JP2007113576A - 二重反転ファン組立体及びそれを含むガスタービンエンジン組立体 - Google Patents

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Abstract

【課題】ガスタービンエンジン(10)を組み立てる方法を提供する。
【解決手段】本方法は、コアタービンエンジン(12)に対して低圧タービン(14)を結合する段階と、前方ファン組立体(50)と軸方向後方ファン組立体(52)とを含む二重反転ファン組立体(16)を低圧タービンに対して結合して、前方ファン組立体が第1の方向(80)に回転しかつ後方ファン組立体が逆の第2の方向(82)に回転するようにする段階と、前方ファン組立体に対してブースタ圧縮機(24)を結合して該ブースタ圧縮機が第1の方向に回転するようにする段階とを含む。
【選択図】 図1

Description

本発明は、総括的にはガスタービンエンジンに関し、より具体的には、二重反転ファン組立体及びそれを含むガスタービンエンジン組立体に関する。
少なくとも幾つかの公知のガスタービンエンジンは、前方ファン、コアエンジン及び出力タービンを含む。コアエンジンは、直列流れ関係の状態で互いに結合された少なくとも1つの圧縮機、燃焼器、高圧タービン及び低圧タービンを含む。より具体的には、圧縮機と高圧タービンとは、シャフトを介して結合されて高圧ロータ組立体を形成する。コアエンジンに流入した空気は、燃料と混合されかつ点火されて高エネルギーガス流を形成する。高エネルギーガス流は、高圧タービンを通って流れて高圧タービンを回転駆動し、次にシャフトが圧縮機を回転駆動するようになる。
ガス流は、該ガス流が高圧タービンの後方に配置された低圧タービンを通って流れるにつれて膨張する。低圧タービンは、駆動シャフトに結合されたファンを有するロータ組立体を含む。低圧タービンは、駆動シャフトを介してファンを回転駆動する。エンジン効率を増大させるのを可能にするために、少なくとも1つの公知のガスタービンエンジンは、二重反転ファン及び/又は二重反転ブースタ圧縮機に結合された二重反転低圧タービンを含む。
二重反転低圧タービンを支持するのを可能にするために、ガスタービンエンジン内に外側回転スプール、回転フレーム、中間タービンフレーム及び2つの同軸シャフトが設置される。上記の構成部品の設置はまた、第1のファン組立体及び第2のファン組立体が各々、それぞれ第1のタービン及び第2のタービンと同一の回転方向に回転するように、第1のファン組立体を第1のタービンに結合しまた第2のファン組立体を第2のタービンに結合することを可能にする。従って、そのようなエンジンの全重量、設計の複雑さ及び/又は製造コストが、増大する。
米国特許第6,763,654−B2号公報 米国特許第6,763,653−B2号公報 米国特許第6,763,652−B2号公報 米国特許第6,739,120−B2号公報 米国特許第6,732,502−B2号公報 米国特許第6,711,887−B2号公報 米国特許第6,684,626−B1号公報 米国特許第6,619,030−B1号公報 米国特許第5,867,980号公報 米国特許第5,813,214号公報 米国特許第5,809,772号公報 米国特許第5,806,303号公報 米国特許第5,010,729号公報
1つの態様では、二重反転ファン組立体を提供する。本二重反転ファン組立体は、低圧タービンに結合され、ディスク及び該ディスクに結合された複数のロータブレードを含み、第1の回転方向に回転するように構成された前方ファン組立体と、低圧タービンに結合され、ディスク及び該ディスクに結合された複数のロータブレードを含み、第2の回転方向に回転するように構成された後方ファン組立体と、第1の方向に回転するように低圧タービンに結合されたブースタ圧縮機とを含む。
別の態様では、タービンエンジン組立体を提供する。本タービンエンジン組立体は、コアガスタービンエンジンと、コアガスタービンエンジンに結合された低圧タービンと、コアガスタービンエンジンに結合された二重反転ファン組立体とを含み、二重反転ファン組立体は、低圧タービンに結合され、ディスク及び該ディスクに結合された複数のロータブレードを含み、第1の回転方向に回転するように構成された前方ファン組立体と、低圧タービンに結合され、ディスク及び該ディスクに結合された複数のロータブレードを含み、第2の回転方向に回転するように構成された後方ファン組立体と、第1の方向に回転するように低圧タービンに結合されたブースタ圧縮機とを含む。
