FR3005702A3 - AXIAL COMPRESSOR BLADE AND COMPRESSOR EQUIPPED WITH SUCH AUBES - Google Patents

AXIAL COMPRESSOR BLADE AND COMPRESSOR EQUIPPED WITH SUCH AUBES Download PDF

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FR3005702A3
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blade
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radial
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Withdrawn
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FR1454273A
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Klaus Hormeyer
Eisenberg Bernhard Dr-Ing
Ing Emmrich Roland Dr
Anding Dirk Dr
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MAN Energy Solutions SE
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MAN Diesel and Turbo SE
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    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/321Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow compressors
    • F04D29/324Blades

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

Aube (10) de compresseur axial comportant un pied (11) et une pale (12) ayant un bord d'attaque (14), un bord de fuite (15) et un côté intrados (16) et un côté extrados (17) formant le profil d'aube (12). Dans chaque coupe radiale, le profil a une épaisseur maximale comprise dans une plage entre 45% et 52% de la longueur de la corde qui s'étend à partir du bord d'attaque (14) en direction du bord de fuite (15) sur une corde (18) entre l'intrados (16) et l'extrados (17).An axial compressor blade (10) having a root (11) and a blade (12) having a leading edge (14), a trailing edge (15) and a lower surface (16) and an extrados (17) forming the blade profile (12). In each radial section, the profile has a maximum thickness in a range between 45% and 52% of the length of the rope extending from the leading edge (14) towards the trailing edge (15) on a rope (18) between the intrados (16) and the extrados (17).

Description

Domaine de l'invention La présente invention se rapporte à une aube de com- presseur axial comportant un pied par lequel l'aube est fixée dans le corps de base du rotor du compresseur axial ainsi qu'une pale pour dé- vier le flux, la pale ayant un bord d'attaque, un bord de fuite et un côté intrados entre le bord d'attaque et le bord de fuite et un côté extrados également entre le bord d'attaque et le bord de fuite et le bord d'attaque, le bord de fuite, le côté intrados et le côté extrados formant un profil d'aube qui, en coordonnées cartésiennes x, y, z est défini en ce que les premières et secondes coordonnées du profil, c'est-à-dire les valeurs en x et en y sont reliées par des arcs continus pour avoir chaque fois une coupe de profil lisse, sur une hauteur de coupe radiale le long du troisième axe de coordonnées ou la coordonnée z et la liaison des coupes radiales de profil est décrite avec une fonction de lissage pour le profil de la pale. L'invention se rapporte également à un compresseur équipé de telles aubes. Etat de la technique Un compresseur axial comporte de manière caractéris- tique plusieurs étages de compression et à chaque étage est associée une couronne d'aubes formées de plusieurs aubes côté rotor et d'une couronne d'aubes fixes composées d'aubes directrices, côté stator. Les aubes du rotor ont un pied et une pale ; la pale se fixe par le pied au corps du rotor et la pale a un profil servant à diriger le flux. Le profil de la pale d'une aube est défini par un bord d'attaque, un bord de fuite, un côté intrados et un côté extrados entre ces deux bords. Le profil de l'aube est défini de manière caractéristique en coordonnées cartésiennes x, y, z et les premières et secondes coordonnées du profil c'est-à-dire x et y se correspondent pas des arcs continus encore appelés splines qui donnent un profil lisse à la coupe radiale suivant le troi- sième axe de coordonnées, c'est-à-dire l'axe des z et cela en liaison avec la coupe de profil, radial, en appliquant une fonction de lissage pour le profil de l'aube. Cette structure de base d'une aube est donnée dans le document US 7.186.090 B2.Field of the Invention The present invention relates to an axial compressor blade having a foot through which the blade is fixed in the axial rotor rotor base body and a blade to deflect the flow, the blade having a leading edge, a trailing edge and a pressure side between the leading edge and the trailing edge and an extrados side also between the leading edge and the trailing edge and the leading edge , the trailing edge, the intrados side and the extrados side forming a blade profile which, in Cartesian coordinates x, y, z is defined in that the first and second coordinates of the profile, that is to say the values in x and y are connected by continuous arcs to have each time a smooth profile cut, a radial cutting height along the third coordinate axis or the z coordinate and the connection of the radial profile cuts is described with a smoothing function for the profile of the blade. The invention also relates to a compressor equipped with such blades. STATE OF THE ART An axial compressor typically comprises a plurality of compression stages and at each stage is associated a blade ring formed of a plurality of blades on the rotor side and a crown of stationary vanes composed of guide vanes, on the opposite side. stator. The blades of the rotor have a foot and a blade; the blade is fixed by the foot to the rotor body and the blade has a profile for directing the flow. The profile of the blade of a blade is defined by a leading edge, a trailing edge, a pressure side and an extrados side between these two edges. The profile of the blade is typically defined in Cartesian coordinates x, y, z and the first and second coordinates of the profile that is to say x and y do not correspond to continuous arcs still called splines which give a profile smooth to the radial section along the third coordinate axis, that is to say the z-axis and this in conjunction with the radial profile cut, applying a smoothing function for the profile of the dawn. This basic structure of a blade is given in US 7.186.090 B2.

