JP2018502241A - 補強材を有するプラットフォームを含む複合翼 - Google Patents

補強材を有するプラットフォームを含む複合翼 Download PDF

Info

Publication number
JP2018502241A
JP2018502241A JP2017523342A JP2017523342A JP2018502241A JP 2018502241 A JP2018502241 A JP 2018502241A JP 2017523342 A JP2017523342 A JP 2017523342A JP 2017523342 A JP2017523342 A JP 2017523342A JP 2018502241 A JP2018502241 A JP 2018502241A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
segment
platform
width
strip
preform
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2017523342A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6732743B2 (ja
Inventor
マラン,セバスチャン
ドゥ・ガイヤール,トマ・アラン
ラゲール,オドレイ
Original Assignee
サフラン・エアクラフト・エンジンズ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by サフラン・エアクラフト・エンジンズ filed Critical サフラン・エアクラフト・エンジンズ
Publication of JP2018502241A publication Critical patent/JP2018502241A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6732743B2 publication Critical patent/JP6732743B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29BPREPARATION OR PRETREATMENT OF THE MATERIAL TO BE SHAPED; MAKING GRANULES OR PREFORMS; RECOVERY OF PLASTICS OR OTHER CONSTITUENTS OF WASTE MATERIAL CONTAINING PLASTICS
    • B29B11/00Making preforms
    • B29B11/14Making preforms characterised by structure or composition
    • B29B11/16Making preforms characterised by structure or composition comprising fillers or reinforcement
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C70/00Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts
    • B29C70/04Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. inserts comprising reinforcements only, e.g. self-reinforcing plastics
    • B29C70/06Fibrous reinforcements only
    • B29C70/10Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres
    • B29C70/16Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length
    • B29C70/22Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least two directions forming a two dimensional structure
    • B29C70/222Fibrous reinforcements only characterised by the structure of fibrous reinforcements, e.g. hollow fibres using fibres of substantial or continuous length oriented in at least two directions forming a two dimensional structure the structure being shaped to form a three dimensional configuration
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29DPRODUCING PARTICULAR ARTICLES FROM PLASTICS OR FROM SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE
    • B29D99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • B29D99/0025Producing blades or the like, e.g. blades for turbines, propellers, or wings
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C04CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
    • C04BLIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
    • C04B35/00Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
    • C04B35/71Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents
    • C04B35/78Ceramic products containing macroscopic reinforcing agents containing non-metallic materials
    • C04B35/80Fibres, filaments, whiskers, platelets, or the like
    • DTEXTILES; PAPER
    • D03WEAVING
    • D03DWOVEN FABRICS; METHODS OF WEAVING; LOOMS
    • D03D25/00Woven fabrics not otherwise provided for
    • D03D25/005Three-dimensional woven fabrics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/005Sealing means between non relatively rotating elements
    • F01D11/006Sealing the gap between rotor blades or blades and rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/147Construction, i.e. structural features, e.g. of weight-saving hollow blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/282Selecting composite materials, e.g. blades with reinforcing filaments
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • F01D5/284Selection of ceramic materials
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • F01D5/3007Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of axial insertion type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/34Rotor-blade aggregates of unitary construction, e.g. formed of sheet laminae
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2031/00Other particular articles
    • B29L2031/08Blades for rotors, stators, fans, turbines or the like, e.g. screw propellers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/36Application in turbines specially adapted for the fan of turbofan engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/80Platforms for stationary or moving blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/75Shape given by its similarity to a letter, e.g. T-shaped
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/601Fabrics
    • F05D2300/6012Woven fabrics
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/603Composites; e.g. fibre-reinforced
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/603Composites; e.g. fibre-reinforced
    • F05D2300/6033Ceramic matrix composites [CMC]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/60Properties or characteristics given to material by treatment or manufacturing
    • F05D2300/603Composites; e.g. fibre-reinforced
    • F05D2300/6034Orientation of fibres, weaving, ply angle
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Textile Engineering (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Woven Fabrics (AREA)
  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Moulding By Coating Moulds (AREA)

Abstract

タービンエンジン翼のための繊維プリフォーム、および、例えばプリフォーム、ロータホイール、およびこのような翼を含むタービンエンジンを用いて形成されるのに適した一体成形翼であって、繊維プリフォームは、3次元製織によって得られ、かつ、翼根元部(21)を形成するのに適した第1の長手方向セグメントと、第1の長手方向セグメントを上方に延ばし、翼形部(22)を形成するのに適した第2の長手方向セグメントと、第1の長手方向セグメントおよび第2の長手方向セグメントの間の接合部から横方向に延び、第1のプラットフォーム(23)を形成するのに適した第1の横方向セグメントと、第1の横方向部分の遠位端から下方に延び、第1のプラットフォーム補強材(25)を形成するのに適した第1の補強材ストリップとを含む。