さらに別の態様では、ガスタービンエンジンを組み立てる方法を提供する。本方法は、コアタービンエンジンに対して低圧タービンを結合する段階と、前方ファン組立体と軸方向後方ファン組立体とを含む二重反転ファン組立体を低圧タービンに対して結合して、前方ファン組立体が第1の方向に回転しかつ後方ファン組立体が逆の第2の方向に回転するようにする段階と、低圧タービンに対してブースタ圧縮機を結合して該ブースタ圧縮機が第1の方向に回転するようにする段階とを含む。
図1は、長手方向軸線11を有する例示的なタービンエンジン組立体10の一部分の断面図である。この例示的な実施形態では、タービンエンジン組立体10は、その全体をフレーム13によって定められたコアガスタービンエンジン12を含む。低圧タービン14が、コアガスタービンエンジン12の軸方向後方に結合され、二重反転ファン組立体16が、コアガスタービンエンジン12の軸方向前方に結合される。
コアガスタービンエンジン12は、環状のコアエンジン入口22を形成した外側ケーシング20を含む。ケーシング20は、低圧ブースタ圧縮機24を囲んで流入空気の圧力を第1の圧力レベルまで増大させるのを可能にする。1つの実施形態では、コアガスタービンエンジン12は、オハイオ州シンシナティ所在のGeneral Electric Aircraft Enginesから入手可能なコアCFM56型ガスタービンエンジンである。
高圧多段軸流圧縮機26は、ブースタ圧縮機24から加圧空気を受け、この空気の圧力を第2のより高い圧力レベルにさらに増大させる。高圧空気は、燃焼器28に送られ、燃料と混合される。燃料−空気混合気は点火されて、加圧空気の温度及びエネルギーレベルを上昇させる。高エネルギー燃焼生成物は、第1の又は高圧タービン30に流れて第1の回転駆動シャフト32を介して圧縮機26を駆動するようにし、次に第2の又は低圧タービン14に流れて第1の駆動シャフト32と同軸に結合された第2の回転駆動シャフト34を介して二重反転ファン組立体16及びブースタ圧縮機24を駆動するのを可能にする。低圧タービン14を駆動した後に、燃焼生成物は、排出ノズル36を介してタービンエンジン組立体10から流出して推進ジェット推力を提供する。
二重反転ファン組立体16は、長手方向軸線11の周りで回転するように構成された第1の又は前方ファン組立体50と第2の又は後方ファン組立体52とを含む。本明細書では「前方ファン」及び「後方ファン」という用語を使用して、ファン組立体50がファン組立体52の軸方向上流に結合されることを表している。1つの実施形態では、ファン組立体50及び52は、図1に示すように、コアガスタービンエンジン12の前方端部に配置される。別の実施形態では、ファン組立体50及び52は、コアガスタービンエンジン12の後方端部に配置される。ファン組立体50及び52は各々、それぞれ少なくとも1列のロータブレード60及び62を含み、ナセル64内に配置される。ロータブレード60は、ロータディスク66に結合され、またロータブレード62は、ロータディスク68に結合される。
1つの実施形態では、ブースタ圧縮機24は、それぞれのロータディスク72に結合された複数列のロータブレード70を含む。ブースタ圧縮機24は、入口ガイドベーン組立体74の後方に配置され、該ブースタ圧縮機24が前方ファン組立体50の回転速度と実質的に等しい回転速度で回転するように駆動シャフト34に結合される。ブースタ圧縮機24は、3列のみのロータブレード70を有するものとして図示しているが、ブースタ圧縮機24は、1列のみのロータブレード70又は複数列のガイドベーン76と交差指状に配置された複数列のロータブレード70のようなあらゆる適当な数及び/又は列のロータブレード70を有することができる。1つの実施形態では、入口ガイドベーン76は、ブースタケース78に対して固定又は堅固に結合される。別の実施形態では、ロータブレード70をロータディスク72に対して回転可能に結合して、入口ガイドベーン76が、エンジン作動中にブースタ圧縮機24を通って流れる空気の量を変えるのを可能にするように可動になるようにする。さらに別の実施形態では、タービンエンジン組立体10は、ブースタ圧縮機24を含まない。
