
avec les dessins annexés, dans lesquels: la Figure 1 est une vue de dessus, schématique, en coupe, d'un exemple de compresseur pour moteur à turbine
à gaz incorporant la présente invention pour l'extrac-
tion de l'air prélevé;
la Figure 2 est une vue schématique en coupe trans-
versale du compresseur prise le long de la ligne 3-3 de
la Figure 1, qui montre une pluralité d'orifices d'ame-
née de petite superficie placés dans le carter interne; et la Figure 3 est une vue en coupe agrandie de la Figure 2, qui montre le choc de l'air prélevé sur le
carter externe.
Comme on le voit sur la Figure 1, un compresseur à écoulement axial, globalement désigné par 10, d'un
moteur à turbine à gaz comprend de 5 à 10 étages de com-
presseur avec des rangées annulaires d'ailettes de rotor R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10 montées sur un arbre 13 et mises en rotation par la partie turbine (non représentée) du moteur Un carter interne 14, cylindrique, inclut des rangées annulaires d'aubes de stator 55, 56, 57, 58, 59
qui font saillie radialement vers l'intérieur en direc-
tion de l'axe 16 du moteur et intercalées entre les ran-
gées d'ailettes R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10 Le carter interne 14 comprend une paroi interne 17 et une paroi
externe 18 définissant entre elles une chambre de tran-
quillisation 19 du carter interne.
Le carter interne 14 est disposé radialement vers
l'intérieur par rapport à un carter externe 20 cylindri-
que et est supporté par des disques 21, 22 qui s'éten-
dent radialement et sont espacés axialement ainsi que par un cône arrière 23 du compresseur Le carter interne 14 est coaxial au carter externe 20 autour de l'axe 16 du moteur et forme une chambre de tranquillisation 24 du compresseur, annulaire, dans laquelle s'étendent les disques 21, 22. Pendant le fonctionnement du compresseur 10, l'écoulement d'air 26 s'écoule axialement vers l'aval à travers les différentes rangées d'ailettes R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10 et d'aubes 55, 56, 57, 58, 59 et est de ce fait comprimé La paroi interne 17 du carter interne 14 est espacée radialement, vers l'extérieur, des bouts des
ailettes R 5-Rl O pour définir des jeux C en bout d'ailet-
tes qui sont rendus aussi petits que possible afin
d'empêcher la fuite de l'air 26 de compresseur qui dimi-
nuerait l'efficacité du compresseur 10.
On prélève l'air 26 du compresseur à l'étage 7 (en arrière des aubes de stator 57) en le faisant d'abord passer de la rangée d'ailettes de rotor R 7 et d'aubes de
stator 57 à travers une pluralité d'orifices de prélève-
ment 27, espacés suivant la circonférence, dans la paroi
interne 17 du carter interne 14 pour aller dans la cham-
bre de tranquillisation 19 du carter interne Dans le
mode de réalisation préféré, il existe quatre-vingt dix-
neuf orifices de prélèvement 27 situés dans la paroi interne 17 du carter interne L'air prélevé 31 est
entraîné dans la chambre de tranquillisation 24 du com-
presseur à une vitesse élevée par une pluralité d'orifi-
ces de prélèvement 28, de petite superficie, espacés suivant la circonférence, situées dans la paroi externe 18 du carter interne 14 Dans le mode de réalisation préféré, il existe vingt-huit orifices de prélèvement 28
dans la paroi externe 18.
Les parois interne et externe 17, 18 du carter interne 14 sont séparées et supportées par une pluralité de parois latérales 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e et 12 f
réparties sur la circonférence.
Placé radialement vers l'extérieur par rapport à chaque orifice de prélèvement 28 se trouve à tube à air 32 pour canaliser l'air prélevé 31 dans la chambre de tranquillisation 24 du compresseur en direction du carter externe 20 Au-dessus de la surface supérieure de
chaque tube à air 32 se trouve une plaque formant cloi-
son 34 cylindrique qui communique avec les disques 21, 22 La plaque formant cloison 34 relie les disques 21, 22 avec le tube à air 32 et, associée au cône arrière 23 du compresseur, supporte les carters interne et externe
14, 20.