Description

本明細書は、タービンエンジン翼のための繊維プリフォーム、およびそのようなプリフォームからロータホイールを製造することができる一体成形翼、およびこのような翼を含むタービンエンジンに関する。
このようなプリフォームを、遠心力変形が制御される空力プラットフォームを含む一体成形翼を製造するために使用することができる。このような翼は、特に一例を挙げれば、航空機のターボジェット用のファン翼であってもよい。
航空機のターボジェットの重量を低減してこのようなターボジェットの燃料消費を低減するために、複合材料からなるジェットの特定の翼を製造することは既に知られており、この翼は従来用いられてきた金属よりもはるかに軽い。
このために、今日では、非常に良好な品質の複合翼をもたらす繊維プリフォームを得るために三次元(3D)製織技術を使用することも知られている。特に、国際公開第2014/076408号パンフレットには、一定の厚さの圧力側プラットフォームおよび吸引側プラットフォームの両方を含む一体成型品の態様で翼を得ることを可能にする翼プリフォームを製織する方法が記載されている。
それにもかかわらず、このような翼に対して実施される試験および模擬実験の間に、本発明者らは、タービンエンジンが作動している間に作用する遠心力の影響下でプラットフォームの様々な領域がより大きくまたはより小さく変形することを見出した。特に、本発明者らは、翼からのオフセットが増加するにつれてプラットフォームの領域の変形が増加することを認めた。
そのような状況下では、作動中に、これらのプラットフォームは、空気の流れひいてはタービンエンジンの効率を妨げる形状の不規則性を呈する。さらに、本発明者らは、一般的に長いプラットフォームである吸引側プラットフォームが圧力側プラットフォームよりも大きな曲げを受け、これにより、2つの連続した翼の吸引側プラットフォームと圧力側プラットフォームとの間の界面に不連続性が現れ、隣接する吸引側プラットフォームが圧力側プラットフォームと重なり合う危険性もあることを認めた。
国際公開第2014/076408号
したがって、既知のシステムに固有の上述の欠点を少なくとも部分的に含まない繊維プリフォーム、翼、ロータホイール、およびタービンエンジンが真に必要とされている。
本明細書は、3次元製織によって得られるタービンエンジン翼のための繊維プリフォームに関し、翼根元部を形成するのに適した第1の長手方向セグメントと、第1の長手方向セグメントを上方に延ばし、翼形部を形成するのに適した第2の長手方向セグメントと、第1の長手方向セグメントおよび第2の長手方向セグメントの間の接合部から横方向に延び、第1のプラットフォームを形成するのに適した第1の横方向セグメントと、第1の横方向セグメントの遠位端から下方に延び、第1のプラットフォーム補強材を形成するのに適した第1の補強材ストリップとを含む。
本明細書では、「長手方向」、「横方向」、「底部」、「頂部」という用語およびそれらの派生語は着目する翼の主方向に関連して定義され、翼根元部はこの座標系内の翼の下端部に位置し、「軸方向」、「径方向」、「接線方向」、「内側」、「外側」という用語およびそれらの派生語は、翼を担持するロータホイールの主軸、すなわち一般にタービンエンジンの軸に関連して定義される。「軸平面」という用語は、タービンエンジンの主軸を含む平面を意味するように用いられ、「径方向平面」という用語は、主軸に垂直な平面を意味し、「長手面」という用語は、翼の主方向に平行であり、かつ翼根元部が延びる方向に垂直な平面を意味するように用いられ、したがって、このような長手面は、タービンエンジンの基準座標系における径方向平面である。さらに、「上流」および「下流」という用語は、タービンエンジンを通る空気の流れに関連して定義される。
このようなプリフォームを用いて、翼根元部、翼形部、および、タービンエンジンが作動している間の遠心力の影響下でのプラットフォームのより規則的な変形を確実にする補強材を有する少なくとも1つのプラットフォームを含む、一体成形翼を得ることが可能である。
実質的に径方向に延びるこの補強材ストリップの存在は、プラットフォームの様々な領域、特にプラットフォームの遠位領域を連結して強化する役割を果たし、これによって確実にプラットフォームの端部の変形をより均一にする傾向がある。したがって、プラットフォームの変形は言わば平均化され、通常大きく偏向される領域が、通常外方向に小さく偏向される領域を引っ張る一方で、小さく偏向される領域は、高レベルの遠心力を受ける領域を内向きに保持する役割を果たす。このような状況下では、作動中、プラットフォームは比較的規則的で、気流の流れをほとんどまたは全く妨害しない外形を保持する。
したがって、このプリフォームを用いて、気流が空気力学的に規則的であることを保証しながら、3D織りの一体成形翼(軽量化、部品数の削減、組立および保守の簡略化など)の利点から利益を得ることが可能である。
さらに、例えば鳥を吸い込んだことによる激しい衝撃の場合には、このような補強材はプラットフォームが隣接翼のプラットフォームと重なり合うことを防ぐ接合点を形成する。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップの幅は可変である。このようにして、プラットフォームの変形をより最適化された態様で補償するために、プラットフォームの形状を考慮することが可能である。特に、幅を変化させることによって、補強材ストリップの剛性を最初に調整し、これによってプラットフォームの1つの領域から別の領域への力の伝達を調整し、次にプラットフォームに局所的に付加される重量を調整し、こうして、プラットフォームに作用する遠心力を局所的に調整することが可能になる。特に、通常は偏向が少ないプラットフォームの領域に局所的に重量を加えることにより、その領域がやや偏向されて、自然に大きく偏向された隣接する領域との整列が容易になるように、そのプラットフォームの領域における遠心力の大きさは増大する。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップは第1の横方向セグメントの遠位端に沿って全体に延びている。このようにして、プラットフォームの全体に沿って遠心力に対して制御が行われる。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップの幅は、第1の横方向セグメントの幅が最大である場合、すなわち幅が最大である長手面において最小である。本発明者らは、プラットフォームの幅(ひいては第1の横方向セグメントの幅)が大きいほど、プラットフォームの当該領域が径方向の変形を受ける程度が大きいことを見出した。これは、この遠位部分をプラットフォームが翼根元部に接続されている領域に接続するレバーアームは長いため、プラットフォームが長くなるほど、遠心力によって当該領域の遠位部分に加えられる曲げモーメントが大きくなるという事実によって説明することができる。このような状況下で、このような実施形態では、作動中の径方向の変形がやや悪化するかまたは全く悪化しないように、自然に強く偏向されたこの領域にわずかな重量が加えられる。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップの幅は、第1の横方向セグメントの幅が最小である場合、またはより正確には幅が最小である長手面において最大である。このようにして、この領域が作動中のより大きな径方向の変形をもたらすことによって自然に大きく偏向された隣接する領域との整列が容易になるように、自然にやや偏向された領域においてより大きな重量が加えられる。
特定の実施形態では、第1の横方向セグメントの遠位端に沿って進むにつれて、第1の補強材ストリップの幅がいずれも増大する一方で第1の補強材ストリップの第1の横方向セグメントの幅は減少し、第1の補強材ストリップの幅もまた減少する一方で第1の補強材ストリップの第1の横方向セグメントの幅は増大する。このようにして、補強材ストリップの重量および剛性は、補強材ストリップの形状に応じてプラットフォームの全体に沿って調整され、これにより、作動中のプラットフォームをその全体に沿ってより規則的に変形させることができる。