この例示的な実施形態では、ブースタ圧縮機24は、ファンフレーム組立体67がブースタ圧縮機24と後方ファン組立体52との軸方向間に位置するようにファンフレーム組立体67の軸方向後方に結合される。図1に示すように、低圧タービン14は、前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24が各々第1の回転方向80に回転するように、シャフト34を介して前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24に結合される。後方ファン組立体52は、該後方ファン組立体52が逆の第2の回転方向82に回転するように、ギヤボックス100を介して駆動シャフト34及び/又は低圧タービン14に結合される。
図2は、図1に示す二重反転ファン組立体16の一部分の概略図である。1つの実施形態では、前方ファン組立体50は、長手方向軸線11の周りに配置されたコーン84を含む。コーン84は、図2に示すように、第1の又は前方端部86においてロータディスク66に連結され、また第2の又は後方端部88において駆動シャフト34に連結される。後方ファン組立体52は、長手方向軸線11に沿ってコーン84の少なくとも一部分の周りに同軸に配置されたコーン90を含む。コーン90は、第1の又は前方端部92においてロータディスク68に結合され、また第2の又は後方端部94においてギヤボックス100の出力部106に結合される。コーン90はまた、前方端部92に結合されまた本明細書でさらに説明する軸受組立体140を介して該コーン90に支持を与えるように構成された延長部91を含む。
1つの実施形態では、二重反転ファン組立体16はまた、後方ファン組立体52と駆動シャフト34との間に結合されて、前方ファン組立体50が回転する回転方向80に対して逆の回転方向82に後方ファン組立体52を回転させるのを可能にするギヤボックス100を含む。ギヤボックス100は、ほぼトロイダル形状を有し、駆動シャフト34の周りで円周方向に配置されて実質的に駆動シャフト34の周りに延びる。図2に示すように、ギヤボックス100は、構造支持体102と、構造支持体102内に結合された少なくとも1つの歯車103と、駆動シャフト34に結合された入力部104と、後方ファン組立体52に結合された出力部106とを含む。
1つの実施形態では、ギヤボックス100は、約2.0対1の歯車比を有し、前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24が各々後方ファン組立体52の回転速度の約2倍の回転速度で回転するようになる。別の実施形態では、前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24は各々、後方ファン組立体52の回転速度の約0.67倍から後方ファン組立体52の回転速度よりも速い約2.1倍までの間である回転速度で回転する。この実施形態では、前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24は、後方ファン組立体52の回転速度よりも大きいか、後方ファン組立体52の回転速度と等しいか、又は後方ファン組立体52の回転速度よりも小さい回転速度で回転することができる。
1つの実施形態では、図2に示すスラスト軸受組立体110のような第1の軸受組立体が、駆動シャフト34及び/又は長手方向軸線11の周りに配置される。スラスト軸受組立体110は、駆動シャフト34とコアガスタービンエンジン12のフレーム13との間を作動的に結合しかつ/又はそれらの間に取付けられる。1つの実施形態では、スラスト軸受組立体110は、駆動シャフト34に対して取付けられた半径方向配置のインナレース111を含む。インナレース111は、駆動シャフト34に作動的に結合された駆動シャフト延長部112に取付けられて、インナレース111は、長手方向軸線11の周りで駆動シャフト34と共に回転可能になる。1つの特定の実施形態では、駆動シャフト延長部112は、駆動シャフト34にスプライン嵌合される。インナレース111は、スラスト軸受組立体110の内側溝114を形成した表面113を有する。内側溝114を形成した表面113は、ほぼ円弧状輪郭を有する。
