JP2017025907A - 固定ブレード用冷却構造体 - Google Patents

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Abstract

【課題】 固定ブレード(200)用の冷却構造体を提供する。【解決手段】 固定ブレード(200)用の冷却構造体は、翼形部(150)の半径方向端部に結合された端壁(204)と、端壁(204)内に配置され、翼形部(150)の後縁(154)から半径方向に変位されたチャンバ(218)であって、一対の対向するチャンバ壁(222)を含み、チャンバ壁(222)の一方は、翼形部(150)の正圧側面(156)の近位に配置され、その他方は、翼形部(150)の負圧側面(158)及び後縁(154)の近位に配置され、チャンバ(218)内の冷却流体は、翼形部(150)の正圧側面(156)及び後縁(154)の近位に配置された端壁(204)と熱連通している、チャンバ(218)と、チャンバ(218)内に配置された複数の熱伝導性固定物(260)と、を備える。【選択図】 図4

Description

本開示は、一般に固定ブレードに関し、より具体的には固定ブレード用の冷却構造体に関する。
固定ブレードは、タービン用途において、熱ガス流を可動ブレードに導いて動力を発生させるために用いられる。蒸気及びガスタービン用途において、固定ブレードは、ノズルと呼ばれ、端壁により、ケーシングなどの外部構造体及び/又は内部シール構造体に固定される。各端壁は、固定ブレードの翼形部の対応する端部に接合される。固定ブレードは、またターボ機械の作動構成要素からの熱を吸収する冷却流体を循環させるための通路又はその他の特徴部も含むことができる。
過酷な温度設定において動作するために、翼形部及び端壁は冷却する必要がある。例えば、幾つかの設定において、冷却流体は、ホイールスペースから引き込まれて、冷却のために固定ブレードの内側端壁へ導かれる。対照的に、多くのガスタービン用途では、ガスタービンの圧縮機から抽出された冷却流体、例えば空気を後段ノズルに供給することができる。外径端壁は、冷却流体を直接受けることができるが、内径端壁は、冷却流体が外径端壁から翼形部を通って送られた後にこれを受けることができる。固定ブレードの構造及びその構成要素は、冷却効率に加えて、製造性、検査の容易さ、及びターボ機械の耐久性などのその他の要因に影響を与えることがある。
本開示の第1の態様は、固定ブレード用の冷却構造体を提供し、該冷却構造体は、正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、端壁内に配置され、かつ翼形部の前記後縁から半径方向に変位されたチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、一対の対向するチャンバ壁の一方は、翼形部の正圧側面の近位に配置され、一対の対向するチャンバ壁の他方は、翼形部の負圧側面及び後縁の近位に配置され、チャンバ内の冷却流体は、翼形部の正圧側面及び後縁の近位に配置された端壁の少なくとも一部と熱連通している、チャンバと、チャンバ内に配置され、チャンバ全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物と、を備える。
本開示の第2の態様は、固定ブレード用の冷却構造体を提供し、該冷却構造体は、正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、端壁内に配置され、かつ翼形部の後縁から半径方向に変位されたチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、前記一対の対向するチャンバ壁の一方は、前記翼形部の前記正圧側面の近位に配置され、前記一対の対向するチャンバ壁の他方は、前記翼形部の前記負圧側面に配置さて前記翼形部の前記後縁から実質的に半径方向に変位し、チャンバ内の冷却流体は、翼形部の正圧側面及び後縁の近位に配置された端壁の少なくとも一部と熱連通しており、チャンバは、翼形部の後縁及び正圧側面に隣接した固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティをさらに含む、チャンバと、キャビティ内に配置された少なくとも1つの熱伝導性固定物と、を備える。
本開示の第3の態様は、固定ブレード用の冷却構造体を提供し、該冷却構造体は、正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、端壁内に配置され、かつ翼形部の後縁から半径方向に変位されたチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、一対の対向するチャンバ壁の一方は、翼形部の正圧側面の近位に配置され、一対の対向するチャンバ壁の他方は、翼形部の負圧側面に配置され、かつ翼形部の後縁から実質的に半径方向に変位し、チャンバ内の前記冷却流体は、翼形部の正圧側面及び後縁の近位に配置された端壁の少なくとも一部と熱連通しており、チャンバは、翼形部の後縁及び正圧側面に隣接した固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティをさらに含む、チャンバと、チャンバ内に配置され、チャンバ全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物と、を備える。
本開示のこれら及び他の特徴は、本発明の種々の態様を表した添付図面を参照しながら本発明の種々の態様に関する以下の詳細な説明から容易に理解されるであろう。
