JP2017522484A - 排気ディフューザ内にロータセンタリング冷却システムを備えるガスタービンエンジン - Google Patents

排気ディフューザ内にロータセンタリング冷却システムを備えるガスタービンエンジン Download PDF

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Abstract

高温再始動中の先端部こすれを減じるために排気ディフューザ(16)およびタービンケース内のストラット(14)を冷却するロータセンタリング冷却システム(12)を有するガスタービンエンジン(10)が開示されている。特に、ロータセンタリング冷却システム(12)は、上側および下側ストラット(20)の間の熱勾配を制限するためにタービンアセンブリ(18)の下流において排気ディフューザ(18)におけるストラット(14)内に配置されていてもよく、これにより、上側ストラット(20)が下側ストラットよりも高温になった結果として、定常運転中に、排出軸受本体(24)の中心がずれることを防止している。ロータセンタリング冷却システム(12)は、排気ディフューザ(16)およびタービンケースにおける温度を低下させてもよく、これにより、上側および下側ストラット(20,22)とタービンケースの上部および下部(28,32)との間の熱勾配を低減する。この結果、排出軸受本体(24)は中心が合ったままになり、これにより、アセンブリ(18)の下部(28)よりもタービンアセンブリ(18)の上部(28)においてブレード先端間隙がより狭くなることを防止する。

Description

本発明は、ガスタービンエンジンに関し、より具体的には、排気セクションにおける熱的に均一な条件を促進するための熱管理を提供しかつガスタービンエンジンの外側ケースの加熱を制限するための保護を提供する構造に関する。
ガスタービンエンジンは、一般に、圧縮機セクションと、燃焼器セクションと、タービンセクションと、排気セクションとを有する。作動時には、圧縮機セクションは周囲空気を引き込み、空気を圧縮する。圧縮機セクションからの圧縮空気は燃焼器セクション内の1つまたは複数の燃焼器に進入する。圧縮空気は燃焼器において燃料と混合され、空気−燃料混合物を燃焼器内で燃焼させて、高温作動ガスを形成することができる。高温作動ガスはタービンセクションへ送られ、そこで固定翼と回転翼の交互列を通って膨張させられ、ロータを駆動可能な動力を発生させるために利用される。タービンセクションから出た膨張したガスは、次いで、排気セクションを通じてエンジンから排気されてもよい。
典型的なガスタービンエンジンでは、圧縮機の1つまたは複数の段から得られた圧縮空気の一部を含む抽気を、タービンセクションの構成部材を冷却する冷却空気として利用することができる。付加的な抽気または代替的な冷却空気源が、排気セクションの複数の部分を冷却しかつ外側ケーシングまたはエンジンのその他の構成部材内に提供される強制対流空気流によってタービン排気ケースを所定の温度よりも低く維持するなどのために、排気セクションの複数の部分に供給されてもよい。現在のところ、支持ストラットおよびタービン排気ケースの隣接する構成部材に供給される冷却空気は十分ではない。特に、上死点におけるストラットおよびそれに隣接するストラットは、下死点におけるストラットおよびそれに隣接するストラットよりも加熱される。この結果、ストラットの半径方向内側における排出軸受本体の定常位置が、下死点方向に中心がずれるように移動する。上死点におけるさらに高いタービンケース温度が、上側ストラット、ひいては排出軸受本体を鉛直方向上方へ引っ張る。これは、上側ストラットが下側ストラットよりも高温であることによって部分的に相殺される。しかしながら、両条件の組合せは、定常状態タービンエンジン運転中に、排出軸受本体が、鉛直方向でより高い、中心がずれた位置にとどまるという最終結果を生ぜしめ、それに伴い、タービン第1段間隙は上死点において狭すぎかつタービン第1段間隙が下死点において開きすぎる。中心がずれたロータ位置は、シャットダウン後およびターニング装置作動中に中心位置のずれを生ぜしめる恐れがあり、これは、高温再始動中に第1列タービンブレードの先端部こすれを生じる。したがって、排出軸受本体の、中心がずれた位置への半径方向の移動を排除するシステムが望まれている。
