FR3033827A1 - Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz - Google Patents

Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz Download PDF

Info

Publication number
FR3033827A1
FR3033827A1 FR1552185A FR1552185A FR3033827A1 FR 3033827 A1 FR3033827 A1 FR 3033827A1 FR 1552185 A FR1552185 A FR 1552185A FR 1552185 A FR1552185 A FR 1552185A FR 3033827 A1 FR3033827 A1 FR 3033827A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
slots
turbine
assembly
length
platelets
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
Application number
FR1552185A
Other languages
English (en)
Other versions
FR3033827B1 (fr
Inventor
Olivier Jean Daniel Baumas
Nicolas Daniel Delaporte
Anthony Pierre Beguin
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Safran Aircraft Engines SAS
Original Assignee
SNECMA SAS
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SNECMA SAS filed Critical SNECMA SAS
Priority to FR1552185A priority Critical patent/FR3033827B1/fr
Priority to PCT/FR2016/050552 priority patent/WO2016146920A1/fr
Publication of FR3033827A1 publication Critical patent/FR3033827A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR3033827B1 publication Critical patent/FR3033827B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/005Sealing means between non relatively rotating elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/12Fluid guiding means, e.g. vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/10Two-dimensional
    • F05D2250/18Two-dimensional patterned
    • F05D2250/184Two-dimensional patterned sinusoidal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Il s'agit d'un ensemble pour turbine à gaz, comportant des aubes fixes formant distributeur (5) dont des faces latérales (171,173) adjacentes sont mises bout à bout et qui comprennent des fentes (31 a,33a) pratiquées en vis-à-vis dans les faces latérales adjacentes de deux aubes fixes successives, et des plaquettes d'étanchéité (35) disposées individuellement dans les fentes en vis-à-vis de deux aubes fixes successives. Certaines au moins des plaquettes d'étanchéité présentent une courbure naturelle et sont coincées, déformées sous contrainte de flexion, dans les fentes.