従来のターボ機械の略図。 本開示の実施形態による作動流体の流路内に配置された固定ブレードの翼形部の断面図。 ターボ機械のタービンセクション内の2つのロータブレード間の固定ブレードの断面図。 本開示の実施形態による固定ブレード用冷却構造体の部分切取図。 本開示の実施形態による端壁内のチャンバの部分切取斜視図。 本開示の実施形態による固定ブレード用冷却構造体の部分切取斜視図。
本発明の図面は必ずしも縮尺通りではない点に留意されたい。当該図面は、本発明の典型的な態様のみを描くことを意図しており、従って、本発明の範囲を限定するものとみなすべきではない。図面では、同じ参照符号は、複数の図面にわたり同じ要素を示している。
本開示の実施形態は、一般に固定ブレード用冷却構造体に関する。固定ブレードにおいて、ノズルスロートの上流に位置する、翼形部の正圧側面に隣接する端壁の一部は、対応する流路内で高速の空気を受ける場合がある。これらの端壁及び固定ブレードの上流領域は、端壁の外周に近いこと及び端壁の取付け器具の上方に位置していることに起因して、例えば固定ブレードがインピンジメント冷却回路を含むことができないため、冷却することが困難である場合がある。作動中の温度上昇を緩和するために、本開示の実施形態は、この領域を貫通するフィルム孔の穿孔のためのより大きなアクセスを提供する冷却チャンバを端壁内に設けることができる。ノズル後縁もまた、比較的高い熱応力を受ける場合がある。本開示の実施形態はまた、端壁と交差する翼形部後縁の最も薄い部分の下に対流冷却をもたらす内部チャンバ構成により、ノズル翼形部の後縁の応力を軽減することができる。
特に、本開示の実施形態は、固定ブレードの、正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の半径方向端に結合した端壁を設けることができる。端壁は、翼形部の半径方向端部から半径方向に変位したチャンバを含むことができ、該チャンバは、専用の供給源から冷却流体を受け入れる。チャンバは、一対の対向するチャンバ壁を含むことができる。少なくとも一方のチャンバ壁は、翼形部の正圧側面の近位に配置することができ、対向するチャンバ壁は、翼形部の負圧側面及び後縁の近位に配置することができる。チャンバを通過する冷却流体は、翼形部の正圧側面及び後縁の近位の端壁の少なくとも一部と熱連通することができる。冷却構造体はまた、熱連通をもたらすための付加的な構造体も含むことができる。熱伝導性固定物は、チャンバ全体にわたって実質的に均一に分布することができる。付加的に又は代替的に、チャンバは、翼形部の後縁及び正圧側面に隣接する高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティを含むことができる。
「内」、「外」、「真下(beneath)」、「下方」、「下部」、「上部」、「入口」、「出口」及び同様の空間的関係を示す用語は、本明細書において、図面内に示される1つの要素又は特徴の、別の要素又は特徴に対する関係を説明するための説明を容易にするために用いることができる。空間的関係を示す用語は、図面に描かれた方向に加えて、使用時又は動作時の装置の異なる方向を包含することを意図することができる。例えば、図面内の装置が反転された場合、他の要素又は特徴の「下方」又は「真下」と記載された要素は、他の要素又は特徴の「上方」に向くことになる。それゆえ、例示的な用語「下方」は、上方及び下方の両方向を包含することができる。装置は、それ以外に方向付けられる(90度回転される又はその他の方向に向けられる)場合があり、本明細書で用いられる空間的関係記述子は、それに応じて解釈される。
本開示の実施形態は、ターボ機械の固定ブレード用の冷却構造体を提供する。1つの実施形態において、冷却構造体は、端壁内に、翼形部の後縁の半径方向端部から半径方向に変位したチャンバを含むことができる。チャンバ内の冷却流体は、翼形部の正圧側面及び後縁の近位に配置された端壁の一部と熱連通することができる。チャンバは、随意的に、チャンバ全体にわたって実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物及び/又は固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティを含むことができる。図1は、共通の圧縮機/タービン軸106を介してタービン部分104に作動的に結合された圧縮機部分102を含む、従来のターボ機械100を示す。圧縮機部分102はまた、燃焼器組立体108を介してタービン部分104と流体的に接続する。燃焼器組立体108は、1又は2以上の燃焼器110を含む。燃焼器110は、缶アニュラアレイで配置されることを含むがこれに限定されない様々な構成で、ターボ機械100に取り付けることができる。圧縮機部分102は、複数の圧縮機ロータホイール112を含む。ロータホイール112は、各々が関連付けられた翼形部部分118を有する複数の第1段圧縮機ロータブレード116を有する、第1段圧縮機ロータホイール114を含む。同様に、タービン部分104は、複数の第1段タービンロータブレード124を有する第1段タービンホイール122を含む。例示的な実施形態によれば、本開示の実施形態による冷却構造体を有する固定ブレード200(図3)は、例えばタービン部分104内に配置された端壁及び翼形部に対する冷却を行うことができる。しかしながら、本明細書に記載の固定ブレード200及び種々の冷却構造体の実施形態は、ターボ機械100の他の構成要素又は領域に配置できることを理解されたい。
図2を参照すると、内部に作動流体のための流路130を有する翼形部150の断面図を示す。翼形部150は、固定ブレード200(図3)の一部とすることができ、本明細書に記載の構成要素及び/又は基準点をさらに含むことができる。図2に示され本明細書で論ずる翼形部150上の位置は、例として与えられるものであり、本開示の実施形態による翼形部150に関して可能性のある位置及び/又は幾何学的形状を限定することを意図しない。種々の部分構成要素の位置、配置、及び方向は、意図される用途及び本開示による冷却構造体が用いられる動力発生システムのタイプに基づいて変更することができる。翼形部150の形、曲率、長さ、及び/又はその他の幾何学的特徴もまた、具体的なターボ機械100(図1)の用途に基づいて変えることができる。翼形部150は、ターボ機械100などの動力発生システムの一連のタービンロータブレード124の間に配置することができる。
