JP2017101666A - タービン翼形部のための後縁冷却装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】タービン翼形部のための後縁冷却装置を提供すること。
【解決手段】ガスタービンエンジン(10)の構成要素は、外面(98,100)を有する翼形部(78)を含む。1又はそれ以上の冷却通路(110,112,114)は、後縁(104)に沿って延びる冷却通路(114)を有して、翼形部(78)内に配置することができる。複数の冷却チャンネル(116)は、冷却通路(114)から後縁(104)を通って延びることができる。少なくとも1つの流れ要素(120)及び少なくとも1つのフィルム孔(122)は、冷却チャンネル(116)内、又は冷却チャンネル(116)に隣接した後縁通路(114)に配置することができる。流れ要素(120)及びフィルム孔(122)は、互いに予め定められた関係にあり、フィルム孔(122)に対して改善された流れを提供することができる。
【選択図】 図1

Description

本発明は、タービン翼形部のための後縁冷却装置に関する。
タービンエンジン、及び特にガス又は燃焼タービンエンジンは、回転ブレード及び固定ベーンのペアを含む一連の圧縮機段のエンジンを通じて燃焼器を通過し、次いで複数のタービンブレード上に進むガスの流れからエネルギーを抽出する回転エンジンである。ガスタービンエンジンは、陸上及び海上移動並びに発電用に使用されているが、最も一般的には、ヘリコプターを含む航空機などの航空用途で使用されている。航空機において、ガスタービンエンジンは、航空機の推進用に使用される。
航空機用のガスタービンエンジンは、エンジン推力を最大にするために高温で作動するよう設計されており、そのため、運転中にロータポストなどの特定のエンジン構成要素の冷却が必要となる。通常、冷却は、冷却を必要とするエンジン構成要素に高圧及び/又は低圧圧縮機からの低温の空気をダクト供給することによって達成される。
冷却流内で複数のフィルム孔に相補的に表面上で配置される流れ要素は、熱冷却特徴要素として利用することができるが、流れ要素は、これらにわたって冷却流が通過するときに不安定な流れを発生する可能性がある。不安定な流れは、フィルム孔への流体の不安定なストリームをもたらし、フィルム冷却効率を低下させる恐れがある。
米国特許第6,837,683号明細書
1つの態様において、ガスタービンエンジンの構成要素は、翼弦方向で前縁から後縁まで、スパン方向で根元から先端まで延びる外面を有する翼形部と、翼形部内に配置され、後縁に沿って延びる後縁冷却通路と、後縁を通って冷却通路から延びる少なくとも1つの後縁冷却チャンネルと、後縁冷却チャンネル内に配置される少なくとも1つの流れ要素と、後縁冷却チャンネルにおける入口と、外面上の出口と、入口と出口を接続する通路と、を有する少なくとも1つのフィルム孔と、を含む。入口は、流れ要素に対して予め定められた関係で冷却チャンネル内に配置される。
別の態様において、ガスタービンエンジンの構成要素は、翼弦方向で前縁から後縁まで、スパン方向で根元から先端まで延びる外面を有する翼形部と、翼形部内に配置され、後縁に沿って延びる冷却通路と、後縁を通って冷却通路から延びる少なくとも1つの後縁冷却チャンネルと、冷却通路における入口と、外面上の出口と、入口と出口を接続する通路と、を有する少なくとも1つのフィルム孔と、を含む。入口は、後縁冷却チャンネルに対して予め定められた関係で冷却通路に配置される。
ガスタービンエンジンの概略断面図。 図1のエンジンのタービンブレードの形態のエンジン構成要素の斜視図。 後縁冷却チャンネルを例示した、図2のブレードの断面図。 複数の後縁冷却チャンネルを例示した、図2のブレードの半径方向断面図。 冷却チャンネル内に流れ要素を含む、図3のブレードの後縁の拡大図。 冷却チャンネルの両側部上の流れ要素を示した後縁の拡大図。 冷却通路内の流れ要素を示した後縁の別の拡大図。 冷却チャンネルと整列した複数のフィルム孔を有する後縁の概略側面図。 冷却チャンネルからオフセットした複数のフィルム孔を有する後縁の概略側面図。
