JP2014224531A - ガスタービンのタービン部用のタービンロータブレード - Google Patents

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Abstract

【課題】タービンロータブレードを冷却する。【解決手段】タービンロータブレードは、タービンロータブレード内で冷却回路を部分的に画定する取付け部分と、この取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分とを含む。このエーロフォイル部分は冷却回路をさらに画定する。タービンロータブレードはさらに、取付け部分とエーロフォイルとの間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分を含む。このプラットフォーム部分は、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む。冷却回路を少なくとも部分的に画定する冷却プレナムは、プラットフォーム部分内に画定される。冷却プレナムは、前部壁と後部壁との間かつ一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される。【選択図】図3

Description

本発明は、一般に、ガスタービンのタービン部用のタービンロータブレードに関する。より詳細には、本発明は、タービンロータブレードの冷却に関する。
通常のガスタービンは、入口部、圧縮機部、燃焼部、タービン部および排気部を含む。入口部は、作動流体(たとえば空気)を浄化調整し、この作動流体を圧縮機部に供給する。圧縮機部は、徐々に作動流体の圧力を高め、圧縮された作動流体を燃焼部に供給する。圧縮された作動流体は天然ガスなどの燃料と混合されて、可燃混合気を提供する。
この可燃混合気は燃焼室内に画定された燃焼域に注入され、ここで燃焼されて高温高圧の燃焼ガスが生成される。この燃焼ガスは、燃焼器内に画定された高温ガス経路を通してタービン部に送られる。燃焼ガスから、シャフトに結合されたロータホイールまたはロータディスクに結合された次の段のタービンロータブレードに熱エネルギーおよび運動エネルギーが伝達され、その結果、シャフトを回転させて動作を生み出す。たとえば、シャフトは発電機を駆動して電気を生成することができる。
タービンロータブレードは、通常、エーロフォイル部分、取付け部分または根元部分、および中空土台すなわち根元部分とエーロフォイル部分との間に半径方向に延在するシャンク部分を含む。取付け部分は、一般に、タービンロータブレードをロータディスクに固定するためのダブテールの機構を含む。略長方形であるプラットフォーム部分は、シャンクとエーロフォイルとの間に配置される。プラットフォームは、一般に、底部側すなわち低温側と上部側すなわち高温側とを含み、この高温側は高温燃焼ガスに直接さらされる。エーロフォイルは、一般に、プラットフォームの高温側から半径方向外側に延在する。
タービン部内の高い燃焼ガス温度は、一般に、燃焼ガスとタービンロータブレードとの間の大きな熱エネルギーおよび運動エネルギーの伝達に対応し、その結果、ガスタービンの出力を全体的に高める。しかしながら、高い燃焼ガス温度はタービンロータブレードに腐食、変形および/または低サイクル疲労を引き起こす可能性があるので、タービンロータブレードの耐久性が制限される。したがって、タービンロータブレードを冷却するためのタービンロータブレード冷却スキームおよび方法の継続的な改善が有用になる。
米国特許第8,210,821号公報
本発明の態様および利点は下記の説明において記述され、またはその説明から明らかとなり得、または本発明を実施することによって知ることができる。
本発明の一実施形態は、タービンロータブレードである。タービンロータブレードは、タービンロータブレード内で冷却回路を部分的に画定する取付け部分と、この取付け部分から半径方向外側に延在し、冷却回路をさらに画定するエーロフォイル部分と、取付け部分とエーロフォイル部分との間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分とを含む。このプラットフォーム部分は、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む。タービンロータブレードはさらに、プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムを含む。この冷却プレナムは、冷却回路をさらに画定する。冷却プレナムは、プラットフォーム部分内で、前部壁と後部壁との間かつ一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される。