翼形部150は、作動流体のための流路内で1つのタービンロータブレード124(図1)の下流かつ後続の別のタービンロータブレード124(図1)の上流に配置することができる。流体は、1つのタービンロータブレード124から別のタービンロータブレード124へ移動しながら、翼形部150を横切って、例えば流路Fに沿って流れることができる。翼形部150の前縁152は、流路130の作動流体と翼形部150との間の初期接触点に位置付けることができる。対照的に、後縁154は、翼形部150の反対側に位置付けることができる。さらに、翼形部150は、前縁152を実質的に二等分して後縁154の頂点へ延びる横線により区別される、正圧側面156及び/又は負圧側面158を含むことができる。正圧側面156及び負圧側面158はまた、流路130内の流体が翼形部150に対して正又は負どちらの合成圧力を及ぼすかに基づいて互いに区別することもできる。正圧側面156の、後縁154の近位に配置された部分は、翼形部150の「高マッハ領域」として認識され、そのように呼ぶことができる。高マッハ領域は一般に、作動流体が、例えば翼形部150の正圧側面156及び負圧側面158の幾何学的形状に基づいて、翼形部150の他の表面での又は他の表面の近傍での作動流体の流れよりも高速で流れる位置を指す。
図3を参照すると、タービン部分104内に配置された固定ブレード200を通る流路130の断面を示す。作動流体(例えば、高温燃焼ガス、蒸気、等)は、流路130を通って(例えば流れ線Fに沿って)流れることができ、固定ブレード200の位置及び輪郭に従って、さらなるタービンロータブレード124へ流れることができる。タービン部分104は、(例えば、軸106(図1)と同軸の)タービンホイール122のロータ軸線Zに沿って延びるように示されており、半径方向軸線Rは、そこから外方かつ垂直に延びる。固定ブレード200は、半径方向軸線Rに実質的に沿って配向する(すなわち、平行な方向に延びる)翼形部150を含むことができる。図2の断面図には1つの固定ブレード200が示されているが、複数のタービンロータブレード124及び固定ブレード200は、タービンホイール122から半径方向に延びること、例えばページの中へ及び/又はページの外へ向かって側方に延びることができることを理解されたい。固定ブレード200の翼形部150は、翼形部150の半径方向内側端部に結合した内側端壁204と、翼形部150の外側の対向する半径方向端部に結合した外側端壁206とを含むことができる。本開示の実施形態は、ターボ機械100(図1)のシングレット、第1段ノズルのための冷却構造体を備えることができる。「シングレット」タービンノズルは、内側端壁204と外側端壁206との間に翼形部150が1つだけ延びる固定ブレード200のタイプを指す。「第1段」タービンノズルは、燃焼器110(図1)の直ぐ下流でタービンセクション104(図1)内に含まれるノズルを指す。シングレットタービンノズルは、1又は2以上の構造的な相違点、例えば各ノズルがターボ機械100内に機械的に支持される構造、に基づいて、後段のタービンノズルとは異なるものとすることができる。例えば、後段タービンノズルは、カンチレバー型固定ブレードを含むものとすることができ、他方、シングレットタービンノズルは、単純に支持することができる。単純支持構造において、固定ブレード200は、翼形部150と、内側及び外側端壁204、206との間の反対側の接触面において直接支持することができる。
内側端壁204は、タービンホイール122に隣接して配置することができ、他方、外側端壁206は、タービンシュラウド212に隣接して配置することができる。作動中、流れ線Fに沿って移動する高温燃焼ガスは、例えば固定ブレード200の翼形部150及び端壁204、206に接触する作動流体により、翼形部150及び端壁204、206へ熱を伝達することができる。幾つかの状況において、固定ブレード200の翼形部150は、内部冷却回路(図示せず)を含むことができる。詳細には、幾つかのタイプの翼形部150は、冷却流体を、例えば端壁204、206の間に延びる翼形部本体216を通して、翼形部150の半径方向に通過させるための、内部キャビティ又は他の冷却回路を含むことができる。このタイプのシステムにおいて、翼形部本体216内を流れる冷却流体は、流路130内の作動流体から翼形部150の熱伝導性材料組成物を介して熱を吸収することができる。しかしながら、他の実施形態(例えば第1段シングレットタービンノズル)において、翼形部150の断面は、内部冷却回路を含む必要はない。翼形部150内に冷却回路を有さない固定ブレード200の場合、冷却は、翼形部150内のインピンジメント冷却回路及び/又は翼形部150内の冷却回路と端壁204、206との間の流体連通なしに、代わりに内側及び外側端壁204、206内の冷却回路によって提供することができる。各端壁204、206は、固定ブレード200内で冷却流体を循環させるためのチャンバ218を内部に含むことができる。内側端壁204又は外側端壁206のチャンバ内218の冷却流体は、流路130内の作動流体から各端壁204、206及び翼形部150の熱伝導性材料組成物を介して熱を吸収することができる。本開示の実施形態において、流路130内の作動流体から翼形部150へ伝達される熱は、固定ブレード200の材料組成物を通じて内側及び外側端壁204、206のチャンバ218へ伝達されることができる。従って、翼形部150及び端壁204、206を含む固定ブレード200は、工業用鋼、超合金、等のような熱伝導性材料で構成することができる。
