JP5972307B2 - 耐久性が改良されたガスタービン熱シュラウド - Google Patents

耐久性が改良されたガスタービン熱シュラウド Download PDF

Info

Publication number
JP5972307B2
JP5972307B2 JP2014081789A JP2014081789A JP5972307B2 JP 5972307 B2 JP5972307 B2 JP 5972307B2 JP 2014081789 A JP2014081789 A JP 2014081789A JP 2014081789 A JP2014081789 A JP 2014081789A JP 5972307 B2 JP5972307 B2 JP 5972307B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ceramic layer
gas turbine
shroud
layer
ceramic
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.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2014081789A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2014206170A (ja
Inventor
エティエンヌ ヴィッツ グレゴワール
エティエンヌ ヴィッツ グレゴワール
エスケール マチュー
エスケール マチュー
シュテューア ミヒャエル
シュテューア ミヒャエル
リナッシュ ダニエル
リナッシュ ダニエル
ボスマン ハンス−ペーター
ボスマン ハンス−ペーター
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Technology GmbH
Original Assignee
General Electric Technology GmbH
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 General Electric Technology GmbH filed Critical General Electric Technology GmbH
Publication of JP2014206170A publication Critical patent/JP2014206170A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5972307B2 publication Critical patent/JP5972307B2/ja
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F01D11/08Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
    • F01D11/12Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part
    • F01D11/122Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator using a rubstrip, e.g. erodible. deformable or resiliently-biased part with erodable or abradable material
    • 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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
    • 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
    • F05D2230/60Assembly methods
    • F05D2230/64Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins
    • F05D2230/642Assembly methods using positioning or alignment devices for aligning or centring, e.g. pins using maintaining alignment while permitting differential dilatation
    • 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
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/11Shroud seal segments
    • 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
    • F05D2300/20Oxide or non-oxide ceramics
    • F05D2300/21Oxide ceramics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Description