特定の実施形態では、所与の長手面内の第1の補強材ストリップの幅は、前記長手面内の第1の横方向セグメントの幅に反比例する。本発明者らは、この関係がプラットフォームの変形において非常に良好な規則性を保証し、したがって気流が受ける空気力学的歪みを著しく減少させることを認めた。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップは一定数の糸層を有する。したがって、その厚さは一定であってもよい。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップは第1の横方向セグメントと同じ数の糸層を有する。第1の補強材ストリップを形成する糸層は、好ましくは第1の横方向セグメントを形成する糸層によってもたらされる。このような状況下では、第1の補強材ストリップの厚さは第1の横方向セグメントの厚さと同一である。
他の実施形態では、第1の補強材ストリップ(または第1の補強材ストリップから得られる補強材)の厚さは、第1の横方向セグメント(または第1の横方向セグメントから生じるプラットフォーム)の厚さよりも小さいかまたは大きい。特に、第1の補強材ストリップ(または第1の補強材ストリップから得られる補強材)の厚さは、その主方向に沿って変化してもよい。
特定の実施形態では、第1の横方向セグメントの遠位端に沿って進むにつれて、所与の長さの第1の補強材ストリップの重量が増大する一方で第1の補強材ストリップの第1の横方向セグメントの幅は減少し、第1の補強材ストリップの幅が減少する一方で第1の補強材ストリップの第1の横方向セグメントの幅は増大する。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップの所与のセグメントの重量は、セグメントを含む長手方向の横断面における第1の補強材ストリップの長さに反比例する。
特定の実施形態では、第1の補強材ストリップは第1の横方向セグメントに対する角度を形成し、角度は60°から89°の範囲にあり、好ましくは75°から85°の範囲にある。このようにして、2つの翼が互いに所定の傾斜角で同一のロータホイールに連続的に取り付けられている場合、それらのプラットフォームは隣接して配置されてもよく、ここで、作動隙間があればそれを無視して、径方向の変形をさらに減少させるのに役立つ大面積の接触面全体に沿って、プラットフォーム補強材の一方は他方に押し付けられる。逆に、90°の構成では、2つの連続するプラットフォームの補強材はプラットフォームを圧迫し、かつ補強材間の接触線のみを提供して互いに妨害し、これによってプラットフォームの機械的挙動を大きく乱すことが認められた。
特定の実施形態では、プリフォームは、第1の長手方向セグメントおよび第2の長手方向セグメントの間の接合部から横方向に延び、第1の横方向セグメントと一列に並んで第1の横方向セグメントから離れて延び、かつ、第2のプラットフォームを形成するのに適している第2の横方向セグメントと、第2の横方向セグメントの遠位端から下方に延び、かつ、第2のプラットフォーム補強材を形成するのに適している第2の補強材ストリップとを含む。したがって、圧力側プラットフォームおよび吸引側プラットフォームの両方を有する一体成形翼を得ることが可能であり、各翼にはそれぞれの補強材が設けられている。
第1の補強材ストリップおよび/または第1の横方向セグメントについてのこの主題に関する上述の特徴の全てが、第2の補強材ストリップまたは第2の横方向セグメントにそれぞれ置き換えられてもよいことが当然理解される。
特定の実施形態では、吸引側プラットフォームの補強材を形成するのに適した第1の補強材ストリップの幅は、その上流および下流の端部よりも中央領域の方が大きい。この特徴は、吸引側プラットフォームがその中央よりも端部において一般に広いことを前提として、上記のバランス論理に従う。
特定の実施形態では、圧力側プラットフォームの補強材を形成するのに適した第2の補強材ストリップの幅は、その上流および下流の端部よりも中央領域の方が小さい。この特徴は、圧力側プラットフォームがその中央よりも端部において一般に広いので上記のバランス論理に従う。
特定の実施形態では、プリフォームを製織するために用いられる糸は炭素繊維から作られる。それにもかかわらず、例えばガラス繊維製またはケブラー製などの任意の他の種類の糸を用いることが可能である。
特定の実施形態では、プリフォームの3次元製織に用いられる織物は3Dインターロック型の織物であってもよい。それにもかかわらず、プリフォームの外面は、例えば繻子型織を用いて本質的に二次元(2D)の態様で製織されていてもよい。
本明細書もまた、翼根元部と、翼根元部から上方に延びる翼形部と、翼根元部と翼形部との間の接合部で翼形部から横方向に延びるプラットフォームと、プラットフォームの遠位端に沿って下方に延びるストリップ状の補強材とを含むタービンエンジン翼に関する。この翼は、上述のプリフォームを用いて得ることができる翼に相当することが理解される。それにもかかわらず、このような補強材を備えた翼を、3D製織を使用しない他の方法を用いて同等に良好に得ることができ、または複合材料ではない他の材料を用いて製造することができ、翼は例えば金属からなり、鋳造によって得ることができる。
このような状況下では、上述の補強材ストリップの特徴および利点の全ては、補強材ストリップを作る材料またはそれを得るために用いられる技術にかかわらず、補強材に直接置き換えることができる。特に、補強材の幅は可変であり、プラットフォーム全体に延びてもよく、その幅は、プラットフォームの幅に応じて、特にプラットフォームの幅に反比例するようにプラットフォームの縁部に沿って変化してもよく、プラットフォームなどに対して90°以外の角度をなしてもよい。
特定の実施形態では、先述の任意の実施形態による繊維プリフォームによって複合材料から一体成形品として製造され、前記プリフォームは、金型で成形されかつマトリックスに埋め込まれる。
特定の実施形態では、マトリックスは有機系である。特に、エポキシ樹脂で作ることができる。
他の実施形態では、マトリックスはセラミック質である。
他の実施形態では、翼は、例えば鋳造によって好ましくは一体成型品として金属材料で製造される。
本明細書はまた、タービンエンジン用の翼車を提供し、このホイールは任意の上述の実施形態による複数の翼を含む。
好ましくは、翼は回転ハブの周りに角度をなして配置されたロータホイールであってもよい。それにもかかわらず、翼はまた、翼(この場合は静翼)が固定シュラウド内で角度をなして配置されるステータホイールであってもよい。
本明細書はまた、上記の実施形態のいずれかによる少なくとも1つの翼または少なくとも1つの翼車を含むタービンエンジンに関する。
上述の特徴および利点ならびにその他のものは、提案されているプリフォーム、翼、中間ケーシングおよびタービンエンジンの実施形態の以下の詳細な説明を理解すると明らかになる。この詳細な説明は、添付図面を参照する。
添付の図面は図式的であり、とりわけ本発明の原理を例示しようとするものである。
図面において、図ごとに、同一の要素(または要素の部分)は同一の参照符号によって識別される。
本発明のタービンエンジンの軸方向断面図である。 本発明のロータホイールの径方向の部分断面図である。 一実施形態における翼の斜視図である。 図3の翼の圧力側の部分図である。 図3の翼の吸引側の部分図である。 成形される前の翼のこの実施形態に対応するプリフォームを示す図である。 成形された後の翼のこの実施形態に対応するプリフォームを示す図である。
本発明をより具体化するために、実施形態を添付の図面を参照して以下に詳細に説明する。本発明は、これらの例に限定されないことが理解されるべきである。