Les aubes connues selon l'état de la technique ont globalement l'inconvénient d'une tenue insuffisante au flottement dynamique instable. Dans le cas d'un compresseur axial au niveau de la limite d'aspiration du champ de caractéristiques, il y a des phénomènes aéroé- lactiques connus sous le nom de flottement. Le flottement peut générer en particulier dans les étages arrière d'un compresseur axial, des contraintes mécaniques élevées exercées sur les aubes. Les aubes qui n'ont pas de tenue suffisante vibrations aérauliques peuvent être endommagées. C'est pourquoi il serait nécessaire de développer des aubes ayant une meilleure tenue aux vibrations aéroélastiques qui sont particuliè- rement résistantes au phénomène de flottement. Partant de cette situation la présente invention a pour but de développer de nouvelles aubes évitant cette difficulté. Exposé et avantages de l'invention A cet effet, l'invention a pour objet une aube du type dé- fini ci-dessus caractérisé en ce que dans la région de chaque coupe radiale de profil, l'épaisseur maximale de profil est comprise dans une plage entre 45% et 52% de la longueur de la corde qui s'étend à partir du bord d'attaque en direction du bord de fuite et se situe sur une corde entre le côté intrados et le côté extrados. Ainsi dans la région de chaque coupe radiale du profil on l'épaisseur maximale de profil est dans une plage comprise entre 45% et 52% de la longueur de la corde s'étendant à partir du bord d'attaque en direction du bord de fuite entre le côté intrados et le côté extrados.Known blades according to the state of the art generally have the disadvantage of insufficient resistance to dynamic floating unstable. In the case of an axial compressor at the suction limit of the characteristic field, there are aero-lactic phenomena known as flotation. Floating can generate in particular in the rear stages of an axial compressor, high mechanical stresses exerted on the blades. The blades that do not have sufficient ventilation aeraulic vibrations can be damaged. This is why it is necessary to develop blades with better resistance to aeroelastic vibrations which are particularly resistant to the phenomenon of floating. Starting from this situation, the present invention aims to develop new blades avoiding this difficulty. DESCRIPTION AND ADVANTAGES OF THE INVENTION For this purpose, the subject of the invention is a blade of the type defined above, characterized in that in the region of each radial profile section, the maximum profile thickness is included in a range between 45% and 52% of the length of the rope that extends from the leading edge towards the trailing edge and is on a rope between the intrados and extrados sides. Thus in the region of each radial section of the profile the maximum profile thickness is in a range between 45% and 52% of the length of the rope extending from the leading edge towards the trailing edge between the intrados and the extrados side.

Selon un développement de l'invention, le problème est résolu par une aube de compresseur axial comportant un pied par lequel l'aube est fixée au corps de base du rotor du compresseur axial, l'aube servant à dévier le flux et ayant un bord d'attaque, un bord de fuite, un côté intrados s'étendant entre le bord d'attaque et le bord de fuite ainsi qu'un côté extrados s'étendant également entre le bord d'attaque et le bord de fuite et le bord d'attaque, le bord de fuite, le côté intrados et le côté extrados formant un profil d'aube en coordonnées cartésiennes x, y, z qui se définit en ce que les premières et secondes coordonnées du profil ou valeur de coordonnées x, y sont reliées par des arcs continus de chaque fois une section de profil lisse sur une hauteur de coupe radiale le long des troisièmes coordonnées (coordonnée z) et en ce que la liaison entre les coupes radiales de profil décrivent le profil de l'aube, avec une fonction de lissage, aube caractérisée en ce que dans la région de chaque coupe radiale de profil, le côté pression a un tracé pratiquement rectiligne, de façon que dans une région de chaque coupe radiale de profil, les coordonnées de profil du côté intrados se situent dans une bande de tolérance autour de la droite de compensation proche du côté intrados, la bande de tolérance et la droite de compensation sont définies par deux droites parallèles à la droite de compensa- tion et qui enferment la droite de compensation, en étant éloignées au maximum de 0,75 mm de la droite de compensation dans la direction perpendiculaire à cette droite de compensation. Ainsi dans la région de chaque coupe radiale de profil, le côté intrados a un tracé pratiquement droit, à savoir dans la région de chaque coupe radiale de profil, les coordonnées du profil du côté intrados sont dans la bande de tolérance d'une droite équivalente voisine du côté intrados ; la bande de tolérance est définie par la droite de compensation s'étendant entre deux droites parallèles à la droite de compensation et entourant celle-ci et ayant par rapport à la droite de compensation et perpendiculairement à celle-ci à chaque fois une distance maximale de 0,75 millimètre. Suivant une autre caractéristique de l'invention l'aube de compresseur axial comporte un pied d'aube par lequel l'aube est fixée au corps de base du rotor du compresseur axial et ayant une pale déviant le flux et ayant un bord d'attaque, un bord de fuite et un intrados entre ceux-ci ainsi qu'un extrados et le bord d'attaque, le bord de fuite, le côté pression et le côté aspiration définissant un profil d'aube en cordonnées cartésiennes x, y, z de façon que les premières et secondes coordonnées du profil ou valeurs des coordonnées x, y sont reliées par des arc continus décrivant chaque fois une section de profil lisse sur une hauteur de coupe radiale le long de la troisième coordonnée de pro- fil (coordonnées z) et la liaison entre les segments de profil radial avec une fonction de lissage décrivant le profil représenté par les lames d'aube, l'aube étant caractérisée en ce que le profil de la pale est décrit par les coordonnées de profil du tableau en ce que le profil visible se situe dans une plage de tolérance de ± 1 mm dans la direction perpen- diculaire aux points auxquels se situe le profil défini par les coordonnées de profil du tableau et/ou le profil d'aube coïncide avec le profil défini par les coordonnées du tableau lorsque toutes les coordonnées de profil du tableau sont mises à l'échelle avec une valeur constante et/ou le profil d'aube coïncide avec le profil défini par les coordonnées de profil du tableau, lorsque la longueur radiale de l'aube suivant le troisième axe de coordonnées a été coupé ou extrapolé. Ainsi le profil de la pale de l'aube est défini par les coor- données de profil données ci-après dans le tableau de sorte que le profil de l'aube se situe dans une plage de tolérance de ± 1 millimètre dans une direction perpendiculaire à chaque point sur le profil défini par les coordonnées de profil x, y, z du tableau et/ou le profil d'aube coïncidant avec le profil défini par les coordonnées de profil du tableau si toutes les coordonnées de profil ou valeurs x, y, z du tableau sont mises à l'échelle avec une valeur constante et/ou le profil d'aube coïncide avec le profil défini par les coordonnées de profil du tableau si la longueur radiale de l'aube suivant la troisième coordonnée (z) est coupée ou extrapolée. Les trois développements de l'invention définis ci-dessus permettent de réaliser des aubes ayant une plus grande tenue aux vi- brations ou flottements aéroélastiques. Les aubes de rotor selon l'invention sont ainsi insensibles ou résistantes aux vibrations ou flottements aéroélastiques. De façon préférentielle, deux et d'une manière particuliè- rement préférentielle trois des caractéristiques de l'invention sont prises en combinaison pour augmenter la tenue aux vibrations ou flottements aéroélastiques des aubes de rotor d'un compresseur axial. Dessins La présente invention sera décrite ci-après de manière plus détaillée à l'aide d'exemples de réalisation représentés dans les dessins annexés dans lesquels : - la figure 1 est une vue schématique d'une aube de rotor d'un compresseur axial selon l'invention, - la figure 2 est une première coupe radiale interne de profil de l'aube de rotor de la figure 1, - la figure 3 est une seconde coupe radiale moyenne de profil, de l'aube de la figure 1, - la figure 4 est une troisième coupe radiale extérieure de profil, de l'aube de rotor de la figure 1.According to a development of the invention, the problem is solved by an axial compressor blade having a foot by which the blade is fixed to the base body of the rotor of the axial compressor, the blade serving to deflect the flow and having an edge. a trailing edge, a pressure-side side extending between the leading edge and the trailing edge and an extrados side also extending between the leading edge and the trailing edge and the edge of attack, the trailing edge, the intrados side and the extrados side forming a blade profile in Cartesian coordinates x, y, z which is defined in that the first and second coordinates of the profile or coordinate value x, y are connected by continuous arcs each time a section of smooth profile on a radial cutting height along the third coordinates (z coordinate) and in that the connection between radial profile cuts describe the profile of the blade, with a smoothing function, dawn characterized in that in the region of each radial profile section, the pressure side has a substantially rectilinear pattern, so that in one region of each radial profile section, the profile coordinates of the intrados side are within a tolerance band. around the compensation line close to the intrados side, the tolerance band and the compensation line are defined by two lines parallel to the compensation line and which enclose the compensation line, being at most 0.75 mm from the compensation line in the direction perpendicular to this compensation line. Thus in the region of each radial section in profile, the intrados side has a virtually straight line, namely in the region of each radial section of profile, the profile coordinates of the intrados side are in the tolerance band of an equivalent line next to the intrados side; the tolerance band is defined by the compensation line extending between two straight lines parallel to the compensation line and surrounding it and having in relation to the compensation line and perpendicular to it each time a maximum distance of 0.75 millimeter. According to another characteristic of the invention, the axial compressor blade comprises a blade root through which the blade is fixed to the base body of the rotor of the axial compressor and has a blade that deflects the flow and has a leading edge. , a trailing edge and a lower surface between them as well as an upper surface and the leading edge, the trailing edge, the pressure side and the suction side defining a blade profile in Cartesian coordinates x, y, z such that the first and second coordinates of the profile or values of the x, y coordinates are connected by continuous arcs each describing a smooth profile section over a radial section height along the third profile coordinate (z coordinates ) and the connection between the radial profile segments with a smoothing function describing the profile represented by the blade blades, the blade being characterized in that the profile of the blade is described by the profile coordinates of the table in that what The visible profile is within a tolerance range of ± 1 mm in the direction perpendicular to the points at which the profile defined by the profile coordinates of the array is located and / or the blade profile coincides with the profile defined by the profiles. coordinates of the table when all the profile coordinates of the table are scaled with a constant value and / or the blade profile coincides with the profile defined by the profile coordinates of the table, when the radial length of the blade along the third coordinate axis has been cut or extrapolated. Thus, the profile of the blade blade is defined by the profile coordinates given below in the table so that the blade profile is within a tolerance range of ± 1 millimeter in a perpendicular direction. at each point on the profile defined by the x, y, z profile coordinates of the table and / or the blade profile coinciding with the profile defined by the profile coordinates of the table if all the profile coordinates or x, y values , z of the table are scaled with a constant value and / or the blade profile coincides with the profile defined by the profile coordinates of the table if the radial length of the blade after the third coordinate (z) is cut or extrapolated. The three developments of the invention defined above make it possible to produce blades having greater resistance to aeroelastic vibrations or flutter. The rotor blades according to the invention are thus insensitive or resistant to vibration or flutter aeroelastics. Preferably, two and, in a particularly preferred manner, three of the features of the invention are taken in combination to increase the resistance to vibration or aeroelastic flutter of the rotor blades of an axial compressor. Drawings The present invention will be described hereinafter in more detail by means of exemplary embodiments shown in the accompanying drawings in which: - Figure 1 is a schematic view of a rotor blade of an axial compressor according to FIG. 2 is a first internal radial section section of the rotor blade of FIG. 1; FIG. 3 is a second average radial profile section of the blade of FIG. 1; FIG. 4 is a third external radial profile section of the rotor blade of FIG. 1.