図4を参照して、内部にチャンバ218を備える1つの端壁204の部分切取斜視図を示す。図4では例として1つの翼形部150が端壁204に結合している(すなわちシングレット単純支持タービンノズル構成である)ように示されているが、様々なターボ機械の設計及び用途に合わせて任意の所望の数の翼形部150を端壁204に結合することができることを理解されたい。ターボ機械のシングレット単純支持タービンノズルにおける固定ブレード200用の冷却構造体は、他の手法、例えばインピンジメント冷却回路が利用できない又は実際的ではない翼形部150の後縁154及び他の端壁204の後方部分の冷却を提供することができる。
端壁204は、端壁204内の2つの位置の間で翼形部150の半径方向真下に延びる1つのチャンバ218を含むことができる。図4に示すように、チャンバ218は、主として翼形部150の負圧側面158の近位に配置することができ、翼形部150の後縁154の下方、例えば正圧側面156の近位の高流体加速領域の下に、円周方向に延びることができる。チャンバ218は、翼形部150とチャンバ218とが互いに構造的に区別されるように、ターボ機械100のロータ軸線と翼形部150の後縁154との間に配置することができる。チャンバ218の実施形態は、端壁204、206(図3のみ)の正圧側面156に沿って又はその近傍にフィルム孔穿孔のためのより大きなアクセスを備えることができ、また、翼形部150の後縁154における応力を軽減するための構造を備えることもできる。図4には内側端壁204が例として示されているが、本開示の実施形態及び特徴の各々は、外側端壁206内に実装できることを理解されたい。端壁204、206は、随意的に、チャンバ218以外の、固定ブレード200に対する別の冷却形態を提供する付加的なチャンバを含むことができる。
チャンバ218は、端壁204内でチャンバ218の周囲を定める複数のチャンバ壁220、222を含むことができる。チャンバ218は、翼形部150の半径方向内側端部から変位させること(例えば、翼形部150全体とは異なる円周方向面内にある)ができ、少なくとも1つのチャンバ壁220は、翼形部150の正圧側面156の近位に配置される。少なくとも1つの対向するチャンバ壁222は、負圧側面158及び後縁154の近位に配置することができる。「近位」という用語は、本明細書で用いられる場合、ある1つの要素が近位の要素から、例えば単一の介在要素のみ又は熱伝導性介在要素の群により隔てられていることを示す。本開示の実施形態において、対向するチャンバ壁222が翼形部150の後縁154及び負圧側面158の近位にあるということは、これらの要素が、内側又は外側端壁204、206の本体のみによって互いに構造的に分離されていることを示す。チャンバ壁220、222の位置は、チャンバ218内の冷却流体と、翼形部150の後縁154及び正圧側面156の近位に配置された端壁204の少なくとも一部との間に熱連通をもたらすことができ、例えば翼形部150のこれらの部分からチャンバ218内の冷却流体への端壁204を介した熱伝達を可能にする。
チャンバ218の内外へ冷却流体を循環させるために、固定ブレード200の端壁204は、内部に第1の複数の通路230及び第2の複数の通路232を含むことができる。第1の複数の通路230及び第2の複数の通路232の各々は、チャンバ壁220又は対向するチャンバ壁222を貫通して延びることができ、第1及び第2の複数の通路230、232内の各通路は、チャンバ218と流体連通するようになっている。本開示の実施形態は、作動中にチャンバ218全体にわたる冷却流体の非線形流をもたらすことができる。すなわち、第1及び第2の複数の通路230、232の各々は、冷却流体が非排他的に第1の複数の通路230及び/又は第2の複数の通路232を通ってチャンバ218に出入りするように、少なくとも1つの入口240及び少なくとも1つの出口242を含むことができる。チャンバ218内の冷却流体は、複数の通路230、232の一方のみにおける通路を通ってチャンバ218に出入りすることができる。実施形態において、或る量の冷却流体は、入口240を通ってチャンバ218に入った後、後縁154、負圧側面158、又は正圧側面156の近位に配置されたチャンバ218の各部分のみを通って流れ、出口242を通ってチャンバ218から出ることができる。各複数の通路240、242の中に入口240及び出口242を含めることで、チャンバ218の、翼形部150及び端壁204のさらなる冷却が所望される部分において、チャンバ218と流体連通する冷却源(図示せず)からの冷却流体が高度に集中するのを可能にすることができる。例えば、冷却流体の大部分は、翼形部150の正圧側面156及び後縁154の近くでチャンバ218に出入りすることができ、例えばその一方で、冷却流体のごく一部を、他の位置でチャンバ218に出入りするような経路で送ることができる。いずれにしても、チャンバ218は、インピンジメント冷却回路以外の供給源から冷却流体を受け入れることができる。内側又は外側端壁204、206は、内部にインピンジメント冷却回路を有することなく、又は少なくとも翼形部150の後縁154を通って延びかつチャンバ218に流体連通するインピンジメント冷却回路を有することなく、固定ブレード200の一部を形成することができる。