本発明の別の実施形態は、ガスタービンのタービン部である。タービン部は、ロータシャフトおよびこのロータシャフトに結合されたロータディスクを含む。このロータディスクはスロットを含み、このスロットを通って延在する冷却流出口を画定する。タービン部はさらに、ロータディスクから半径方向外側に延在するタービンロータブレードを含む。このタービンロータブレードは、スロット内に配置された取付け部分、この取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分、取付け部分とエーロフォイル部分との間に延在する冷却回路を備える。冷却回路は冷却流出口と流体連通する。タービンロータブレードはさらに、取付け部分とエーロフォイル部分との間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分を含む。このプラットフォーム部分は、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む。タービンロータブレードはさらに、プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムを含む。この冷却プレナムは、冷却回路をさらに画定する。冷却プレナムは、プラットフォーム部分内で、前部壁と後部壁との間かつ一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される。
本発明の別の実施形態は、ガスタービンである。ガスタービンは、圧縮機部と、圧縮機部から下流に配置された燃焼部と、燃焼部から下流に配置されたタービン部とを含む。このタービン部は、ロータシャフトおよびこのロータシャフトに結合されたロータディスクを含み、このロータディスクは冷却流出口を備える複数のスロットを画定する。複数のタービンロータブレードは、ロータディスクから半径方向外側に延在する。タービンロータブレードはそれぞれ、対応するスロット内に配置された取付け部分と、この取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分と、取付け部分とエーロフォイル部分との間に延在する冷却回路とを備え、この冷却回路は冷却流出口、および取付け部分とエーロフォイル部分との間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分と流体連通する。このプラットフォーム部分は、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む。タービンロータブレードはさらに、プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムを含む。この冷却プレナムは、冷却回路をさらに画定する。冷却プレナムは、プラットフォーム部分内で、前部壁と後部壁との間かつ一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される。
当業者は、本明細書を再考察することによって、これらの実施形態の特徴および態様などをより正しく理解するであろう。
当業者に対する最良な形態を含む本発明の全面的かつ実施可能な開示は、添付の図面の参照を含む明細書の他の部分においてより詳細に記述される。
本発明の少なくとも一実施形態を組み込むことができる、例示のガスタービンの機能ブロック図である。 本発明の様々な実施形態を包含することができる、例示のタービン部の横断面側面図である。 本発明の一実施形態による、例示のタービンロータブレードの斜視図である。 本発明の一実施形態による、図3に示すタービンロータブレードの横断面正面図である。 本発明の一実施形態による、図3に示すタービンロータブレードの横断面正面図である。 本発明の一実施形態による、図5に示すタービンロータブレードの横断面側面図である。 本発明の一実施形態による、図3に示すタービンロータブレードの横断面正面図である。 本発明の一実施形態による、図4に示すタービンロータブレード、およびロータディスクの一部分の横断面正面図である。 本発明の一実施形態による、図5に示すタービンロータブレード、およびロータディスクの一部分の横断面正面図である。 本発明の一実施形態による、図6に示すタービンロータブレードの横断面側面図である。 本発明の一実施形態による、図10に示すタービンロータブレード、およびロータディスクの一部分の横断面正面図である。