Description

1 Ensemble à plaquettes d'étanchéité pour turbine à gaz La présente invention se rapporte au domaine général des dispositifs assurant une fonction d'étanchéité dans une turbomachine, en particulier un turboréacteur ou un turbopropulseur d'avion. Les turbines de telles machines comprennent typiquement plusieurs étages comportant chacun une rangée annulaire d'aubes fixes portées par un carter de la turbine et une rangée annulaire d'aubes montées rotatives autour d'un axe central de rotation.
Radialement, en délimitations de la veine de gaz circulant, notamment les aubes fixes présentent des zones appelées plateformes à l'endroit desquelles deux aubes successives sont adjacentes. S'étendant annulairement, ces plateformes sont sectorisées, c'est à dire qu'elles se composent chacune d'une pluralité de segments réunis bout à bout, suivant une circonférence, autour de l'axe central de rotation. Il est nécessaire d'assurer une étanchéité au moins relative entre les segments adjacents de ces plateformes afin d'éviter des fuites d'air particulièrement préjudiciables notamment au bon refroidissement de ces segments et risquant en outre de conduire à une diminution des 20 performances du moteur, voire à des endommagements de pièces situées en aval. Dans ce but, il est connu d'interposer des languettes ou plaquettes d'étanchéité entre les segments voisins. De telles languettes ou plaquettes sont généralement logées dans des fentes sensiblement axiales et/ou 25 radiales pratiquées en vis-à-vis dans les faces latérales adjacentes des segments. Elles permettent ainsi d'obstruer le jeu existant entre deux segments adjacents afin de limiter les fuites d'air quelle que soit la dilatation thermique subie par les segments. Ainsi il est par exemple connu un ensemble pour turbine à gaz, 30 comportant : 3033827 2 - une pluralité d'aubes fixes formant un distributeur dont des faces latérales adjacentes sont mises bout à bout et qui comprennent des fentes pratiquées en vis-à-vis dans les faces latérales adjacentes de deux aubes fixes successives, 5 - et des plaquettes d'étanchéité disposées individuellement dans les fentes en vis-à-vis de deux aubes fixes successives. Un problème persistant demeure toutefois, lié à une usure prononcée de ces plaquettes d'étanchéité, voir à leur absence : Les usures réduisent les dimensions des plaquettes qui peuvent alors aller jusqu'à 10 sortir de leurs logements (fentes). Une solution ici proposée consiste en ce que certaines au moins desdites plaquettes d'étanchéité présentent naturellement une courbure et soient coincées dans les fentes, en y étant déformées sous contrainte mécanique.
15 Monter ces plaquettes galbées dans les fentes d'étanchéité actuelles conçues pour des plaquettes planes va permettre un montage en précontrainte, sans avoir à modifier les fentes. Ainsi bloquées sous tension, les plaquettes seront moins sensibles à la conjonction des vibrations et de la température, causes typiques des usures. En effet, poussées au fond de leurs logements par la force de l'air, les plaquettes actuelles vibrent et viennent s'user en fond de distributeurs. Favorablement, certaines au moins des plaquettes présenteront une longueur et plusieurs courbures inverses suivant cette longueur. Ainsi (au moins) doublement galbée, les plaquettes pourront donc non seulement être montées en précontrainte dans leurs fentes réceptrices, mais conserver une précontrainte même en cas d'usure légère d'une extrémité de plaquette. Par souci d'un équilibre optimisé efficacité/facilité de fabrication/coût, il est conseillé que certaines au moins des plaquettes présentent deux courbures inverses.
3033827 3 Ainsi doublement galbée dans leur longueur, les plaquettes pourront donc non seulement être montées en précontrainte dans leurs fentes réceptrices, mais conserver une précontrainte même en cas d'usure légère d'une extrémité de plaquettes.
5 Et en prévoyant : - suivant ladite longueur, uniquement deux sommets courbés, respectivement situés à environ 1/4 et environ 3/4 de cette longueur, - et/ou des plaquettes présentant une flèche maximale de 1mm à +/-1 0% à l'endroit de ces deux sommets, 10 on équilibrera les contraintes sur les plaquettes et continuera à tendre vers l'équilibre optimisé précité. Pour allier par ailleurs une flexibilité adaptée et une résistance dans le temps, il est recommandé que les plaquettes soient en alliage résistant à chaud à base de Nickel et Cobalt, avec une épaisseur de 0.2mm à +/-10%.