チャンバ218内の冷却流体と、高温高速作動流体の近位に位置する端壁204及び/又は翼形部150の部分との間の熱連通を高めるために、チャンバ218は、その中にキャビティ250を含むこともできる。キャビティ250は、例えば翼形部150の後縁154及び正圧側面156に隣接して位置する、固定ブレード200の高マッハ領域の下方の端壁204、206(図3のみ)内に配置することができる。キャビティ250は、内部に冷却流体を集める及び/又は内部循環させるような寸法のセクション、ポケット、窪み、さもなければチャンバ218の別個のサブセクションとして設けることができ、チャンバ218のキャビティ250内の冷却流体と、翼形部150に隣接しかつキャビティ250から半径方向に変位した高マッハ領域内の冷却流体との間に、熱連通の増大をもたらす。キャビティ250は、チャンバ218を通る冷却流体の円周方向の引き込み(draw)を引き起こす圧力シンク位置としての役割を果たすことに加えて、端壁204、206の高温領域と熱連通しているチャンバ218の領域内に付加的な冷却をもたらすことができる。
図5を参照すると、本開示の実施形態は、チャンバ218内に、固定ブレード200からチャンバ218内の冷却流体へ熱を伝達するためのペデスタル(pedestal)などの熱伝導性固定物(「固定物」)260を含むことができる。より詳細には、各固定物260は、チャンバ218を通過する冷却流体と端壁204、206の材料組成物との間の接触面積を増大させることにより、端壁204からその中の冷却流体へ熱を伝達することができる。端壁204、206の、負圧側面158及び後縁154に実質的に半径方向に位置合わせされた領域から正圧側面156へ延びる単一の連続チャンバの形態のチャンバ218は、固定物260の総被覆範囲を増大させて、端壁204、206に隣接して配置される高マッハ領域に対する付加的な背面冷却をもたらすことができる。固定物260は、冷却流体と熱伝導性表面との間の接触面積を増大させるための考えられる任意の固定物として設けることができ、例としてペデスタル、ディンプル、突起、ピン、壁、及び/又はその他の形状及びサイズの他の固定物の形態とすることができる。さらに、固定物260は、円筒形の幾何学的形状、実質的にピラミッド形の幾何学的形状、4面以上を有する不規則な幾何学的形状等を含む、多様な形状をとることができる。いずれにしても、1又は2以上の固定物260は、対向するチャンバ壁220、222(図4)の間のチャンバ内に配置することができ、各々に含まれる入口240、及び/又は出口242は、チャンバ218を通過する冷却流体と接触することになる、
図6を参照すると、内部にチャンバ218及び固定物260を有する端壁204の部分斜視切取図を示す。本開示の実施形態は、チャンバ218内に実質的に均一な分布で固定物260を設けることができる。すなわち、チャンバ218内の各固定物260は、チャンバ218内の各々隣接する固定物260から実質的に同じ分離距離で隔てられるものとすることができる。固定物260が実質的に均一な分布で設けられた場合であっても、隣接する固定物260の間の幾つかの分離距離は、例えば製造変動に起因して、少しだけ又は僅かだけ他の分離距離と異なる場合があることが理解されたい。「実質的に均一な」分布は、作動中に均一分布と区別できない、すなわち最大5.0%の誤差限界内で同じ大きさの熱連通又は熱伝達をもたらす、何らかの分布を含む。従って、各固定物260は、チャンバ218内に配置され、チャンバ218全体にわたって実質的に均一に分布する複数の熱伝導性固定物の1つとすることができ、これにより端壁204、206全体にわたって固定物260の連続的なバンクが設けられる。隣接する固定物260の間の間隔は、内側及び外側端壁204、206のタイプで様々とすることができる。例示的な実施形態において、各隣接固定物260間の分離距離は、チャンバ218全体にわたる実質的に均一な分布において、例えば1ミリメートル(mm)と約20mmとの間とすることができる。
図6では複数の固定物260がチャンバ218内に設けられ、チャンバ218全体にわたって実質的に均一に分布しているが、本開示は代替的な実施形態を提供することも理解されたい。例えば、固定物260は、後縁154において翼形部150の構造体とは異なる円周方向面内でチャンバ218内に設けることができる。より詳細には、少なくとも1つの固定物260は、翼形部150の後縁154上で正圧側面156又は負圧側面158から例えば最大5.0mmに位置する端壁204の一部と半径方向に位置合わせすることができる。付加的に又は代替的に、キャビティ250を中に有するチャンバ218の実施形態は、キャビティ250内に配置された少なくとも1つの固定物260を含むことができる。後縁154と実質的に半径方向に位置合わせされた及び/又はキャビティ250内に存在する、1又は2以上の固定物260は、冷却がより所望される領域、例えば翼形部150の後縁154及び正圧側面156に隣接した高マッハ領域内で、冷却流体と端壁204との間の熱連通の増大をもたらすことができる。チャンバ218全体にわたる固定物260の実質的に均一な分布は、チャンバ218内の冷却流体と、正圧側面156及び負圧側面158の近位の端壁204との間の熱伝達を、例えば、チャンバ218の冷却流体を通る対流冷却によって、端壁204、206を横切る熱勾配を小さくすることにより、さらに改善することができる。各複数の通路230、232内に含まれる入口240及び出口242は、より多くの冷却流体がキャビティ250内に入ることを可能にすることができる。例えば、冷却流体の大部分は、キャビティ250と流体連通している第1の複数の通路230内の入口240に送ることができ、これに対して、冷却流体の一部は、チャンバ218内の他の領域と流体連通している第1又は第2の複数の通路230、232内の他の入口240に送ることができる。