高温再始動中の先端部こすれを減じるために排気ディフューザおよびタービンケース内のストラットを冷却するロータセンタリング冷却システムを有するガスタービンエンジンが開示されている。特に、ロータセンタリング冷却システムは、部分的に、タービンケースの熱勾配と上側および下側ストラットの間の熱勾配とを制限するためにタービンアセンブリの下流の排気ディフューザにおけるストラット内に配置されてもよく、これにより、上側ストラットとケーシングとが下側ストラットよりも高温となった結果として、定常運転中に、排出軸受本体の中心がずれることを防止する。ロータセンタリング冷却システムは、上側ストラットと下側ストラットとの間の熱勾配が従来のシステムと比較して減少するように、排気ディフューザにおける温度を低下させてもよい。この結果、排出軸受本体は中心が合ったままになり、これにより、タービンアセンブリの下部よりもタービンアセンブリの上部においてタービンブレード先端間隙がより狭くなることを防止する。冷却システムは、定常運転中およびシャットダウン中に使用されてもよく、その際、温度勾配を制御するために冷却空気が外部ファンによって供給される。
少なくとも1つの実施の形態では、ガスタービンエンジンは、タービンアセンブリの下流に配置され、ガスタービンエンジンの中心長手方向軸線の周りに周方向に延びかつ上流エッジから下流エッジまで増大する断面積を有する、1つまたは複数の排気ディフューザを有してもよい。1つまたは複数のストラットは、少なくとも1つの排気ディフューザから、排気ディフューザの半径方向内面を形成する内側排気ディフューザハウジングまで半径方向内方に延びていてもよい。ストラットは、ストラットを形成する外壁内に配置された1つまたは複数の内部冷却システムを有してもよい。ガスタービンエンジンは、ストラット内の内部冷却システムへ冷却流体を供給するための、ストラットを形成する外壁内に配置された内部冷却システムと連通した、排出冷却マニホールドから形成されたロータセンタリング冷却システムを有してもよい。ロータセンタリング冷却システムは、排出冷却マニホールド内の入口から、タービンケーシング排出フランジを通って、少なくとも1つのストラットの上流でかつ排気ディフューザを形成する外壁の半径方向外側のシュラウドキャビティ内の出口まで延びる、ロータセンタリング冷却チャネルを有してもよい。ロータセンタリング冷却チャネルを通って流れる冷却流体は、シュラウドキャビティ内の周囲空気を巻き込み、これにより、シュラウドキャビティをパージし、タービンケーシング排出フランジを冷却する。排出冷却マニホールドは、少なくとも1つのストラットの半径方向外側に配置されてもよい。
ロータセンタリング冷却システムは、排気ディフューザを形成する外壁の半径方向外側に周方向に延びる冷却チャネルを形成した1つまたは複数の排出冷却プレナムを有してもよい。排出冷却マニホールドは、1つまたは複数の調量孔を介して排出冷却マニホールドと流体連通していてもよい。調量孔は、タービンケーシング排出フランジ内に配置されてもよく、これにより、タービンケーシング排出フランジに冷却を提供する。調量孔は、タービンケーシング排出フランジにおいて、排出冷却プレナムの半径方向に延びる幅と等しい半径方向に延びる幅を有してもよい。排出冷却プレナムは、排出冷却マニホールドの上流に配置されてもよい。
ロータセンタリング冷却チャネルは、排出冷却マニホールドの上流からシュラウドキャビティまで延びていてもよい。少なくとも1つの実施の形態では、ロータセンタリング冷却チャネルは、排出冷却マニホールドからシュラウドキャビティまでおよび排出冷却マニホールドとストラットとの間に延びていてもよい。ロータセンタリング冷却チャネルの出口は、1つまたは複数のスロットから形成されていてもよい。少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネルの出口は、円形の横断面を有する。
