JPH10513242A - タービン肩用ジャモン石冷却チャンネルの曲り部品の構造 - Google Patents

タービン肩用ジャモン石冷却チャンネルの曲り部品の構造

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JPH10513242A JP8523551A JP52355196A JPH10513242A JP H10513242 A JPH10513242 A JP H10513242A JP 8523551 A JP8523551 A JP 8523551A JP 52355196 A JP52355196 A JP 52355196A JP H10513242 A JPH10513242 A JP H10513242A
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Abstract

(57)【要約】 ガスタービンエンジン用タービン肩片は、該片の少なくとも一つの軸方向縁に沿うジャモン石チャンネルを含む。種々な構造の詳細は肩片の軸方向縁を通して冷却流体を効率的に流すためのチャンネルについて開示されている。特殊な実施例においては、曲がった通路を有する前縁ジャモン石チャンネルを含み、曲がった通路はこの曲がった通路における流れの分離を避けるための浄化穴を含んでいる。

Description

【発明の詳細な説明】 タービン肩用ジャモン石冷却チャンネルの曲り部品の構造 関連出願との関係 この出願の課題は、トンプリンとカエインにより1994年3月30日に出願 され、ジャモン石冷却チャンネルと題する、本発明の出願譲受人に譲渡された、 米国特許出願No.08/226,316に関連する。 技術分野 この出願は、ガスタービンエンジンに係り、特にタービン肩片に関する。 発明の背景 軸流タービンエンジンは、コンプレッサ,燃焼器,および軸に沿って順次離間 されたタービンを含んでいる。円環流路は、コンプレッサ,燃焼器およびタービ ンを通して軸方向に伸びる。コンプレッサは、作動流体を圧縮するために、入っ てくる作動流体と係合する回転翼アレイを含んでいる。圧縮された作動流体の一 部は、該作動流体が燃料と混合して点火される燃焼器に入る。燃焼又は熱ガスの 生成物はタービンを通して流れる。タービンは羽根板と回転翼の別々の配置を含 む。タービンにおいて、エネルギーは流れる熱ガスからタービン羽根板で移送さ れる。エネルギーの一部はロータシャフ トを介してコンプレッサ部に戻される。 タービン羽根板と、タービンを介して流れる熱ガス間の相互作用の効率を良く するために、熱ガスは内部および外部のタービン肩によって円環状の空間に閉じ 込められる。内部のタービン肩は羽根板と一体の複数のプラットホームである。 プラットホームは、隣り合う羽根板と嵌合され、熱ガスの内部流面を形成する。 外部肩は、回転羽根板の外部先端の外方で近接して配置されたリング状のアッセ ンブリーである。外部肩は熱ガスの外流面を提するために円周方向に離間したア ート形片を含んでいる。 肩片は熱ガスと直接接触するので、冷却のある形態としては、肩片を受容可能 な温度限界内に保つことが必要である。冷却方法は、径方向外方又は肩片の後ろ に冷却流体を注入することによる衝撃冷却、および肩片の流面にわたって冷却流 体の膜を生成する肩片を介して冷却穴を形成することによる膜冷却を含んでいる 。肩はエンジンにおいて非回転部分であるので、問題はより難しくなっている。 結果として、例えばロータ羽根において起こるような、冷却流体に作用する回転 効果からの利益はない。流れの分離はそのような冷却可能な非回転構造における 特殊な問題である。 衝撃冷却と膜冷却の両方ともたいていの状況において充分であるけれども、ガ スタービンエンジンにおける進展はタービンを流れる高温ガスに帰因している。 この熱い作動流体は改良されかつより効率的な冷却方法に対する必要性がある。 そのような近代の発展した方法は、タービン羽根板外部エアシールの適正な冷却 および製作方法と題する、米国特許出願No.07/993,862に開示され ている。この出願はカウンター流アレイにおいて肩片を介して横方向に伸びる冷 却チャンネルについて開示している。チャンネルは、肩片の背後における入口, 内部片ギャップ内に冷却流体を吐出する出口,およびチャンネルを介して流れの 方向におけるテーパーを含んでいる。 