本開示の実施形態は、幾つかの技術的及び商業的利点を提供することができ、それらの幾つかを本明細書において例として論じる。例えば、本明細書で説明した要素の位置(例えば、キャビティ250の位置及び/又は固定物260の分布)は、端壁204内、及びチャンバ218と流体連通している冷却流体リザーバ内を流れる冷却流体の効率的な使用をもたらすことができる。さらに、本開示の実施形態は、翼形部150に隣接する高マッハ領域のように特に高温を受けやすい領域内で、固定ブレード200に対する冷却の総量の増大をもたらすことができる。チャンバ218及び内部の構成要素の位置は、固定ブレード200の機械的耐久性及び安定性を改善することができ、これにより、製造性の向上、並びに配備及び保守される機械に対する状態ベースの保守費用の削減がもたらされる。作動流体とチャンバ218内の冷却流体との間の改善された熱連通は、作動中に必要とされるノズル冷却流の総量を削減することができ、また、鋼などの物質内のアルミニウム、銅、鉄、鉛、及び/又はそれら材料の組合せなどの鋳造される鉄含有金属物質から内側及び外側端壁204、206を形成するために必要な設計の複雑さを低減すことができる。第1及び第2の複数の通路230、232内に入口240及び出口242が存在することは、作動中にチャンバ218全体を通じた冷却流体の非線形流をもたらすことができ、特に、高度に集中した冷却流体を翼形部150の後縁154及び正圧側面156の近位のチャンバ218の部分に送ることが。これらの領域内(例えば、チャンバ218のキャビティ250内)の高度に集中した冷却流体は、チャンバ218を通って流れる冷却流体の動的な調節を可能にすることができる。
本開示の装置及び方法は、いずれか1つの特定のガスタービン、燃焼エンジン、発電システム又はその他のシステムに限定されず、他の発電システム及び/又はシステム(例えば複合サイクル、単純サイクル、原子炉、等)と共に用いることができる。さらに、本発明の装置は、本明細書に記載の装置の改善された動作範囲、効率、耐久性及び信頼性からの利益を得ることができる、本明細書に記載されていない他のシステムと共に用いることができる。さらに、種々の注入システムを一緒に、単一ノズル上で、又は単一発電システムの異なる部分における異なるノズル上で/異なるノズルと共に用いることができる。所望により任意の数の異なる実施形態を付加すること又は一緒に用いることができ、本明細書で例示として説明する実施形態は、互いに排他的であることを意図していない。
本明細書で使用される用語は、単に特定の実施形態を説明するためのものに過ぎず、本開示を限定するものではない。本明細書で使用される単数形態は、前後関係から明らかに別の意味を示さない限り、複数形態も含む。さらに、本明細書内で使用する場合に、用語「備える」及び/又は「備えている」という用語は、そこに述べた特徴部、整数、ステップ、動作、要素及び/又は構成部品の存在を明示しているが、1又は2以上の他の特徴部、完全体、ステップ、動作、要素、構成部品及び/又はそれらの群の存在又は付加を排除するものではないことは理解されるであろう。
本明細書は、最良の形態を含めて、実施例を用いて本発明を開示し、あらゆる当業者があらゆる装置又はシステムを作成すること及び使用すること並びにあらゆる包含の方法を行うことを含む本発明を実施することを可能にする。本発明の特許を受けることができる範囲は、請求項によって定義され、当業者であれば想起される他の実施例を含むことができる。このような他の実施例は、請求項の文言と差違のない構造要素を有する場合、又は請求項の文言と僅かな差違を有する均等な構造要素を含む場合には、本発明の範囲内にあるものとする。
最後に、代表的な実施態様を以下に示す。
[実施態様1]
固定ブレード用の冷却構造体であって、
正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、
冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、上記端壁内に配置されかつ上記翼形部の上記後縁から半径方向に変位したチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、上記一対の対向するチャンバ壁の一方は、上記翼形部の上記正圧側面の近位に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方は、上記翼形部の上記負圧側面及び上記後縁の近位に配置され、上記チャンバ内の上記冷却流体は、上記翼形部の上記正圧側面及び上記後縁の近位に配置された上記端壁の少なくとも一部と熱連通している、チャンバと、
上記チャンバ内に配置され、上記チャンバ全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物と、
を備える、冷却構造体。
[実施態様2]
上記複数の熱伝導性固定物は、上記翼形部の上記後縁から実質的に半径方向に変位したペデスタルを含む、実施態様1に記載の冷却構造体。
[実施態様3]
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の一方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第1の複数の通路と、
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第2の複数の通路と、
をさらに含む、実施態様1に記載の冷却構造体。
[実施態様4]
上記第1の複数の通路及び上記第2の複数の通路の各々は、それぞれの冷却流体入口及びそれぞれの冷却流体出口をさらに含む、実施態様3に記載の冷却構造体。
[実施態様5]
上記チャンバは、上記翼形部の上記後縁及び上記正圧側面に隣接した上記固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティをさらに含み、上記複数の熱伝導性固定物の少なくとも1つが上記キャビティ内に配置される、実施態様3に記載の冷却構造体。
[実施態様6]