ガスタービンエンジンは、複数のストラットを有してもよい。少なくとも1つの実施の形態では、ガスタービンエンジンは、第1の側へ周方向にずれた第1の側方ストラットと、第1の側とは周方向で反対側の第2の側へずれた第2の側方ストラットとともに、上側ストラットを有してもよい。上側ストラット、第1の側方ストラットおよび第2の側方ストラットは、それぞれ、1つまたは複数の内部冷却システムと、ロータセンタリング冷却システムとを有してもよく、ロータセンタリング冷却システムは、冷却流体をストラット内の内部冷却システムに供給するために、ストラットを形成する外壁内に配置された内部冷却システムと連通した排出冷却マニホールドを含む。上側ストラット、第1の側方ストラットおよび第2の側方ストラットのそれぞれに形成されたロータセンタリング冷却システムは、排出冷却マニホールド内の入口から、タービンケーシング排出フランジを通って、排気ディフューザを形成する外壁の上流でかつ半径方向外側のシュラウドキャビティ内の出口まで延びる、1つまたは複数のロータセンタリング冷却チャネルを有しており、ロータセンタリング冷却チャネルを通って流れる冷却流体は、シュラウドキャビティ内の周囲空気を巻き込み、これにより、シュラウドキャビティをパージし、タービンケーシング排出フランジを冷却する。上側ストラット、第1の側方ストラットおよび第2の側方ストラットは全て、概してガスタービンエンジンの中心長手方向軸線を通って延びるガスタービンエンジンの中線平面よりも上方に延びている。
ロータセンタリング冷却システムの利点は、ロータセンタリング冷却システムが、ストラット、排出フランジおよび関連する構成部材に2回の冷却を提供することにより、熱勾配および熱応力を減じ、これにより、排出軸受本体が移動して中心がずれるのを防止することによって高温再始動中のタービン先端部こすれを防止するというものである。
ロータセンタリング冷却システムの別の利点は、排出冷却マニホールドにロータセンタリング冷却チャネルの1つまたは複数の入口が設けられている点である。これは、排出冷却マニホールドを通る冷却流体の流れを増大し、タービンケーシング排出フランジ内の調量孔を通るさらに大きな冷却流体流を促進し、ひいては、タービンケーシング排出フランジ領域における上部と下部との熱勾配を選択的に解消する。
ロータセンタリング冷却システムのさらに別の利点は、ロータセンタリング冷却チャネルが冷却空気を方向転換することによって、タービンケーシング排出フランジを通って2回目を流れる点である。冷却空気は、タービンケーシング排出フランジ内の出口からシュラウドキャビティ内へ排出され、シュラウドキャビティにおいて冷却流体はシュラウドキャビティにおける周囲空気を巻き込み、エアムーバまたはエゼクタの効果を生じる。排出冷却マニホールドからの比較的少量の空気を用いて、第2パス冷却においてフランジを冷却するために供給される冷却空気の質量流量が著しく増大しかつシュラウドキャビティをパージするように、シュラウドキャビティ内の周囲空気にエネルギーを与えることができる。
本発明の別の利点は、ロータセンタリング冷却システムが、タービンケーシング排出フランジ領域において周方向で均一な金属温度を達成することができる点である。
本発明のさらに別の利点は、シュラウドキャビティのパージングが、タービンケーシング排出フランジ領域におけるあらゆる上部対下部温度を駆動することがある、あらゆる浮揚駆動流を抑制するという点である。
本発明の別の利点は、ロータセンタリング冷却チャネル内への冷却流体の流れによって生ぜしめられる、排出冷却マニホールドから内部冷却システム内への流れの減少を補償するために、ストラット内の内部冷却システム中のピンを調節して流れを増大させることができる点である。
これらの実施の形態およびその他の実施の形態を、以下でより詳細に説明する。
明細書の一部に組み込まれかつ明細書の一部を形成する添付の図面は、ここに開示された発明の実施の形態を例示しており、詳細な説明と共に本発明の原理を開示する。
ストラットおよびタービンケーシング排出フランジを冷却するロータセンタリング冷却システムを有するガスタービンエンジンの断面側面図である。 図1中の詳細部2−2における、ストラットおよびタービンケーシング排出フランジを冷却するロータセンタリング冷却システムを有するガスタービンエンジンの、部分断面透視下流図である。 図1中の詳細部2−2における、ストラットおよびタービンケーシング排出フランジを冷却するロータセンタリング冷却システムを有するガスタービンエンジンの、部分断面透視上流図である。 図1中の詳細部2−2における、ロータセンタリング冷却システムと、冷却ストラット内の内部冷却システムの断面側面図である。 図1中の詳細部2−2における、ロータセンタリング冷却システムと、冷却ストラット内の内部冷却システムの部分断面透視下流図である。 ストラットが示された排気ディフューザの上流図である。 タービンケーシング排出フランジを通って延びるロータセンタリング冷却チャネルの出口の下流図である。 タービンケーシング排出フランジを通って延びるロータセンタリング冷却チャネルの出口の別の構成の下流図である。
