JP2008106775A - タービンノズル用の翼形部形状 - Google Patents
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Abstract
【課題】タービンノズル用の翼形部形状を提供する。
【解決手段】第1段ノズルは、表1に記載したX(560)、Y(570)及びZ(580)のデカルト座標(550)値に実質的に従った翼形部セクション(500)を有する。X及びY値は、インチで表わしており、またZ値は、タービン半径と一致したノズルスタッキング軸線に沿ってインチで表わしている。X及びY距離は、ノズル用の拡大又は縮小した翼形部セクションを得るために、同一の定数又は数値の関数として拡大縮小することができる。X、Y及びZ距離によって与えられた基準翼形部は、±0.160インチのエンベロープの範囲内に位置する。
【選択図】 図5
【解決手段】第1段ノズルは、表1に記載したX(560)、Y(570)及びZ(580)のデカルト座標(550)値に実質的に従った翼形部セクション(500)を有する。X及びY値は、インチで表わしており、またZ値は、タービン半径と一致したノズルスタッキング軸線に沿ってインチで表わしている。X及びY距離は、ノズル用の拡大又は縮小した翼形部セクションを得るために、同一の定数又は数値の関数として拡大縮小することができる。X、Y及びZ距離によって与えられた基準翼形部は、±0.160インチのエンベロープの範囲内に位置する。
【選択図】 図5
Description
本発明は、ガスタービン用のタービンノズルに関し、具体的には、第1段タービンノズル翼形部輪郭に関する。
ガスタービンでは、設計目標に適合させるために、ガスタービンの流路セクションの各段において多くのシステム要件が満たされなければならない。これらの設計目標には、それに限定されないが、効率及び翼形部負荷性能の全体的向上が含まれる。例えば、また本発明を決して限定するものではないが、タービンのノズルは、その特定の段についての熱的及び機械的作動要件を達成しなければならない。
翼形部の点は、米国特許第5,980,209号においてBarry他によって実証されているように特許されてきた。Barry他は、0.52インチの間隔の各セクションについて100〜150点/セクションで、スタッガ角度対半径、スロート角度対半径及びキャンバ対半径を特定している。輪郭を示す点の数は、セクションの曲率の変化率によって決まる。すなわち、より大きな曲率をもつ領域の場合には、その領域の輪郭を示すためにより多くの点が使用される。
米国特許第5,980,209号公報
本発明の1つの態様によると、任意の翼形部の表面位置に対して垂直な方向に±0.160インチの範囲内にあるエンベロープとしての翼形部形状を有するタービンノズルを提供し、翼形部は、表1に記載したX、Y及びZのデカルト座標値に実質的に従った基準輪郭を有する。X及びYは、各距離Zにおける翼形部輪郭を形成するインチで表わした距離であり、Z距離における輪郭は、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する。
本発明の別の態様によると、表1に記載したX、Y及びZのデカルト座標値に実質的に従った被膜のない基準翼形部輪郭を有するタービンノズルを提供する。X及びYは、各距離Zにおける前記翼形部輪郭を形成するインチで表わした距離である。Z距離における輪郭は、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する。X及びY距離は、拡大又は縮小したノズル翼形部を得るために、同一の定数又は数値の関数として拡大縮小可能である。
本発明のさらに別の態様では、複数のノズルを有するノズル装置を備えたタービンを提供する。各ノズルは、翼形部を含み、翼形部は、表1に記載したX、Y及びZのデカルト座標値に実質的に従った被膜のない基準翼形部輪郭を有する翼形部を含む。X及びYは、滑らかな連続円弧によって接続されるとインチで表わした各距離Zにおける翼形部輪郭セクションを形成するインチで表わした距離である。Z距離における輪郭セクションは、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する。
本発明の実施形態は、タービンのノズルが達成しなければならないその特定の段におけるそれぞれの熱的及び機械的作動要件を満足させるようなノズル用の翼形部を形成することを含む多くの利点を有する。
本発明の1つの態様によると、ガスタービンのタービン段、好ましくは第1段用のノズルの固有の翼形部輪郭を提供する。ノズル翼形部輪郭は、必要な効率を達成するような固有の点の軌跡によって形成され、それによりタービン性能の向上が得られる。これらの固有の点の軌跡は、基準翼形部輪郭を形成しかつ表1のX、Y及びZデカルト座標によって特定される。表1に示した座標値の1387個の点は、その長さに沿ったノズル翼形部の様々な平面断面(クロスセクション)における低温(すなわち、常温)輪郭のためのものである。X及びY座標は、距離寸法、例えばインチの単位で示されかつ各Z位置において滑らかに接続されて滑らかな連続翼形部クロスセクションを形成する。Z座標は、タービン回転軸線からの半径と一致したノズルスタッキング軸線に沿ってインチの長さ寸法で示される。各確定クロスセクションは次に、隣接するクロスセクションと滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する。