本発明の本実施形態について詳細に述べるが、その1つまたは複数の例が添付の図面に示される。詳細な説明では、数字表示および文字表示を用いて、図面の特徴について述べる。図面および説明における同様または類似の表示は、本発明の同様または類似の部分について述べるために用いられている。本明細書において用いられるように、「第1の」、「第2の」および「第3の」との用語は、1つの構成要素を別の構成要素から区別するために交換可能に用いられ、個々の構成要素の位置または重要性を示すよう意図されたものではない。「上流に」および「下流に」との用語は、流体の通路における流体の流れについて相対的方向を指すものである。たとえば、「上流に」はそこから流体が流れ出る方向を指し、「下流に」はそこへ流体が流れていく方向を指す。「半径方向に」との用語は、特定の構成要素の軸の中心線に対し実質的に垂直な相対的方向を指し、「軸方向に」との用語は、特定の構成要素の軸の中心線に対し実質的に平行な相対的方向を指す。
各例は本発明を説明する目的で示され、本発明を限定するものではない。実際、その範囲または精神から逸脱することなく、本発明に修正および変更を加えることができることは、当業者には明らかであろう。たとえば、一実施形態の一部として図示または記述される特徴は、別の実施形態に用いられて、さらなる実施形態を得ることができる。それゆえ、本発明は、添付の特許請求の範囲およびこれと同等なものの範囲内で生じるそのような修正形態および変更形態に及ぶものと意図される。
次に図面を参照するが、ここで同一の数字は全図面を通して同じ要素を示す。図1は、本発明の様々な実施形態を組み込むことができる、例示のガスタービン10の機能ブロック図である。図示のとおり、ガスタービン10は概して、一連のフィルタ、冷却コイル、水分分離器および/またはガスタービン10に入る作動流体14(たとえば空気)を浄化や調整する他のデバイスを含むことができる入口部12を含む。作動流体14は圧縮機部に流れ、圧縮機16は作動流体14に運動エネルギーおよび熱エネルギーを徐々に与えて、圧縮された作動流体18を生成する。この圧縮された作動流体18は圧縮機から燃焼部20に流れ、この燃焼部で燃料供給システム24からの燃料22と混合されて、1つまたは複数の燃焼器26内で可燃混合気を生成する。この可燃混合気は燃焼して、高温高圧の燃焼ガス28を生成する。この燃焼ガス28は、高温ガス経路30を通してタービン部34の入口32に向かって送られる。
図2は、本発明の様々な実施形態を包含することができる、例示のタービン部34の横断面側面図である。図示のとおり、タービン部34は概して、ロータシャフト36の周囲に環状列に配置された1つまたは複数のタービンノズルセグメント40の段38を含む。1つまたは複数のタービンロータブレード44の段42は、ロータシャフト36の周囲に環状列に配置され、ロータホイールまたはロータディスク46を介してロータシャフト36に結合される。タービンノズルセグメント40は適切な位置に固定され、ガスタービン10の運転中静止する。タービンロータブレード44は、ガスタービン10の運転中ロータシャフト36と共に回転する。タービンノズルセグメント40の段38はそれぞれ、タービンロータブレード44の段42より上流に配置される。外部ケーシング48は、タービンノズルセグメント40のいくつかの段38と、タービンロータブレード44のいくつかの段42とを周方向に囲む。
図2に示すように、燃焼ガス28は、タービンノズルセグメント40の段38を横断して流れ、タービンロータブレード44の段42に向けられる。燃焼ガス28はタービン部34を通って流れるため、熱エネルギーおよび運動エネルギーは各段42でタービンロータブレード44に伝達され、その結果、ロータシャフト36を回転させ、動作を生み出す。図1に示すように、たとえば、ロータシャフト36は圧縮機16に接続されて圧縮された作動流体18を生成することができる。あるいはまたは加えて、ロータシャフト36は、電気を生成する発電機50にタービン部34を接続してもよい。図1に示すように、タービン部34からの排気ガス52は、タービン部34を排気筒56に接続する排気部54を通って流れる。この排気部54は、たとえば、環境に放出される前に排気ガス52から余分な熱を取り除き、除去するための熱回収蒸気発生器(図示せず)を含んでよい。