図1〜図8に示すように、高温再始動中の先端部こすれを減じるために排気ディフューザ16およびタービンケース内のストラット14を冷却するロータセンタリング冷却システム12を有するガスタービンエンジン10が開示されている。特に、ロータセンタリング冷却システム12は、上側および下側ストラット20,22の間の熱勾配を制限するために、タービンアセンブリ18の下流の排気ディフューザ16内のストラット14内に部分的に配置されていてもよく、これにより、上側ストラット20およびケーシングが下側ストラット22よりも高温になった結果、定常運転中に、ロータ25を支持する排出軸受本体24の中心がずれることを防止する。ロータセンタリング冷却システム12は、上側ストラット20と下側ストラット22との間の熱勾配が従来のシステムと比較して減少するように、排気ディフューザ16における温度を低下させてもよい。この結果、排出軸受本体24は中心が合ったままになり、これにより、タービンアセンブリ18の下部32よりもタービンアセンブリ18の上部28においてタービンブレード先端間隙26がより狭くなることを防止する。冷却システム12は、定常運転中およびシャットダウン中に使用されてもよく、温度勾配を制御するために冷却空気が外部ファンによって供給される。
少なくとも1つの実施の形態では、ガスタービンエンジン10は、図1に示すように、タービンアセンブリ18の下流に配置されかつガスタービンエンジン10の中心長手方向軸線34の周りに周方向に延びた、1つまたは複数の排気ディフューザ16から形成されていてもよい。図1〜図5に示すように、排気ディフューザ16は、図1に示すように上流エッジ36から下流エッジ38まで増大した断面積を有してもよい。ガスタービンエンジン10は、排気ディフューザ16から、排気ディフューザ16の半径方向内面42を形成する内側排気ディフューザハウジング40まで半径方向内方に延びた1つまたは複数のストラット14を有してもよい。ストラット14は、ストラット14を形成する外壁46内に配置された1つまたは複数の内部冷却システム44を有してもよい。
ガスタービンエンジン10は、高温再始動中の先端部こすれを減じるために排気ディフューザ16内のストラット14を冷却する1つまたは複数のロータセンタリング冷却システム12を有してもよい。ロータセンタリング冷却システム12は、排出冷却マニホールド48から形成されていてもよく、排出冷却マニホールド48は、ストラット14における内部冷却システム44へ冷却流体を供給するために、ストラット14を形成する外壁46内に配置された内部冷却システム44と連通している。ロータセンタリング冷却システム12は、1つまたは複数のロータセンタリング冷却チャネル60を有してもよい。ロータセンタリング冷却チャネル60は、排出冷却マニホールド48内の入口50から、タービンケーシング排出フランジ52を通って、ストラット14の上流でかつ排気ディフューザ16を形成する外壁58の半径方向外側にあるシュラウドキャビティ56内の出口54まで延びている。この結果、ロータセンタリング冷却チャネル60を通って流れる冷却流体は、シュラウドキャビティ56内の周囲空気を巻き込み、これにより、シュラウドキャビティ56をパージし、タービンケーシング排出フランジ52を冷却する。
少なくとも1つの実施の形態では、排出冷却マニホールド48は、ストラット14の半径方向外側に配置されてもよい。ロータセンタリング冷却チャネル60は、排出冷却マニホールド48の上流からシュラウドキャビティ56まで延びていてもよい。ロータセンタリング冷却チャネル60は、排出冷却マニホールド48からシュラウドキャビティ56まで延びていてもよく、排出冷却マニホールド48とストラット14との間に配置されていてもよい。ロータセンタリング冷却チャネル60の出口54は、図8に示すように、その他の適切な構成において円形の断面を有してもよい。少なくとも1つの実施の形態では、出口54は、1つまたは複数のスロット62から形成されていてもよい。スロット62は、略楕円形、長円形等の細長いスロット形状であってもよい。