本発明は、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用されるシュラウド装置に関し、このシュラウド装置は、耐久性が改良されている。
ガスタービンの構成部材が耐える温度及び圧力に関する特に強い条件は、ガスタービン構成部材の材料及び設計を一次的に重要なものとする。特に、ガスタービンのブレードは、これらのブレードを次第に摩耗させる強い作動条件に耐える。摩耗するたびにブレードを交換するのは極めてコストがかかるので、ブレードを交換しないために、従来技術では、ブレードを遮蔽するシュラウド装置を使用することが知られており、これらの装置は、必要なときに交換可能である。
従来技術において知られている現在のシュラウド装置は、金属シュラウドから成り、この金属シュラウドにハニカムが埋め込まれている。通常、これらのハニカムは、薄い金属層から成り、ガスタービンの作動中に酸化し、シュラウド装置がより脆くなるという問題を有する。この理由から、米国特許第6435824号明細書に開示されているようないくつかの解決手段は、金属ハニカムを、金属シュラウドに埋め込まれたセラミックフォームなどのセラミック材料によって置き換えている。セラミック材料(フォームとして又はあらゆるその他の形態で)を使用する場合の主な問題は、セラミック材料と、金属材料、特にガスタービンブレードに使用される超合金との熱的な不適合により、セラミック材料をどのように、シュラウド装置を構成する金属シュラウドに結合するかということである。その結果、これらの公知の解決手段では、シュラウド装置の加熱及び/又は冷却の間にセラミック材料に高レベルのひずみが生じ、最終的に、セラミック材料の故障、ひいてはシュラウド装置の故障を生ずる。
材料の熱的不適合によるひずみの減少に向けられた他の解決手段が見られ、従来技術において知られている。そのうちの1つは、金属シュラウドと、金属シュラウドの上側におけるセラミック層と、金属シュラウドとセラミック層との間のひずみコンプライアント層とを有するシュラウド装置である。しかしながら、このひずみコンプライアント層は、延性であり、強度が制限されている。したがって、高レベルのせん断(ひずみ)応力がセラミック層及びひずみコンプライアント層に加えられるような用途の場合、ひずみ(せん断)コンプライアンスと強度との兼ね合いが見いだされなければならず、これは容易に成し得るものではない。
金属層にセラミック層を取り付けるためのいくつかの他の公知の解決手段は、ろう付け、又は、セラミックフォームが使用される場合には、米国特許第6435824号明細書に開示されているように、溶浸によるものである。しかしながら、全てのこれらの公知の解決手段は、セラミック材料のあらゆる故障がシュラウド装置全体の交換を必要とし、これは、コストがかかりかつ時間を浪費するものであるという欠点を有する。公知の別の解決手段は、機械的クランピングにより金属層とセラミック層とを固定することであるが、この解決手段は、セラミック層に蓄積された応力を生じ、これは、セラミック層の故障、ひいてはシュラウド装置全体の故障につながる恐れがある。
米国特許第6435824号明細書
本発明は、従来技術による上述の欠点を解決することを課題とする。
本発明は、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用されるシュラウド装置に関し、このシュラウドは、耐久性が改良されている。本発明のシュラウド装置は、セラミック層と、金属層とを有し、セラミック層は、固定装置によって金属層に機械的に接合されている。本発明のシュラウド装置では、セラミック層は、摩耗される部分であり、固定装置は、必要なときにセラミック層を交換するために、金属層からのセラミック層の容易な取外しを可能にするように設計されている。シュラウド装置は、金属層がセラミック層によって熱的に保護されるように構成されており、これにより、分解速度もしくは反応速度が最小限にされている。この構成により、熱的シュラウド装置の寿命は長くなり、ガスタービン機関の運転中、必要なときにセラミック層を交換するだけでよい。
本発明の前記課題及び付随する利点の多くは、添付の図面に関連して読まれた場合に以下の詳細な説明を参照することによってさらによく理解されることにより、さらに容易に理解されるであろう。
本発明による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。 本発明による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。 本発明の第1の実施の形態による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。 本発明の第1の実施の形態による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。 本発明の第2の実施の形態による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。 本発明の第2の実施の形態による、ガスタービンのブレードを熱的に保護するために使用される、耐久性が改良されたシュラウド装置の概略図である。
本発明は、耐久性が改良された、ガスタービンブレードを熱的に保護するシュラウド装置10に関する。シュラウド装置10は、セラミック層11と、金属層12とを有し、セラミック層11は、固定装置20によって金属層12に機械的に接合されている。固定装置20は、必要なときにセラミック層11を交換するために、金属層12からのセラミック層11の容易な取外しを可能にするように設計されている。金属層12は、セラミック層11によって熱的に保護されており、これにより、分解速度もしくは反応速度(degradation kinetic)が最小限にされており、シュラウド装置10の寿命を長くし、ガスタービン機関運転中、必要なときにセラミック層11を交換するだけでよい。