図1は、本発明のバイパスターボジェット1の主軸Aを含む垂直面上の断面図である。バイパスターボジェット1は、気流の流れ方向において上流から下流にかけて、ファン2、低圧圧縮機3、高圧圧縮機4、燃焼室5、高圧タービン6および低圧タービン7を含む。
図2に示すように、ファン2は、タービンエンジン1の低圧シャフトに接続されたディスク11上の軸線Aの周りに角度をなして取り付けられた複数のファン翼10を有する。
このようなファン翼を図3に示す。ファン翼は、ディスク11に固定するためにディスク11のスロット12に係合するように構成されたダブテール形状の翼根元部21を有する。翼根元部21は、各々が前縁22aと後縁22fとの間の上流から下流に延びている吸引側面22eおよび圧力側面22iを示す翼22によって外側に延びている。
翼10はまた、翼根元部21と翼22との間の接合部から翼の吸引側の間で横方向に延びる吸引側プラットフォーム23と、翼根元部21と翼22との間の接合部から翼の圧力側の側方に横方向に延びる圧力側プラットフォーム24とを有する。
本発明によれば、各プラットフォーム23および24にはまた、補強材25および26が設けられている。図4および図5においてより明確に分かるように、これらの補強材の各々は、対応するプラットフォーム23および24の遠位端に沿って全体に径方向に延びるストリップまたはリムによって構成されたフランジの形態であり、より正確には、各補強材25および26は、プラットフォーム23および24の遠位端から内側に延び、すなわち、補強材25および26は、プラットフォーム23および24に対して角度λをなす翼の基準フレームにおいて下方に延び、補強材25および26とプラットフォーム23および24との間に曲線的な接続部を設けることができる。
図2に示すように、この角度λはロータホイール2内の2つの翼10の間の角度差μの半分に実質的に等しい。一例として、ホイール2が20°ごとに1つの翼10を有する場合、補強材25および26はプラットフォーム23および24に対して10°の角度λをなす。このようにして、翼10がロータホイール2のディスク11上に取り付けられる場合、各々が連続する一対の翼の吸引側プラットフォーム23および圧力側プラットフォーム24は、連続的に互いに従動し、それらの補強材25および26は、互いの表面領域の全てまたは実質的に全てにわたって作動隙間を無視して互いに当接する。
さらに、図4および図5から分かるように、各補強材25および26の幅L5およびL6は、プラットフォームの幅L3およびL4の関数としてプラットフォーム23および24に沿って変化する。より正確には、所与の長手面において、プラットフォーム23および24の幅が広いほど、補強材25および26の幅は狭くなる。さらに正確には、所与の補強材25および26の幅は、プラットフォーム23および24の幅に反比例する態様で、対応するプラットフォーム23および24の遠位端に沿って変化する。
図4から分かるように、翼10の吸引側面の凹状湾曲のために、吸引側プラットフォーム24は、上流から下流に進むにつれて翼22の実質的に中間の領域まで増大した後に後縁22fまで減少する幅L4を有し、このような状況下では、補強材26の幅L6は、その上流端から中間領域まで減少した後に下流端に行くにつれて再び増大する。
逆に、図5から分かるように、翼10の吸引側面の凸状湾曲のために、吸引側プラットフォーム23は、上流から下流に進むにつれて翼22の実質的に中間の領域まで減少した後に後縁22fまで増大する幅L3を有し、このような状況下では、補強材25の幅L5は、その上流端から中間領域の範囲まで増大した後に下流端まで再び減少し、ここで、吸引側プラットフォーム23の広い幅を考慮すると、幅L5はゼロになるかまたは実質的にゼロになる。
この例では、繊維プリフォーム30の3次元製織によって、および、当業者に知られている樹脂トランスファー成形(RTM)法を用いて有機樹脂を射出することによって、翼10が一体成型品として得られる。
図6は、翼10のこの実施形態を製造するのに適したこの3次元的に製織されたプリフォーム30を示している。図7は、成形された後の同じプリフォーム30を示している。プリフォーム30は、下から上に、すなわち、製織方向Tの上流から下流に描かれている。それにもかかわらず、他方端から開始して逆方向へ製織を行うことができることが理解されるべきである。
この実施形態では、プリフォーム30は3Dインターロック織を用いて炭素繊維から3次元的に製織される。プリフォーム30の表面のみが繻子型織を用いて2次元的に製織される。
下端部では、製織は翼10の根部21を形成する第1の長手方向セグメント31を作ることから開始する。
この第1の長手方向部分31の上では、第1の自由フラップ33a、第2の長手方向セグメント32、および第2の自由フラップ34aが非連結の態様でそれぞれ非連結面43および44とともに製織される非連結領域Dが開始する。このような非連結を可能にする製織方法は、現在、3D製織の分野において周知である。
層出口はまた、第2の長手方向セグメント32ひいては後の翼22を精製するために、第2の長手方向セグメント32と自由フラップ34aおよび34bの各々との間の製織方向Tに沿って形成されてもよい。このような層出口を提供することを可能にする製織方法は、現在、3D製織の分野において周知である。
製織が完了すると、自由フラップ33aおよび34aは、第1のフラップが、翼10の吸引側プラットフォーム23を形成する第1の横方向セグメント33と、吸引側補強材25を形成する第1の補強材ストリップ35とを形成し、かつ、第2のフラップが、翼10の圧力側プラットフォーム24を形成する第2の横方向セグメント34と、圧力側補強材26を形成する第2の補強材ストリップ36とを形成することができる寸法に切断される。
この時点で、用語「横方向」および「縦方向」は考慮中のセグメントの最終位置に対して与えられ、横方向セグメントは横方向に折り畳まれる前に縦方向に必ず織られていることが認められるべきである。
自由フラップ33aおよび34aが定寸法に切断されると、第2の長手方向セグメント32の表面に位置する層出口から生じる浮糸に接触してこれを削り取ることができる。
プリフォーム30は、浮糸を、より柔軟にするために、および、繊維をレジスタから容易に取り除くために湿らせてもよい。その後、プリフォームは、プリフォーム30にとって好ましい形状と一致する内部空間を有する成形型内に配置される。
その後、プリフォーム30は、硬化することによって成形中の形状が強要されることを阻止するように乾燥される。最終的に、プリフォーム30は、最終翼10にとって好ましい寸法を有する射出成形型に配置され、マトリックスはその型内に射出され、具体的にはエポキシ樹脂が射出される。このような射出は、例えば公知のRTM法を用いて行うことができる。
この工程の最後には、エポキシマトリックス中に埋め込まれた炭素繊維から製織されたプリフォーム30を含む複合材料からなる翼10が得られる。方法を終了して最終翼10を得るために、機械加工ステップを必要に応じて用いてもよい。
当然のことながら、上述の製織の例は当業者が容易に認識するであろう他の多くの可能性のうちの一例に過ぎない。特に、非連結の他の領域を想定すること、または類似の形状のプリフォームを得るために交差層、層出口または厚さ遷移などの他の製織技術を使用することが可能である。当業者は、特に国際公開第2014/076408号パンフレットにおいて多数の製織の例を見出すだろう。
本明細書に記載された実施形態は非限定的な例示として提供されており、この説明の観点から、当業者は、本発明の範囲内に留まりながらこれらの実施形態を容易に変更することができるか、または他の実施形態を想定することができる。
さらに、これらの実施形態の様々な特徴を単独で、または互いに組み合わせて用いることができる。それらが組み合わされる場合、これらの特徴を上述のように、または他の方法で組み合わせてもよく、本発明は本明細書に記載の特定の組み合わせに限定されない。特に、それとは反対に特定されない限り、1つの特定の実施形態を参照して記載された特徴は、他のいくつかの実施形態に類似の態様で適用されてもよい。