Description de modes de réalisation La présente invention a pour objet une aube de rotor d'un compresseur axial notamment d'un compresseur axial stationnaire pour des applications industrielles. La figure 1 est une vue schématique d'une aube 10 selon l'invention qui comporte un pied 11, une pale 12 et une plateforme 13 entre le pied 11 et l'aube 12. Le pied 11 permet de fixer l'aube 10 au corps de base du rotor du compresseur axial. L'aube 12 a un profil pour dévier le flux. La pale 12 de l'aube 10 a un bord d'attaque 14, un bord de fuite 15, un côté intrados 16 entre le bord d'attaque 15 et le bord de fuite 14 ainsi qu'un côté extrados 17 entre le bord d'attaque 14 et le bord de fuite 15. Le bord d'attaque 14, le bord de fuite 15, le côté intrados 16 et le côté extrados 17 de la pale 12 définissent le profil de l'aube 12 ; ce profil est décrit de manière caractéristique par des coordonnées cartésiennes x, y, z. La coordonnée cartésienne x est la coordonnée axiale du profil ; la coordonnée cartésienne y est la coordonnée périphérique du profil et la coordonnée cartésienne z est la hauteur radiale de coupe du profil de l'aube 12. La figure 1 montre la coordonnée z et ainsi la hauteur de coupe radiale de profil, c'est-à-dire l'extension radiale de l'aube 12. Les figures 2, 3, 4 montrent différentes coupes de profil de l'aube 12 à trois hauteurs de coupe z, radiales, différentes ; les figures 2, 3, 4 donnent les coordonnées de profil x et y en millimètres. Comme déjà indiqué, le profil de l'aube 12 est défini en coordonnées cartésiennes x, y, z. Le tableau donné en fin de description correspond globalement à neuf hauteurs de coupe, radiales z, différentes pour les deux autres coordonnées de profil c'est-à-dire les valeurs x et y du profil de la pale 12 de l'aube 10 selon l'invention ; le tableau regroupe les coordonnées ou valeurs de coordonnées x, y, z du profil de l'aube 12 défini en ce que la première et la seconde coordon- nées c'est-à-dire x et y donnent par leur combinaison avec des arcs continus ou des lignes splines, un segment de profil lisse au niveau de la hauteur de coupe radiale correspondant à la troisième coordonnée (z) ; la jonction des coupes radiales de profil se fait avec des fonctions de lis- sage pour définir le profil de l'aube 12. Le profil de la pale 12 de l'aube 10 selon l'invention est décrit et défini par les coordonnées de profil x, y, z contenues dans le tableau placé en fin de description de sorte que le profil de l'aube se trouve dans une bande de tolérance de 1 mm dans la direction perpen- diculaire à chaque point sur le profil défini par les coordonnées du ta- bleau et/ou encore que le profil de la pale coïncide avec les coordonnées du profil défini dans le tableau si toutes les coordonnées ou valeurs x, y, z du tableau sont mises à l'échelle avec une valeur constante et/ ou que le profil de l'aube coïncide avec le profil défini par les coordonnées x, y, z du tableau, si la longueur d'aube s'étendant dans la direction ra- diale de la valeur de coordonnées z est coupée ou extrapolée radiale-ment vers l'extérieur. Le profil de la pale 12 de l'aube 10 selon l'invention cor- respond ainsi pratiquement au profil d'aube défini par les coordonnées x, y, z du tableau et cela avec une ou plusieurs conditions aux limites de sorte que le profil d'aube se situe dans une plage de tolérances de lmm dans une direction perpendiculaire à tous points du profil défini par le tableau et/ou que le profil de pale correspond aux coordonnées du profil défini dans le tableau lorsque toutes les coordonnées du ta- bleau sont multipliées ou divisées par un coefficient constant de mise à l'échelle et/ou que le profil de pale correspond au profil défini par les coordonnées du tableau si la longueur de l'aube dans la direction radiale de la coordonnée z est coupée ou extrapolée. De préférence, en combinaison avec le développement ci- dessus, ou en variante, indépendamment de celui-ci, il est prévu selon l'invention que dans la région de chaque coupe radiale de profil, l'épaisseur maximale du profil de pale se situe dans un segment compris entre 45% et 52% de la longueur de la corde s'étendant à partir du bord d'attaque 14 en direction du bord de fuite 15 et passant entre le côté intrados 16 et le côté extrados 17 pour la corde 18.Description of Embodiments The present invention relates to a rotor blade of an axial compressor including a stationary axial compressor for industrial applications. FIG. 1 is a schematic view of a blade 10 according to the invention which comprises a foot 11, a blade 12 and a platform 13 between the foot 11 and the blade 12. The foot 11 makes it possible to fix the blade 10 to base body of the rotor of the axial compressor. Dawn 12 has a profile to deflect the flow. The blade 12 of the blade 10 has a leading edge 14, a trailing edge 15, a lower side 16 between the leading edge 15 and the trailing edge 14 and an extrados side 17 between the edge of the blade. 14 and the trailing edge 15. The leading edge 14, the trailing edge 15, the intrados side 16 and the extrados side 17 of the blade 12 define the profile of the blade 12; this profile is typically described by Cartesian coordinates x, y, z. The Cartesian coordinate x is the axial coordinate of the profile; the Cartesian coordinate is the peripheral coordinate of the profile and the Cartesian coordinate z is the radial cutting height of the profile of the blade 12. Figure 1 shows the z-coordinate and thus the profile radial height, ie that is to say the radial extension of the blade 12. FIGS. 2, 3, 4 show different profile sections of the blade 12 at three different cutting heights z, radial; Figures 2, 3, 4 give the profile coordinates x and y in millimeters. As already indicated, the profile of the blade 12 is defined in Cartesian coordinates x, y, z. The table given at the end of the description generally corresponds to nine cutting heights, radial z, different for the other two profile coordinates that is to say the values x and y of the blade profile 12 of the blade 10 according to the invention; the table groups together the coordinates or coordinate values x, y, z of the blade profile 12 defined in that the first and the second coordinates, i.e. x and y, give by their combination with arcs continuous or spline lines, a smooth profile segment at the radial cutting height corresponding to the third coordinate (z); the junction of the radial sections of the profile is done with smoothing functions to define the profile of the blade 12. The profile of the blade 12 of the blade 10 according to the invention is described and defined by the profile coordinates x, y, z contained in the table placed at the end of the description so that the profile of the blade is in a tolerance band of 1 mm in the direction perpendicular to each point on the profile defined by the coordinates of the and / or that the profile of the blade coincides with the coordinates of the profile defined in the table if all the coordinates or values x, y, z of the table are scaled with a constant value and / or that the profile of the blade coincides with the profile defined by the x, y, z coordinates of the table, if the blade length extending in the radial direction of the coordinate value z is cut off or extrapolated radially outwards. The profile of the blade 12 of the blade 10 according to the invention thus substantially corresponds to the blade profile defined by the x, y, z coordinates of the table and this with one or more boundary conditions so that the profile blade is within a tolerance range of 1 mm in a direction perpendicular to all points of the profile defined by the table and / or that the blade profile corresponds to the coordinates of the profile defined in the table when all the coordinates of the table are multiplied or divided by a constant coefficient of scaling and / or the blade profile corresponds to the profile defined by the table coordinates if the length of the blade in the radial direction of the z coordinate is cut or extrapolated . Preferably, in combination with the above development, or alternatively, independently of it, it is provided according to the invention that in the region of each radial profile section, the maximum thickness of the blade profile is in a segment between 45% and 52% of the length of the rope extending from the leading edge 14 towards the trailing edge 15 and passing between the intrados side 16 and the extrados side 17 for the rope 18 .