15 Et il est aussi conseillé: - que les aubes radiales du distributeur présentent des plates-formes externe et interne délimitant respectivement, de façon radialement extérieure et intérieure, la veine de circulation du gaz dans la turbine, - que les fentes dans lesquelles sont disposées lesdites plaquettes 20 d'étanchéité soient allongées suivant une direction générale allant de l'amont vers l'aval par rapport à une circulation du gaz dans la turbine, - et que, dans une telle fente ainsi allongée, la plaquette d'étanchéité soit, par pression contre des parois desdites fentes, disposée à l'écart d'une extrémité aval de la fente.
25 En effet, on évitera, ou du moins limitera, ainsi les usures typiques en fond de fentes. D'autres caractéristiques et avantages sont encore détaillés ci-après, en référence aux dessins d'accompagnement où : - la figure 1 est une vue schématique partielle en coupe médiane axiale 30 d'une partie de turbomachine, étant précisé que la solution s'applique tant à 3033827 4 un ou plusieurs étages basse pression qu'à un ou plusieurs étages haute pression. - la figure 2 est une vue locale en perspective, suivant la flèche II de la figure 1, d'une partie du distributeur schématisé sur la figure 1 et porteuse 5 des moyens d'étanchéité de l'invention, - les figures 3,4 sont des vues agrandies, en coupes axiales médianes, d'une partie radialement externe d'une des aubes du distributeur de la figure 2, montée, avec dans chaque cas un mode de réalisation de plaquette, 10 - et la figure 5 est une vue de côté d'un des modes de réalisation de la plaquette présentée comme moyen d'étanchéité pertinent dans l'invention. Sur la figure 1 est plus précisément schématisée une partie de turbine 1 d'un turbomoteur aéronautique. On voit, dans la turbine à gaz 1, un rotor 3 et un stator, aussi appelé 15 distributeur, 5 appartenant à un même étage de la turbine qui peut en comporter plusieurs, successivement, parallèlement à l'axe 7 autour duquel tournent les aubes du rotor 3. Dans cette description est « radial » ce qui est (sensiblement) rayonnant vis-à-vis de l'axe 7 et est « axial » ce qui s'étend (sensiblement) 20 suivant, ou parallèlement, à l'axe 7. Le rotor 3 définit une roue comportant une pluralité d'aubes 9 fixées à un disque 11 et montées rotatives chacune autour de l'axe 7, ici axialement en aval du distributeur. Chaque aube mobile 9 comprend une pale 13 et une plate-forme 15 25 radialement interne. Un anneau 16 d'étanchéité de l'aube vis-à-vis de l'air extérieur est disposé autour des pales 13, radialement à l'extérieur de celles-ci, afin de limiter le fait que l'air dans la veine ne contourne l'aubage. Le stator 5 comprend une pluralité d'aubes fixes 17 qui 30 collectivement forment une structure annulaire, centrée sur l'axe 7, et individuellement un segment d'anneau (voir figure 2).
3033827 5 Chaque segment 17 comporte une ou plusieurs pale 19 s'étendant radialement entre une plate-forme externe 21 et une plate-forme interne 23. Les plates-formes internes 23 sont fixées à une structure de support fixe, ou stator, 25 et les plates-formes externes 21 sont supportés par 5 l'enveloppe, ou carter, 27 disposé radialement à l'extérieur (autour) du stator 5. Ceci peut être spécifique à la partie haute pression ou à l'étage 1 d'une turbine basse pression. Sur les autres étages, les aubes peuvent être fixées à leur partie externe 21 au carter de turbine et la plateforme 23 interne n'être pas maintenue. Les plates-formes externe et interne 21,23 10 forment collectivement les limites respectivement extérieure et intérieure de la veine 29 du gaz circulant à travers la turbine, cette veine étant aussi limitée radialement par la plate-forme interne 15 et le joint d'étanchéité externe16, à l'endroit du rotor 3. Sur la figure 2, on remarque que des faces latérales 171,173 15 adjacentes des aubes fixes 17 de ce distributeur appartenant à deux secteurs successifs d'aubes 17a,17b sont mises bout à bout, circonférentiellement, autour de l'axe précité 7.Dans chaque face latérale (voir par exemple celle repérée 175 du secteur 17a, à l'opposé de la face 171) sont pratiquées une ou plusieurs fentes, ici 31a,33a.
20 En l'espèce deux séries de fentes ont été prévues, dans les faces latérales des plates-formes respectivement externe et interne 21,23. Dans les faces latérales adjacentes correspondantes, telles ici 171 et 173, de deux plates-formes internes (et/ou externes) de deux aubes fixes circonférentiellement successives, les fentes considérées, telles celles 25 repérées 31b,31c figure 2, sont situées en vis-à-vis. Et dans chaque double fente en vis-à-vis de deux secteurs successifs de ce distributeur, est logée (au moins) une plaquette d'étanchéité 35 destinée à obstruer le jeu existant entre deux segments adjacents afin de limiter les fuites d'air, quelle que soit la dilation thermique 30 subie par les segments.