本発明の記載される実施形態は、タービンエンジンにおける空気流を送ることに関連した装置、方法及び他のデバイスに関する。例証として、本発明は、航空機のガスタービンエンジンに関して説明する。しかしながら、本発明は、これに限定されず、他の移動体用途及び非移動体産業、商用、及び住宅用など、非航空機用途で一般的に応用することができることは理解されるであろう。
更に、例証として、本発明は、タービンエンジンのタービンブレード用の翼形部に関して記載する点を理解されたい。しかしながら、本発明は、タービンブレードに限定されず、非限定的な実施例において、圧縮機ブレード、タービン又は圧縮機ベーン、ファンブレード、ストラット、シュラウド組立体、又は燃焼器ライナ、もしくは冷却を必要とする他の何れかのエンジン構成要素など、あらゆる翼形部構造を含むことができることは理解されるであろう。
本明細書で使用される場合、用語「前方」又は「上流側」は、エンジン入口に向かう方向に移動していること、又はある構成要素が別の構成要素と比較してエンジン入口により近接していることを意味する。「前方」又は「上流側」と併せて使用される用語「後方」又は「下流側」は、エンジン中心線に対してエンジンの後方又は出口に向いた方向を意味する。
加えて、本明細書で使用される用語「半径方向」及び「半径方向に」とは、エンジンの長手方向軸線とエンジン外周との間に延びる寸法を意味する。更に、本明細書で使用される場合、用語「ストリーム方向」又は「ストリームライン」もしくは同様の用語は、流れ、流体、ガス、位置、又は整列と共に使用される場合には、流体又はガスの流れ方向を意味し、この流れ方向は、線形とすることができ、又は流れが非線形である場合、すなわち流れの方向が何れかの位置又は時点で移動している場合には流れのベクトルとすることができる。
全ての方向性の言及(例えば、半径方向、軸方向、近位、遠位、上側、下側、上向き、下向き、左、右、横、前、後、上部、底部、上方、下方、垂直、水平、時計回り、反時計回り)は、読み手の本発明の理解を助けるために識別の目的で使用しているに過ぎず、特に位置、向き、又は本発明の用途に関して限定するものではない。接続に関する言及(例えば、取り付け、結合、接続、及び接合)は、広義に解釈すべきであり、別途指示されていない限り、一群の要素間の中間部材及び要素間の相対移動を含むことができる。このため、接続に関する言及は、必ずしも2つの要素が直接的に接続されて互いに対して固定されていることを意味するものではない。例示的な図面は、単に例証の目的のものであり、本明細書に添付される図面中に示されている寸法、位置、順序及び相対サイズは変えることができる。
図1は、航空機のガスタービンエンジン10の概略断面図である。エンジン10は、前方14から後方16に延びた略長手方向に延びる軸線又は中心線12を有する。エンジン10は、下流側直列流れ関係で、ファン20を含むファンセクション18と、ブースタ又は低圧(LP)圧縮機24及び高圧(HP)圧縮機26を含む圧縮機セクション22と、燃焼器30を含む燃焼セクション28と、HPタービン34及びLPタービン36を含むタービンセクション32と、排気セクション38と、を含む。
ファンセクション18は、ファン20を囲むファンケーシング40を含む。ファン20は、中心線12の周りに半径方向に配置された複数のファンブレード42を含む。HP圧縮機26、燃焼器30、及びHPタービン34は、燃焼ガスを発生するエンジン10のコア44を形成する。コア44は、ファンケーシング40と結合することができるコアケーシング46により囲まれる。
エンジン10の中心線12の周りに同軸上に配置されたHPシャフト又はスプール48は、HPタービン34をHP圧縮機26に駆動可能に接続する。より大きな直径の環状HPスプール48内にエンジン10の中心線12の周りに同軸上に配置されたLPシャフト又はスプール50は、LPタービン36をLP圧縮機24及びファン20に駆動可能に接続する。スプール48,50の何れか又は両方に装着されて共に回転するエンジン10の部分は、個別に又は総称してロータ51と呼ばれる。