上記装置の全てに対する制限は、肩片の前縁と後縁部に冷却流体を供給するこ とである。各肩片は、前縁と後縁に隣接する支持手段を含み、肩片を固定子構造 内の位置に支持する。支持手段は肩片の背後から縁に沿う横方向と径方向に伸び るフック又はレールである。フックとレールは縁の近くの背後にインピンジする ためにこの領域に冷却流体を流すことを阻止する。膜冷却通路はこれらの領域内 に部分的に向けるために角度付けされているけれども、完全な適用範囲を提供す るのに充分に浅い角度で膜冷却を形成することは実用的でない。最後に、フック とレールは、冷却流体がフックとレールの下の横方向チャンネルに直接入るのを 防止するとともに、フックとレールの下と前縁と後縁にわたって背後から伸びる ための穴を必要とする。後者はフックとレールを肩片からさらに外方に伸ばし、 肩片に重さと硬さを加える。 一つの解決法は肩片にジャモン石チャンネルを設けることである。ジャモン石 チャンネルは肩片の少なくとも一つの軸方向縁に沿って伸びる。ジャモン石チャ ンネルは内部通路,外部通路およびダクトを含む。外部通路は、縁に最も近いと ともに、曲がった通路を通して内部通路と流体連通している。曲がった通路は上 流ターン部と下流ターン部を持っている。各ターン部は曲がった通路を境界づけ る 外径と内径を持っている。ダクトは、片の背後側における開口から内部通路まで 伸び、冷却流体を通路に流れさせる。 ジャモン石チャンネルの特徴は片の縁の冷却に帰因する。片のこの領域は例え ばフック又はレールのような支持手段の外方であり、インピング冷却および若し くは膜冷却はこの領域には有効でない。支持手段は冷却流体をこの領域に支える ことを阻止する。ダクトはジャモン石チャンネルに冷却流体を流すための手段を 有し、冷却流体は、チャンネルを通して、出る前にチャンネルを通して流れる。 上述の技術にかかわらず、出願人の指示かにある科学者と技術者達は、ガスタ ービンエンジン用の冷却されたタービン肩片を効率的に発展させるめたに働いて いる。 発明の開示 この発明は、曲がった通路外径が該曲がった通路の内径よりも非常に大きいこ れらの構造におけるチャンネルの曲がった通路において流れの分離が起こり得る ことについて、一部述べられている。流れの分離はチャンネルに隣接する肩片の 全ての部分を冷却する冷却流体の能力に対する悪影響を持っている。 本発明によれば、リブは外部通路と内部通路間を横方向に伸び通路を分離し、 複数の先端スリップは内部通路から下流方向に伸びるとともに外部通路において リブから上流方向に伸びるとともに、複数の先端ストリッブは曲がった通路にフ ァン形状パターンで配設されており、かつ曲がった通路の部分を介しての流れを ブロックする ことなく、乱流を発生させるためにリブから離間されている。 発明の一つの詳しい実施例によれば、曲がった通路の内径を仕切るリブの半径 の約10倍の外径を有する上部ターン領域を持っている。パージ孔は曲がった通 路の上流ターン領域の下流である。 本発明の主な特徴は曲がった通路を有するチャンネルである。曲がった通路は 上流ターンと下流ターンを持っている。曲がった他の特徴は、通路における上流 ターンの下流に配設されたパージ孔である。一つの詳しい実施例において、先端 ストリッブは外側通路と内側通路の両方における内部通路から外部通路を分離す る曲がった通路の方向に伸びる。 本発明の主たる利点は、チャンネルを使用するとともにパージ孔の使用を通し てのチャンネルの曲がった通路における分離を分離することによって、肩片の臨 界領域を充分に冷却することに帰因するタービン肩片の二重性である。本発明の 他の利点は、外部通路から内部通路を分離するリブから先端ストリップを離間す ることによって、先端ストリップの使用により充分な冷却を行うとともに曲がっ た通路の臨界位置への流れのブロックを避けることに帰因するタービン肩片の二 重性である。 本発明の前述および他の目的,特徴および利点は、添付図面に示されているよ うな模範的な実施例の詳細な実施例に鑑みて、より明白になる。 図面の簡単な説明 第1図はガスタービンエンジンの部分断面図である。 第2図はタービン肩アッセンブリーを含むロータアッセンブリーを有するター ビン肩片の側面図である。 第3図は点線により冷却チャンネルを示した肩片の側面図である。 第4図はジャモン石通路と横方向通路を示すために破断された肩片の平面図で ある。 