L'air prélevé 31 est recueilli dans la chambre de
tranquillisation 24 du compresseur et canalisé radiale-
ment vers l'extérieur à travers le carter externe 20 et sort par un conduit de sortie 36 On utilise au moins deux conduits de sortie répartis à la circonférence pour chaque étage, avec trois ou quatre comme on le voit sur
la Figure 2, ou plus si on le souhaite.
Les orifices de prélèvement 28 de la présente
invention ont une superficie faible si bien qu'une plu-
ralité d'orifices de prélèvement sont incorporés dans la paroi externe 18 du carter interne 14 On peut faire varier le nombre exact d'orifices de prélèvement de petite superficie dans la mesure o la superficie est
suffisamment faible pour que les orifices puissent don-
ner à l'air prélevé une vitesse radiale qui est supé-
rieure à la vitesse tangentielle de l'air prélevé lors-
qu'il pénètre dans la chambre de tranquillisation 24 du
compresseur.
Comme on le voit sur la Figure 3, l'air prélevé 31 traverse la chambre de tranquillisation 24 et vient frapper sur la surface interne 30 du carter externe 20, rebondissant en fait de la surface interne du carter externe et se déplaçant en continu à l'intérieur de la chambre de tranquillisation jusqu'à ce qu'il sorte par le conduit de sortie 36 Cet effet de rebondissement de
l'air prélevé 31 à l'intérieur de la chambre de tran-
quillisation 24 du compresseur permet à l'air prélevé de réguler uniformément le transfert de chaleur sur la cir- conférence créé dans l'air prélevé lorsqu'il se déplace
suivant la circonférence à travers la chambre de tran-
quillisation Comme la capacité de transfert thermique de l'air prélevé est répartie de façon régulière dans toute la chambre de tranquillisation, le gradient de température suivant la circonférence est suffisamment diminué pour éviter une distorsion du carter externe Le gradient de température est diminué par un facteur de
% par rapport aux conceptions de carter de la techni-
que antérieure.
En raison de cette diminution de la distorsion thermique suivant la circonférence du carter externe 20,
la distorsion thermique correspondante suivant la cir-
conférence du carter interne 14 est également réduite.
La variation suivant la circonférence du jeu C en bout d'ailette est empêchée, ce qui diminue les pertes d'efficacité du compresseur 10 dues aux fuites de l'air
26 du compresseur.
Les problèmes de jeu en bout d'ailettes étaient particulièrement importants le long du carter interne 14
au niveau des étages de rotor R 7 et R 10 Ces emplace-
ments sont davantage susceptibles de distorsions parce
qu'ils se trouvent là o le cône arrière 23 de compres-
seur relie les carters de compresseur et là o le sup-
port 21 était précédemment relié aux carters de compres-
seur La présente conception du carter de compresseur
conserve le jeu en bout d'ailettes de toutes les ailet-
tes de rotor par diminution du gradient de température
du carter 20.
Le carter interne 14 est également refroidi par
l'air prélevé 38 qui pénètre dans la chambre de tran-
quillisation 40 de la turbine basse pression à travers un orifice de prélèvement 42 se trouvant situé dans le carter interne immédiatement en avant de l'étage 5, entre le carter interne 14 et le carter externe 20 La plaque formant cloison 34 s'étend vers l'avant dans l'étage 6 et dévie une partie de l'air prélevé 38 a vers
le haut, en direction de l'embouchure de sortie 46 anti-
givre, pour être utilisée lorsque la fonction anti-givre est nécessaire, et dévie une partie de l'air prélevé 38 b
vers le bas en direction du tube à air 32.
Une autre partie de l'air prélevé 38 d, déviée vers le bas, continue entre les tubes à air 32 et jusque dans la chambre de tranquillisation 40 de la turbine basse pression, dans les étages 8, 9 et 10 Finalement, l'air prélevé 38 sort de la chambre 40 de tranquillisation de la turbine basse pression par un conduit de sortie 56 de
la turbine basse pression.