本発明の固定装置20により、セラミック層11は、摺動方向30に沿ってシュラウド装置10に出入するように摺動し、これにより、セラミック層11はシュラウド装置10内で容易に交換することができる。ブロッキング装置13は、ヒートシールドへの据付後に、セラミック層11を摺動方向30でさらに移動させず、セラミック層11の据付位置を規定している。ブロッキング装置30は、回転しているときにガスタービンブレードによって加えられる荷重の方向40へセラミック層11を移動させない。固定装置20は、ガスタービンブレードの高温での作動中に、セラミック層20を緊密に保持するようにも設計されており、つまり、固定装置20は、ガスタービンブレードの休止位置の間、周囲温度において、僅かに緩くなる(金属層12に対するセラミック層11のある程度の移動を許容する)。
固定装置20は、セラミック層11に配置された複数のキャビティ22と係合するように設計された、金属層12に配置された複数の突出部21を有する。本発明によれば、キャビティ22は、突出部21よりも僅かに大きく、カウンターパートとして作用し、ガスタービンが作動しているときにキャビティ22及び突出部21の表面は接触し、セラミック層11は、700℃を超える温度を有する高温ガスと接触する。温度は、据え付けられる段に依存し、最後の段のブレードは、好適には、〜700℃又は700〜1000℃の高温ガス温度を有するのに対し、第1の段のブレードは、〜1500℃及びさらに高い高温ガス温度を有する。この構成により、セラミック層11は、金属層12へのセラミック層11の挿入方向での移動30を除き、シュラウド装置10内での金属層12に対する移動の自由度をもはや有さず、この移動30は、回転しているガスタービンブレードによって加えられるせん断移動40とは反対方向である。
シュラウド装置10の設計は、金属層12が、ヒートシールドとして作用するセラミック層11によって熱的に保護されるように形成されており、これは、この金属層12の低い分解速度もしくは反応速度と、摩耗可能なシステムとして作用するシュラウド装置10のこの部分の高い耐久性とを保障する。シュラウド装置10のこの構成により、ガスタービンにおけるブレードの所定の作動期間が経過した後、セラミック層11が交換されるだけでよく、これは、現場で手作業によって行うことができる仕事である。
セラミック層11は、セラミックフォームから成る。セラミック層11の材料は、好適にはアルミナを含むが、イットリア、カルシア、マグネシア又はこれらのあらゆる組合せによって安定化されたジルコニアを含むことができる。
セラミック層11における材料の空隙率は、20%〜80%、より好適には30%〜50%である。セラミック層11は、焼結した後に所望の寸法につながる形状に材料を成形することによって製造することができ、所要の形状及び寸法にセラミック層11を仕上げるための最小限の機械加工を必要とする。セラミック層11における空隙率グレードは、セラミックを焼きもどしするための一過性材料を使用することによって、一過性ポアフォーマを導入することによって、又はスラリの直接的な発泡成形によって得ることができる。
加えて、セラミック層11は、30%未満の空隙率を有する材料から形成された追加のセラミック層によって被覆することができる。この追加のセラミック層は、腐食を低減するために、高温ガスに面したセラミック層11の側に配置されている。この追加のセラミック層は、まず高密度のセラミックグリーンボディを薄い層で成形し(セラミックのためのグリーン材料は、成形された材料であり、最終的なセラミックよりも著しく柔軟な、セラミック又はセラミック前駆体及びバインダなどのその他の材料から形成されており、容易に機械加工することができる;この段階において、セラミックはバインダによってその形状が保たれており、その後、高温熱処理が行われ、バインダは焼尽され、セラミック粒子が焼結し、最終製品を生じ、これにより、焼結プロセスの間に、セラミックボディの体積は減少し、これは、グリーンボディの寸法及び形状が最終製品の寸法及び形状と等しくないことを意味する)、セラミック層11のグリーンな多孔質のセラミック材料前駆体を独立して成形し、材料のうちの一方又は両方を独立して燃焼させ、これにより、両材料(高密度セラミック及び多孔質セラミック)の焼結は未完了であり、最後の焼結ステップの間の寸法減少は適合し、両材料を組み立て、最後の焼結プロセスを行うことによって製造することができる。これは、両材料が、それらの境界面における最小限の残留応力で強く接合されることを保証する。
図2及び図3に示したように、本発明の第1の実施の形態によれば、固定装置20は、セラミック層11におけるキャビティ22と適合する金属層12における突出部21が、互いに実質的に垂直になるように設計されている。図2及び図3に示したように、隙間50が存在し、この隙間50は、周囲温度において突出部21とキャビティ22との緩い結合を提供し、隙間50は、ガスタービンの作動状態において高温が生ぜしめられると、キャビティ22内での突出部21の緊密なロックが形成され、これにより隙間50が消失するような寸法になっている。
同様に、本発明の第2の実施の形態によれば、図4及び図5に示したように、固定装置20は、セラミック層11におけるキャビティ22と適合する金属層12における突出部が互いに実質的に平行であり、好適には、金属層12及びセラミック層11に対して約45°の角度を形成するように設計されている。図4及び図5に示したように、隙間50が存在し、この隙間は、周囲温度において突出部21とキャビティ22との緩い結合を生じ、この隙間50は、ガスタービンの作動状態において高温が生ぜしめられると、キャビティ22内での突出部21の緊密なロックが形成され、これにより隙間50が消失するような寸法になっている。
本発明は好適な実施の形態に関連して完全に説明されているが、変更が発明の範囲に含まれてよく、発明を、これらの実施の形態によって限定されるものと考えるのではなく、以下の請求項の内容によって限定されると考える。
10 シュラウド装置
20 固定装置
11 セラミック層
12 金属層
13 ブロッキング装置
21 金属層における突出部
22 セラミック層におけるキャビティ
30 セラミック層の挿入移動
40 ブレードの回転によって生ぜしめられるせん断移動
50 周囲温度における突出部とキャビティとの間の隙間