ロータセンタリング冷却システム12は、図1〜図5に示すように、1つまたは複数の排出冷却プレナム64を有してもよく、排出冷却プレナム64は、排気ディフューザ16を形成する外壁58の半径方向外側において周方向に延びる冷却チャネルを形成している。排出冷却プレナム64は、あらゆる適切な構成およびサイズを有していてよい。排出冷却プレナム64は、冷却流体を排出冷却マニホールド48に提供してもよい。排出冷却プレナム64は、排出冷却マニホールド48の上流に配置されてもよい。特に、排出冷却プレナム64は、1つまたは複数の調量孔66を介して排出冷却マニホールド48と流体連通していてもよい。調量孔66は、タービンケーシング排出フランジ52内に配置されてもよく、これにより、タービンケーシング排出フランジ52に冷却を提供する。少なくとも1つの実施の形態では、調量孔66は、タービンケーシング排出フランジ52において、排出冷却プレナム64の半径方向に延びる幅と等しい半径方向に延びる幅を有してもよい。これにより、大きな体積の冷却空気がタービンケーシング排出フランジ52を通過することができ、従来のシステムよりもロータセンタリング冷却システム12の冷却能力を高める。
少なくとも1つの実施の形態では、ガスタービンエンジン10は、複数のストラット14を有してもよく、ストラット14は、排気ディフューザ16から、排気ディフューザ16の半径方向内面42を形成する内側排気ディフューザハウジング40まで半径方向内方に延びている。少なくとも1つの実施の形態では、ガスタービンエンジン10は、図6に示すように合計で6つのストラット14を有してもよい。これにより、上側ストラット20、第1の側方ストラット70および第2の側方ストラット72などの、ストラット14のうちの3つを、概してガスタービンエンジン10の中心長手方向軸線34を通って延びるガスタービンエンジン10の中線平面74よりも上側に配置することができる。少なくとも1つの実施の形態では、上側ストラット20は、概して、内側排気ディフューザハウジング40から、排気ディフューザ16を形成する外壁58の上死点28まで延びていてもよい。他の実施の形態では、上側ストラット20は、他の位置に配置されていてもよい。第1の側方ストラット70は、上側ストラット20の第1の側78へ周方向にずれていてもよく、上側ストラット20と中線平面74との間に配置されていてもよい。第2の側方ストラット72は、第1の側78とは周方向で反対側の第2の側80へずれていてもよく、上側ストラット20と中線平面74との間に配置されていてもよい。
少なくとも1つの実施の形態では、上側ストラット20と、第1の側方ストラット70と、第2の側方ストラット72とはそれぞれ、内部冷却システム44と、冷却を提供するロータセンタリング冷却システム12とを有する。上側ストラット20、第1の側方ストラット70および第2の側方ストラット72はそれぞれ、排出冷却マニホールド48を有してもよく、排出冷却マニホールド48は、ストラット20,70,72における内部冷却システム44へ冷却流体を供給するために、ストラット20,70,72を形成する外壁46内に配置された内部冷却システム44と連通している。ストラット20,70,72のための冷却マニホールド48は、互いに接触していてもよいし、互いに接触していなくてもよい。ストラット20,70,72におけるロータセンタリング冷却チャネル60は、排出冷却マニホールド48内の入口50から、タービンケーシング排出フランジ52を通って、ストラット20,70,72の上流でかつ排気ディフューザ16を形成する外壁58の半径方向外方にあるシュラウドキャビティ56内の出口54まで延びていてもよい。ロータセンタリング冷却チャネル60を通って流れる冷却流体は、シュラウドキャビティ56内の周囲空気を巻き込んでもよく、これにより、シュラウドキャビティ56をパージし、タービンケーシング排出フランジ52を冷却する。