Les figures 2 et 3 montrent chacune des cordes 18 partant du bord d'attaque 14 et s'étendant en direction du bord de fuite 15 de la pale 12 ; en tous points les cordes 18 ont, dans une direction normale à la tangente respective à la corde 18, une distance identique entre le côté intrados 16 et le côté extrados 17. En chaque point de chaque corde 18 on peut ainsi appliquer un cercle 23 qui définit l'épaisseur de la pale dans le profil de coupe radiale respectif ; l'épaisseur maximale de profil se situe dans une plage comprise entre 45 % et 52 % de la longueur de la corde 18.Figures 2 and 3 show each of the ropes 18 starting from the leading edge 14 and extending towards the trailing edge 15 of the blade 12; in all respects the strings 18 have, in a direction normal to the tangent respectively to the rope 18, an identical distance between the intrados side 16 and the extrados side 17. At each point of each string 18 it is thus possible to apply a circle 23 which defines the thickness of the blade in the respective radial section profile; the maximum profile thickness is in the range 45% to 52% of the length of the rope 18.

Partant de coupes de profil radialement intérieures, côté moyeu en direction de coupes de profil radiales extérieures côté carter, on a ainsi chaque fois des épaisseurs maximales de profil qui augmentent en direction du bord de fuite 15. Cela découle directement des figures 2, 3, 4 ; les figures 2, 3, 4 montrent que l'épaisseur maximale de profil représentée chaque fois par un cercle 23 de la coupe radiale de profil respective est décalée de façon croissante selon la coupe de profil, radialement vers l'extérieur en direction du bord de fuite 15. Pour des coupes de profil radiales intérieures, l'épaisseur maximale du profil se situe ainsi plus près de 45% de la longueur de la corde 18 et pour des coupes de profil radialement extérieures l'épaisseur est plus proche de 52% de la longueur de la corde 18 tout en restant respectivement dans la plage comprise entre 45% et 52% de la longueur de la corde 18. De façon préférentielle, en combinaison avec les deux dé- veloppements ci-dessus, il est en outre prévu, selon l'invention que dans la région de chaque coupe radiale de profil, le côté intrados 16 de la pale 12 a un tracé pratiquement rectiligne. Un tracé pratiquement rectiligne du côté intrados 16 si- gnifie que dans la région de la coupe radiale de profil, respective, les coordonnées x et y du côté intrados 16 se situent dans une bande de tolérance 22 autour du côté intrados 16 sur la droite de compensation 19 qui s'approche de la coupe de profil respective. Dans la vue de détail II représentée à échelle agrandie à la figure, apparaît la droite de compensation 19 définie par deux droites 20 et 21 qui sont parallèles à la droite de compensation 19 et entourent celle-ci. Les droites 20 et 21 sont écartées de la droite de compensation 19 d'une distance maximale de 0,75 mm et cela chaque fois perpendiculairement à la droite de compensation 19. La distance entre les droites 20, 21 entourant la droite de compensation 19 est ainsi au maximum égale à 1,5 mm. La droite de compensation 19 respective peut être placée en appliquant le procédé des moindres carrés aux coordonnées x et y du côté intrados 16. Il s'agit d'un procédé mathématique classique pour calculer des compensations.Starting from radially inner profile cuts, the hub side in the direction of external radial profile sections on the crankcase side, there are thus in each case maximum profile thicknesses which increase towards the trailing edge 15. This follows directly from FIGS. 2, 3, 4; FIGS. 2, 3 and 4 show that the maximum profile thickness represented each time by a circle 23 of the respective profile radial section is increasingly shifted according to the profile section, radially outwards in the direction of the edge of 15. For internal radial profile cuts, the maximum thickness of the profile is thus closer to 45% of the length of the rope 18 and for radially outer profile cuts the thickness is closer to 52%. the length of the rope 18 while remaining respectively in the range between 45% and 52% of the length of the rope 18. Preferably, in combination with the two developments above, it is furthermore provided, according to the invention that in the region of each radial profile section, the intrados side 16 of the blade 12 has a substantially rectilinear pattern. A substantially rectilinear tread on the intrados side 16 means that in the region of the respective radial profile section, the x and y coordinates of the intrados side 16 are in a tolerance band 22 around the intrados side 16 on the straight line of FIG. compensation 19 which approaches the respective profile section. In the detail view II shown on an enlarged scale in the figure, appears the compensation line 19 defined by two lines 20 and 21 which are parallel to the compensation line 19 and surround it. The lines 20 and 21 are separated from the compensation line 19 by a maximum distance of 0.75 mm and this each time perpendicular to the compensation line 19. The distance between the lines 20, 21 surrounding the compensation line 19 is thus at most equal to 1.5 mm. The respective compensation line 19 can be set by applying the least squares method to the x and y coordinates of the intrados side 16. This is a conventional mathematical method for calculating compensations.