各ノズル翼形部は使用中に高温になるので、その輪郭が応力及び温度の結果として変化することになることが分かるであろう。従って、製造の目的で、X、Y及びZ座標によって低温又は常温輪郭を示している。製造されたノズル翼形部輪郭は、下記の表によって示した基準翼形部輪郭とは異なる可能性があるので、基準輪郭に沿った任意の翼形部表面位置に対して垂直な方向における該基準輪郭からプラス又はマイナス(±)0.160インチの距離により、このノズル翼形部の輪郭エンベロープが定められる。このエンベロープは、あらゆる可能性がある翼形部表面被覆プロセスを含む。この設計は、この変動に対して安定しており、機械的及び空気力学的機能を損なうことがない。
翼形部は、類似のタービン設計に導入するために幾何学的に拡大又は縮小することができることも分かるであろう。その結果、以下に示した基準翼形部輪郭のインチで表わしたX、Y及びZ座標は、同一の定数又は数値の関数となる。つまり、インチで表わしたX及びY並びに任意選択的にZ座標値は、翼形部セクション形状を保持しながらノズル翼形部輪郭の拡大又は縮小バージョンを得るために、
同一の定数又は数値によって乗算又は除算することができる。
同一の定数又は数値によって乗算又は除算することができる。
図1は、ノズル及びノズル翼形部を用いた第1段タービンノズル装置を有する例示的なタービンを概略的に示す。タービン100は、第1段110、第2段120及び第3段130を含む。各段は、様々な段のロータのそれぞれのバケット145と組合せたノズル装置140を含む。第3段タービンを示しているが、タービンは、段、ノズル装置及びバケットの多くの異なる構成及び数になることが分かるであろう。
ノズルは、図示しない手段によって周囲のハードウェア上に適切に取付けられる。翼形部150及び側壁160は、まとめてノズルと呼ばれる。翼形部は、それぞれ負圧及び正圧側面と前縁及び後縁とを備えた3次元形状を含む輪郭を有する。
第1段は、単一の翼形部ノズル装置及びロータ組立体を含み、その場合にノズル140は、バケット145の上流に位置する。複数のノズルが、第1段ノズル装置の周りに互いに円周方向に間隔を置いて配置され、この実施例では第1段ノズル装置上には48個のノズルが取付けられていることが分かるであろう。
次に図2、図3及び図4を参照すると、本発明の1つの態様により構成した、内側及び外側側壁間に取付けられた翼形部を含む第1段タービンノズルを示している。フィレットは、点の確定には含まれていない。
図2は、本発明の1つの態様による、翼形部210、内側側壁260及び外側側壁270を備えた例示的な第1段タービンノズルの正面図を示す。翼形部210の前縁240及び後縁250も示している。
図3は、本発明の態様による、翼形部210、内側側壁260及び外側側壁270を備えた例示的な第1段タービンノズル200の負圧側面図を示す。翼形部210の負圧側面220、前縁240及び後縁250も示している。
図4は、本発明の態様による、翼形部210と内側側壁260及び外側側壁270とを備えた第1段タービンノズル200の正圧側面斜視図を示す。翼形部210の正圧側面230、前縁240及び後縁250も示している。
図5は、座標系配向に対する点座標を含む翼形部の典型的セクションを示す。正圧側面510、負圧側面520、前縁530及び後縁540を含む翼形部の典型的セクション500を示している。図5はまた、表1から取ったセクション用の座標点の典型的分布を示している。前縁530及び後縁540において見られるように、曲率の変化率がより大きい領域をより多くの点の集中度が表わすように、各点が定められる。これにより、翼形部形状の真の製作目的及び臨界値が取得される。
表1に示したX、Y及びZ値のデカルト座標系550は、ノズル翼形部の輪郭を形成する。表1にはX、Y及びZ座標の座標値をインチで記載しているが、他の寸法単位も使用することができる。デカルト座標系は、直交関係のX、Y及びZ軸を有し、Z軸は、X及びY値を含む平面に対して直角に該平面に対して垂直に延びる。Z距離は、タービン中心線におけるゼロ(0)で始まる。Y軸は、タービンロータ中心線すなわち回転軸線に対して平行に位置する。デカルト座標系550におけるX、Y及びZ軸は、図5においてXC560、YC570及びZC580として表わしている。
X、Y平面に対して垂直なZ方向の選択位置においてX及びY座標値を定めることによって、翼形部の輪郭を確定することができる。X及びY値を滑らかな連続円弧で接続することによって、各距離Zにおける各輪郭セクションが決定される。距離Z間の様々な表面位置の表面輪郭は、隣接するクロスセクションを互いに滑らかに結合することによって決定されて翼形部表面を形成する。これらの値は、周囲温度状態、非作動状態又は非高温状態における翼形部輪郭を表し、また被膜のない翼形部に対するものである。記号規則は、デカルト座標系において一般的に用いられるように、Z値には正の値を割り当て、またX及びY座標には負の値を割り当てる。