図3は、本開示の様々な実施形態を組み込むことができ、図2に示すタービンロータブレード44に代わるものとして意図された、例示のタービンロータブレード100の斜視図である。図3に示すように、タービンロータブレード100は概して、取付け部分102と、この取付け部分102から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分104と、取付け部分とエーロフォイル部分104との間に半径方向に延在するプラットフォーム部分106とを備える。具体的な実施形態では、プラットフォーム部分106は取付け部分102に隣接し、それによって、典型的には取付け部分102とプラットフォーム部分106との間に延在するタービンロータブレード100の余分な空洞化したシャンクまたは延在部分(図示せず)を除去する。
エーロフォイル部分104は概して、前縁108、後縁110、根元部分112、先端部分114、圧力側116および吸引側118を含む。取付け部分102は概して、1つまたは複数の結合機構120を含んで、タービンロータブレード100をロータディスク46(図2)に結合する。結合機構120は、ダブテール形状、モミの木形状、またはタービンロータブレード100をロータディスク46(図2)に固定するのに十分な任意の形状でよい。
図3に示すように、具体的な実施形態では、プラットフォーム部分106は、前部壁122、後部壁124、底部壁126、上部壁128および一対の対向する側壁130を含む。前部壁122、後部壁124および一対の対向する側壁130は、底部壁126と上部壁128との間に連続して延在する。前部壁122はプラットフォーム部分106の先導部分(leading portion)132を少なくとも部分的に画定し、後部壁124はプラットフォーム部分106の追従部分(trailing portion)134を少なくとも部分的に画定する。エーロフォイル部分104は概して、上部壁128の高温ガス側136から半径方向外側に延在する。様々な実施形態において、冷却回路138はタービンロータブレード100の少なくとも一部分内に延在する。一実施形態において、冷却回路138は、取付け部分102、プラットフォーム部分106およびエーロフォイル部分104によって少なくとも部分的に画定される。
図4は、本発明の一実施形態による、図3に示すタービンロータブレード100の一部分の横断面正面図である。図4に示すように、冷却プレナム140はプラットフォーム部分106内に画定される。冷却プレナム140は、冷却回路138と流体連通する。一実施形態において、冷却プレナム140は、冷却回路138を少なくとも部分的に画定し、それによって、タービンロータブレード100の取付け部分102とエーロフォイル部分104との間に流体連通を提供する。具体的な実施形態では、冷却プレナム140は、前部壁122(図3)、後部壁124(図3)、底部壁126(図3および図4)、上部壁128(図3および図4)および一対の対向する側壁130(図3および図4)によって少なくとも部分的に画定される。図4に示すように、上部壁128はさらに、冷却プレナム140内に配置された低温側すなわち内部側142を含む。この内部側142は、高温ガス側136から半径方向に分離され、高温ガス側136と熱連通する。
冷却媒体入口144は、冷却回路138への流体連通を提供する。一実施形態において、冷却媒体入口144は、取付け部分102の底部側146を通って延在する。タービンロータブレード100は、冷却回路138への流体連通を提供する複数の冷却媒体入口144を含んでよい。一実施形態において、1つまたは複数の冷却流排出口148は、冷却プレナム140の外に流体連通を提供する。一実施形態において、少なくとも1つの冷却流排出口148は、一対の対向する側壁130の少なくとも一方の側壁130を通って延在する。加えて、または選択的に、少なくとも1つの冷却流排出口148は、底部壁126を通って延在してもよい。