スラスト軸受組立体110は、フレーム13に固定結合された半径方向配置のアウタレース116を含む。1つの実施形態では、アウタレース116及び/又はフレーム13は、以下に一層詳しく説明するように、二重反転ファン組立体16及び/又はブースタ圧縮機24によって出現又は発生したスラスト荷重及び/又は力の伝達のための基盤領域として作用する。アウタレース116は、表面113と全体的に対向した表面117を有し、この表面117は、スラスト軸受組立体110の外側溝118を形成する。外側溝118を形成した表面117は、ほぼ円弧状輪郭を有する。複数のベアリング119のような少なくとも1つのローラ要素が、インナレース111とアウタレース116との間に運動可能に配置される。各ベアリング119は、内側溝114及び外側溝118と転がり接触して、駆動シャフト34がギヤボックス100に対して自由に回転するのを可能にする。
スラスト軸受組立体120のような第2の軸受組立体が、長手方向軸線11の周りで半径方向に配置される。1つの実施形態では、スラスト軸受組立体120は、コーン84の前方端部86又はその近傍などの前方ファン組立体50の前方端部部分とコーン90の前方端部92又はその近傍などの後方ファン組立体52の前方端部部分との間を作動的に結合しかつ/又はそれらの間に取付けられる。1つの実施形態では、スラスト軸受組立体120は、コーン84の外表面に対して取付けられた半径方向配置のインナレース122を含む。図2に示すように、インナレース122はコーン84に取付けられて、インナレース122は、長手方向軸線11の周りで前方ファン組立体50と共に回転可能になる。インナレース122は、スラスト軸受組立体120の内側溝124を形成した表面123を有する。内側溝124を形成した表面123は、ほぼ円弧状輪郭を有する。
軸受組立体120は、コーン90の内表面に対して取付けられた半径方向配置のアウタレース126を含む。図4に示すように、アウタレース126はコーン90に取付けられて、アウタレース126は、長手方向軸線11の周りで後方ファン組立体52と共に回転可能になる。アウタレース126は、表面123と全体的に対向した表面127を有し、この表面127は、スラスト軸受組立体120の外側溝128を形成する。外側溝128を形成した表面127は、ほぼ円弧状輪郭を有する。複数のベアリング129のような少なくとも1つのローラ要素が、インナレース122とアウタレース126との間に運動可能に配置される。各ベアリング129は、内側溝124及び外側溝128と転がり接触して、前方ファン組立体50及び/又は後方ファン組立体52の相対回転運動を可能にする。
1つの実施形態では、軸受組立体110及び/又は120は、前方ファン組立体50及び/又は後方ファン組立体52を相対的に一定の軸方向位置に維持するのを可能にする。二重反転ファン組立体16の作動中に、前方ファン組立体50及びブースタ圧縮機24によって発生したスラスト荷重及び/又は力は、前方ファン組立体50から直接第1のスラスト軸受組立体110に伝達される。さらに、作動中に後方ファン組立体52によって発生したスラスト荷重及び/又は力は、後方ファン組立体52から第2のスラスト軸受組立体120に、また第2のスラスト軸受組立体120から駆動シャフト34を介して第1のスラスト軸受組立体110に伝達される。スラスト荷重及び/又は力をスラスト軸受組立体110及び/又はスラスト軸受組立体120に伝達する結果として、後方ファン組立体52に対して作動的に結合されたギヤボックス100を介してのスラスト荷重及び/又は力の伝達が、防止又は制限される。別の実施形態では、当業者に公知でありまた本明細書に示した教示によって手引きされるあらゆる適当な軸受組立体を、軸受組立体110及び/又は軸受組立体120として或いはこれらの軸受組立体に加えて使用することができる。
1つの実施形態では、図4に示すように、スラスト軸受組立体130のような軸受組立体が、前方端部92又はその近傍においてコーン90の外表面の周りに配置される。スラスト軸受組立体130は、フレーム13と前方端部92との間に連結される。1つの実施形態では、スラスト軸受組立体130は、軸受組立体120と組み合わさって差動軸受組立体として作用して、後方ファン組立体52を支持しかつ/又は後方ファン組立体52からのスラスト荷重及び/又は力をフレーム13に伝達する。1つの実施形態では、スラスト軸受組立体130は、図4に示すように、コーン90に対して取付けられたインナレース132を含む。インナレース132はコーン90の前方端部92に取付けられて、インナレース132は、長手方向軸線11の周りで後方ファン組立体52と共に回転可能になる。インナレース132は、ローラ軸受組立体130の内側溝134を形成した表面133を有する。