表1の値は、翼形部の輪郭を決定するために作成しかつ示している。翼形部の実際の輪郭には考慮しなければならない一般的な製造公差と被膜とが存在する。従って、表1に示した輪郭の値は、基準翼形部に対するものである。従って、あらゆる被膜厚さを含む±の一般的製造公差すなわち±値は、下記の表1に示したX及びY値に加えられることが分かるであろう。従って、翼形部輪郭に沿って任意の表面位置に対して垂直な方向に±0.160インチの距離により、この特定のノズル翼形部設計及びタービンにおける翼形部輪郭エンベロープが定まる。
下記の表1に示した座標値は、General Electric Companyによる7FB統合型ガス化複合サイクル(IGCC)ガスタービンの第1段ノズルを最適化するXYZ座標に関する好ましい基準輪郭エンベロープ情報を与える。
現在最も実用的かつ好ましい実施形態であると考えられるものに関して本発明を説明してきたが、本発明が開示した実施形態に限定されるものではないことを理解されたい。それどころか、特許請求の範囲の技術思想及び技術的範囲内に属する様々な変更及び均等な構成を保護することを意図している。
100 タービン
110 第1段
120 第2段
130 第3段
140 ノズル装置
145 バケット
150 翼形部
160 側壁
200 第1段タービンノズル
210 翼形部
220 負圧側面
230 正圧側面
240 前縁
250 後縁
260 内側側壁
270 外側側壁
500 典型的翼形部セクション
510 正圧側面
520 負圧側面
530 前縁
540 後縁
550デカルト座標系
560 X座標
570 Y座標
580 Z座標
110 第1段
120 第2段
130 第3段
140 ノズル装置
145 バケット
150 翼形部
160 側壁
200 第1段タービンノズル
210 翼形部
220 負圧側面
230 正圧側面
240 前縁
250 後縁
260 内側側壁
270 外側側壁
500 典型的翼形部セクション
510 正圧側面
520 負圧側面
530 前縁
540 後縁
550デカルト座標系
560 X座標
570 Y座標
580 Z座標
Claims (10)
- 任意の翼形部(210)の表面位置に対して垂直な方向に±0.160インチの範囲内にあるエンベロープとしての翼形部(210)の形状を有し、
前記翼形部(210)が、表1に記載したX、Y及びZのデカルト座標値に実質的に従った基準輪郭を有し、前記表1において、X及びYは各距離Zにおける前記翼形部輪郭を形成するインチで表わした距離であり、
前記Z距離における輪郭が、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する、
タービン(100)のためのタービンノズル(140)。 - 該タービンノズル(140)が、タービン(100)の第1段ノズル(200)を含む、請求項1記載のタービンノズル(140)。
- 前記Z値が、タービンの軸線からの半径に沿った該ノズルの中心線と前記タービンを通る流路の根元半径との交点から測定される、請求項1記載のタービンノズル(140)。
- 表1に記載したX(560)、Y(570)及びZ(580)のデカルト座標(550)値に実質的に従った被膜のない基準翼形部輪郭を有し、前記表1において、Z(580)は、タービン回転軸線からの半径及び前記タービン軸線からのインチで表わしたZ距離と一致した、ノズルスタッキング軸線に沿った無次元値であり、またX及びYは各距離Zにおける前記翼形部輪郭を形成するインチで表わした距離であり、
前記Z距離における輪郭が、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部形状を形成する、
タービンノズル(140)。 - 前記X及びY距離が、拡大又は縮小したノズル翼形部を得るために、同一の定数又は数値の関数として拡大縮小可能である、請求項4記載のタービンノズル(140)。
- タービン(100)の第1段ノズルを含む、請求項5記載のタービンノズル(140)。
- 前記Z距離が、拡大又は縮小したノズル翼形部を得るために、同一の定数又は数値の関数として拡大縮小可能である、請求項4記載のタービンノズル(140)。
- 複数のノズルを有するノズル装置を含み、
各ノズルが翼形部(210)を含み、
前記翼形部が、表1に記載したX(560)、Y(570)及びZ(580)のデカルト座標(550)値に実質的に従った被膜のない基準翼形部輪郭を有し、前記表1において、X及びYは、滑らかな連続円弧によって接続されるとインチで表わした各距離Zにおける翼形部輪郭セクションを形成するインチで表わした距離であり、
前記Z距離における輪郭セクションが、互いに滑らかに結合されて完全な翼形部の形状を形成する、
タービン(100)。 - 前記翼形部(200)形状が、任意の翼形部表面位置に対して垂直な方向に±0.160インチの範囲内にあるエンベロープとして位置する、請求項8記載のタービン(100)。
- 前記ノズル装置が、該タービンの第1段ノズル(200)を含む、請求項9記載のタービン(100)。
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