図5は、本発明の少なくとも一実施形態による、図4に示すタービンロータブレード100の一部分の横断面正面図である。図6は、図5に示すタービンロータブレード100の横断面側面図である。図5および図6に示すように、具体的な実施形態では、衝突板150は冷却プレナム140内に配置される。衝突板150は概して、上部壁128の内部表面142に対して実質的に平行に延在する。衝突板150は、底部壁126から半径方向に分離されて、冷却プレナム140内で底部壁126との間に第1の冷却室152を形成する。衝突板150は、冷却プレナム140内で上部壁128との間に第2の冷却室154を画定するように上部壁128の内部側142から半径方向に分離される。具体的な実施形態では、衝突板150は、前部壁122(図6)、後部壁124(図6)および一対の対向する側壁130(図5)の間に少なくとも部分的に延在する。
図5および図6に示すように、具体的な実施形態では、複数の衝突冷却孔156は衝突板150を通って延在する。衝突冷却孔156は、円形または円錐形など任意の断面形状であってもよい。衝突冷却孔156は、第1の冷却室152と第2の冷却室154との間に流体連通を提供する。衝突冷却孔156は、冷却回路138を少なくとも部分的に画定する。
図6に示すように、衝突冷却孔156は、衝突板150の上部表面158に対して斜め、すなわち傾いていてもよい。図6に示すように、1つまたは複数のパージ開口159は、前部壁122または後部壁124を通って延在して、冷却プレナム140の外に流体連通を提供することができる。具体的な実施形態では、パージ開口159は衝突板150の半径方向上方に、かつ/または衝突板150の半径方向下方に位置してもよい。
図4および図5に示すように、具体的な実施形態では、タービンロータブレード100はさらに、上部壁128を通って延在する1つまたは複数のフィルム冷却開口161を含んでよい。このフィルム冷却開口161は、冷却プレナム140および/または第2の冷却室154から上部壁128を通って流体連通を提供して、タービンロータブレード100の高温ガス側136にフィルム冷却を提供する。
図7は、少なくとも一実施形態による、図3に示すタービンロータブレード100の横断面正面図である。図7に示すように、タービンロータブレード100はさらに、取付け部分102とエーロフォイル部分104との間に少なくとも部分的に延在するシャンク部分160を含んでよい。このシャンク部分160は、冷却プレナム140を通って延在し、前部壁122(図3)、後部壁124(図3)、底部壁126(図7)、上部壁128(図7)および一対の対向する側壁130(図7)の間で少なくとも部分的に覆われる。図7に示すように、シャンク部分160はタービンロータブレード100内で冷却回路138を少なくとも部分的に画定する。一実施形態において、衝突板150は、冷却プレナム140内に配置される。
1つまたは複数の入口通路162は、シャンク部分160を通って延在して、冷却プレナム140への流体連通を提供することができる。具体的な実施形態では、1つまたは複数の入口通路162は、冷却回路138と第一の冷却室152との間に流体連通を提供する。1つまたは複数の出口通路164は、入口通路162より下流にシャンク部分160を通って延在して、冷却プレナム140と冷却回路138との間に流体連通を提供することができる。具体的な実施形態では、出口通路164は、第2の冷却室154と冷却回路138との間に流体連通を提供する。
図8は、本発明の少なくとも一実施形態による、ロータディスク46のスロット166に結合された、図4に示すタービンロータブレード100の一部分の横断面正面図である。図8に示すように、タービンロータブレード100の取付け部分102はスロット166内に配置され、タービンロータブレード100の残りの部分はロータディスク46から半径方向外側に延在する。冷却流出口168は、ロータディスク46を通って延在して、圧縮機(図1)などの冷却媒体源(図示せず)とタービンロータブレード100の冷却媒体入口144との間に流体連通を提供する。
図8に示すように、運転中、圧縮空気などの冷却媒体170は、冷却流出口168から冷却媒体入口144を通って冷却回路138に向けられる。冷却媒体170は、取付け部分102内の冷却回路を通して送られて、取付け部分102に伝導冷却および/または対流冷却を提供する。図8に示すように、一実施形態において、冷却媒体170は次に上部壁128の内部表面142上に直接送られ、または衝突させられ、その結果、上部壁128に衝突、対流冷却または伝導冷却のうちの少なくとも1つを提供し、具体的には上部壁128の高温ガス側136から熱を除去する。冷却媒体170の一部分は、1つまたは複数の排出口148の1つまたは複数を通して送ることができる。一実施形態において、冷却媒体170の一部分は、底部壁126を通して送られて、ロータディスク46の外部表面172に衝突および/または対流冷却を提供する。加えて、または選択的に、冷却媒体170の一部分は、対向する側壁130の一方または両方を通って延在する排出口148の1つまたは複数を通して送られて、隣接するタービンロータブレード(図示せず)の隣接するプラットフォーム部分(図示せず)の間に冷却を提供することができる。加えて、または選択的に、冷却媒体170の一部分はフィルム冷却開口161を通して送られて、上部壁128の高温ガス側136にフィルム冷却を提供することができる。