第5図は冷却チャンネルの入口を示す肩片の平面図である。 第6図は下流方向にテーパ付けされた肩片の一部の平面図である。 第7図は、冷却チャンネルを点線で示した、第3図に示されている肩片の他の 実施例の側面図である。 第8図は、ジャモン石通路,横方向外側および内側通路,および横方向通路を 示すために破断した、第3図に示す肩片の平面図である。 第9図は、外側通路を内側通路に接続する曲がった通路を示す、第8図に示さ れている肩片の拡大部分の平面図である。 発明を実施するための最良な形態 ガスタービンエンジン12が第1図に示されている。ガスタービンエンジン1 2は軸16のまわりに配設されている。コンプレッサ18,燃焼器22およびタ ービン24はこれらの各々を介して伸びる流路を有する軸に沿って離間している 。タービン24は複数のロータアッセンブリー26を含み、このロータアッセン ブリー26は流路24を介して流れる作動流体をロータアッセンブリー26に係 合させ、流れている作動流体からのエネルギーを移送する。このエネルギーの一 部は、一対の回転シャフト28を介してコンプレッサ18に戻され、回転シャフ ト28はタービン24をコンプレッサ18に接続して、エネルギーを、コンプレ ッサ18に入ってくる作動流体を圧縮する。 第2図を参照すると、ロータアッセンブリー32は上流羽根板アッセンブリー と下流羽根板アッセンブリー36間で軸方向に配置されている。ロータアッセン ブリー32は、径方向に伸びる複数のロータ羽根板42を有する回転ディスク3 8を含んでいる。回転羽根板42の各々は、基部44,先端48を有するエアホ イル部46,および内部プラットホーム52を含んでいる。基部44は、ロータ アッセンブリー32の回転中に、羽根板42をディスク38に保持する。エアホ イル46は、流路14を通して径方向に伸びるとともに、流面54をタービン2 4を介して流れる作動流体に係合させる内部プラットホーム52は、羽根板52 から横方向に伸びるとともに、羽根板に円周方向に隣接するプラットホームと噛 合する。径方向の内部流面56は流れる作動流体をエアホイル部56の流面54 にわたって流れさせる。 タービン58はロータアッセンブリー32のまわりに円周方向かつ径方向内部 に伸びる回転羽根板42の先端部48はタービン肩58によって規定される径方 向外部流面62に径方向に近接している。流面62は、作動流体を径方向外方に 流れるように励起するとともに、作動流体をエアホイル部46の流面54に流れ させる。タービン肩58とプラットホーム52の流面56は作動流体を円環通路 内 に閉じ込める。円環通路を介して羽根板42は作動流体と羽根板42間の適正な 係合まで伸びる。 タービン肩58は流路14のまわりを円周方向に離間した複数の肩片64と、 片64の外方面66に冷却流体を流すための手段を含んでいる。第3図から第5 図に示すように、各肩片40は、複数のフック72と膜層74を有する基体68 を含んでいる。フック72は、肩片64をタービン肩58の隣接する構造物に保 持する手段を備えている。膜層74は、タービンを介して片を熱ガスから絶縁す るための熱バリア膜と、ロータ羽根板の先端を係合するための摩耗しやすい膜の 結合である。 各片64は基体68を通して伸びる複数の冷却チャンネル76を含んでいる。 複数のチャンネル76は、片64の前縁に沿うジャモン石チャンネル78,片6 4の後縁に沿う他のジャモン石チャンネル82,およびそれらの間の複数の横方 向チャンネル84を含んでいる。ジャモン石チャンネル78は、外方面に入口8 8を有するダクト86を介して、片64の外方面と流体的に連通している。入口 88は前縁フック72の内方に位置しており、ダクト86はフック72の下に伸 びる。穴がフック72の下に伸ばされていれば必要であるので、前縁に沿うシー リングを分断することなく、かつ基体68からフック72を外方に伸ばすことな く、ダクト86は、冷却流体をジャモン石チャンネル78に流すのに便利な機構 を備えている。ジャモン石チャンネル82は、前縁ジャモン石チャンネル78と 同じであり、入口94を有するダクト92を含んでいる。 ジャモン石チャンネル98は、第1の通路96,第1の通路96 の外方の第2の通路98,および2つの通路96,98を接続する曲がった通路 102を含んでいる。 後縁に沿うジャモン石チャンネルは、第1の通路104,第2の通路106, 2つの通路104,106を接続する曲り108,および出口109を含んでお り、ジャモン石チャンネル78と同じである。