スラスト軸受組立体130は、フレーム13に固定結合されたアウタレース136を含む。1つの実施形態では、アウタレース136は、構造支持部材15及び/又はフレーム13に対して固定結合される。構造支持部材15及び/又はフレーム13は、二重反転ファン組立体16及び/又はブースタ圧縮機24によって出現又は発生したスラスト荷重及び/又は力の伝達のための基盤領域として作用する。アウタレース136は、表面133と全体的に対向した表面137を有し、この表面137は、スラスト軸受組立体130の外側溝138を形成する。複数のローラ139のような少なくとも1つのローラ要素が、インナレース132とアウタレース136との間に運動可能に配置される。各ローラ139は、内側溝134及び外側溝138と転がり接触する。
1つの実施形態では、図2に示すように、ローラ軸受組立体140のような軸受組立体が、コーン延長部91の内表面の周りに配置される。ローラ軸受組立体140は、コーン84とコーン延長部91との間に連結される。ローラ軸受組立体140は、後方端部88に対して取付けられたインナレース142を含む。インナレース142はコーン84に取付けられて、インナレース142は、長手方向軸線11の周りで前方ファン組立体50と共に回転可能になる。インナレース142は、ローラ軸受組立体140の内側溝144を形成した表面143を有する。
ローラ軸受組立体140は、図2に示すように、コーン延長部91に対して取付けられたアウタレース146を含む。アウタレース146はコーン延長部91に取付けられて、アウタレース146は、長手方向軸線11の周りで後方ファン組立体52と共に回転可能になる。アウタレース146は、表面143と全体的に対向した表面147を有し、この表面147は、ローラ軸受組立体140の外側溝148を形成する。複数のローラ149のような少なくとも1つのローラ要素が、インナレース142とアウタレース146との間に運動可能に配置される。各ローラ149は、内側溝144及び外側溝148と転がり接触して、コーン84とコーン延長部91及び/又はコーン90との相対回転運動を可能にする。
この実施形態では、ローラ軸受組立体130及び140は、後方ファン組立体52が前方ファン組立体50に対して自由に回転することができるように、後方ファン組立体52に回転支持を与えることを可能にする。従って、ローラ軸受組立体130及び140は、二重反転ファン組立体16内で後方ファン組立体52を相対的に一定の半径方向位置に維持することを可能にする。別の実施形態では、当業者に公知でありまた本明細書に示した教示によって手引きされるあらゆる適当な軸受組立体を、軸受組立体130及び/又は軸受組立体140として或いはこれらの軸受組立体に加えて使用することができる。
1つの実施形態では、図2に示すように、ギヤボックス100が、コアタービンエンジン12のフレーム13のようなガスタービンエンジン10の固定又は静止構成部品に連結される。ギヤボックス入力部104は、駆動シャフト34にスプライン嵌合された駆動シャフト延長部112を介して第2の駆動シャフト34に回転可能に結合される。ギヤボックス出力部106は、出力部構造体160を介して後方ファン組立体52に回転可能に結合される。出力部構造体160の第1の端部は、ギヤボックス出力部106にスプライン嵌合され、出力部構造体160の第2の端部は、ディスク90の前方端部92に結合されて後方ファン組立体52を駆動するのを可能にする。
1つの実施形態では、ギヤボックス100は、出力部構造体160、構造体13及び駆動シャフト34間に少なくとも部分的に形成されたサンプ170内に配置される。作動中、ギヤボックス100は、エンジン運転の間にギヤボックス100を連続的に潤滑するために、サンプ170内に収容された潤滑流体内に少なくとも部分的に沈められる。