3033827 6 Or, de telles plaquettes sont fortement sollicitées dans cet environnement où les vibrations et la température sont critiques pour leur usure. C'est donc en particulier pour limiter une usure prématurée et 5 inappropriée de ces plaquettes 35 qu'il est prévu qu'individuellement elles présentent une courbure naturelle (voir figure 2, plaquette de gauche au repos, hors de ses fentes réceptrices) et soient coincées dans leurs fentes réceptrices (voir à droite figure 2, par exemple dans la double fente en vis-à-vis 31b,31c, mais aussi figures 3 et 4), en y étant déformées sous 10 contrainte mécanique, ici de flexion. Galbées, les plaquettes 35 vont donc pouvoir être montées en précontrainte dans les fentes réceptrices typiquement non galbées (planes) des segments de distributeurs conventionnels. Ainsi bloquées sous tension, les plaquettes seront moins sensibles à 15 la conjonction des vibrations et de la température. Sur les figures 3 et 4 (où les dessins sont moins symboliques que sur les figures précédentes), on voit une partie radialement extérieure d'une aube fixe 17 et deux types de plaquettes 35 galbées, que l'on voit aussi respectivement figure 2 à gauche et figure 5, au repos.
20 Figure 3, la plate-forme externe 21 est pourvue de deux pattes, respectivement amont et aval, 211,213, de liaison (fixation) au carter 27 et qui s'étendent radialement vers l'extérieur. La fente 31d, ménagée dans la face latérale 177 de la plate-forme externe 21, se prolonge par ou comprend, dans l'exemple, deux parties 25 311d, 313d transversales par rapport à une partie intermédiaire 315d. La partie intermédiaire 315d s'étend dans la plateforme 21 qui est légèrement inclinée par rapport à l'axe 7. Les deux parties 311d, 313d transversales s'étendent respectivement dans la patte amont (AM) 211 et dans la patte aval (AV) 213.
30 Dans l'exemple, seule la partie 315d de la fente 31d loge, sur une partie de sa largeur ou profondeur, une plaquette courbe conforme à un 3033827 7 mode de réalisation de l'invention et repérée 35a, par différence avec celle à courbures multiples 35b des figures 4 et 5. Dans cet exemple, la plaquette 35a, de longueur L, présente une courbure unique, avec un sommet centré à mi-longueur, en 350a figure 3.
5 Sous contrainte de flexion dans les fentes contiguës qui le reçoivent, la plaquette y est en appui, à ses extrémités et en 350a, contre deux parois opposées qui les limitent intérieurement, comme illustré. Figures 4,5, la plaquette 35b présente la même longueur L et plusieurs courbures inverses, deux en l'espèce, suivant cette longueur 10 Cette solution favorisera une conservation de la précontrainte, même en cas d'usure légère d'une extrémité de plaquettes, dans les fentes. Par souci d'un équilibre optimisé efficacité/facilité de fabrication/coût, la plaquette 35b présente deux courbures inverses, avec un point d'inflexion à mi-longueur.
15 De fait, elle présente : - suivant la longueur L, uniquement deux sommets courbés 350b,351b, respectivement situés à environ 1/4 et environ 3/4 de cette longueur, - et une hauteur maximale de courbure, ou flèche, h de 1mm à +/-10% à l'endroit de ces deux sommets.
20 On aura compris que cette flèche h est, perpendiculairement à la longueur L et à la larguer 1, la distance entre les sommets, ou celle entre l'un des sommets et l'une des extrémités, comme illustré figure 5. Pour allier par ailleurs une flexibilité adaptée et une résistance dans le temps, il est recommandé que les plaquettes 35,35a,35b soient en 25 alliage résistant à chaud à base de Nickel et Cobalt, avec une épaisseur de 0.2mm, à +/-10%. Globalement, chaque plaquette se présentera favorablement comme un corps en forme de plaque mince parallélépipédiques, éventuellement à angles biseautés.
30 Il doit être considéré que, mises à dimensions, les plaquettes incurvées précitées pourraient être introduites utilement dans les fentes 3033827 8 « radiales » 311d,313d, et être prévues tant à l'endroit des plates-formes externes 21 qu'internes 23. Figures 3 et 4, on remarquera encore que l'engagement sous contrainte des plaquettes permet qu'en particulier dans les fentes 5 « axiales » 315d s'étendant sur la longueur des plates-formes 21 (comme celles 31a,33a figure 2, mais différemment donc des fentes « radiales » des parties transversales 311d, 313d), les plaquettes ne soient pas plaquées en fond aval de fente. Figures 3 et 4, un espace 310d demeure d'ailleurs entre l'extrémité aval de la plaquette et la paroi aval de la fente considérée.
10 Ainsi, dans la fente 315d ainsi allongée globalement suivant une direction allant de l'amont (AM) vers l'aval (AV) en référence au sens de circulation du gaz dans la veine 29, la plaquette d'étanchéité qui y est disposée est, par pression contre des parois de la fente, maintenue à l'écart d'une extrémité aval 3150d de la fente, même si, en fonctionnement, 15 les plaquettes se plaqueront, malgré la précontrainte, au fond des fentes.