上記固定ブレードは、ターボ機械のシングレット第1段ノズルを含む、実施態様1に記載の冷却構造体。
[実施態様7]
上記翼形部は、内部にインピンジメント冷却回路を有さない、実施態様1に記載の冷却構造体。
[実施態様8]
固定ブレード用の冷却構造体であって、
正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、
冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、上記端壁内に配置され、かつ上記翼形部の上記後縁から半径方向に変位されたチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、上記一対の対向するチャンバ壁の一方は、上記翼形部の上記正圧側面の近位に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方は、上記翼形部の上記負圧側面に配置され、かつ上記翼形部の上記後縁から実質的に半径方向に変位し、上記チャンバ内の上記冷却流体は、上記翼形部の上記正圧側面及び上記後縁の近位に配置された上記端壁の少なくとも一部と熱連通しており、上記チャンバは、上記翼形部の上記後縁及び上記正圧側面に隣接した上記固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティをさらに含む、チャンバと、
上記キャビティ内に配置された少なくとも1つの熱伝導性固定物と、
を備える、冷却構造体。
[実施態様9]
上記チャンバ内に配置され、上記翼形部の上記後縁から実質的に半径方向に変位した第2の熱伝導性固定物をさらに備える、実施態様8に記載の冷却構造体。
[実施態様10]
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の一方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第1の複数の通路と、
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第2の複数の通路と、
をさらに含む、実施態様8に記載の冷却構造体。
[実施態様11]
上記第1の複数の通路及び上記第2の複数の通路の各々は、それぞれの冷却流体入口及びそれぞれの冷却流体出口をさらに含む、実施態様10に記載の冷却構造体。
[実施態様12]
上記少なくとも1つの熱伝導性固定物は、上記チャンバ内に配置され、上記チャンバ全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物を含む、実施態様8に記載の冷却構造体。
[実施態様13]
上記固定ブレードは、ターボ機械のシングレット第1段ノズルを含む、実施態様8に記載の冷却構造体。
[実施態様14]
上記翼形部は、その中にインピンジメント冷却回路を有さない、実施態様8に記載の冷却構造体。
[実施態様15]
固定ブレード用の冷却構造体であって、
正圧側面、負圧側面、前縁、及び後縁を含む翼形部の、ターボ機械のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁と、
冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、上記端壁内に配置され、かつ上記翼形部の上記後縁から半径方向に変位されたチャンバであって、一対の対向するチャンバ壁を含み、上記一対の対向するチャンバ壁の一方は、上記翼形部の上記正圧側面の近位に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方は、上記翼形部の上記負圧側面に配置され、かつ上記翼形部の上記後縁から実質的に半径方向に変位され、上記チャンバ内の上記冷却流体は、上記翼形部の上記正圧側面及び上記後縁の近位に配置された上記端壁の少なくとも一部と熱連通しており、上記チャンバは、上記翼形部の上記後縁及び上記正圧側面に隣接した上記固定ブレードの高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティをさらに含む、チャンバと、
上記チャンバ内に配置され、上記チャンバ全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物と、
を備える、冷却構造体。
[実施態様16]
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の一方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第1の複数の通路と、
上記端壁内に配置され、上記一対の対向するチャンバ壁の他方を通って延び、上記チャンバと流体連通している第2の複数の通路と、
をさらに含む、実施態様15に記載の冷却構造体。
[実施態様17]
上記第1の複数の通路及び上記第2の複数の通路の各々は、それぞれの冷却流体入口及びそれぞれの冷却流体出口をさらに含む、実施態様16に記載の冷却構造体。
[実施態様18]
上記固定ブレードは、ターボ機械のシングレット第1段ノズルを含む、実施態様15に記載の冷却構造体。
[実施態様19]
上記翼形部は、その中にインピンジメント冷却回路を有さない、実施態様15に記載の冷却構造体。
[実施態様20]
上記複数の熱伝導性固定物は、上記翼形部の上記後縁から実質的に半径方向に変位したペデスタルを含む、実施態様15に記載の冷却構造体。
100:ターボ機械
102:圧縮機部分
104:タービン部分
106:圧縮機/タービン軸
108:燃焼器組立体
110:燃焼器
112:圧縮機ロータホイール
114:第1段圧縮機ロータホイール
116:第1段圧縮機ロータブレード
118:翼形部部分
120:タービンロータホイール
122:タービンホイール