本明細書に記載したガスタービンエンジン組立体は、減速型単回転低圧タービンを有する二重反転ファン組立体を含む。本組立体は、公知の二重反転低圧タービンに関連した複雑さの少なくとも幾つかを軽減するのを可能にする。より具体的には、本明細書に記載したガスタービンエンジン組立体は、各々が駆動シャフトを介して低圧タービンに結合された前方ファン組立体及びブースタ圧縮機と、ギヤボックスを介して低圧タービンに結合された後方ファン組立体とを含む。さらに、作動中、前方ファン組立体及びブースタ圧縮機は、同一の速度で駆動され、1つの実施形態では、その速度は、後方ファン組立体の回転速度の約2倍である。さらに、本明細書に記載したガスタービンエンジン組立体は、低圧タービンによって生成された出力の約40%がギヤボックスを介して後方ファン組立体に伝達されるように構成されて、歯車損失を低減するのを可能にする。従って、ギヤボックスが故障した場合には、後方ファン組立体は、回転を止めることになる。しかしながら、前方ファン組立体及びブースタ圧縮機は、該前方ファン組立体及びブースタ圧縮機が各々低圧タービンによって直接駆動されるので、回転し続けることになる。
上述したガスタービンエンジン組立体及びガスタービンエンジン組立体を組み立てる方法は、二重反転ファン組立体及び/又はブースタ圧縮機によって発生したロータスラスト荷重及び/又は力を低圧タービンによって発生したロータスラスト荷重及び/又は力と均衡させることを可能にする。より具体的には、本発明は、ファンフレーム組立体の軸方向後方に配置されているが後方ファン組立体には結合されておらず、前方ファン組立体と同一の回転速度で回転するように前方ファン組立体に結合されたブースタ圧縮機を含む。その結果、後方ファン組立体の回転速度は、ギヤボックス内部の歯車比を変更することによって変化させて、ガスタービンエンジン組立体の運転性能及び効率を増大させるのを可能にすることができる。
以上、ガスタービンエンジン組立体及びガスタービンエンジン組立体を組み立てる方法の例示的な実施形態を詳細に説明している。本組立体及び方法は、本明細書に記載した特定の実施形態に限定されるものではなく、むしろ本組立体の構成要素及び/又は本方法の段階は、本明細書に記載したその他の構成要素及び/又は段階とは独立してかつ別個に利用することができる。さらに、記載した組立体の構成要素及び/又は方法の段階はまた、その他の組立体及び/又は方法において特徴づけることができ或いはそれらと組み合わせて使用することができ、本明細書に記載した組立体及び/又は方法のみで実施することに限定されるものではない。
様々な具体的な実施形態に関して本発明を説明してきたが、本発明が特許請求の範囲の技術思想及び技術的範囲内の変更で実施することができることは、当業者には明らかであろう。
例示的なタービンエンジン組立体の一部分の断面図。 図1に示す二重反転ファン組立体の一部分の拡大断面図。 図2に示す二重反転ファン組立体の一部分の拡大断面図。 図2に示す二重反転ファン組立体の一部分の拡大断面図。
符号の説明
10 タービンエンジン組立体
11 長手方向軸線
12 コアガスタービンエンジン
13 フレーム
14 低圧タービン
15 構造支持部材
16 回転ファン組立体
20 外側ケーシング
22 コアエンジン入口
24 ブースタ圧縮機
26 圧縮機
28 燃焼器
30 高圧タービン
32 第1の駆動シャフト
34 第2の駆動シャフト
36 排出ノズル
50 ファン組立体
52 後方ファン組立体
60 ロータブレード
62 ロータブレード
64 ナセル
66 ロータディスク
67 ファンフレーム組立体
68 ロータディスク
70 ロータブレード
72 ロータディスク
74 ガイドベーン組立体
76 ガイドベーン
78 ブースタケース
80 第1の回転方向
82 第2の回転方向
84 コーン
86 第1の又は前方端部
88 第2の又は後方端部
90 コーン
91 コーン延長部
92 前方端部
94 第2の又は後方端部
100 ギヤボックス
102 ハウジング
103 歯車
104 ギヤボックス入力部
106 ギヤボックス出力部
110 スラスト軸受組立体
111 インナレース
112 軸受支持構造体
113 表面
114 内側溝
116 アウタレース
117 表面
118 外側溝
119 複数のベアリング
120 スラスト軸受組立体
122 インナレース
123 表面
124 内側溝
126 アウタレース