Claims (7)

  1. REVENDICATIONS1. Ensemble pour turbine à gaz, comportant : - une pluralité d'aubes fixes formant un distributeur (5) dont des faces latérales (171,173) adjacentes sont mises bout à bout et qui comprennent des fentes (31a,33a,315d...) pratiquées en vis-à-vis dans les faces latérales adjacentes de deux aubes fixes successives, - et des plaquettes d'étanchéité (35,35a,35b) disposées individuellement dans les fentes (31a,33a,315d...) en vis-à-vis de deux aubes fixes 10 successives, caractérisé en ce que certaines au moins des plaquettes d'étanchéité (35,35a,35b) présentent au moins une courbure naturelle et sont coincées, déformées sous contrainte mécanique, dans les fentes.
  2. 2. Ensemble selon la revendication 1, où certaines au moins des 15 plaquettes (35,35a,35b) présentent une longueur (L) et plusieurs courbures inverses suivant cette longueur.
  3. 3. Ensemble selon la revendication 2, où certaines au moins des plaquettes présentent deux courbures inverses suivant ladite longueur, avec des sommets (350b,351b) respectivement à environ 1/4 et environ 20 3/4 de cette longueur.
  4. 4. Ensemble selon la revendication 2 ou 3, où certaines au moins des plaquettes présentent une flèche maximale (h) de 1mm à +/-10% à l'endroit des sommets (350b, 351b).
  5. 5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 4, où les plaquettes 25 (35,35a,35b) sont en alliage résistant à chaud à base de Nickel et Cobalt, avec une épaisseur de 0.2mm à +/-10%.
  6. 6. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 5, où les aubes fixes appartiennent à une turbine basse pression (1) d'une turbomachine.
  7. 7. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 6, où : 30 - les aubes fixes s'étendent radialement autour d'un axe (7) et présentent des plates-formes externe et interne (21,23) délimitant respectivement, de 3033827 façon radialement extérieure et intérieure, une veine (29) pour un gaz circulant à travers la turbine, - les fentes (31a,33a,315d ...) dans lesquelles sont disposées lesdites plaquettes d'étanchéité sont allongées suivant une direction générale allant 5 de l'amont (AM) vers l'aval (AV) par rapport à une circulation du gaz dans la turbine, - et, dans une telle fente ainsi allongée, la plaquette d'étanchéité (35,35a,35b) est, par pression contre des parois desdites fentes, disposée à l'écart d'une extrémité aval (3150d) de la fente. 10
FR1552185A 2015-03-17 2015-03-17 Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz Active FR3033827B1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1552185A FR3033827B1 (fr) 2015-03-17 2015-03-17 Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz
PCT/FR2016/050552 WO2016146920A1 (fr) 2015-03-17 2016-03-11 Ensemble à plaquettes d'étanchéité pour turbine à gaz

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1552185 2015-03-17
FR1552185A FR3033827B1 (fr) 2015-03-17 2015-03-17 Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR3033827A1 true FR3033827A1 (fr) 2016-09-23
FR3033827B1 FR3033827B1 (fr) 2019-08-23

Family

ID=52991853

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1552185A Active FR3033827B1 (fr) 2015-03-17 2015-03-17 Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3033827B1 (fr)
WO (1) WO2016146920A1 (fr)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019048766A1 (fr) 2017-09-06 2019-03-14 Safran Aircraft Engines Ensemble de turbine à secteurs d'anneau
US20190085713A1 (en) * 2017-09-21 2019-03-21 Safran Aircraft Engines Turbine sealing assembly for turbomachinery
FR3106158A1 (fr) 2020-01-14 2021-07-16 Safran Aircraft Engines Couronne aubagée sectorisée pour turbomachine comprenant un organe d’étanchéité inter-secteurs a compatibilite de forme ameliorée
EP4006308A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-01 Safran Aircraft Engines Dispositif et procede de controle des secteurs pour l assemblage de distributeurs d'une turbine
FR3116860A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Installation et procede pour l’assemblage des distributeurs d’une turbine
FR3116746A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Dispositif automatise d’insertion de plaquettes d’etancheite dans un secteur d’un distributeur de turbine

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010027384A1 (fr) * 2008-09-05 2010-03-11 Siemens Energy, Inc. Structure de joint d'étanchéité entre des conduites de transition d'une pluralité d'unités de chambre de combustion d'une turbine à gaz
US20120292862A1 (en) * 2011-05-20 2012-11-22 Frank Moehrle Turbine seals
WO2013139837A1 (fr) * 2012-03-21 2013-09-26 Alstom Technology Ltd Joint d'étanchéité en bande et procédé de conception d'un joint d'étanchéité en bande

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7316402B2 (en) * 2006-03-09 2008-01-08 United Technologies Corporation Segmented component seal
US7901186B2 (en) * 2006-09-12 2011-03-08 Parker Hannifin Corporation Seal assembly