L'invention permet de développer des aubes de compres- seur axial qui ont une tenue élevée aux vibrations ou flottements aéroélastiques et sont ainsi particulièrement résistantes et insensibles à l'effet de flottement. Les aubes selon l'invention peuvent être réalisées par n'importe quel procédé de fabrication. De façon caractéristique, l'aube 10 selon l'invention est appliquée à l'étage arrière d'un compresseur axial destiné à des applications industrielles.20 Tableau Coordonnées x Coordonnées y Hauteur de coupe radiale du z du profil axial du profil périphérique profil 29,243 60,209 654,400 28,325 58,382 654,400 27,429 56,544 654,400 26,527 54,708 654,400 25,624 52,874 654,400 24,720 51,039 654,400 23,814 49,206 654,400 22,905 47,374 654,400 21,995 45,542 654,400 21,082 43,712 654,400 20,168 41,883 654,400 19,252 40,054 654,400 18,335 38,227 654,400 17,417 36,399 654,400 16,498 34,572 654,400 15,579 32,745 654,400 14,659 30,919 654,400 13,737 29,093 654,400 12,813 27,269 654,400 11,888 25,445 654,400 10,961 23,622 654,400 10,033 21,800 654,400 9,104 19,978 654,400 8,174 18,157 654,400 7,243 16,336 654,400 6,312 14,515 654,400 5,380 12,694 654,400 4,449 10,874 654,400 3,517 9,054 654,400 2,585 7,233 654,400 1,653 5,413 654,400 0,721 3,592 654,400 -0,211 1,772 654,400 -1,144 -0,048 654,400 -2,077 -1,868 654,400 -3,010 -3,687 654,400 -3,944 -5,507 654,400 -4,878 -7,326 654,400 -5,812 -9,146 654,400 -6,746 -10,965 654,400 -7,680 -12,784 654,400 -8,614 -14,603 654,400 -9,548 -16,423 654,400 -10,482 -18,242 654,400 -11,416 -20,061 654,400 -12,350 -21,881 654,400 -13,283 -23,700 654,400 -14,217 -25,520 654,400 -15,150 -27,340 654,400 -16,083 -29,160 654,400 -17,015 -30,980 654,400 -17,947 -32,800 654,400 -18,878 -34,621 654,400 -19,809 -36,442 654,400 -20,740 -38,263 654,400 -21,670 -40,084 654,400 -22,599 -41,906 654,400 -23,527 -43,728 654,400 -24,455 -45,551 654,400 -25,382 -47,373 654,400 -25,614 -47,828 654,400 -25,843 -48,283 654,400 -26,080 -48,734 654,400 -26,490 -49,006 654,400 -26,937 -48,813 654,400 -27,038 -48,329 654,400 -26,901 -47,838 654,400 -26,750 -47,351 654,400 -26,595 -46,865 654,400 -25,968 -44,907 654,400 -25,328 -42,953 654,400 -24,664 -41,006 654,400 -23,985 -39,065 654,400 -23,292 -37,130 654,400 -22,585 -35,199 654,400 -21,868 -33,272 654,400 -21,141 -31,348 654,400 -20,405 -29,428 654,400 -19,660 -27,511 654,400 -18,907 -25,598 654,400 -18,145 -23,688 654,400 -17,376 -21,781 654,400 -16,601 -19,876 654,400 -15,818 -17,974 654,400 -15,029 -16,076 654,400 -14,233 -14,180 654,400 -13,429 -12,287 654,400 -12,617 -10,398 654,400 -11,796 -8,513 654,400 -10,966 -6,631 654,400 -10,127 -4,754 654,400 -9,278 -2,881 654,400 -8,419 -1,013 654,400 -7,548 0,850 654,400 -6,667 2,708 654,400 -5,775 4,561 654,400 -4,870 6,407 654,400 -3,953 8,248 654,400 -3,023 10,082 654,400 -2,081 11,910 654,400 -1,126 13,731 654,400 -0,158 15,545 654,400 0,822 17,353 654,400 1,813 19,154 654,400 2,817 20,949 654,400 3,832 22,738 654,400 4,858 24,519 654,400 5,896 26,295 654,400 6,945 28,064 654,400 8,004 29,826 654,400 9,074 31,582 654,400 10,154 33,332 654,400 11,244 35,076 654,400 12,343 36,813 654,400 13,451 38,546 654,400 14,567 40,273 654,400 15,690 41,995 654,400 16,821 43,713 654,400 17,960 45,425 654,400 19,105 47,133 654,400 20,258 48,835 654,400 21,416 50,535 654,400 22,579 52,230 654,400 23,748 53,923 654,400 24,920 55,612 654,400 26,096 57,299 654,400 27,274 58,984 654,400 28,464 60,661 654,400 28,630 60,892 654,400 28,789 61,128 654,400 28,980 61,337 654,400 009'8 £9 910'6- ZL8'S- 009'8 £9 6LZ`L- LI6'17- 009'8 £9 ItS'S- Z96' £- 009'8 £9 1708'£- LOO' £- 009'8 £9 L90`Z- ZSO`Z- 009'8 £9 0££'0- 960'1 - 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The blades according to the invention can be made by any manufacturing method. Typically, the blade 10 according to the invention is applied to the rear stage of an axial compressor intended for industrial applications. 20 Table Coordinates x Coordinates y Radial sectional height of the z of the axial profile of the peripheral profile profile 29,243 60.209 654.400 28.325 58.382 654.400 27.429 56.544 654.400 26.527 54.708 654.400 25.624 52.874 654.400 24.720 51.039 654.400 23.814 49.206 654.400 22.905 47.374 654.400 21.995 45.542 654.400 21.082 43.712 654.400 20.168 41.883 654.400 19.252 40.054 654.400 18.335 38.227 654.400 17.417 36.399 654.400 16.498 34.572 654.400 15.579 32.745 654.400 14.659 30.919 654.400 13.737 29.093 654.400 12.813 27.269 654.400 11.888 25.445 654.400 10.961 23.622 654.400 10.033 21.800 654.400 9.104 19.978 654.400 8.174 18.157 654.400 7.243 16.336 654.400 6.312 14.515 654.400 5.380 12.694 654.400 4.449 10.874 654.400 3.517 9.054 654.400 2.585 7.233 654.400 1.653 5.413 654.400 0.721 3.592 654.400 -0.211 1.772 654.400 - 1.144 -0.04 8,654,400 -2,077 -1,868 654,400 -3,010 -3,687 654,400 -3,944 -5,507 654,400 -4,878 -7,326 654,400 -5,812 -9,146 654,400 -6,746 -10,965 654,400 -7,680 -12,784 654,400 -8,614 -14,603 654,400 -9,548 -16,423 654,400 -10,482 - 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5.479 485.300 4.455 -4.391 485.300 5.632 -3.305 485.300 6.811 -2.222 485.300 7.991 -1.142 485.300 9.174 -0.063 485.300 10.358 1.015 485.300 11.544 2.090 485.300 12.731 3.163 485.300 13.920 4.235 485.300 15.110 5.305 485.300 16.302 6.373 485.300 17.496 7.440 485.300 18.691 8.504 485.300 19.888 9.568 485.300 21.086 10,629 485,300 22,286 11,689 485,300 23,487 12,747 485,300 24,689 13,804 485,300 25,893 14,858 485,300 27,099 15,911 485,300 28,305 16,963 485,300 29,513 18,013 485,300 30,722 19,063 485,300 31,931 20,111 485,300 33,142 21,159 485,300 34,352 22,206 485,300 35,563 23,253 485,300 36,774 24,300 485,300 37,985 25,346 485.3 00 39.194 26.395 485.300 40.404 27.444 485.300 41.617 28.488 485.300 41.790 28.642 485.300 41.932 28.824 485.300 41.997 29.044 485.300 41.964 29.272 485.300 41.841 29.467 485.300 41.648 29.591 485.300 41.420 29.622 485.300 41.193 29.581 485.300 40.972 29.511 485.300 39.341 28.999 