Claims (13)

  1. 3次元製織によって得られるタービンエンジン翼のための繊維プリフォームであって、
    翼根元部(21)を形成するのに適した第1の長手方向セグメント(31)と、
    第1の長手方向セグメント(31)を上方に延ばし、翼形部(22)を形成するのに適した第2の長手方向セグメント(32)と、
    第1の長手方向セグメントおよび第2の長手方向セグメント(31、32)の間の接合部から横方向に延び、第1のプラットフォーム(23)を形成するのに適した第1の横方向セグメント(33)と、
    第1の横方向セグメント(33)の遠位端から下方に延び、第1のプラットフォーム補強材(25)を形成するのに適した第1の補強材ストリップ(35)と
    を含む、繊維プリフォーム。
  2. 第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)が可変である、請求項1に記載のプリフォーム。
  3. 第1の補強材ストリップ(35)が、第1の横方向セグメント(33)の遠位端に沿って全体に延びている、請求項1または2に記載のプリフォーム。
  4. 第1の横方向セグメント(33)の幅(L3)が最大である場合に第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)は最小であり、
    第1の横方向セグメント(33)の幅(L3)が最小である場合に第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)は最大である、請求項3に記載のプリフォーム。
  5. 第1の横方向セグメント(33)の遠位端に沿って進むにつれて第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)が増大する一方で第1の横方向セグメント(33)の幅(L3)は減少し、第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)が減少する一方で第1の横方向セグメント(33)の幅(L3)は増大する、請求項3または4に記載のプリフォーム。
  6. 所与の長手面内の第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)が、前記長手面内の第1の横方向セグメント(33)の幅(L3)に反比例する、請求項5に記載のプリフォーム。
  7. 第1の補強材ストリップ(35)が、第1の横方向セグメント(33)に対して角度(λ)をなし、角度(λ)が60°から89°の範囲にあり、好ましくは75°から85°の範囲にある、請求項1から6のいずれか一項に記載のプリフォーム。
  8. 第1の長手方向セグメントおよび第2の長手方向セグメント(31、32)の間の接合部から横方向に延び、第1の横方向セグメント(33)と一列に並んで第1の横方向セグメント(33)から離れて延び、かつ、第2のプラットフォーム(24)を形成するのに適している第2の横方向セグメント(34)と、
    第2の横方向セグメント(34)の遠位端から下方に延び、かつ、第2のプラットフォーム補強材(26)を形成するのに適している第2の補強材ストリップ(36)と
    を含む、請求項1から7のいずれか一項に記載のプリフォーム。
  9. 第1の横方向セグメント(33)が、翼(10)の吸引側プラットフォーム(23)を形成するのに適しており、第2の横方向セグメント(34)が、翼(10)の圧力側プラットフォーム(24)を形成するのに適しており、
    吸引側プラットフォーム(23)の補強材(25)を形成するのに適した第1の補強材ストリップ(35)の幅(L5)が、自身の中間領域において上流端および下流端より大きく、
    圧力側プラットフォーム(24)の補強材(26)を形成するのに適した第2の補強材ストリップ(36)の幅(L6)が、自身の中央領域において上流端および下流端より小さい、請求項8に記載のプリフォーム。
  10. タービンエンジン翼であって、
    翼根元部(21)と、
    翼根元部から上方に延びる翼形部(22)と、
    翼根元部(21)と翼形部(22)との間の接合部で翼形部(22)から横方向に延びるプラットフォーム(23)と、
    プラットフォーム(23)の遠位端に沿って下方に延びるストリップ状の補強材(25)と
    を含む、タービンエンジン翼。
  11. 請求項1から9のいずれか一項に記載の繊維プリフォーム(30)によって複合材料から一体成形品として製造され、前記プリフォーム(30)が、金型で成形され、好ましくは有機系のマトリックスであるマトリックスに埋め込まれる、請求項10に記載の翼。
  12. 請求項11に記載の複数の翼(10)を含むタービンエンジン用翼車。
  13. 請求項11に記載の少なくとも1つの翼(10)、または請求項12に記載の少なくとも1つの翼車(2)を含むタービンエンジン。
JP2017523342A 2014-10-30 2015-10-28 補強材を有するプラットフォームを含む複合翼 Active JP6732743B2 (ja)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462072632P 2014-10-30 2014-10-30
US62/072,632 2014-10-30
FR1555064A FR3037097B1 (fr) 2015-06-03 2015-06-03 Aube composite comprenant une plateforme munie d'un raidisseur
FR1555064 2015-06-03
PCT/FR2015/052898 WO2016066954A1 (fr) 2014-10-30 2015-10-28 Aube composite comprenant une plateforme munie d'un raidisseur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2018502241A true JP2018502241A (ja) 2018-01-25
JP6732743B2 JP6732743B2 (ja) 2020-07-29