図9は、本発明の別の実施形態による、図5に示すタービンロータブレード100、およびロータディスク46の一部分の横断面を示す。図9に示すように、冷却媒体170は取付け部分102内に画定された冷却回路138の一部分を通って、冷却プレナム140の第一の冷却室152に流れることができる。冷却媒体170の少なくとも一部分は、衝突冷却孔156を通って第2の冷却室154に送られる。
衝突冷却孔156は、上部壁128の内部側142、一対の対向する側壁130の一方もしくは両方、前部壁122(図6)または後部壁124(図6)のうちの少なくとも1つに冷却媒体170の噴流を集中させて、衝突、対流冷却または伝導冷却のうちの少なくとも1つを任意のまたはすべての壁、表面に提供するように構成される。冷却媒体170の一部分は1つまたは複数の排出口148の1つまたは複数を通して送ることができる。一実施形態において、冷却媒体170の一部分は、底部壁126内の1つまたは複数の排出口148を通して送られて、ロータディスク46の外部表面172に衝突および/または対流冷却を提供する。加えて、または選択的に、冷却媒体170の一部分は、対向する側壁130の一方または両方を通って延在する1つまたは複数の排出口148を通して送られて、隣接するタービンロータブレードの隣接するプラットフォーム部分(図示せず)の間に冷却を提供することができる。加えて、または選択的に、冷却媒体170の一部分は、フィルム冷却開口161を通して送られて、上部壁128の高温ガス側136にフィルム冷却を提供することができる。
図10は、本発明の一実施形態による、図6に示すタービンロータブレードの横断面側面図であり、図11は、本発明の一実施形態による、図10に示すタービンロータブレード、およびロータディスクの一部分の横断面正面図である。図10に示すように、バッフルすなわち壁172は底部壁126と衝突板150との間に延在する。図10に示すように、バッフル172は、底部壁126と、前部壁122および/または後部壁124の一方または両方に近接した衝突板150との間に延在してもよい。加えて、または選択的に、図11に示すように、バッフルは、底部壁126と、側壁130の一方または両方に近接した衝突板150との間に延在してもよい。図10および図11に示すように、バッフル172は、第一の冷却室152および/または第2の冷却室154を少なくとも部分的に画定してもよい。1つまたは複数の衝突孔156は、バッフル172を通って延在して、冷却媒体170の衝突噴流を1つまたは複数の側壁130(図11)、前部壁(図10)および/または後部壁(図10)に向ける。
この記述は、最良の形態を含んで本発明を開示するために、また、任意のデバイスまたはシステムの作製および使用、ならびに任意の組み込まれた方法の実行を含んで当業者が本発明を実施できるようにするために、例を用いる。本発明の特許取得可能な範囲は特許請求の範囲によって定められ、当業者が思い付く他の例を含むことができる。そのような他の例は、特許請求の範囲の文字通りの言葉と異ならない構造要素を含む場合、または、特許請求の範囲の文字通りの言葉とはわずかに異なる同等の構造要素を含む場合には、特許請求の範囲の内にあるものと意図される。
10 ガスタービン
12 入口部
14 作動流体
16 圧縮機
18 圧縮された作動流体
20 燃焼部
22 燃料
24 燃料供給システム
26 燃焼器
28 燃焼ガス
30 高温ガス経路
32 入口
34 タービン部
36 ロータシャフト
38 段
40 タービンノズルセグメント
42 段
44 タービンロータブレード
46 ロータディスク
48 外部ケーシング
50 発電機
52 排気ガス
54 排気部
56 排気筒
100 タービンロータブレード
102 取付け部分
104 エーロフォイル部分
106 プラットフォーム部分
108 前縁
110 後縁