485.300 37.709 28.492 485.300 36.082 27.971 485.300 34.457 27.441 485.300 32.835 26.902 485.300 31.217 26.353 485.300 29.602 25.794 485.300 27.991 25.223 485.300 26.385 24.641 485.300 24.783 24.045 485.300 23.187 23.435 485.300 21.596 22.809 485.300 20.012 22.168 485.300 18.435 21.510 485.300 16.865 20.834 485.300 15.304 20.139 485.300 13.752 19.424 485.300 12.210 18.687 485.300 10.679 17.927 485.300 9.161 17.143 485.300 7.656 16.333 485.300 6,166 15,497 485,300 4,691 14,633 485,300 3,235 13,739 485,300 1,796 12,817 485,300 0,378 11,864 485,300 -1,020 10,880 485,300 -2,394 9,865 485,300 -3,745 8,817 485,300 -5,069 7,737 485,300 -6,365 6,623 485,300 -7,634 5,479 485,300 -8,874 4,302 485,300 -10,084 3,096 485.30 0 -11,264 1,860 485,300 -12,413 0,595 485,300 -13,530 -0,698 485,300 -14,617 -2,017 485,300 -15,673 -3,361 485,300 -16,698 -4,728 485,300 -17,693 -6,118 485,300 -18,658 -7,528 485,300 -19,592 -8,959 485,300 -20,497 -10,409 485,300 - 21,371 -11,877 485,300 -22,215 -13,363 485,300 -23,028 -14,866 485,300 -23,808 -16,387 485,300 -24,554 -17,925 485,300 -25,265 -19,478 485,300 -25,940 -21,048 485,300 -26,579 -22,633 485,300 -27,179 -24,234 485,300 -27,736 -25,849 485,300 - 28,248 -27,479 485,300 -28,709 -29,125 485,300 -29,115 -30,785 485,300 -29,465 -32,458 485,300 -29,758 -34,141 485,300 -29,820 -34,555 485,300 -29,842 -34,972 485,300 -29,756 -35,380 485,300 -29,532 -35,731 485,300 -29,199 -35,982 485,300 - 28,801 -36,101 485,300 -28,386 -36,067 485,300 -28,011 -35,885 485,300 -27,694 -35,614 485,300 NOMENCLATURE OF THE MAIN ELEMENTS 10 Rotor blade 11 Foot of the blade 12 Blade 13 Platform 14 Leading edge 15 Trailing edge 16 Intrados 17 Extrados 18 Rope 19 Right Compensation 20 Dr oite 21 Right 22 Tolerance Band 23 Circle20

Claims (3)

REVENDICATIONS1°) Aube (10) de compresseur axial comportant un pied (11) par lequel l'aube est fixée dans le corps de base du rotor du compresseur axial ainsi qu'une pale (12) pour dévier le flux, - la pale (12) ayant un bord d'attaque (14), un bord de fuite (15) et un côté intrados (16) entre le bord d'attaque (14) et le bord de fuite (15) et un côté extrados (17) également entre le bord d'attaque (14) et le bord de fuite (15), et - le bord d'attaque (14), le bord de fuite (15), le côté intrados (16) et le côté extrados (17) formant un profil d'aube (12) qui en coor- données cartésiennes x, y, z est défini en ce que les premières et secondes coordonnées du profil, c'est-à-dire les valeurs en x et en y sont reliées par des arcs continus pour avoir chaque fois une coupe de profil lisse, sur une hauteur de coupe radiale le long du troisième axe de coordonnées ou la coordonnée z et la liaison des coupes radiales de profil est décrite avec une fonction de lissage, pour le profil de la pale (12), aube caractérisée en ce que dans la région de chaque coupe radiale de profil, l'épaisseur maximale de profil est comprise dans une plage entre 45% et 52% de la longueur de la corde qui s'étend à partir du bord d'attaque (14) en direction du bord de fuite (15) entre le côté intrados (16) et le côté extrados (17).CLAIMS1 °) Axial compressor blade (10) comprising a foot (11) through which the blade is fixed in the base body of the rotor of the axial compressor and a blade (12) to deflect the flow, - the blade ( 12) having a leading edge (14), a trailing edge (15) and a pressure side (16) between the leading edge (14) and the trailing edge (15) and an extrados side (17) also between the leading edge (14) and the trailing edge (15), and - the leading edge (14), the trailing edge (15), the pressure side (16) and the extrados side (17). ) forming a blade profile (12) which in Cartesian coordinates x, y, z is defined in that the first and second coordinates of the profile, i.e. the x and y values are related thereto by continuous arcs to have a smooth profile cut each time, a radial cutting height along the third coordinate axis or the z coordinate and the connection of the radial profile cuts is described with a smoothing function, in on the profile of the blade (12), blade characterized in that in the region of each radial section of profile, the maximum thickness of profile is in a range between 45% and 52% of the length of the rope which s extends from the leading edge (14) towards the trailing edge (15) between the lower surface (16) and the upper surface (17). 2°) Aube selon la revendication 1, caractérisée en ce que partant des coupes radiales internes de profil, côté moyeu, dans la direction du côté carter, les coupes radialement extérieures de profil ont une épaisseur maximale respective de profil qui se décale de façon croissante en direction du bord de fuite (15).2) A blade according to claim 1, characterized in that from the internal radial sections of profile, hub side, in the direction of the housing side, the radially outer profile sections have a respective maximum thickness of profile which is shifting in an increasing manner towards the trailing edge (15). 3°) Aube selon la revendication 1 ou 2, caractérisée par les caractéristiques des revendications 4 et 5.4°) Aube (10) de compresseur axial comportant un pied (11) par lequel l'aube est fixée au corps de base du rotor du compresseur axial, et la pale (12) servant à dévier le flux, - la pale (12) ayant un bord d'attaque (14), un bord de fuite (15) et un côté intrados (16) s'étendant entre le bord d'attaque (14) et le bord de fuite (15) ainsi qu'un côté extrados (17) s'étendant également entre le bord d'attaque (14) et le bord de fuite (15), et le bord d'attaque (14), le bord de fuite (15), le côté intrados (16) et le côté extrados (17) formant un profil d'aube (12) en coordonnées car- tésiennes x, y, z qui se définit en ce que les premières et secondes coordonnées du profil ou valeur de coordonnées x, y sont reliées par des arcs continus de chaque fois une section de profil lisse sur une hauteur de coupe radiale le long des troisièmes coordonnées ou coordonnée z et en ce que la liaison entre les coupes radiales de pro- fil décrivent avec une fonction de lissage, le profil de l'aube (12), aube caractérisée en ce que - dans la région de chaque coupe radiale de profil, le côté pression (16) a un tracé pratiquement rectiligne, à savoir de façon que dans une région de chaque coupe radiale de profil, les coordonnées de profil du côté intrados (16) se situent dans une bande de tolérance (22) autour de la droite de compensation (19) proche du côté pression, - la bande de tolérance (22) et la droite de compensation (19) sont définies par deux droites (20, 21) parallèles à la droite de compensation (19) et qui enferment la droite de compensation (19), en étant éloi- gnée au maximum de 0,75 mm de la droite de compensation (19) perpendiculaire à cette droite de compensation (19). 