Family

ID=53801048

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2017523342A Active JP6732743B2 (ja) 2014-10-30 2015-10-28 補強材を有するプラットフォームを含む複合翼

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10556367B2 (ja)
EP (1) EP3212373B1 (ja)
JP (1) JP6732743B2 (ja)
CN (1) CN107075959B (ja)
BR (1) BR112017008832B1 (ja)
CA (1) CA2966302C (ja)
FR (1) FR3037097B1 (ja)
RU (1) RU2690350C2 (ja)
WO (1) WO2016066954A1 (ja)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3037097B1 (fr) * 2015-06-03 2017-06-23 Snecma Aube composite comprenant une plateforme munie d'un raidisseur
FR3035675B1 (fr) * 2015-04-29 2017-05-12 Snecma Aube munie de plateformes comportant des inserts
FR3035676B1 (fr) * 2015-04-29 2017-05-12 Snecma Aube munie de plateformes possedant un raidisseur
FR3060065B1 (fr) * 2016-12-12 2020-10-23 Safran Aircraft Engines Ensemble de pieces de turbomachine avec une aube de soufflante a plateforme integree et turbomachine correspondante
FR3063448B1 (fr) * 2017-03-01 2019-04-05 Safran Aircraft Engines Preforme et aube monobloc pour turbomachine
FR3066531B1 (fr) 2017-05-19 2019-05-03 Safran Aircraft Engines Aube en materiau composite et a plateforme integree pour une turbomachine d'aeronef
US11035239B2 (en) * 2018-10-25 2021-06-15 General Electric Company Ceramic matrix composite turbine nozzle shell and method of assembly
FR3100270B1 (fr) 2019-08-28 2021-07-30 Safran Aircraft Engines Hybridation des fibres du renfort fibreux d’une aube de soufflante
IT202000004585A1 (it) * 2020-03-04 2021-09-04 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Turbina e pala perfezionate per la protezione della radice dai gas caldi del percorso del flusso.
US11454118B2 (en) * 2020-09-04 2022-09-27 General Electric Company Gas turbine engine rotor blade having a root section with composite and metallic portions