127 表面
128 外側溝
129 複数のベアリング
130 ローラ軸受組立体
132 インナレース
133 表面
134 内側溝
136 アウタレース
137 表面
138 外側溝
139 複数のローラ
140 ローラ軸受組立体
142 インナレース
143 表面
144 内側溝
146 アウタレース
147 表面
148 外側溝
149 複数のローラ
160 出力部構造体
170 サンプ

Claims (10)

  1. 低圧タービン(14)に結合され、ディスク(66)及び該ディスクに結合された複数のロータブレード(60)を含み、第1の回転方向(80)に回転するように構成された前方ファン組立体(50)と、
    前記低圧タービンに結合され、ディスク(68)及び該ディスクに結合された複数のロータブレード(62)を含み、第2の回転方向(82)に回転するように構成された後方ファン組立体(52)と、
    前記第1の方向に回転するように前記前方ファン組立体に結合されたブースタ圧縮機(24)と、
    を含む二重反転ファン組立体(16)。
  2. 該二重反転ファン組立体が、前記ブースタ圧縮機(24)の軸方向前方に結合されたファンフレーム組立体(67)をさらに含む、請求項1記載の二重反転ファン組立体(16)。
  3. 該二重反転ファン組立体が、前記後方ファン組立体と前記ブースタ圧縮機(24)との間に結合されたファンフレーム組立体(67)をさらに含む、請求項1記載の二重反転ファン組立体(16)。
  4. 前記前記低圧タービン(14)と前記前方ファン組立体(50)との間に結合された駆動シャフト(32)と、
    前記後方ファン組立体(52)が前記前方ファン組立体とは逆の第2の方向(82)に回転するように前記駆動シャフトと該後方ファン組立体との間に結合されたギヤボックス(100)と、
    をさらに含む、請求項1記載の二重反転ファン組立体(16)。
  5. 前記前方ファン組立体(50)及びブースタ圧縮機(24)が、第1の回転方向に回転するように構成され、前記後方ファン組立体(52)が、前記第1の回転方向とは異なる第2の回転方向に回転するように構成される、請求項1記載の二重反転ファン組立体(16)。
  6. 前記後方ファン組立体(52)が、前記前方ファン組立体(50)及びブースタ圧縮機(24)の回転速度の約半分である第1の回転速度で回転するように構成される、請求項1記載の二重反転ファン組立体(16)。
  7. 前記ギヤボックス(100)が、ほぼトロイダル断面輪郭を有し、実質的に前記駆動シャフト(32)を囲む、請求項4記載の二重反転ファン組立体(16)。
  8. コアガスタービンエンジン(12)と、
    前記コアガスタービンエンジンに結合された低圧タービン(14)と、
    前記コアガスタービンエンジンに結合された二重反転ファン組立体(16)と、
    を含み、前記二重反転ファン組立体が、
    前記低圧タービン(14)に結合され、ディスク(66)及び該ディスクに結合された複数のロータブレード(60)を含み、第1の回転方向(80)に回転するように構成された前方ファン組立体(50)と、
    前記低圧タービンに結合され、ディスク(68)及び該ディスクに結合された複数のロータブレード(62)を含み、第2の回転方向(82)に回転するように構成された後方ファン組立体(52)と、
    前記第1の方向に回転するように前記前方ファン組立体に結合されたブースタ圧縮機(24)と、
    を含むタービンエンジン組立体(10)。
  9. 前記二重反転ファン組立体(16)が、前記後方ファン組立体(52)と前記ブースタ圧縮機(24)との間に結合されたファンフレーム組立体(67)をさらに含む、請求項8記載のタービンエンジン組立体(10)。
  10. 前記前記低圧タービン(14)と前記前方ファン組立体(50)との間に結合された駆動シャフト(32)と、
    前記後方ファン組立体(52)が前記前方ファン組立体とは逆の第2の方向(82)に回転するように前記駆動シャフトと該後方ファン組立体(52)との間に結合されたギヤボックス(100)と、
    をさらに含む、請求項9記載のタービンエンジン組立体(10)。
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