Bien que le procédé précédent d'extraction d'air
prélevé soit particulièrement utile dans les étages com-
presseur d'un moteur à turbine à gaz pour recueillir de l'air prélevé et l'envoyer à travers les conduits de
sortie dans le carter externe, l'invention peut égale-
ment être utilisée dans des étages de turbine pour répartir l'air prélevé qui y est canalisé Les turbines traditionnelles incluent classiquement un collecteur de
distribution, très semblable à la chambre de tranquilli-
sation 24 du compresseur représentée sur la Figure 1, qui entoure les ailettes de rotor et les aubes de stator de celles-ci Des conduits d'entrée semblables à ceux représentés à la Figure 1 sont également prévus pour canaliser l'air prélevé jusque dans le collecteur de distribution Comme dans le compresseur, la vitesse de l'air prélevé canalisé dans la turbine est plus élevée lorsqu'il traverse les conduits d'entrée et diminue
entre les conduits d'entrée Il peut en résulter égale-
ment une distorsion thermique semblable suivant la cir-
conférence du carter de turbine Par conséquent, si on incorpore une pluralité d'orifices de prélèvement de petite superficie dans le carter interne de la turbine, l'air prélevé va avoir une vitesse relativement élevée lorsqu'il pénétrera dans le collecteur de distribution et va frapper sur le carter externe, maîtrisant de ce fait le gradient de température suivant la circonférence
et minimisant la distorsion du carter extérieur de tur-
bine.
La description précédente a été présentée en se
référant à un mode de réalisation préféré de l'invention illustré dans les dessins L'homme du métier appréciera
que des modifications et variantes peuvent y être appor-
tées dans le cadre de la présente invention.
2692627 -
il
Claims (15)
1 Ensemble de carters pour diminuer le gradient de température de l'air prélevé dans un moteur à turbine à gaz, caractérisé en ce qu'il comprend: un carter ( 20) externe, annulaire, avec au moins un conduit de sortie,
un carter ( 14) interne, annulaire, disposé coaxia-
lement à l'intérieur du carter externe en en étant espacé pour définir une chambre de tranquillisationú 24) un moyen ( 21, 22, 23) pour supporter les carters
interne et externe et définir une chambre de tranquilli-
sation entre les carters, et un moyen ( 27, 28) pour donner une vitesse radiale à
l'air prélevé qui soit supérieure à la vitesse tangen-
ó 31) tielle de l'air préleve qui pénètre dans la chambre de tranquillisation, l'air prélevé frappant de ce fait sur le carter externe en diminuant suffisamment le gradient de température suivant la circonférence qui se forme au niveau du carter externe suffisamment pour empêcher la
distorsion de l'ensemble de carters lorsque l'air pré-
levé sort par le conduit de sortie.
2 Ensemble de carters selon la revendication 1, caractérisé en ce que le moyen pour donner une vitesse
radiale à l'air prélevé comprend une pluralité d'orifi-
ces ( 2 Z) de prélèvement de superficie relativement fai-
ble situés dans le carter interne.
3 Ensemble de carters selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comprend vingt-huit ouvertures( 28)
de prélèvement situés dans le carter interne.
4 Ensemble de carters selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un tube à air ( 32) situé dans la chambre de tranquillisation au-dessus
( 2 B)
de chaque orifice de prélèvement pour diriger l'air pré-
( 3 n U
leve en direction du carter externe.
5 Ensemble de carters selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le moyen pour supporter les càr-
ters interne et externe est constitué par des disques
( 21, 22) radiaux qui partent du carter externe en direc-
tion du carter interne.
6 Ensemble de carters selon la revendication 5, caractérisé en ce que le moyen de support des carters
comprend en outre une plaque formant cloison située au-
dessus des tubes à air pour venir en contact avec les
disques radiaux.
7 Ensemble de carters selon la revendication 6, caractérisé en ce que le moyen de support des carters comprend en outre un cône ( 23) arrière de compresseur
qui s'étend du carter externe au carter interne.
8 Ensemble de carters selon la revendication 7, caractérisé en ce que les orifices de prélèvement sont
situés à l'intérieur d'un étage de compresseur.
9 Ensemble de carters selon la revendication 4, caractérisé en ce que les orifices de prélèvement sont
situés à l'intérieur d'un étage de turbine.
10 Installation d'air prélevé destinée à un moteur à turbine à gaz, caractérisée en ce qu'elle comprend
un carter externe, annulaire, avec au moins un con-
duit de sortie 13 r,56), un carter interne, annulaire, disposé coaxialement au carter externe en en étant espacé radialement vers l'intérieur,) des disques radiaux qui partent du carter externe
en direction du carter interne et définissent une cham-
bre de tranquillisatione 24),
un cône arrière de compresseur qui s'étend du car-
ter externe au carter interne pour supporter les car-
ters, et Y) une pluralité d'orifices de prélèvement de petite superficie situés dans le carter interne pour donner à l'air prélevé une vitesse radiale qui est supérieure à la vitesse tangentielle de l'air prélevé pénétrant dans la chambre de tranquillisation, l'air prélevé ayant une vitesse élevée frappant de ce fait sur le carter externe et empêchant la distorsion du carter externe grâce à une diminution du-gradient de température suivant la circon- férence qui se forme au niveau du carter externe lorsque
l'air prélevé sort par le conduit de sortie.
11 Installation d'air prélevé selon la revendica-
tion 10, caractérisée en ce qu'elle comprend en outre ( 34) une plaque formant cloison située au-dessus des tubes à
air pour venir en contact avec les disques radiaux.
12 Installation d'air prélevé selon la revendica-
tion 11, caractérisée en ce qu'elle comprend vingt-huit
orifices de prélèvement dans le carter interne.
13 Installation d'air prélevé selon la revendica-
tion 12, caractérisée en ce au'elle comprend en outre un
tube à ai} situé à l'intérieur de la chambre de tran-
quillisation, au-dessus de chaque orifice de prélève-
ment, pour diriger l'air prélevé en direction du carter
externe.
14 Installation d'air prélevé selon la revendica-
tion 13, caractérisée en ce que l'installation est
située dans un étage de compresseur.
Procédé pour réguler la distorsion de carter d'un moteur à turbine à gaz, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes consistant à:
comprimer de l'air à travers une Dluralité d'ailet-
R 5,-Rio) ( 557-59)-
tes de rotor et d'aubes de stator,
prélever une partie de l'air comprimé par une plu-
ralité d'orifices de prélèvement de petite superficie situés dans un carter interneú 44),
donner à l'air prélevé une vitesse radiale supé-
rieure à la vitesse tangentielle de l'air prélevé lors-
que l'air prélevé pénètre dans une chambre de tranquil-
lisation( 24), o faire frapper l'air prélevé sur un carter exterine C 2 o) pour répartir de façon uniforme la capacité de transfert thermique de l'air prélevé, et
faire sortir l'air prélevé par un conduit de sor-
tie( 36) - 16 Procédé pour réguler la distorsion de carter
selon la revendication 15, caractérisé en ce que le pro-
cédé est destiné à un carter de compresseur.
17 Procédé pour réguler la distorsion de carter
selon la revendication 15, caractérisé en ce que le pro-
cédé est destiné à un carter de turbine.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US07/891,494 US5351478A (en) | 1992-05-29 | 1992-05-29 | Compressor casing assembly |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2692627A1 true FR2692627A1 (fr) | 1993-12-24 |
FR2692627B1 FR2692627B1 (fr) | 1994-12-09 |
Family
ID=25398285
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR9306471A Expired - Fee Related FR2692627B1 (fr) | 1992-05-29 | 1993-05-28 | Ensemble de carters de compresseur, installation de prélèvement d'air pour ceux-ci et procédé de régulation de la distorsion de cet ensemble de carters. |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5351478A (fr) |
JP (1) | JPH073186B2 (fr) |
FR (1) | FR2692627B1 (fr) |
GB (1) | GB2267312B (fr) |
Families Citing this family (47)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19815168C2 (de) * | 1998-04-04 | 2001-02-22 | Man Turbomasch Ag Ghh Borsig | Rohrleitungsdurchführung durch zwei oder mehrere Wandungen eines Axialkompressors einer Gasturbine |
KR100282852B1 (ko) * | 1998-07-04 | 2001-03-02 | 박찬의 | 살균세정기 |
US6574965B1 (en) * | 1998-12-23 | 2003-06-10 | United Technologies Corporation | Rotor tip bleed in gas turbine engines |
FR2794816B1 (fr) * | 1999-06-10 | 2001-07-06 | Snecma | Stator de compresseur a haute pression |
EP1314872A4 (fr) * | 1999-11-10 | 2005-06-01 | Hitachi Ltd | Equipement de turbine a gaz et procede de refroidissement |
US6325595B1 (en) * | 2000-03-24 | 2001-12-04 | General Electric Company | High recovery multi-use bleed |
FR2823532B1 (fr) * | 2001-04-12 | 2003-07-18 | Snecma Moteurs | Systeme de decharge pour turboreacteur ou turbopropulseur a commande simplifiee |
FR2829193B1 (fr) * | 2001-08-30 | 2005-04-08 | Snecma Moteurs | Systeme de prelevement d'air d'un compresseur |
ITMI20021218A1 (it) * | 2002-06-05 | 2003-12-05 | Nuovo Pignone Spa | Dispositivo di estrazione gas di processo per un compressore assiale avente una buona adattabilita' ad un cambiamento di specifiche operativ |
US6783324B2 (en) | 2002-08-15 | 2004-08-31 | General Electric Company | Compressor bleed case |
US7434402B2 (en) * | 2005-03-29 | 2008-10-14 | Siemens Power Generation, Inc. | System for actively controlling compressor clearances |
US7708518B2 (en) * | 2005-06-23 | 2010-05-04 | Siemens Energy, Inc. | Turbine blade tip clearance control |
FR2887939B1 (fr) * | 2005-06-29 | 2016-09-30 | Soc Nat D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation Snecma | Compresseur multi-etages de turbomachine |
DE102005045255A1 (de) * | 2005-09-22 | 2007-03-29 | Mtu Aero Engines Gmbh | Verbesserter Verdichter in Axialbauart |
GB2443418B (en) * | 2006-11-02 | 2011-05-04 | Rolls Royce Plc | An acoustic arrangement |
JP4304541B2 (ja) * | 2007-06-27 | 2009-07-29 | トヨタ自動車株式会社 | 抽気型ガスタービン |
FR2925130B1 (fr) * | 2007-12-14 | 2012-07-27 | Snecma | Dispositif de prelevement d'air dans un compresseur de turbomachine |
US8075247B2 (en) * | 2007-12-21 | 2011-12-13 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Centrifugal impeller with internal heating |
JP5101328B2 (ja) * | 2008-02-12 | 2012-12-19 | 三菱重工業株式会社 | 軸流圧縮機およびこれを用いたガスタービン、ならびに抽気空気の冷却および熱回収方法 |
DE102009011635A1 (de) * | 2009-03-04 | 2010-09-09 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Luftleitelement eines Laufspalteinstellungssystems einer Fluggasturbine |
US8388313B2 (en) * | 2009-11-05 | 2013-03-05 | General Electric Company | Extraction cavity wing seal |
DE102010002114A1 (de) * | 2010-02-18 | 2011-08-18 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG, 15827 | Gasturbine mit einer Zapflufteinrichtung für den Verdichter |
JP4841680B2 (ja) | 2010-05-10 | 2011-12-21 | 川崎重工業株式会社 | ガスタービン圧縮機の抽気構造 |
US8935926B2 (en) | 2010-10-28 | 2015-01-20 | United Technologies Corporation | Centrifugal compressor with bleed flow splitter for a gas turbine engine |
US10072522B2 (en) * | 2011-07-14 | 2018-09-11 | Honeywell International Inc. | Compressors with integrated secondary air flow systems |
CH705324A1 (de) * | 2011-07-25 | 2013-01-31 | Alstom Technology Ltd | Axialverdichter mit einer Einspritzvorrichtung zum Eindüsen einer Flüssigkeit. |
US8452516B1 (en) | 2012-01-31 | 2013-05-28 | United Technologies Corporation | Variable vane scheduling based on flight conditions for inclement weather |
US10119468B2 (en) * | 2012-02-06 | 2018-11-06 | United Technologies Corporation | Customer bleed air pressure loss reduction |
US9528391B2 (en) | 2012-07-17 | 2016-12-27 | United Technologies Corporation | Gas turbine engine outer case with contoured bleed boss |
US9810157B2 (en) | 2013-03-04 | 2017-11-07 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Compressor shroud reverse bleed holes |
US9726084B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-08-08 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Compressor bleed self-recirculating system |
WO2014143296A1 (fr) * | 2013-03-14 | 2014-09-18 | United Technologies Corporation | Diviseur pour collecteur de prélèvement d'air |
US20150252681A1 (en) * | 2014-03-05 | 2015-09-10 | General Electric Company | Modular turbomachine inner and outer casings with multi-stage steam extraction sites |
US10612416B2 (en) * | 2014-09-05 | 2020-04-07 | United Technologies Corporation | Offtakes for gas turbine engine secondary gas flows |
US10975721B2 (en) | 2016-01-12 | 2021-04-13 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Cooled containment case using internal plenum |
US10830097B2 (en) | 2016-02-04 | 2020-11-10 | General Electric Company | Engine casing with internal coolant flow patterns |
US10302019B2 (en) | 2016-03-03 | 2019-05-28 | General Electric Company | High pressure compressor augmented bleed with autonomously actuated valve |
GB201610080D0 (en) * | 2016-06-09 | 2016-07-27 | Rolls Royce Plc | Multi-stage compressor with multiple bleed plenums |
US10683772B2 (en) * | 2016-06-21 | 2020-06-16 | Rolls-Royce North American Technologies Inc. | Intercooling for an axial compressor with radially outer annulus |
CN106194846A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-12-07 | 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 | 一种双层机匣结构压气机及具有其的航空发动机 |
US10267334B2 (en) * | 2016-08-01 | 2019-04-23 | United Technologies Corporation | Annular heatshield |
US10539153B2 (en) * | 2017-03-14 | 2020-01-21 | General Electric Company | Clipped heat shield assembly |
US10428676B2 (en) * | 2017-06-13 | 2019-10-01 | Rolls-Royce Corporation | Tip clearance control with variable speed blower |
DE102017216119A1 (de) * | 2017-09-13 | 2019-03-14 | MTU Aero Engines AG | Gasturbinenverdichtergehäuse |
US10626879B2 (en) * | 2017-11-13 | 2020-04-21 | United Technologies Corporation | Gas turbine engine with mid-compressor bleed |
US11174798B2 (en) * | 2019-03-20 | 2021-11-16 | United Technologies Corporation | Mission adaptive clearance control system and method of operation |
US20240280050A1 (en) * | 2023-02-17 | 2024-08-22 | Raytheon Technologies Corporation | Gas turbine engine with bleed diffuser baffles |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2186602A1 (fr) * | 1972-06-01 | 1974-01-11 | Gen Electric | |
US4155680A (en) * | 1977-02-14 | 1979-05-22 | General Electric Company | Compressor protection means |
GB2054741A (en) * | 1979-07-25 | 1981-02-18 | Gen Electric | Active clearance control system for a turbomachine |
FR2534982A1 (fr) * | 1982-10-22 | 1984-04-27 | Snecma | Dispositif de controle des jeux d'un compresseur haute pression |
EP0110757A1 (fr) * | 1982-11-08 | 1984-06-13 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation, "S.N.E.C.M.A." | Dispositif de suspension d'aubes statoriques de compresseur axial pour le contrôle actif des jeux entre rotor et stator |
GB2183296A (en) * | 1985-11-19 | 1987-06-03 | Mtu Muenchen Gmbh | Turbine cooling in a turbo-fan type gas turbine engine |
EP0348676A2 (fr) * | 1988-05-27 | 1990-01-03 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàNchen Gmbh | Combinaison de turbine à gaz avec refroidissement intermédiaire |
Family Cites Families (19)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US2848156A (en) * | 1956-12-18 | 1958-08-19 | Gen Electric | Fixed stator vane assemblies |
GB873651A (en) * | 1959-03-25 | 1961-07-26 | Rolls Royce | Improvements relating to sealing devices |
GB987625A (en) * | 1963-10-14 | 1965-03-31 | Rolls Royce | Improvements in or relating to axial flow compressors, for example for aircraft gas turbine engines |
US3632223A (en) * | 1969-09-30 | 1972-01-04 | Gen Electric | Turbine engine having multistage compressor with interstage bleed air system |
BE757915A (fr) * | 1969-10-24 | 1971-04-01 | Gen Electric | Construction combinee de carter de compresseur et de collecteurd'air |
US3777489A (en) * | 1972-06-01 | 1973-12-11 | Gen Electric | Combustor casing and concentric air bleed structure |
FR2280791A1 (fr) * | 1974-07-31 | 1976-02-27 | Snecma | Perfectionnements au reglage du jeu entre les aubes et le stator d'une turbine |
US3966355A (en) * | 1975-06-24 | 1976-06-29 | Westinghouse Electric Corporation | Steam turbine extraction system |
DE2635980C2 (de) * | 1976-08-10 | 1977-12-15 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Anordnung zur Zentrierung des Innengehäuses einer Dampfturbine |
FR2452600A1 (fr) * | 1979-03-28 | 1980-10-24 | United Technologies Corp | Moteur a turbine a gaz avec un carter de compresseur divise longitudinalement et comportant des collecteurs s'etendant circonferentiellement autour du carter |
US4426191A (en) * | 1980-05-16 | 1984-01-17 | United Technologies Corporation | Flow directing assembly for a gas turbine engine |
US4711084A (en) * | 1981-11-05 | 1987-12-08 | Avco Corporation | Ejector assisted compressor bleed |
GB2192229B (en) * | 1986-07-04 | 1990-05-02 | Rolls Royce Plc | A compressor and air bleed system |
US4827713A (en) * | 1987-06-29 | 1989-05-09 | United Technologies Corporation | Stator valve assembly for a rotary machine |
US4893983A (en) * | 1988-04-07 | 1990-01-16 | General Electric Company | Clearance control system |
US5155993A (en) * | 1990-04-09 | 1992-10-20 | General Electric Company | Apparatus for compressor air extraction |
US5127793A (en) * | 1990-05-31 | 1992-07-07 | General Electric Company | Turbine shroud clearance control assembly |
US5059093A (en) * | 1990-06-07 | 1991-10-22 | United Technologies Corporation | Compressor bleed port |
US5160241A (en) * | 1991-09-09 | 1992-11-03 | General Electric Company | Multi-port air channeling assembly |
-
1992
- 1992-05-29 US US07/891,494 patent/US5351478A/en not_active Expired - Fee Related
-
1993
- 1993-05-20 GB GB9310431A patent/GB2267312B/en not_active Expired - Fee Related
- 1993-05-24 JP JP5121003A patent/JPH073186B2/ja not_active Expired - Lifetime
- 1993-05-28 FR FR9306471A patent/FR2692627B1/fr not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2186602A1 (fr) * | 1972-06-01 | 1974-01-11 | Gen Electric | |
US4155680A (en) * | 1977-02-14 | 1979-05-22 | General Electric Company | Compressor protection means |
GB2054741A (en) * | 1979-07-25 | 1981-02-18 | Gen Electric | Active clearance control system for a turbomachine |