LP圧縮機24及びHP圧縮機26はそれぞれ、複数の圧縮機段52,54を含み、ここでは圧縮機ブレード58のセットが固定圧縮機ベーン60,62(ノズルとも呼ばれる)の対応するセットに対して回転して、段を通過する流体ストリームを圧縮又は加圧する。単一の圧縮機段52,54において、複数の圧縮機ブレード56,58は、リング状に設けることができ、ブレードプラットフォームからブレード先端まで中心線12に対して半径方向外向きに延びることができるが、対応する固定圧縮機ベーン60,62は、回転ブレード56,58の下流側に隣接して位置付けられる。図1に示されるブレード、ベーン、及び対応する圧縮機段の数は、単に例証として選択されているに過ぎず、他の数も実施可能である点に留意されたい。圧縮機の段のブレード56,58は、ディスク53に装着することができ、該ディスク53は、HPスプール48及びLPスプール50のうちの対応するスプールに装着される。ベーン60,62は、ロータ51の周りに円周方向配列でコアケーシング46に装着される。
HPタービン34及びLPタービン36はそれぞれ、複数のタービン段64,66を含み、ここではタービンブレード68,70のセットが固定タービンベーン72,74(ノズルとも呼ばれる)の対応するセットに対して回転して、段を通過する流体ストリームからエネルギーを抽出する。単一のタービン段64,66において、複数のタービンブレード68,70をリング状に設けることができ、ブレードプラットフォームからブレード先端まで中心線12に対して半径方向外向きに延びることができるが、対応する固定タービンベーン72,74は、回転ブレード68,70の上流側に隣接して位置付けられる。図1に示されるブレード、ベーン、及びタービン段の数は、単に例証として選択されているに過ぎず、他の数も実施可能である点に留意されたい。
作動時には、回転ファン20は、周囲空気をLP圧縮機24に供給し、次いで、該LP圧縮機24は、加圧した周囲空気をHP圧縮機26に供給して、該HP圧縮機26が周囲空気を更に加圧する。HP圧縮機26からの加圧空気は、燃焼器30において燃料と混合されて点火され、これにより燃焼ガスを発生する。HPタービン34によってこれらのガスから一部の仕事が取り出され、これによりHP圧縮機26を駆動する。燃焼ガスは、LPタービン36に排出され、該LPタービン36が追加の仕事を取り出してLP圧縮機24を駆動し、最終的に排気ガスは、排気セクション38を介してエンジン10から排出される。LPタービン36の駆動によりLPスプール50を駆動して、ファン20及びLP圧縮機24を回転させる。
ファン20によって供給される周囲空気の一部は、エンジンコア44をバイパスし、エンジン10の一部分、特に高温部分の冷却に使用され、及び/又は航空機の他の態様の冷却又は動力供給に用いることができる。タービンエンジンの関連において、エンジンの高温部分は通常、燃焼器30、特にタービンセクション32の下流側にあり、HPタービン34は、燃焼セクション28の直ぐ下流側にあるので最も高温の部分である。冷却流体の他の供給源は、限定ではないが、LP圧縮機24又はHP圧縮機26から吐出される流体とすることができる。
図2は、図1からのエンジン10のタービンブレード68のうちの1つの形態のエンジン構成要素の斜視図である。タービンブレード68は、ダブテール76及び翼形部78を含む。ダブテール76は、エンジン10上でタービンロータディスクに装着するよう構成することができる。翼形部78は、先端80から根元82まで延びて、スパン方向を定める。ダブテール76は更に、根元82にて翼形部78と一体化されたプラットフォーム84を含み、タービン空気流を半径方向に閉じ込めるのを助ける。ダブテール76は、第1の入口通路88、第2の入口通路90、及び第3の入口通路92として例示的に示されている少なくとも1つの入口通路を含み、各入口通路は、ダブテール76を貫通して延びて、通路出口94において翼形部78と内部流体連通を提供する。図示の入口通路88,90,92は、例証であり、限定と理解すべきではない。翼形部78内部に流体の流れを提供するために、より多くの又はより少ない入口通路を用いてもよい。ダブテール76は断面で図示されているので、入口通路88,90,92は、ダブテール76の本体内に収容されるようになる点は理解されたい。更に、本明細書で記載されるように、エンジン構成要素は、翼形部78として記載されるが、これは限定として解釈すべきではなく、非限定的な実施例において、ブレード、ベーン、ストラット、又はシュラウド組立体などの追加のエンジン構成要素を翼形部と置き換えることもできる点は理解されたい。