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61142304A (ja) * 1984-11-26 1986-06-30 ゼネラル・エレクトリツク・カンパニイ 羽根台部のシール
US5271718A (en) * 1992-08-11 1993-12-21 General Electric Company Lightweight platform blade
JP2003020995A (ja) * 2001-07-11 2003-01-24 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ジェットエンジンのファンプラットフォームのシール
WO2014076408A1 (fr) * 2012-11-13 2014-05-22 Snecma Preforme et aube monobloc pour turbomachine

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5080142A (en) * 1989-04-06 1992-01-14 Hitco Integrally woven multi-apertured multi-layer angle interlock fabrics
US5358758A (en) * 1989-12-06 1994-10-25 Albany International Corp. Structural member
FR2665726B1 (fr) * 1990-08-08 1993-07-02 Snecma Soufflante de turbomachine a amortisseur dynamique a cames.
US5573377A (en) * 1995-04-21 1996-11-12 General Electric Company Assembly of a composite blade root and a rotor
FR2739136B1 (fr) * 1995-09-21 1997-10-31 Snecma Agencement amortissant pour des aubes de rotor
FR2817192B1 (fr) * 2000-11-28 2003-08-08 Snecma Moteurs Ensemble forme par au moins une pale et une plate-forme de fixation de la pale, pour une turbomachine, et procede pour sa fabrication
FR2842828B1 (fr) * 2002-07-25 2005-04-29 Snecma Moteurs Piece mecanique, et procede de fabrication d'une telle piece mecanique
US7093359B2 (en) * 2002-09-17 2006-08-22 Siemens Westinghouse Power Corporation Composite structure formed by CMC-on-insulation process
US6991428B2 (en) * 2003-06-12 2006-01-31 Pratt & Whitney Canada Corp. Fan blade platform feature for improved blade-off performance
FR2861143B1 (fr) * 2003-10-20 2006-01-20 Snecma Moteurs Aube de turbomachine, notamment aube de soufflante et son procede de fabrication
EP1591625A1 (en) * 2004-04-30 2005-11-02 ALSTOM Technology Ltd Gas turbine blade shroud
US7510379B2 (en) * 2005-12-22 2009-03-31 General Electric Company Composite blading member and method for making
GB0611031D0 (en) * 2006-06-06 2006-07-12 Rolls Royce Plc An aerofoil stage and a seal for use therein
FR2933634B1 (fr) * 2008-07-10 2010-08-27 Snecma Aube redresseur de soufflante en composite 3d
FR2939153B1 (fr) * 2008-11-28 2011-12-09 Snecma Propulsion Solide Realisation d'une structure fibreuse a epaisseur evolutive par tissage 3d
FR2979573B1 (fr) * 2011-09-07 2017-04-21 Snecma Procede de fabrication d'un secteur de distributeur de turbine ou redresseur de compresseur en materiau composite pour turbomachine et turbine ou compresseur incorporant un distributeur ou un redresseur forme de tels secteurs
US8714932B2 (en) * 2008-12-31 2014-05-06 General Electric Company Ceramic matrix composite blade having integral platform structures and methods of fabrication
FR2943942B1 (fr) * 2009-04-06 2016-01-29 Snecma Procede de fabrication d'une aube de turbomachine en materiau composite
FR2946999B1 (fr) * 2009-06-18 2019-08-09 Safran Aircraft Engines Element de distributeur de turbine en cmc, procede pour sa fabrication, et distributeur et turbine a gaz l'incorporant.
US9506355B2 (en) * 2009-12-14 2016-11-29 Snecma Turbine engine blade or vane made of composite material, turbine nozzle or compressor stator incorporating such vanes and method of fabricating same
FR2953885B1 (fr) * 2009-12-14 2012-02-10 Snecma Aube de turbomachine en materiau composite et procede pour sa fabrication
US8540488B2 (en) * 2009-12-14 2013-09-24 Siemens Energy, Inc. Turbine blade damping device with controlled loading
FR2959527B1 (fr) * 2010-04-28 2012-07-20 Snecma Piece anti-usure pour echasse d'aube de soufflante de turboreacteur
US9045992B2 (en) * 2010-06-28 2015-06-02 Herakles Turbomachine blades or vanes having complementary even/odd geometry
GB201013227D0 (en) * 2010-08-06 2010-09-22 Rolls Royce Plc A composite material and method
FR2967714B1 (fr) * 2010-11-22 2012-12-14 Snecma Aube mobile de turbomachine
GB2490858B (en) * 2011-03-22 2014-01-01 Rolls Royce Plc A bladed rotor
US8936440B2 (en) * 2011-05-26 2015-01-20 United Technologies Corporation Hybrid rotor disk assembly with ceramic matrix composites platform for a gas turbine engine
US9212560B2 (en) * 2011-06-30 2015-12-15 United Technologies Corporation CMC blade with integral 3D woven platform
US20130011271A1 (en) * 2011-07-05 2013-01-10 United Technologies Corporation Ceramic matrix composite components
FR2978197B1 (fr) * 2011-07-22 2015-12-25 Snecma Distributeur de turbine de turbomachine et turbine comportant un tel distributeur
JP6174839B2 (ja) * 2011-10-14 2017-08-02 株式会社Ihi セラミックス基複合部材およびその製造方法
FR2983519B1 (fr) * 2011-12-01 2015-07-24 Snecma Propulsion Solide Aube de turbine a pale creuse en materiau composite, turbine ou compresseur ayant un distributeur ou redresseur forme de telles aubes et turbomachine les comprenant
FR2983428B1 (fr) * 2011-12-01 2014-01-17 Snecma Propulsion Solide Procede de fabrication d'une aube de turbomachine en materiau composite a plates-formes integrees
WO2013088040A2 (fr) * 2011-12-14 2013-06-20 Snecma Structure fibreuse tissee en une seule piece par tissage 3d et application a la fabrication de piece en materiau composite
WO2013104852A2 (fr) * 2012-01-09 2013-07-18 Snecma Preforme fibreuse d'une aube de turbomachine en materiau composite a plate-forme integree, et son procede de realisation
US9657583B2 (en) * 2012-01-09 2017-05-23 Snecma Composite material reinforcing part of pi-shaped section, in particular a platform for a turbine engine fan, and its method of fabrication
JP6035826B2 (ja) * 2012-04-10 2016-11-30 株式会社Ihi タービン翼として用いるセラミックス基複合部材およびその製造方法
FR2989977B1 (fr) * 2012-04-26 2014-05-23 Snecma Ebauche fibreuse tissee en une seule piece par tissage tridimensionnel pour la realisation d'une plate-forme a caisson ferme pour soufflante de turbomachine en materiau composite
US9017033B2 (en) * 2012-06-07 2015-04-28 United Technologies Corporation Fan blade platform
US9243501B2 (en) * 2012-09-11 2016-01-26 United Technologies Corporation Turbine airfoil platform rail with gusset
FR3021349B1 (fr) * 2014-05-22 2021-07-02 Herakles Procede de fabrication d'une aube de turbomachine en materiau composite, aube ainsi obtenue et turbomachine l'incorporant
FR3037097B1 (fr) * 2015-06-03 2017-06-23 Snecma Aube composite comprenant une plateforme munie d'un raidisseur
US10253639B2 (en) * 2015-02-05 2019-04-09 Rolls-Royce North American Technologies, Inc. Ceramic matrix composite gas turbine engine blade
FR3032648B1 (fr) * 2015-02-16 2017-03-03 Herakles Procede de fabrication d'une aube de turbomachine en materiau composite
FR3035675B1 (fr) * 2015-04-29 2017-05-12 Snecma Aube munie de plateformes comportant des inserts
FR3035677B1 (fr) * 2015-04-29 2017-05-12 Snecma Aube munie de plateformes possedant des portions d'accrochage
FR3043355B1 (fr) * 2015-11-06 2017-12-22 Safran Procede de fabrication d'une piece en materiau composite comprenant un corps solidaire d'une ou plusieurs plates-formes
US10480108B2 (en) * 2017-03-01 2019-11-19 Rolls-Royce Corporation Ceramic matrix composite components reinforced for managing multi-axial stresses and methods for fabricating the same
FR3065759B1 (fr) * 2017-04-26 2019-11-29 Safran Aircraft Engines Rouet centrifuge pour turbomachine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61142304A (ja) * 1984-11-26 1986-06-30 ゼネラル・エレクトリツク・カンパニイ 羽根台部のシール
US5271718A (en) * 1992-08-11 1993-12-21 General Electric Company Lightweight platform blade
JP2003020995A (ja) * 2001-07-11 2003-01-24 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ジェットエンジンのファンプラットフォームのシール
WO2014076408A1 (fr) * 2012-11-13 2014-05-22 Snecma Preforme et aube monobloc pour turbomachine