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010027384A1 (fr) * 2008-09-05 2010-03-11 Siemens Energy, Inc. Structure de joint d'étanchéité entre des conduites de transition d'une pluralité d'unités de chambre de combustion d'une turbine à gaz
US20120292862A1 (en) * 2011-05-20 2012-11-22 Frank Moehrle Turbine seals
WO2013139837A1 (fr) * 2012-03-21 2013-09-26 Alstom Technology Ltd Joint d'étanchéité en bande et procédé de conception d'un joint d'étanchéité en bande

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019048766A1 (fr) 2017-09-06 2019-03-14 Safran Aircraft Engines Ensemble de turbine à secteurs d'anneau
US11149574B2 (en) 2017-09-06 2021-10-19 Safran Aircraft Engines Turbine assembly with ring segments
US20190085713A1 (en) * 2017-09-21 2019-03-21 Safran Aircraft Engines Turbine sealing assembly for turbomachinery
US10871079B2 (en) 2017-09-21 2020-12-22 Safran Aircraft Engines Turbine sealing assembly for turbomachinery
FR3106158A1 (fr) 2020-01-14 2021-07-16 Safran Aircraft Engines Couronne aubagée sectorisée pour turbomachine comprenant un organe d’étanchéité inter-secteurs a compatibilite de forme ameliorée
EP4006308A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-01 Safran Aircraft Engines Dispositif et procede de controle des secteurs pour l assemblage de distributeurs d'une turbine
FR3116860A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Installation et procede pour l’assemblage des distributeurs d’une turbine
FR3116746A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Dispositif automatise d’insertion de plaquettes d’etancheite dans un secteur d’un distributeur de turbine
FR3116861A1 (fr) 2020-11-27 2022-06-03 Safran Aircraft Engines Dispositif et procede de controle des secteurs pour l’assemblage de distributeurs d’une turbine

Also Published As

Publication number Publication date
WO2016146920A1 (fr) 2016-09-22
FR3033827B1 (fr) 2019-08-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR3033827B1 (fr) Ensemble a plaquettes d'etancheite pour turbine a gaz
EP1870562B1 (fr) Secteur de redresseur de compresseur ou secteur de distributeur de turbomachine
EP1970538B1 (fr) Disque de rotor d'une turbomachine
EP1965027B1 (fr) Turbine haute-pression d'une turbomachine
EP2504529B1 (fr) Isolation d'un rebord circonférentiel d'un carter externe de turbomachine vis-à-vis d'un secteur d'anneau correspondant
FR2916826A1 (fr) Garniture d'etancheite a systeme de queue d'aronde.
FR2487005A1 (fr) Anneau de retenue et d'etancheite, flexible en direction axiale et rigide en direction radiale, pour un moteur a turbine a gaz
FR3057300A1 (fr) Assemblage d'anneau mobile de turbine de turbomachine
FR3070715A1 (fr) Languette d'etancheite inter secteurs de turbomachine d'aeronef
FR3020408A1 (fr) Ensemble rotatif pour turbomachine
EP2694781B1 (fr) Flasque d'etancheite pour etage de turbine de turbomachine d'aeronef, comprenant des tenons anti-rotation fendus
CA2858797C (fr) Redresseur de compresseur pour turbomachine
CA2725864A1 (fr) Turbine haute pression d'une turbomachine avec montage ameliore du boitier de pilotage des jeux radiaux d'aubes mobiles
FR3011032A1 (fr) Ensemble rotatif pour turbomachine
FR2957115A1 (fr) Etage de turbine dans une turbomachine
EP2060751A1 (fr) Etage de turbine ou de compresseur d'un turboréacteur
FR2971022A1 (fr) Etage redresseur de compresseur pour une turbomachine
EP3421730A1 (fr) Turbine pour turbomachine avec anneau d'étanchéité comportant deux parties
FR3006366A1 (fr) Roue de turbine dans une turbomachine
FR2993599A1 (fr) Disque labyrinthe de turbomachine
FR3068072A1 (fr) Ensemble pour la liaison souple entre un carter de turbine et un element annulaire de turbomachine
EP3149286B1 (fr) Platine d'étanchéité à fonction de fusible
WO2020089540A1 (fr) Secteur d'anneau de turbine a languettes d'etancheite refroidies
FR3070183B1 (fr) Turbine pour turbomachine
FR2965291A1 (fr) Ensemble unitaire de disques de rotor pour une turbomachine

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20160923

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3

CD Change of name or company name

Owner name: SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, FR

Effective date: 20170717

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 5

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10