124:タービンロータブレード
130:流路
150:翼形部
152:前縁
154:後縁
156:正圧側面
158:負圧側面
200:固定ブレード
204:内側端壁
206:外側端壁
212:タービンシュラウド
216:翼形部本体
218:チャンバ
220:チャンバ壁
222:対向するチャンバ壁
230:第1の複数の通路
232:第2の複数の通路
240:入口
242:出口
250:キャビティ
260:熱伝導性固定物

Claims (9)

  1. 固定ブレード(200)用の冷却構造体であって、
    正圧側面(156)、負圧側面(158)、前縁(152)、及び後縁(154)を含む翼形部(150)の、ターボ機械(100)のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁(204)と、
    冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、前記端壁(204)内に配置されかつ前記翼形部(150)の前記後縁(154)から半径方向に変位したチャンバ(218)であって、一対の対向するチャンバ壁(222)を含み、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の一方は、前記翼形部(150)の前記正圧側面(156)の近位に配置され、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の他方は、前記翼形部(150)の前記負圧側面(158)及び前記後縁(154)の近位に配置され、前記チャンバ(218)内の前記冷却流体は、前記翼形部(150)の前記正圧側面(156)及び前記後縁(154)の近位に配置された前記端壁(204)の少なくとも一部と熱連通している、チャンバ(218)と、
    前記チャンバ(218)内に配置され、前記チャンバ(218)全体を通して実質的に均一に分布した複数の熱伝導性固定物(260)と、
    を備える、冷却構造体。
  2. 前記複数の熱伝導性固定物(260)は、前記翼形部(150)の前記後縁(154)から実質的に半径方向に変位したペデスタルを含む、請求項1に記載の冷却構造体。
  3. 前記端壁(204)内に配置され、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の一方を通って延び、前記チャンバ(218)と流体連通している第1の複数の通路(230)と、
    前記端壁(204)内に配置され、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の他方を通って延び、前記チャンバ(218)と流体連通している第2の複数の通路(232)と、
    をさらに含む、請求項1に記載の冷却構造体。
  4. 前記第1の複数の通路(230)及び前記第2の複数の通路(232)の各々は、それぞれの冷却流体入口(240)及びそれぞれの冷却流体出口(242)をさらに含む、請求項3に記載の冷却構造体。
  5. 前記チャンバ(218)は、前記翼形部(150)の前記後縁(154)及び前記正圧側面(156)に隣接した前記固定ブレード(200)の高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティ(250)をさらに含み、前記複数の熱伝導性固定物(260)の少なくとも1つが前記キャビティ(250)内に配置される、請求項3に記載の冷却構造体。
  6. 前記固定ブレード(200)は、ターボ機械(100)のシングレット第1段ノズルを含む、請求項1に記載の冷却構造体。
  7. 前記翼形部(150)は、内部にインピンジメント冷却回路を有さない、請求項1に記載の冷却構造体。
  8. 固定ブレード(200)用の冷却構造体であって、
    正圧側面(156)、負圧側面(158)、前縁(152)、及び後縁(154)を含む翼形部(150)の、ターボ機械(100)のロータ軸線に対して半径方向端部に結合された端壁(204)と、
    冷却流体源からの冷却流体を受け入れる、前記端壁(204)内に配置され、かつ前記翼形部(150)の前記後縁(154)から半径方向に変位されたチャンバ(218)であって、一対の対向するチャンバ壁(222)を含み、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の一方は、前記翼形部(150)の前記正圧側面(156)の近位に配置され、前記一対の対向するチャンバ壁(222)の他方は、前記翼形部(150)の前記負圧側面(158)に配置され、かつ前記翼形部(150)の前記後縁(154)から実質的に半径方向に変位し、前記チャンバ(218)内の前記冷却流体は、前記翼形部(150)の前記正圧側面(156)及び前記後縁(154)の近位に配置された前記端壁(204)の少なくとも一部と熱連通しており、前記チャンバ(218)は、前記翼形部(150)の前記後縁(154)及び前記正圧側面(156)に隣接した前記固定ブレード(200)の高マッハ領域から半径方向に変位したキャビティ(250)をさらに含む、チャンバ(218)と、
    前記キャビティ(250)内に配置された少なくとも1つの熱伝導性固定物(260)と、
    を備える、冷却構造体。
  9. 前記チャンバ(218)内に配置され、前記翼形部(150)の前記後縁(154)から実質的に半径方向に変位した第2の熱伝導性固定物(260)をさらに備える、請求項8に記載の冷却構造体。
JP2016132940A 2015-07-16 2016-07-05 固定ブレード用冷却構造体 Active JP6906907B2 (ja)

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