Claims (5)

  1. ガスタービンブレードを熱的に保護するシュラウド装置(10)であって、セラミック層(11)と、金属層(12)とを備え、該金属層(12)は、前記セラミック層(11)によって熱的に保護されているシュラウド装置(10)において、
    前記セラミック層(11)は、固定装置(20)によって前記金属層(12)に機械的に結合されており、前記固定装置(20)は、前記セラミック層(11)に配置された複数のキャビティ(22)と係合するように設計された、前記金属層(12)に配置された複数の突出部(21)を含み、周囲温度において前記キャビティ(22)と前記突出部(21)との間に隙間(50)が存在し、該隙間(50)は、ガスタービンの高温での作動時に消失し、前記突出部(21)はこれにより前記キャビティ(22)内にロックされるものであり、
    前記固定装置(20)は、前記セラミック層(11)における前記キャビティ(22)と適合する前記金属層(12)における前記突出部(21)が互いに実質的に垂直、又は、互いに実質的に平行かつ前記金属層(12)及びセラミック層に対し約45°の角度になるように設計されており、
    前記セラミック層(11)は、アルミナ及び/又はイットリア、カルシア、マグネシア又はそれらのあらゆる組合せによって安定化されたジルコニアから成り、
    前記セラミック層(11)における材料の空隙率は、20%〜80%であり、
    前記セラミック層(11)は、30%未満の空隙率を有する材料から形成された追加のセラミック層によって被覆されていることを特徴とする、ガスタービンブレードを熱的に保護するシュラウド装置。
  2. 前記固定装置(20)は、前記金属層(12)への又は前記金属層(12)からの前記セラミック層(11)の挿入及び取出し方向における移動方向(30)に従って前記セラミック層(11)を移動させることができるように設計されており、
    前記シュラウド装置(10)は、前記セラミック層(11)の据付位置を規定しかつ前記移動方向(30)に沿った前記セラミック層(11)の移動を制限するブロッキング装置(13)をも有し、この移動方向(30)は、回転しているときにガスタービンによって加えられるせん断移動(40)に対して平行である、請求項1記載のシュラウド装置。
  3. 前記セラミック層(11)における材料の空隙率は、30%〜50%である、請求項1又は2記載のシュラウド装置。
  4. 前記セラミック層(11)における空隙率グレードは、一時的な材料を使用することによって、一時的なポアフォーマを導入することによって、又はスラリの直接的な発泡成形によって得られる、請求項1から3までのいずれか1項記載のシュラウド装置。
  5. ガスタービンのブレードのうちの少なくとも1つにおいて、請求項1からまでのいずれか1項記載のシュラウド装置(10)を有するガスタービン。
JP2014081789A 2013-04-11 2014-04-11 耐久性が改良されたガスタービン熱シュラウド Expired - Fee Related JP5972307B2 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13163413.1 2013-04-11
EP20130163413 EP2789804A1 (en) 2013-04-11 2013-04-11 Gas turbine thermal shroud with improved durability

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014206170A JP2014206170A (ja) 2014-10-30
JP5972307B2 true JP5972307B2 (ja) 2016-08-17

Family

ID=48049905

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2014081789A Expired - Fee Related JP5972307B2 (ja) 2013-04-11 2014-04-11 耐久性が改良されたガスタービン熱シュラウド

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9605555B2 (ja)
EP (1) EP2789804A1 (ja)
JP (1) JP5972307B2 (ja)
KR (1) KR101588211B1 (ja)
CN (1) CN104100303B (ja)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9845692B2 (en) * 2015-05-05 2017-12-19 General Electric Company Turbine component connection with thermally stress-free fastener
FR3049003B1 (fr) * 2016-03-21 2018-04-06 Safran Aircraft Engines Ensemble d'anneau de turbine sans jeu de montage a froid
FR3058755B1 (fr) 2016-11-15 2020-09-25 Safran Aircraft Engines Turbine pour turbomachine
US20190186281A1 (en) * 2017-12-20 2019-06-20 United Technologies Corporation Compressor abradable seal with improved solid lubricant retention
US10995620B2 (en) 2018-06-21 2021-05-04 General Electric Company Turbomachine component with coating-capturing feature for thermal insulation