図3に移ると、断面で図示された翼形部78は、凹面形の正圧壁98と凸面形の負圧壁100とを定め、これらが共に接合されて翼形部形状を定める外壁を有する。前縁102と後縁104は、これらの間に延びる翼弦方向を定める。翼形部78は、正圧壁98が負圧壁100の後に続くような方向で回転する。従って、図3に示すように、翼形部78は、紙面の上部に向かって上向きに回転することになる。
翼形部78は、第1の冷却通路110、第2の冷却通路112及び後縁冷却通路114によって定められる内部96を含む。後縁冷却通路114は、後縁冷却通路114から後縁104に隣接する正圧側壁98を通って延びる後縁冷却チャンネル116を含む。或いは、冷却チャンネル116は、後縁104又は負圧側壁100を通って延びることができる。冷却流体のような流体ストリーム方向のガスSの流れは、後縁冷却通路114から冷却チャンネル116を通過し、翼形部78の後縁104にて排出することができる。
翼形部78の半径方向断面を示した図4において、翼形部は、後縁壁117内に定められた複数の冷却チャンネル116を含む。後縁通路114は、通路出口94において第3の入口通路92と流体連通していることは理解できる。後縁通路114は、複数の冷却チャンネル116に送給し、先端フラグ115にて排気出口121を通って何らかの残りのガスを排出する。更に、先端80に向けて送給される空気は、先端チャンネル119に排出することができ、この空気は、先端フラグ115にて排気出口121から排出されたガスと合流することができる。図4に示す冷却構成は例示的なものとして理解すべきであり、限定として理解すべきではない。
図5に移ると、冷却チャンネル116は、複数の流れ要素120及び複数のフィルム孔122を含む。流れ要素120は、非限定的な実施例において、タービュレータ、ピン、又はピンバンク、もしくはメッシュを含むことができる。流れ要素120は、離散的部材であり、複数の流れ要素120が冷却チャンネル116に沿って半径方向に配置され、又は、冷却チャンネル116の半径方向長さの一部又は全長に沿って延びる単一の細長部材であってもよい。フィルム孔122は、冷却チャンネル116に配置された入口124と、正圧側壁98上に配置された出口126と、入口124を出口126に接続する通路128と、を有することができる。フィルム孔122は、正圧側98上に示されているが、代替として、負圧側100上に配置することもできる。
予め定められた関係は、フィルム孔122の入口124が、流れ要素120から冷却チャンネル116の反対側の側部上に配置されることを含む。流れ要素120は、同じストリーム方向位置で冷却チャンネル116の壁部上に配置される。或いは、予め定められた関係は、ストリームラインSではなく、冷却チャンネル116の中心線に基づいて同じ位置により定めることができる。ストリーム方向位置は、冷却チャンネル116を通るストリーム方向流Sの方向で冷却チャンネル116に沿った距離として定めることができる。加えて、フィルム孔122及び流れ要素120は、ペアで配列することができ、その結果、予め定められた関係は、1つのフィルム孔122と1つの流れ要素120のペアを含む。
フィルム孔及び流れ要素の数は例示である点を理解されたい。図示されたよりも多い又は少ないフィルム孔及び流れ要素が存在することができる。更に、フィルム孔と流れ要素が同じ数である必要はない。
ここで図6に移ると、追加の実施例では、冷却チャンネル116の壁上に配置された追加の流れ要素125が示されている。追加の流れ要素125は、フィルム孔入口124間に配置される。フィルム孔122と同じ側壁上にある流れ要素125は、フィルム孔122の反対側にある流れ要素120と組み合わせて利用する必要はない。