ロータセンタリング冷却システム12は、排出冷却マニホールド48からの冷却流体がタービンケーシング排出フランジ52を少なくとも2回通過させられるように構成されている。特に、冷却流体は、まず調量孔66および排出冷却マニホールド48に流入することによってタービンケーシング排出フランジ52を通って流れる。調量孔66は、排出冷却マニホールド48への冷却流体流入量を増大させるようにサイズ決めされている。加えて、ストラット14内の内部冷却システム44への冷却流体流れの一部と、排出冷却マニホールド48内の冷却流体の一部とが、ロータセンタリング冷却チャネル60の入口50に流入する。ロータセンタリング冷却チャネル60は、冷却流体を再びタービンケーシング排出フランジ52に案内し、これにより、タービンケーシング排出フランジ52を再び冷却する。ロータセンタリング冷却チャネル60は、調量孔66の半径方向内側を通過してもよい。次いで、冷却流体は、出口54を通じてロータセンタリング冷却チャネル60から排出される。
上記説明は、本発明の実施の形態を例示、説明および記述するという目的で提供されている。これらの実施の形態に対する変更および適応は、当業者に明らかになり、本発明の範囲または思想から逸脱することなく成し得るものである。

Claims (12)

  1. ガスタービンエンジン(10)であって、
    タービンアセンブリ(18)の下流に配置されており、前記ガスタービンエンジン(10)の中心長手方向軸線(34)の周囲に周方向に延びており、かつ上流エッジ(36)から下流エッジ(38)まで増大する断面積を有している、少なくとも1つの排気ディフューザ(18)と、
    前記少なくとも1つの排気ディフューザ(18)から半径方向内方へ、前記排気ディフューザ(18)の半径方向内面(42)を形成する内側排気ディフューザハウジング(40)まで延びている、少なくとも1つのストラット(14)と、を備え、該少なくとも1つのストラット(14)は、該少なくとも1つのストラット(14)を形成する外壁(46)内に配置された少なくとも1つの内部冷却システム(44)を有しており、
    ロータセンタリング冷却システム(12)をさらに備え、該ロータセンタリング冷却システム(12)は、
    前記少なくとも1つのストラット(14)内の前記少なくとも1つの内部冷却システム(44)に冷却流体を供給するために、前記少なくとも1つのストラット(14)を形成する前記外壁(46)内に配置された前記少なくとも1つの内部冷却システム(44)と連通した排出冷却マニホールド(48)と、
    該排出冷却マニホールド(48)内の入口(50)から、タービンケーシング排出フランジ(52)を通って、前記少なくとも1つのストラット(14)の上流でかつ前記少なくとも1つの排気ディフューザ(18)を形成する外壁(46)の半径方向外側にあるシュラウドキャビティ(56)内の出口(54)まで延びている、少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)と、を備え、該少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)を通って流れる冷却流体が、前記シュラウドキャビティ(56)内の周囲空気を巻き込み、これにより、前記シュラウドキャビティ(56)をパージし、前記タービンケーシング排出フランジ(52)を冷却することを特徴とする、ガスタービンエンジン(10)。
  2. 前記排出冷却マニホールド(48)は、前記少なくとも1つのストラット(14)の半径方向外側に配置されている、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  3. 前記ロータセンタリング冷却システム(12)は、前記少なくとも1つの排気ディフューザ(16)を形成する前記外壁(46)の半径方向外側に、周方向に延びる冷却チャネルを形成する少なくとも1つの排出冷却プレナム(64)をさらに備え、前記排出冷却マニホールド(48)は、少なくとも1つの調量孔(66)を介して前記排出冷却マニホールド(48)と流体連通している、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  4. 前記少なくとも1つの調量孔(66)は前記タービンケーシング排出フランジ(52)内に配置されており、これにより、前記タービンケーシング排出フランジ(52)に冷却を提供する、請求項3記載のガスタービンエンジン(10)。