112 根元部分
114 先端部分
116 圧力側
118 吸引側
120 結合機構
122 前部壁
124 後部壁
126 底部壁
128 上部壁
130 側壁
132 先導部分
134 追従部分
136 高温ガス側
138 冷却回路
140 冷却プレナム
142 内部側、内部表面
144 冷却媒体入口
146 底部側
148 冷却流排出口、排出口
150 衝突板
152 第1の冷却室
154 第2の冷却室
156 衝突冷却孔、衝突孔
158 上部表面
159 パージ開口
160 シャンク部分
161 フィルム冷却開口
162 入口通路
164 出口通路
166 スロット
168 冷却流出口
170 冷却媒体
172 外部表面

Claims (20)

  1. タービンロータブレードであって、
    a.前記タービンロータブレード内で冷却回路を部分的に画定する取付け部分と、
    b.前記取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分であり、前記冷却回路をさらに画定する、エーロフォイル部分と、
    c.前記取付け部分と前記エーロフォイルとの間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分であり、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む、プラットフォーム部分と、
    d.前記プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムであり、前記冷却回路をさらに画定し、前記前部壁と前記後部壁との間かつ前記一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される、冷却プレナムと
    を備えるタービンロータブレード。
  2. 前記取付け部分と前記エーロフォイル部分との間に延在するシャンク部分をさらに備え、前記シャンク部分は前記冷却プレナム内で少なくとも部分的に覆われる、請求項1記載のタービンロータブレード。
  3. 前記対向する側壁の一方を通って延在する排出口をさらに備え、前記排出口は前記冷却プレナムの外に流体連通を提供する、請求項1記載のタービンロータブレード。
  4. 前記底部壁を通って延在する排出口をさらに備え、前記排出口は前記冷却プレナムの外に流体連通を提供する、請求項1記載のタービンロータブレード。
  5. 前記上部壁は前記冷却プレナム内に配置された内部側を含み、前記タービンロータブレードは前記冷却プレナム内で前記内部側に対して実質的に平行に延在する衝突板をさらに備え、前記衝突板は前記冷却プレナム内で第1の冷却室と第2の冷却室とを画定する、請求項1記載のタービンロータブレード。
  6. 前記衝突板は、前記第1の冷却室と前記第2の冷却室との間に流体連通を提供する複数の衝突冷却孔を含む、請求項5記載のタービンロータブレード。
  7. 前記前部壁、前記後部壁または前記一対の対向する側壁のうちの少なくとも1つに実質的に近接した前記冷却プレナム内で前記底部壁と前記衝突板との間に延在する1つまたは複数のバッフルをさらに備える、請求項5記載のタービンロータブレード。
  8. 前記バッフルを通って延在する1つまたは複数の衝突冷却孔をさらに備え、前記衝突冷却孔は前記第1の冷却室と流体連通する、請求項7記載のタービンロータブレード。
  9. ガスタービンのタービン部であって、
    a.ロータシャフトと、
    b.前記ロータシャフトに結合されたロータディスクであり、スロットを含み、前記スロットを通って延在する冷却流出口を画定する、ロータディスクと、
    c.前記ロータディスクから半径方向外側に延在するタービンロータブレードと
    を備え、前記タービンロータブレードは、
    i.前記スロット内に配置された取付け部分と、
    ii.前記取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分と、
    iii.前記取付け部分と前記エーロフォイル部分との間に延在する冷却回路であり、前記冷却流出口と流体連通する、冷却回路と、
    iv.前記取付け部分と前記エーロフォイル部分との間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分であり、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む、プラットフォーム部分と、