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3690785A (en) * 1970-12-17 1972-09-12 Westinghouse Electric Corp Spring plate sealing system
US4728257A (en) * 1986-06-18 1988-03-01 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Thermal stress minimized, two component, turbine shroud seal
JP2870778B2 (ja) * 1989-01-25 1999-03-17 石川島播磨重工業株式会社 ガスタービンのシュラウド構造
FR2711730B1 (fr) * 1993-10-27 1995-12-01 Snecma Turbomachine équipée de moyens de pilotage des jeux entre rotor et stator.
US6435824B1 (en) 2000-11-08 2002-08-20 General Electric Co. Gas turbine stationary shroud made of a ceramic foam material, and its preparation
DE10121019A1 (de) * 2001-04-28 2002-10-31 Alstom Switzerland Ltd Gasturbinendichtung
US7247002B2 (en) * 2004-12-02 2007-07-24 Siemens Power Generation, Inc. Lamellate CMC structure with interlock to metallic support structure
US7278820B2 (en) * 2005-10-04 2007-10-09 Siemens Power Generation, Inc. Ring seal system with reduced cooling requirements
US9447503B2 (en) 2007-05-30 2016-09-20 United Technologies Corporation Closed pore ceramic composite article
JP5074123B2 (ja) * 2007-08-08 2012-11-14 株式会社日立製作所 高温耐摩耗性部材及び高温用耐摩耗部材の製造方法
US8303247B2 (en) * 2007-09-06 2012-11-06 United Technologies Corporation Blade outer air seal
US8303245B2 (en) 2009-10-09 2012-11-06 General Electric Company Shroud assembly with discourager
US8647055B2 (en) 2011-04-18 2014-02-11 General Electric Company Ceramic matrix composite shroud attachment system

Also Published As

Publication number Publication date
EP2789804A1 (en) 2014-10-15
US9605555B2 (en) 2017-03-28
CN104100303A (zh) 2014-10-15
KR101588211B1 (ko) 2016-01-25
KR20140123005A (ko) 2014-10-21
US20140308116A1 (en) 2014-10-16
CN104100303B (zh) 2016-01-20
JP2014206170A (ja) 2014-10-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5972307B2 (ja) 耐久性が改良されたガスタービン熱シュラウド
CN109072705B (zh) 在冷态下弹性保持的涡轮环组件
CN107709708B (zh) 轴流式涡轮环组件
CN108699918B (zh) 冷热时具有支承件的涡轮环组件
CN107735549B (zh) 由法兰支撑的涡轮机环组件
CN109154208B (zh) 不具有冷装配间隙的涡轮环组件
JP5646517B2 (ja) タービンリング組立体
US10273817B2 (en) Turbine ring assembly with inter-sector connections
US10858958B2 (en) Turbine ring assembly held by jaw coupling
US8528339B2 (en) Stacked laminate gas turbine component
US9822655B2 (en) Assembly formed by a turbine nozzle or a compressor diffuser made of CMC for a turbine engine and by an abradable material support ring, and a turbine or a compressor incorporating such an assembly
US9447503B2 (en) Closed pore ceramic composite article
JP7106245B2 (ja) 補修サイクル時に特徴を保護する方法
US20160109129A1 (en) Heat shield tile for a heat shield of a combustion chamber
JP2015227661A (ja) タービン構成要素
JP2016142267A (ja) Cmcタービン構成部品及びcmcタービン構成部品の形成方法
JP2009107920A (ja) 可撓性のセラミックマトリックス複合構造材料及びその形成方法
JP2017019713A (ja) Cmc部品上の厚膜耐環境皮膜の組成物及びその施工方法
CN107532483A (zh) 包含多个由陶瓷基质复合材料制成的环扇区的涡轮环组件
JP2007071185A (ja) ガスタービン用のシュラウド
JP3930403B2 (ja) タービン動翼及びタービン動翼の製造方法
JP6768007B2 (ja) シュラウド構造体及びターボチャージャ
JP6976406B2 (ja) ガスタービン用の自立セラミックシール及び、その形成方法

Legal Events

Date Code Title Description
A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20150313

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20150323

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20150623

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20150716

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20151207

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160407

A911 Transfer of reconsideration by examiner before appeal (zenchi)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911

Effective date: 20160419

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: 20160613

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20160712

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 5972307

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees