FR2940374A1 - Carter de compresseur a cavites optimisees. - Google Patents
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Abstract
Compresseur pour turbomachine comprenant un carter (4), au moins un étage de compresseur constitué d'une roue d'aubes fixes (2) et d'une roue d'aubes mobiles (1) positionnée en aval de ladite roue d'aubes fixes (2), et des cavités (5) creusées dans ledit carter en regard du chemin de passage des aubes mobiles (1), lesdites cavités ayant une longueur L2 mesurée axialement et étant décalées vers l'amont par rapport aux aubes mobiles (1) de façon à générer un recouvrement ayant une longueur L1, caractérisé en ce que les longueurs L1 et L2 sont comprises respectivement entre 35 et 50% et entre 80 et 90% de la corde axiale C mesurée en extrémité externe des aubes mobiles (1).
Description
1 Le domaine de la présente invention est celui de la propulsion et plus particulièrement celui des compresseurs axiaux ou axialocentrifuges pour ensemble propulsif (turboréacteur ou turbopropulseur, dénommés turbomachines dans la suite de la description) et plus spécifiquement aux compresseurs haute-pression fortement chargés. Les turbomachines aéronautiques sont principalement constituées par un ou plusieurs compresseurs, dans lesquels l'air aspiré dans l'entrée d'air est comprimé, par une chambre de combustion dans laquelle le carburant injecté est brûlé, puis par une turbine dans laquelle les gaz brûlés sont détendus pour entraîner le ou les compresseurs et enfin par un dispositif d'éjection. Les compresseurs aéronautiques, sont constitués d'ailettes, ou aubes, qui sont mues en rotation à l'intérieur d'un carter qui assure l'étanchéité de la veine d'air avec l'extérieur du moteur. Il est connu que le jeu existant entre les extrémités des aubes mobiles du compresseur et le carter formant la paroi interne de la veine d'écoulement de l'air dégrade le rendement du moteur de la turbomachine. En outre, ce jeu peut notablement modifier et dégrader le fonctionnement du compresseur jusqu'à l'apparition d'un phénomène de pompage , qui résulte du décrochage du flux d'air de la surface des aubes. Le contrôle de la circulation de l'air en bout des aubes constitue ainsi un enjeu primordial pour obtenir à la fois un bon rendement aérodynamique du compresseur et une marge suffisante contre le phénomène de pompage. Une approche développée pour limiter l'impact de cet écoulement parasite entre l'extrémité de l'aube et le carter consiste à creuser des cavités disposées dans la paroi du carter au niveau du chemin de passage des aubes. Ces cavités sont placées en regard de l'aube ou décalées axialement, en direction de l'amont du moteur, dans le but de réinjecter l'air circulant dans le jeu entre l'aube et le carter, dans la veine au droit ou en amont de l'aube en question. Plusieurs formes ont été proposées pour ces cavités, telles que celles décrites dans le brevet américain US 5,137,419 qui revendique une valeur optimum pour le rapport entre la largeur de la partie pleine du carter entre deux cavités consécutives et la largeur de la cavité. D'autres approches sont présentées dans l'invention US 6,935,833 mais sont de formes complexes et présentent l'inconvénient d'incorporer des pièces spécifiques, à la réalisation mal-aisée, et donc impropres à une application industrielle du concept. Il semble néanmoins que d'autres améliorations peuvent encore être apportées quant aux dispositions et aux formes possibles pour ces cavités.
La présente invention a pour but de remédier à ces inconvénients en proposant un carter de compresseur muni de cavités, aux performances aérodynamiques améliorées. A cet effet, l'invention a pour objet un compresseur pour turbomachine comprenant un carter, au moins un étage de compresseur constitué d'une roue d'aubes fixes et d'une roue d'aubes mobiles positionnée en aval de ladite roue d'aubes fixes, et des cavités creusées dans ledit carter en regard du chemin de passage des aubes mobiles, lesdites cavités ayant une longueur L2 mesurée axialement et étant décalées vers l'amont par rapport aux aubes mobiles de façon à générer un recouvrement ayant une longueur L1, caractérisé en ce que les longueurs LI et L2 sont comprises respectivement entre 35 et 50% et entre 80 et 90% de la corde axiale Cax mesurée en extrémité externe des aubes mobiles. Cette configuration assure une à la fois une bonne aspiration de 20 l'air dans la cavité et une réinjection le plus en amont possible du jeu d'aubes mobiles. De façon préférentielle l'extrémité amont des cavités fait, dans le plan de symétrie de la cavité, un angle (p pour la réinjection de l'air, égal à 90 plus ou moins 5° avec la partie du carter située en amont de 25 ladite cavité. Cela permet d'éviter les recirculations internes à la cavité qui seraient défavorables au rendement du compresseur. Selon des caractéristiques préférentielles : - le nombre de cavités sur la circonférence du carter, rapporté au nombre d'aubes mobiles de la roue correspondante, est compris 30 entre 2 et 4. - les cavités sont creusées dans le carter avec une inclinaison, par rapport au plan tangent à la veine, comprise entre 45 et 60° dans le sens de rotation des aubes. - les cavités sont réparties de façon régulière sur la circonférence du 35 carter.
3 - les cavités sont réparties de façon non régulière sur la circonférence du carter. - le carter comprend un retrait local de veine en regard de la roue d'aubes mobiles. - l'extrémité amont dudit retrait de veine se situe au niveau de l'extrémité amont de la cavité. - l'extrémité aval dudit retrait de veine se situe au niveau ou légèrement en aval du bord de fuite des aubes mobiles. - les cavités sont réalisées soit directement dans le carter, soit dans 10 une pièce rapportée, fixée audit carter. L'invention concerne également une turbomachine comprenant un compresseur présentant au moins une des caractéristiques décrites ci-dessus. L' invention sera mieux comprise, et d' autres buts, détails, 15 caractéristiques et avantages de celle-ci apparaîtront plus clairement au cours de la description explicative détaillée qui va suivre, de plusieurs modes de réalisation de l'invention donnés à titre d'exemples purement illustratifs et non limitatifs, en référence aux dessins schématiques annexés. 20 Sur ces dessins : - la figure 1 est une vue schématique en coupe longitudinale d'un étage de compresseur dont le carter présente une cavité selon un mode de réalisation de l'invention ; - la figure 2 est une vue depuis l'axe du moteur des cavités d'un carter 25 de compresseur ; - la figure 3 est une vue en coupe transversale d'une cavité d'un carter de compresseur selon un mode de réalisation de l'invention ; - la figure 4 est une vue en coupe, selon son plan de symétrie, d'une cavité d'un carter de compresseur selon un mode de réalisation de 30 l'invention ; - la figure 5 est une vue schématique en coupe longitudinale d'un étage de compresseur dont le carter présente un retrait local de veine et dans lequel est creusée une cavité selon un mode de réalisation de l'invention. 35 En se référant à la figure 1, on voit un étage de compresseur comportant une aube de stator, ou aube fixe 2, positionnée en amont
4 d'une aube de rotor, ou aube mobile 1, attachée à un disque 3, ou directement solidaire de ce disque selon une technologie dite de disque aubagé monobloc). Les aubes fixes sont maintenues en place par fixation sur un carter de compresseur 4, qui entoure les aubes mobiles 1 en laissant un jeu prédéfini avec elles. Les aubes mobiles ont au niveau du carter 4 une longueur de corde Cam., mesurée axialement entre le point le plus externe du bord d'attaque et le point le plus externe du bord de fuite. Le carter 4 est creusé de multiples cavités 5 régulièrement disposées sur sa circonférence, en vis-à-vis du chemin de passage des aubes mobiles 1. Ces cavités ont, grossièrement, en coupe, la forme d'un rectangle aux coins arrondis, s'étendant sur une longueur L2. Cette cavité 5 est décalée vers l'amont du moteur, par rapport au bord d'attaque de l'aube mobile 1. La longueur du recouvrement de l'aube 1 par la cavité 5 a une valeur L1, inférieure à L2. Cette configuration permet le recyclage de l'air qui passe dans le jeu entre aube et carter ; ce jeu peut en effet être le lieu de violentes turbulences qui peuvent détériorer la configuration de l'écoulement entre les différents étages et donc entraîner une dégradation des performances du compresseur ou, à l'extrême, provoquer un phénomène dit de pompage ou de décrochage constitué par une chute instantanée du taux de compression et une inversion du débit d'air traversant le compresseur qui sort alors par l'amont du compresseur. Par l'implantation de ces cavités, l'air parasite est aspiré et réinjecté dans la veine en amont de l'aube. La longueur L2 û L1, dont dépasse la cavité par rapport au bord d'attaque des aubes, est toutefois limitée par l'espace existant entre la roue d'aubes mobiles 1 et la roue d'aubes fixes 2. En se référant maintenant à la figure 2, on voit une série de cavités 5 alignées le long de la circonférence du carter 4. L'axe de ces cavités est légèrement incliné par rapport à la direction longitudinale du moteur. Le nombre de cavités est très supérieur au nombre d'aubes 1 constituant la roue mobile de l'étage de compresseur. Ce nombre est dans la pratique compris entre 2 et 4 fois le nombre d'aubes mobiles 1. La répartition des aubes, telle que montrée sur la figure 2 est une disposition uniforme ; dans une version non représentée elle peut être rendue irrégulière pour casser l'excitation aérodynamique sur les aubages qui pourrait être provoquée par ces cavités. En se référant aux figures 3 et 4 on voit la forme préférentielle donnée aux cavités 5 creusées dans le carter 4. En coupe transversale comme illustré sur la figure 3, la cavité 5 présente deux côtés parallèles se raccordant à leur extrémité externe par 5 une demi-circonférence. Elle s'enfonce dans le carter 4 selon une direction inclinée, dans le sens de rotation des aubes, par rapport à une perpendiculaire au plan tangent à la veine. Une inclinaison maximale est recherchée mais elle est limitée pour des raisons de fabrication du carter ; en pratique l'angle d'inclinaison a par rapport au plan tangent à la veine se situe entre 45° et 60°. La profondeur de la cavité 5 est définie par les caractéristiques aérodynamiques recherchées, en prenant là aussi en compte les contraintes de fabrication. En coupe selon son plan de symétrie comme illustré sur la figure 4, la cavité 5 a la forme grossièrement d'un rectangle dont le petit côté, à l'amont, coupe le carter selon un angle (p, mesuré à partir de la courbe du carter qui résulte de sa coupe par le plan de symétrie de la cavité et qui située en amont de la cavité ; cet angle (p est voisin de 90°. La partie aval de la cavité a une forme sensiblement circulaire. La figure 5 montre le cas d'un carter 4 présentant un retrait local de veine 6 au niveau des aubes mobiles 1 appelé couramment "trench". Tel que représenté, ce retrait va en diminuant en se déplaçant vers l'aval du moteur. Ce type de carter est également susceptible de recevoir des cavités 5 du type de celles décrites ci-dessus. Le retrait local de veine 6 débute dans ce cas au niveau ou en aval de l'extrémité amont de la cavité 5 et se termine au niveau ou légèrement en aval du bord de fuite des aubes mobiles 1. L'invention porte sur une optimisation des caractéristiques géométriques des cavités 5 et de leur positionnement par rapport aux aubes mobiles 1. Elle permet une amélioration très significative de l'opérabilité du compresseur (en termes de rendement et de marge au pompage) grâce à sa gestion de l'écoulement dans le jeu entre aubages et carter et à sa réinjection en amont de la roue d'aubages mobiles 1. Cette amélioration est particulièrement sensible dans le contexte d'un compresseur fortement chargé, présentant des aubes de forme en trois dimensions (aubes en flèche avant) et des distances inter-étages réduites afin de limiter la longueur totale du compresseur.
La forme aval de la cavité 5, où le fluide est aspiré est optimisée pour un meilleur guidage du fluide vers l'amont, et sa forme amont est optimisée pour assurer une réinjection dans la veine le plus proche possible de la direction radiale. Sa longueur est optimisée pour assurer la réinjection du fluide le plus en amont possible de l'aube. Ces caractéristiques optimales sont : - une longueur L1 comprise entre 35 et 50% de la longueur de la corde Cax. Ce recouvrement permet de limiter la pénalité en rendement, qui diminue très fortement lorsque le recouvrement augmente, tout en conservant une aspiration correcte du fluide. - une longueur L2 comprise entre 80 et 90% de la longueur de la corde Cax. Cette longueur, qui reste toutefois limitée par l'encombrement axial, permet d'assurer une aspiration à la position optimale de l'aubage et une réinjection suffisamment éloignée en amont du bord d'attaque, ce qui se traduit par une perturbation locale réduite. - un angle de réinjection cp égal à 90 plus ou moins 5°. L'analyse a montré qu'avec un angle supérieur à cette valeur la cavité 5 conduit à créer une zone d'obstruction aérodynamique, ce qui occasionne des pertes de rendement, et qu'avec un angle sensiblement inférieur à cette valeur un tourbillon secondaire contrarotatif apparaît dans la cavité 5, ce qui dégrade la recirculation en son sein. L'efficacité de la présente invention provient donc de la combinaison d'un recouvrement axial limité de l'aube et d'une réinjection en amont de l'aube selon un angle optimisé. L'ensemble améliore le rendement du compresseur dans les conditions de fonctionnement stabilisé ainsi que sous une forte sollicitation aérodynamique, intermédiaire entre la ligne de fonctionnement nominale et la limite de stabilité (ou ligne de pompage) du compresseur. Ceci provient du fait que les pertes locales de rendement induites par le décalage L1 sont compensées par le gain apporté par la maîtrise de la recirculation de l'air. L'association de cavités 5 telles que décrites ci-dessus et d'un retrait local de veine 6 améliore encore les performances en rendement du compresseur.
D'autres variantes sont possibles, comme par exemple des cavités associées à un dépôt d'abradable pour tolérer des contacts
7 aubes/carter d'intensité limitée. Les cavités peuvent être directement usinées directement dans le carter ou implantées via une technologie de revêtement par une pièce rapportée spécifique, fixée au carter. Enfin cette technologie est applicable à tout type de compresseur, qu'il soit axial ou centrifuge, et qu'il soit destiné à un turboréacteur ou à un turbopropulseur. Bien que l'invention ait été décrite en relation avec un mode de réalisation particulier, il est bien évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'elle comprend tous les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de 1' invention.
Claims (12)
- REVENDICATIONS1. Compresseur pour turbomachine comprenant un carter (4), au moins un étage de compresseur constitué d'une roue d'aubes fixes (2) et d'une roue d'aubes mobiles (1) positionnée en aval de ladite roue d'aubes fixes (2), et des cavités (5) creusées dans ledit carter en regard du chemin de passage des aubes mobiles (1), lesdites cavités ayant une longueur L2 mesurée axialement et étant décalées vers l'amont par rapport aux aubes mobiles (1) de façon à générer un recouvrement ayant une longueur L1, caractérisé en ce que les longueurs LI et L2 sont comprises respectivement entre 35 et 50% et entre 80 et 90% de la corde axiale Cax mesurée en extrémité externe des aubes mobiles (1).
- 2. Compresseur selon la revendication 1 dans lequel l'extrémité amont des cavités (5) fait, dans le plan de symétrie de la cavité (5), un angle (p pour la réinjection de l'air, égal à 90 plus ou moins 5° avec la partie du carter (4) située en amont de ladite cavité.
- 3. Compresseur selon l'une des revendications 1 ou 2 dans lequel le nombre de cavités (5) sur la circonférence du carter (4), rapporté au nombre d'aubes mobiles (1) de la roue correspondante, est compris entre 2 et
- 4. 4. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 3 dans lequel les cavités (5) sont creusées dans le carter (4) avec une inclinaison, par rapport au plan tangent à la veine, comprise entre 45 et 60° dans le sens de rotation des aubes.
- 5. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 4 dans lequel les cavités (5) sont réparties de façon régulière sur la circonférence du carter (4).
- 6. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 4 dans 30 lequel les cavités (5) sont réparties de façon non régulière sur la circonférence du carter (4).
- 7. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 5 dans lequel le carter (4) comporte un retrait local de veine (6) en regard de la roue d'aubes mobiles (1).
- 8. Compresseur selon la revendication 7 dans lequel ledit l'extrémité amont du retrait de veine (6) se situe au niveau de l'extrémité amont de la cavité (5).
- 9. Compresseur selon l'une des revendications 7 ou 8 dans 5 lequel l'extrémité aval du retrait de veine (6) se situe au niveau ou légèrement en aval du bord de fuite des aubes mobiles (1).
- 10. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans lequel les cavités (5) sont réalisées directement dans le carter (4).
- 11. Compresseur selon l'une des revendications 1 à 9 dans 10 lequel les cavités (5) sont réalisées dans une pièce rapportée, fixée audit carter (4)
- 12. Turbomachine comportant un compresseur selon l'une des revendications précédentes.
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012080669A1 (fr) | 2010-12-15 | 2012-06-21 | Snecma | Aube de turbomachine a loi d'empilage améliorée |
WO2013135561A1 (fr) | 2012-03-15 | 2013-09-19 | Snecma | Carter pour roue a aubes de turbomachine ameliore et turbomachine equipee dudit carter |
WO2013156726A2 (fr) | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Snecma | Carter de compresseur á cavités a forme amont optimisée |
WO2013156725A2 (fr) | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Snecma | Carter de compresseur a cavités au calage optimisé |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102022351B (zh) * | 2010-12-08 | 2012-06-27 | 北京航空航天大学 | 一种拓宽高负荷轴流压气机稳定工作范围的方法 |
US8678740B2 (en) * | 2011-02-07 | 2014-03-25 | United Technologies Corporation | Turbomachine flow path having circumferentially varying outer periphery |
JP6010348B2 (ja) * | 2012-06-01 | 2016-10-19 | 三菱日立パワーシステムズ株式会社 | 軸流圧縮機及びこれを備えたガスタービン |
US20140093355A1 (en) * | 2012-09-28 | 2014-04-03 | United Technologies Corporation | Extended indentation for a fastener within an air flow |
WO2014158236A1 (fr) * | 2013-03-12 | 2014-10-02 | United Technologies Corporation | Stator en porte-à-faux comportant une caractéristique de déclenchement de tourbillon |
DE102013219818B3 (de) * | 2013-09-30 | 2015-02-05 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. | Axialverdichter |
JP2016118165A (ja) * | 2014-12-22 | 2016-06-30 | 株式会社Ihi | 軸流機械およびジェットエンジン |
US9926806B2 (en) | 2015-01-16 | 2018-03-27 | United Technologies Corporation | Turbomachine flow path having circumferentially varying outer periphery |
CN106286394B (zh) * | 2016-10-14 | 2018-08-10 | 中国科学院工程热物理研究所 | 一种压气机连通式收缩缝机匣处理方法及装置 |
EP3543541A4 (fr) * | 2016-11-18 | 2020-07-08 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Compresseur, et procédé de production de pale associé |
WO2020231798A1 (fr) | 2019-05-14 | 2020-11-19 | Carrier Corporation | Compresseur centrifuge comprenant une caractéristique d'égalisation de pression de diffuseur |
US11473438B2 (en) * | 2019-06-04 | 2022-10-18 | Honeywell International Inc. | Grooved rotor casing system using additive manufacturing method |
BE1028337B1 (fr) | 2020-05-22 | 2021-12-21 | Safran Aero Boosters | Piège à débris |
US20230151825A1 (en) * | 2021-11-17 | 2023-05-18 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Compressor shroud with swept grooves |
US11970985B1 (en) | 2023-08-16 | 2024-04-30 | Rolls-Royce North American Technologies Inc. | Adjustable air flow plenum with pivoting vanes for a fan of a gas turbine engine |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2285485A (en) * | 1994-01-07 | 1995-07-12 | British Tech Group | Housing for axial flow fan |
US5762470A (en) * | 1993-03-11 | 1998-06-09 | Central Institute Of Aviation Motors (Ciam) | Anti-stall tip treatment means |
WO2003072949A1 (fr) * | 2002-02-28 | 2003-09-04 | Mtu Aero Engines Gmbh | Moyens de traitement antiblocage d'extremites pour turbocompresseurs |
DE10330084A1 (de) * | 2002-08-23 | 2004-03-04 | Mtu Aero Engines Gmbh | Rezirkulationsstruktur für Turboverdichter |
GB2408546A (en) * | 2003-11-25 | 2005-06-01 | Rolls Royce Plc | Compressor casing treatment slots |
Family Cites Families (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB1518293A (en) * | 1975-09-25 | 1978-07-19 | Rolls Royce | Axial flow compressors particularly for gas turbine engines |
US4645417A (en) * | 1984-02-06 | 1987-02-24 | General Electric Company | Compressor casing recess |
GB2245312B (en) * | 1984-06-19 | 1992-03-25 | Rolls Royce Plc | Axial flow compressor surge margin improvement |
SU1560812A1 (ru) * | 1987-05-13 | 1990-04-30 | Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского | Осевой компрессор |
JPH04203204A (ja) * | 1990-11-29 | 1992-07-23 | Hitachi Ltd | 流体機械 |
US6375419B1 (en) * | 1995-06-02 | 2002-04-23 | United Technologies Corporation | Flow directing element for a turbine engine |
US6290458B1 (en) * | 1999-09-20 | 2001-09-18 | Hitachi, Ltd. | Turbo machines |
US6338609B1 (en) * | 2000-02-18 | 2002-01-15 | General Electric Company | Convex compressor casing |
DE10135003C1 (de) * | 2001-07-18 | 2002-10-02 | Mtu Aero Engines Gmbh | Verdichtergehäusestruktur |
US6585479B2 (en) * | 2001-08-14 | 2003-07-01 | United Technologies Corporation | Casing treatment for compressors |
JP3919496B2 (ja) * | 2001-10-15 | 2007-05-23 | ヤンマー株式会社 | ラジエータファンおよびこれを用いたエンジン冷却装置 |
JP4527403B2 (ja) | 2002-02-28 | 2010-08-18 | エムテーウー・アエロ・エンジンズ・ゲーエムベーハー | ターボコンプレッサ用再循環構造 |
EP1530670B1 (fr) * | 2002-08-23 | 2006-05-10 | MTU Aero Engines GmbH | Structure de recirculation d'un turbocompresseur |
GB2435904B (en) * | 2006-03-10 | 2008-08-27 | Rolls Royce Plc | Compressor Casing |
EP1862641A1 (fr) * | 2006-06-02 | 2007-12-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Canal d'écoulement axial pour turbomachine |
DE102007037924A1 (de) * | 2007-08-10 | 2009-02-12 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Strömungsarbeitsmaschine mit Ringkanalwandausnehmung |
DE102007056953B4 (de) * | 2007-11-27 | 2015-10-22 | Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg | Strömungsarbeitsmaschine mit Ringkanalwandausnehmung |
FR2931906B1 (fr) | 2008-05-30 | 2017-06-02 | Snecma | Compresseur de turbomachine avec un systeme d'injection d'air. |
-
2008
- 2008-12-23 FR FR0858990A patent/FR2940374B1/fr active Active
-
2009
- 2009-12-16 CA CA2747989A patent/CA2747989C/fr active Active
- 2009-12-16 JP JP2011542776A patent/JP5686743B2/ja active Active
- 2009-12-16 RU RU2011130927/06A patent/RU2514459C2/ru active
- 2009-12-16 CN CN200980152355.XA patent/CN102265039B/zh active Active
- 2009-12-16 US US13/141,900 patent/US8845269B2/en active Active
- 2009-12-16 BR BRPI0923622-8A patent/BRPI0923622B1/pt active IP Right Grant
- 2009-12-16 EP EP09795410.1A patent/EP2368045B1/fr active Active
- 2009-12-16 WO PCT/EP2009/067326 patent/WO2010072638A1/fr active Application Filing
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5762470A (en) * | 1993-03-11 | 1998-06-09 | Central Institute Of Aviation Motors (Ciam) | Anti-stall tip treatment means |
GB2285485A (en) * | 1994-01-07 | 1995-07-12 | British Tech Group | Housing for axial flow fan |
WO2003072949A1 (fr) * | 2002-02-28 | 2003-09-04 | Mtu Aero Engines Gmbh | Moyens de traitement antiblocage d'extremites pour turbocompresseurs |
DE10330084A1 (de) * | 2002-08-23 | 2004-03-04 | Mtu Aero Engines Gmbh | Rezirkulationsstruktur für Turboverdichter |
GB2408546A (en) * | 2003-11-25 | 2005-06-01 | Rolls Royce Plc | Compressor casing treatment slots |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2012080669A1 (fr) | 2010-12-15 | 2012-06-21 | Snecma | Aube de turbomachine a loi d'empilage améliorée |
WO2013135561A1 (fr) | 2012-03-15 | 2013-09-19 | Snecma | Carter pour roue a aubes de turbomachine ameliore et turbomachine equipee dudit carter |
FR2988146A1 (fr) * | 2012-03-15 | 2013-09-20 | Snecma | Carter pour roue a aubes de turbomachine ameliore et turbomachine equipee dudit carter |
CN104169589A (zh) * | 2012-03-15 | 2014-11-26 | 斯奈克玛 | 用于涡轮机整体叶盘的改进壳体和装配有所述壳体的涡轮机 |
CN104169589B (zh) * | 2012-03-15 | 2017-06-23 | 斯奈克玛 | 用于涡轮机整体叶盘的改进壳体和装配有所述壳体的涡轮机 |
WO2013156726A2 (fr) | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Snecma | Carter de compresseur á cavités a forme amont optimisée |
WO2013156725A2 (fr) | 2012-04-19 | 2013-10-24 | Snecma | Carter de compresseur a cavités au calage optimisé |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8845269B2 (en) | 2014-09-30 |
BRPI0923622A2 (pt) | 2020-08-11 |
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JP2012513561A (ja) | 2012-06-14 |
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JP5686743B2 (ja) | 2015-03-18 |
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CA2747989C (fr) | 2016-08-09 |
CN102265039A (zh) | 2011-11-30 |
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