    v.前記プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムであり、前記冷却回路をさらに画定し、前記プラットフォーム部分内で前記前部壁と前記後部壁との間かつ前記一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される、冷却プレナムと
    を備える、タービン部。
  10. 前記一対の対向する側壁、前記上部壁、前記前部壁もしくは前記後部壁のうちの1つまたは複数を通って流体連通を提供する1つまたは複数の排出口をさらに備える、請求項9記載のタービン部。
  11. 前記底部壁を通って延在する排出口をさらに備え、前記排出口は前記第1の冷却室の外で前記ロータディスクに向かって流体連通を提供する、請求項9記載のタービン部。
  12. 前記上部壁は前記冷却プレナム内に配置された内部側を含み、前記タービンロータブレードは前記冷却プレナム内で前記内部側に対して実質的に平行に延在する衝突板をさらに備え、前記衝突板は前記冷却プレナム内で第1の冷却室と第2の冷却室とを画定する、請求項9記載のタービン部。
  13. 前記衝突板は、前記第1の冷却室と前記第2の冷却室との間に流体連通を提供する複数の衝突冷却孔を含んで、冷却媒体の流れを前記内部側に衝突させる、請求項12記載のタービン部。
  14. 前記前部壁、前記後部壁または前記一対の対向する側壁のうちの少なくとも1つに実質的に近接した前記冷却プレナム内で前記底部壁と前記衝突板との間に延在するバッフルをさらに備える、請求項12記載のタービン部。
  15. 前記バッフルを通って延在する1つまたは複数の衝突冷却孔をさらに備え、前記衝突冷却孔は前記第1の冷却室と流体連通する、請求項12記載のタービン部。
  16. ガスタービンであって、
    a.圧縮機部と、
    b.前記圧縮機部から下流に配置された燃焼部と、
    c.前記燃焼部から下流に配置されたタービン部と
    を備え、前記タービン部はロータシャフトおよび前記ロータシャフトに結合されたロータディスクとを含み、前記ロータディスクはそれぞれに冷却流出口を含む複数のスロットを画定し、前記ロータディスクから半径方向外側に延在する複数のタービンロータブレードをさらに含み、それぞれのタービンロータブレードは、
    i.対応するスロット内に配置された取付け部分と、
    ii.前記取付け部分から半径方向外側に延在するエーロフォイル部分と、
    iii.前記取付け部分と前記エーロフォイル部分との間に延在する冷却回路であり、前記冷却流出口と流体連通する、冷却回路と、
    iv.前記取付け部分と前記エーロフォイル部分との間に半径方向に配置されたプラットフォーム部分であり、底部壁、上部壁、前部壁、後部壁および一対の対向する側壁を含む、プラットフォーム部分と、
    v.前記プラットフォーム部分内に画定された冷却プレナムであり、前記冷却回路をさらに画定し、前記プラットフォーム部分内で前記前部壁と前記後部壁との間かつ前記一対の対向する側壁間で少なくとも部分的に画定される、冷却プレナムと
    を備える、ガスタービン。
  17. 冷却室から前記一対の対向する側壁、前記上部壁、前記前部壁、前記後部壁もしくは前記底部壁のうちの1つまたは複数を通って流体連通を提供する1つまたは複数の排出口をさらに備える、請求項16記載のガスタービン。
  18. 前記上部壁は前記冷却プレナム内に配置された内部側を含み、前記タービンロータブレードは前記冷却プレナム内で前記内部側に対して実質的に平行に延在する衝突板をさらに備え、前記衝突板は前記冷却プレナム内で第1の冷却室と第2の冷却室とを画定する、請求項16記載のガスタービン。
  19. 前記衝突板は、前記第1の冷却室と前記第2の冷却室との間に流体連通を提供する複数の衝突冷却孔を含んで、冷却媒体の流れを前記内部側に衝突させる、請求項18記載のガスタービン。
  20. 前記前部壁、前記後部壁または前記一対の対向する側壁のうちの少なくとも1つに実質的に近接した前記冷却プレナム内で前記底部壁と前記衝突板との間に延在するバッフルをさらに備え、前記バッフルは1つまたは複数の衝突冷却孔を含む、請求項18記載のガスタービン。
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