FR2534982A1 (fr) * | 1982-10-22 | 1984-04-27 | Snecma | Dispositif de controle des jeux d'un compresseur haute pression |
EP0110757A1 (fr) * | 1982-11-08 | 1984-06-13 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation, "S.N.E.C.M.A." | Dispositif de suspension d'aubes statoriques de compresseur axial pour le contrôle actif des jeux entre rotor et stator |
GB2183296A (en) * | 1985-11-19 | 1987-06-03 | Mtu Muenchen Gmbh | Turbine cooling in a turbo-fan type gas turbine engine |
EP0348676A2 (fr) * | 1988-05-27 | 1990-01-03 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàNchen Gmbh | Combinaison de turbine à gaz avec refroidissement intermédiaire |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2692627B1 (fr) | 1994-12-09 |
JPH0610709A (ja) | 1994-01-18 |
GB2267312A (en) | 1993-12-01 |
GB2267312B (en) | 1996-05-15 |
US5351478A (en) | 1994-10-04 |
JPH073186B2 (ja) | 1995-01-18 |
GB9310431D0 (en) | 1993-07-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
FR2692627A1 (fr) | Ensemble de carters de compresseur, installation de prélèvement d'air pour ceux-ci et procédé de régulation de la distorsion de cet ensemble de carters. | |
EP0435770B1 (fr) | Turbomachine refroidie par air et procédé de refroidissement de cette turbomachine | |
EP1249618B1 (fr) | Système de décharge pour turboréacteur ou turbopropulseur à commande simplifiée | |
CA2564491C (fr) | Dispositif de ventilation de disques de turbine dans un moteur a turbine a gaz | |
FR2641328A1 (fr) | Montage de moteur a turbine muni d'aubes directrices de sortie montees a l'arriere | |
EP1746348B1 (fr) | Turbomachine à distribution angulaire de l'air | |
FR2635824A1 (fr) | Turbomoteur a turbine a gaz entrainant par un reducteur des rotors a helices ou des rotors de soufflante | |
FR2772835A1 (fr) | Systeme de transfert d'ecoulement servant au refroidissement module d'une turbine | |
FR2660697A1 (fr) | Procede et dispositif pour extraire de l'air d'un compresseur. | |
FR2605357A1 (fr) | Admission pour un moteur a turbine a gaz a turbopropulseur | |
FR2880391A1 (fr) | Diffuseur pour chambre annulaire de combustion, en particulier pour un turbomoteur d'avion | |
FR2682716A1 (fr) | Dispositif de transfert de flux d'air de refroidissement dans un moteur a turbine a gaz. | |
FR2481742A1 (fr) | Carter a refroidissement par air et anneau de contrainte, pour rotor de turbine | |
FR2653170A1 (fr) | Dispositif de fourniture d'air a haute pression aux aubes de rotor de turbine d'une turbomachine et procede pour reduire les pertes de pression dans le canal interieur de la chambre de combustion d'une turbomachine. | |
CA2513783A1 (fr) | Cone d'entree d'une turbomachine | |
EP0420746B1 (fr) | Moteur de propulsion à soufflantes contrarotatives | |
CA2634615A1 (fr) | Chambre de combustion de turbomachine a circulation helicoidale de l'air | |
FR2694962A1 (fr) | Turboréacteur dont la chambre de combustion est protégée contre les effets d'une ingestion massive d'eau. | |
FR2481747A1 (fr) | Moteur a turbine a gaz comportant un dispositif perfectionne de refroidissement par air | |
FR2526083A1 (fr) | Moteur a bouts d'aubes de turbine refroidis | |
FR2536460A1 (fr) | Diffuseur compact perfectionne, convenant particulierement pour des turbines a gaz de haute puissance | |
FR2516169A1 (fr) | Injecteur de carburant pour moteurs a turbines a gaz | |
FR3068075B1 (fr) | Systeme de combustion a volume constant comprenant un element d'obturation tournant a lumieres segmentees | |
BE1029381B1 (fr) | Dispositif d'echange de chaleur et turbomachine d'aeronef avec le dispositif | |
FR2801072A1 (fr) | Turbocompresseur comportant des entrees de turbine alignees selon un plan radial |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
ST | Notification of lapse |