図7は、ストリーム方向の流れに対して冷却チャンネル116の上流側にある後縁冷却通路114内に配置された複数のフィルム孔130を有する別の実施例を示している。2つの例示的なフィルム孔130が図示されており、1つが正圧側壁98上に、1つが負圧側壁100上にある。フィルム孔130の位置及び幾何形状は例示である点を理解されたい。フィルム孔は、冷却チャンネル116に近接して又は離れて配置することができ、翼形部78の長さに沿って半径方向に配置された複数のフィルム孔130を含むことができる。各フィルム孔130は、後縁通路114に配置された入口132と、正圧側壁98又は負圧側壁100などの外面上に配置された出口134とを含む。通路136は、入口132を出口134に流体結合する。
複数の流れ要素140が、後縁通路114内に配置される。流れ要素140は、フィルム孔130の反対側に配置され、流れ要素140が冷却チャンネル116の上流側で互いからストリーム方向に離間して配置されるように、予め定められた関係でフィルム孔130から向こう側に配置することができる。2つのストリーム方向軸線138は、ストリーム方向の流れSに直交して配置されて示され、フィルム孔130及び関連する流れ要素140がストリーム方向の流れSに対して予め定められた関係で整列するようになる。或いは、予め定められた関係は、冷却チャンネル116の中心線に関連することができる。加えて、図7に示す流れ要素は、任意選択のものであり、フィルム孔130のみ又は流れ要素140のうちの一部のみを有する後縁通路構成を含むことができる点は理解されたい。
流れ要素140は、後縁通路114の表面に沿って半径方向に配置された複数の流れ要素140とすることができる点を理解されたい。加えて、複数の流れ要素に関連して複数の相補的なフィルム孔が存在することができる。
ここで図8に移ると、後縁通路114及び後縁冷却チャンネル116の半径方向概略図は、翼形部78の後縁に沿って半径方向に配置された複数の後縁冷却チャンネル116を最もよく例示している。複数のフィルム孔130は、後縁冷却チャンネル116と整列して後縁通路114に沿って半径方向に配置することができる。このため、後縁冷却チャンネル116に流入する空気流は、後縁冷却チャンネル116に流入する前にフィルム孔130に送給されることになる。
或いは、図9において、フィルム孔130は、後縁冷却チャンネル116からオフセットして配置することができる。従って、後縁冷却チャンネル116に流入する空気の流れは、フィルム孔130に流入する空気流によって妨げられないことになる。
以上のことから、図8及び9に示したフィルム孔130の配置は、図7に示した流れ要素とフィルム孔130の整列と組み合わせて利用して、冷却チャンネル116及び流れ要素140の両方に対してフィルム孔130を後縁付近に配置することができる。
タービュレータ、ピン、又はピンバンク、もしくはメッシュを含むことができる流れ要素などの翼形部後縁特徴要素に対するフィルム孔入口の相対的な幾何学的配置は、フィルム孔入口の流れ及びフィルム孔吐出効率に有利とすることができる。加えて、チャンネル入口又はチャンネルの上流側での流れ要素の配置は、フィルム孔又は冷却チャンネルへの流入を促進することができる。フィルム孔は、流れ要素の配置と実質的に一列に並び、良好な流れを生成することができる。
流れ要素は、フィルム孔及び冷却チャンネルにおける吸入圧力の調整をもたらし、孔の入口で流れを配向し、一貫した製造能力を維持しながら、通過流の低減を可能にすることができる点を更に理解されたい。従って、正確な機械加工、フィルム孔鋳造、及び検査技術を維持しながら確定的な流れが可能となる。
本明細書は、最良の形態を含む実施例を用いて本明細書で記載されるシステムを開示しており、更に、あらゆる当業者があらゆるデバイス又はシステムを実施及び利用すること及びあらゆる包含の方法を実施することを含む本開示を実施することを可能にする。本発明の特許保護される範囲は、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含む場合、或いは、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]
ガスタービンエンジンの構成要素であって、
翼弦方向で前縁から後縁まで、スパン方向で根元から先端まで延びる外面を有する翼形部と、