Also Published As

Publication number Publication date
CA2966302C (fr) 2022-09-20
FR3037097B1 (fr) 2017-06-23
EP3212373B1 (fr) 2018-09-12
CN107075959B (zh) 2020-08-04
JP6732743B2 (ja) 2020-07-29
US10556367B2 (en) 2020-02-11
BR112017008832B1 (pt) 2021-10-13
WO2016066954A1 (fr) 2016-05-06
US20170326757A1 (en) 2017-11-16
FR3037097A1 (fr) 2016-12-09
CA2966302A1 (fr) 2016-05-06
RU2017118460A3 (ja) 2019-03-25
RU2690350C2 (ru) 2019-05-31
BR112017008832A2 (pt) 2018-03-27
EP3212373A1 (fr) 2017-09-06
CN107075959A (zh) 2017-08-18
RU2017118460A (ru) 2018-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6732743B2 (ja) 補強材を有するプラットフォームを含む複合翼
US10253640B2 (en) Platform of small hub-tip ratio
US10508559B2 (en) Monobloc preform and blade for turbo machine
US11719253B2 (en) Blade provided with platforms possessing attachment portions
US10267164B2 (en) Blade having platforms including inserts
CA2921439C (en) Composite compressor blade for an axial-flow turbomachine
CN107548428B (zh) 包括带有加固件的平台的叶片
US11788420B2 (en) Fan blade comprising an insert of stiff fibers
US10619493B2 (en) Blade equipped with platforms comprising a retaining leg
US11795825B2 (en) Inter-blade platform with a sacrificial box section
CN103452904A (zh) 用于轴向涡轮机压缩机的具有s形轮廓的叶片
US11598348B2 (en) Fan blade comprising a thin shield and a stiffener
US11053810B2 (en) Assembly of turbine engine parts comprising a fan blade having an integrated platform, and corresponding turbine engine
CN114729572B (zh) 涡轮机旋转风扇叶片、风扇和设置有该风扇的涡轮机
US20240093611A1 (en) Hybridization of the fibers of the fibrous reinforcement of a fan blade
CN114364881B (zh) 用于复合叶片的预成型件
CN104411982A (zh) 具有改进叶片轮廓的涡轮机引导叶片

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20181002

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20190712

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190723

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20191021

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20191219

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20200122

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20200630

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20200708

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6732743

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250