5°) Aube (10) de compresseur axial comportant un pied d'aube (11) par lequel l'aube est fixée au corps de base du rotor du compresseur axial et une pale (12) servant à dévier le flux, - la pale (12) ayant un bord d'attaque (14), un bord de fuite (15) et un côté intrados (16) entre ceux-ci ainsi qu'un côté extrados (17), et le bord d'attaque (14), le bord de fuite (15), le côté intrados (16) et le côté extrados (17) définissant un profil d'aube (12) en cordonnées carté- siennes x, y, z de façon queles premières et secondes coordonnées du profil ou valeurs des coordonnées x, y étant reliées par des arc continus décrivant chaque fois une section de profil lisse sur une hauteur de coupe radiale le long de la troisième coordonnée de profil ou de la valeur de coordonnées z, et la liaison entre les segments de profil radial avec une fonction de lissage décrivant le profil représenté par les pales (12), aube caractérisée en ce que le profil de la pale (12) est décrit par les coordonnées de profil du tableau en ce que - le profil de pale se situe dans une plage de tolérance de ± 1 mm dans la direction perpendiculaire au point où se situe le profil défini par les coordonnées de profil du tableau et/ou le profil de pale coïncide avec le profil défini par les coordonnées du tableau lorsque toutes les coordonnées de profil du tableau sont mises à l'échelle avec une valeur constante et/ou le profil de pale coïncide avec le profil défini par les coordonnées de profil du tableau, lorsque la longueur radiale de l'aube suivant en troisième axe de coordonnées a été coupé ou extrapolé. 6°) Rotor comportant au moins une aube selon au moins l'une des re- vendications 1 à 5. 7°) Compresseur ayant au moins un rotor avec des aubes selon l'une quelconque des revendications 1 à 5.253 °) blade according to claim 1 or 2, characterized by the features of claims 4 and 5.4 °) blade (10) axial compressor comprising a foot (11) by which the blade is fixed to the base body of the compressor rotor axial, and the blade (12) for deflecting the flow, - the blade (12) having a leading edge (14), a trailing edge (15) and a pressure side (16) extending between the edge (14) and the trailing edge (15) and an upper surface (17) also extending between the leading edge (14) and the trailing edge (15), and the edge of etching (14), the trailing edge (15), the intrados (16) and the extrados (17) forming a blade profile (12) in square coordinates x, y, z which is defined by that the first and second coordinates of the profile or coordinate value x, y are connected by continuous arcs of each time a smooth profile section to a radial cutting height along the third coordinates or coordinated ez and in that the connection between the radial profile cuts describe with a smoothing function, the profile of the blade (12), blade characterized in that - in the region of each radial section of profile, the side pressure (16) has a substantially rectilinear pattern, ie such that in one region of each radial profile section the profile coordinates of the intrados side (16) lie within a tolerance band (22) around the line of compensation (19) close to the pressure side, - the tolerance band (22) and the compensation line (19) are defined by two lines (20, 21) parallel to the compensation line (19) and which enclose the line of compensation (19), being at most 0.75 mm away from the compensating line (19) perpendicular to this compensating line (19). 5 °) Axial compressor blade (10) comprising a blade root (11) through which the blade is fixed to the axial compressor rotor base body and a blade (12) for deflecting the flow, - the blade (12) having a leading edge (14), a trailing edge (15) and a pressure side (16) therebetween and an extrados side (17), and the leading edge (14) , the trailing edge (15), the lower surface (16) and the upper surface (17) defining a blade profile (12) in Cartesian coordinates x, y, z so that the first and second coordinates of the profile or values of the x, y coordinates being connected by continuous arcs each describing a smooth profile section over a radial section height along the third profile coordinate or the z coordinate value, and the connection between the segment segments. radial profile with a smoothing function describing the profile represented by the blades (12), blade characterized in that the profile of the blade (12) is de written by the profile coordinates of the table in that - the blade profile is within a tolerance range of ± 1 mm in the direction perpendicular to the point where the profile defined by the table's profile coordinates and / or the blade profile coincides with the profile defined by the array coordinates when all the profile coordinates of the array are scaled with a constant value and / or the blade profile coincides with the profile defined by the profile coordinates of the array when the radial length of the next blade in third coordinate axis has been cut or extrapolated. 6 °) Rotor having at least one blade according to at least one of claims 1 to 5. 7 °) Compressor having at least one rotor with blades according to any one of claims 1 to 5.25
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