上記翼形部内に配置され、上記後縁に沿って延びる後縁冷却通路と、
上記後縁又は上記後縁にある上記外面のうちの1つを通って上記冷却通路から延びる少なくとも1つの後縁冷却チャンネルと、
上記後縁冷却チャンネル内に配置される少なくとも1つの流れ要素と、
上記後縁冷却チャンネルにおける入口と、上記外面上の出口と、上記入口と上記出口を接続する通路と、を有する少なくとも1つのフィルム孔と、
を備え、
上記入口が、上記流れ要素に対して予め定められた関係で冷却チャンネル内に配置される、ガスタービンエンジン。
[実施態様2]
上記予め定められた関係が、上記入口及び上記流れ要素が上記冷却チャンネルの両側部に配置されることを含む、実施態様1に記載の構成要素。
[実施態様3]
上記予め定められた関係が更に、上記入口及び上記流れ要素が同じストリーム方向位置に配置される、実施態様2に記載の構成要素。
[実施態様4]
上記1つの流れ要素がタービュレータを含む、実施態様1に記載の構成要素。
[実施態様5]
上記構成要素が、回転ブレード又は固定ベーンのうちの1つである、実施態様1に記載の構成要素。
[実施態様6]
上記少なくとも1つの後縁冷却チャンネルが、複数の後縁冷却チャンネルを含む、実施態様1に記載の構成要素。
[実施態様7]
少なくとも1つの流れ要素が、複数の後縁冷却チャンネル内に複数の流れ要素を含む、実施態様6に記載の構成要素。
[実施態様8]
上記少なくとも1つのフィルム孔うちの各々が、複数のフィルム孔を含む、実施態様7に記載の構成要素。
[実施態様9]
上記複数のフィルム孔及び複数の流れ要素が、上記後縁チャンネル内でペアで配列される、実施態様8に記載の構成要素。
[実施態様10]
上記複数の流れ要素がタービュレータである、実施態様9に記載の構成要素。
[実施態様11]
上記タービュレータが、上記後縁冷却チャンネル内でストリーム方向に離間して配置される、実施態様10に記載の構成要素。
[実施態様12]
上記少なくとも1つの流れ要素が、複数の流れ要素を含む、実施態様1に記載の構成要素。
[実施態様13]
上記少なくとも1つのフィルム孔が、上記複数の流れ要素のうちの対応する流れ要素に関連した複数のフィルム孔を含む、実施態様12に記載の構成要素。
[実施態様14]
ガスタービンエンジンの構成要素であって、翼弦方向で前縁から後縁まで、スパン方向で根元から先端まで延びる外面を有する翼形部と、翼形部内に配置され、後縁に沿って延びる冷却通路と、後縁又は後縁における外面を通って冷却通路から延びる少なくとも1つの後縁冷却チャンネルと、冷却通路における入口と、外面上の出口と、入口と出口を接続する通路と、を有する少なくとも1つのフィルム孔と、を備え、入口は、後縁冷却チャンネルに対して予め定められた関係で冷却通路に配置される、構成要素。
[実施態様15]
上記予め定められた関係は、上記入口が上記後縁冷却チャンネルと整列していることを含む、実施態様14に記載の構成要素。
[実施態様16]
上記予め定められた関係は、上記入口が上記後縁冷却チャンネルの中心線とストリーム方向で整列していることを含む、実施態様15に記載の構成要素。
[実施態様17]
上記予め定められた関係は、上記入口が上記後縁冷却チャンネルとストリーム方向で整列していないことを含む、実施態様14に記載の構成要素。
[実施態様18]
上記構成要素が、回転ブレード又は固定ベーンの一方である、実施態様14に記載の構成要素。
[実施態様19]
上記少なくとも1つの後縁冷却チャンネルが、複数の後縁冷却チャンネルを含む、実施態様14に記載の構成要素。
[実施態様20]
上記予め定められた関係は、上記入口が隣接する後縁冷却チャンネル間に配置されることを含む、実施態様19に記載の構成要素。
[実施態様21]
上記少なくとも1つのフィルム孔が複数のフィルム孔を含み、上記入口が、隣接する後縁冷却チャンネル間に配置される、実施態様20に記載の構成要素。
[実施態様22]
上記少なくとも1つのフィルム孔が複数のフィルム孔を含み、上記入口が、上記後縁冷却チャンネルとストリーム方向で整列して配置される、実施態様19に記載の構成要素。
10 エンジン
12 長手方向軸線(中心線)