  5. 前記少なくとも1つの調量孔(66)は、前記タービンケーシング排出フランジ(52)において前記排出冷却プレナム(64)の半径方向に延びる幅と等しい半径方向に延びる幅を有する、請求項4記載のガスタービンエンジン(10)。
  6. 前記少なくとも1つの排出冷却プレナム(64)は、前記排出冷却マニホールド(48)の上流に配置されている、請求項3記載のガスタービンエンジン(10)。
  7. 前記少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)は、前記排出冷却マニホールド(48)の上流に前記シュラウドキャビティ(56)まで延びている、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  8. 前記少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)は、前記排出冷却マニホールド(48)から前記シュラウドキャビティ(56)まで、前記排出冷却マニホールド(48)と前記少なくとも1つのストラット(14)との間に延びている、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  9. 前記少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)の前記出口(54)は、少なくとも1つのスロット(62)から形成されている、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  10. 前記少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)の前記出口(54)は、円形の断面を有している、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  11. 前記少なくとも1つのストラット(14)は、第1の側(78)へ周方向にずれた第1の側方ストラット(70)と、前記第1の側(78)とは周方向で反対側の第2の側(80)へずれた第2の側方ストラット(72)とともに、上側ストラット(20)を含み、該上側ストラット(20)、前記第1の側方ストラット(70)および前記第2の側方ストラット(72)はそれぞれ、少なくとも1つの内部冷却システム(44)と、前記ロータセンタリング冷却システム(12)とを有しており、該ロータセンタリング冷却システム(12)は、
    前記少なくとも1つのストラット(14)における前記少なくとも1つの内部冷却システム(44)に冷却流体を供給するために、前記少なくとも1つのストラット(14)を形成する前記外壁(46)内に配置された前記少なくとも1つの内部冷却システム(44)と連通した排出冷却マニホールド(48)を有し、かつ
    該排出冷却マニホールド(48)内の入口(50)から、タービンケーシング排出フランジ(52)を通って、前記少なくとも1つのストラット(14)の上流でかつ前記少なくとも1つの排気ディフューザ(16)を形成する外壁(46)の半径方向外側におけるシュラウドキャビティ(56)内の出口(54)まで延びている、少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)から形成されており、該少なくとも1つのロータセンタリング冷却チャネル(60)を通って流れる前記冷却流体は、前記シュラウドキャビティ(56)内の周囲空気を巻き込み、これにより、前記シュラウドキャビティ(56)をパージし、前記タービンケーシング排出フランジ(52)を冷却する、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
  12. 前記上側ストラット(20)、前記第1の側方ストラット(70)および前記第2の側方ストラット(72)は全て、概して前記ガスタービンエンジン(10)の前記中心長手方向軸線(34)を通って延びる前記ガスタービンエンジン(10)の中線平面(74)の上方において上方へ延びている、請求項1記載のガスタービンエンジン(10)。
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