14 前方
16 後方
18 ファンセクション
20 ファン
22 圧縮機セクション
24 低圧(LP)圧縮機
26 高圧(HP)圧縮機
28 燃焼セクション
30 燃焼器
32 タービンセクション
34 HPタービン
36 LPタービン
38 排気セクション
40 ファンケーシング
42 ファンブレード
44 コア
46 コアケーシング
48 HPシャフト/HPスプール
50 LPシャフト/LPスプール
52 圧縮機段
54 圧縮機段
56 圧縮機ブレード
58 圧縮機ブレード
60 圧縮機ベーン(ノズル)
62 圧縮機ベーン(ノズル)
64 タービン段
66 タービン段
68 タービンブレード
70 タービンブレード
72 タービンベーン
74 タービンベーン
76 ダブテール
78 翼形部
80 先端
82 根元
84 プラットフォーム
88 第1の入口通路
90 第2の入口通路
92 第3の入口通路
92a 前縁側入口
92b 後縁側入口
94 通路出口
96 内部
98 正圧側壁
100 負圧側壁
102 前縁
104 後縁
110 第1の冷却通路
112 第2の冷却通路
114 後縁冷却通路
116 後縁冷却チャンネル
117 後縁壁
S ストリーム方向の流れ
120 流れ要素
122 フィルム孔
124 入口
126 出口
128 通路
130 フィルム孔
132 入口
134 出口
136 通路
138 軸線
140 流れ要素

Claims (10)

  1. ガスタービンエンジン(10)の構成要素であって、
    翼弦方向で前縁(102)から後縁(104)まで、スパン方向で根元(82)から先端(80)まで延びる外面(98,100)を有する翼形部(78)と、
    前記翼形部(78)内に配置され、前記後縁(104)に沿って延びる後縁冷却通路(114)と、
    前記後縁(104)又は前記後縁(104)にある前記外面(98,100)のうちの1つを通って前記冷却通路(114)から延びる少なくとも1つの後縁冷却チャンネル(116)と、
    前記後縁冷却チャンネル(116)内に配置される少なくとも1つの流れ要素(120)と、
    前記後縁冷却チャンネル(116)における入口(124)と、前記外面(98,100)上の出口(126)と、前記入口(124)と前記出口(126)を接続する通路(128)と、を有する少なくとも1つのフィルム孔(122)と、
    を備え、
    前記入口(124)が、前記流れ要素(120)に対して予め定められた関係で冷却チャンネル(116)内に配置される、ガスタービンエンジン(10)。
  2. 前記予め定められた関係が、前記入口(124)及び前記流れ要素(120)が前記冷却チャンネル(116)の両側部に配置されることを含む、請求項1に記載の構成要素。
  3. 前記予め定められた関係が更に、前記入口(124)及び前記流れ要素(120)が同じストリーム方向位置に配置される、請求項2に記載の構成要素。
  4. 前記1つの流れ要素(120)がタービュレータを含む、請求項1に記載の構成要素。
  5. 前記少なくとも1つの後縁冷却チャンネル(116)が、複数の後縁冷却チャンネル(116)を含む、請求項1に記載の構成要素。
  6. 少なくとも1つの流れ要素(120)が、複数の後縁冷却チャンネル(116)内に複数の流れ要素(120)を含む、請求項5に記載の構成要素。
  7. 前記少なくとも1つのフィルム孔(130)うちの各々が、複数のフィルム孔(130)を含む、請求項6に記載の構成要素。
  8. 前記複数のフィルム孔(130)及び複数の流れ要素(120)が、前記後縁冷却チャンネル(116)内でペアで配列される、請求項7に記載の構成要素。
  9. 前記少なくとも1つの流れ要素(120)が、複数の流れ要素(120)を含む、請求項1に記載の構成要素。
  10. 前記少なくとも1つのフィルム孔(122)が、前記複数の流れ要素(120)のうちの対応する流れ要素に関連した複数のフィルム孔(122)を含む、請求項9に記載の構成要素。
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