ジャモン石チャンネル78,82 の両方はチャンネル78,82の長さを通して分配されたトリップストリップ1 12を含んでいる。トリップストリップ102は、流れを妨げる手段を持ってお り、チャンネル78,82を通して再生乱流を導出し、基体68と、チャンネル 78,82内に流れる流体間の熱を増加させる。 横方向チャンネル84は、一対のフック72間で横方向に伸び、第1のセット の横方向チャンネル114と第2のセットの横方向チャンネル116を含んでい る。第1のセットの横方向チャンネル114は、片64の一つの横縁119に沿 って位置する外方面に入口118と、片64の対向する横縁120における出口 122を持っている。第2のセットの横方向チャンネル116は、横縁120に 沿って位置する外方面における出口124と、対向する横方向縁120に位置す る出口126を含んでいる。第1のセット114と第2のセット116は互いに 介設され、各横方向チャンネル84は他のセットの横方向チャンネルの一つと共 通の区画壁を分かち合う。ジャモン石チャンネル78,82と同じように、横方 向チャンネルは、チャンネル84の長さに沿って分配されたトリップストリップ 132を含み、横方向チャンネル84内に再生流を生じる。加えて、横方向チャ ンネル84は、入口端から出口端までテーパーになって おり、チャンネル84内の流体流のレイノルド数を制御する。レイノルド数が増 すと、基体とチャンネル内に流れる流体との間の熱伝達も増加する。 ジャモン石チャンネルは接触断面積を持つものとして示されているけれども、 ジャモン石チャンネル内に流れる流体のレイノルド数を制御するためにテーパー チャンネルを使用できる。しかしながら、本出願においては、片の前後縁に沿う チャンネル内のレイノルド数を制御することは必要ではないと、考えられる。あ る出願は、前縁又は後縁の領域において基体からの熱伝達を小さくするために、 第6図に示されているこの特徴を必要とする。第6図に示すように、片64′は ダクト86′を有する端部から対向端までテーパー付けされているジャモン石チ ャンネル28′を含んでいる。 第7図は第3図に示されている肩片64の他の実施例64aである。他の実施 例は、片64aの前縁に沿うジャモン石チャンネル70aと、片の後縁に沿う第 2のジャモン石チャンネル82aを含んでいる。複数の横方向チャンネル84a はその間に配置されている。チャンネルは穴86a,92aおよび118aのよ うな冷却空気穴によって径方向に供給され、これらの穴は保持手段72aの内方 の位置から伸びる。特に、ジャモン石チャンネル70aは、保持フック72aの 内方の入口88aを有するダクト86aを介して、片64aの外方面と流体的に 連通している。 第8図に示すように、ジャモン石チャンネル70aは第1(内部)の通路96 aおよびこの第1の通路96aの外方の第2の(外部)の通路98aを含んでい る。曲がった通路102aは2つの通路9 6a,98aを接続する。ジャモン石チャンネルは外部通路の下流端142に出 口103aを持っている。内部通路は外部境界143aを有し、外部通路は外部 境界143bを有するとともに、曲がった通路は外部境界143cを有する。 リブ145は肩片64aの上流縁から軸方向に離間される。リブは、内部通路 96aを分離するために、外部通路98aから横方向に伸び、曲がった通路10 2aの近辺で終わる。リブは、内部通路の内部境界145a,外部通路の内部境 界145bおよび曲がった通路102aの内部境界145cに沿って伸びる。リ ブは曲がった通路の近辺の終わりで半径Riを持っている。かくして、リブは内 部境界に沿って曲がった通路まで伸び、この曲がった通路も半径Riを持ってい る。第9図に示すように、曲がった通路102aは上流ターン領域146と下流 ターン領域148を持っている。上流ターン領域146は外径R01を有し、下流 ターン領域148は外径R02を持っている。曲がった通路は端部領域152を持 っている。端部領域は、上流ターン領域146と下部ターン領域148に傾斜し た方向と軸方向に伸びる境界143cによって境界づけられる。曲がった通路の 第1のターン領域の外径R01は、曲がった通路およびリブの内径Riよりも5倍 大きく、かつ実施例において半径Riの約10倍である。 複数のトリップストリップ112aは内部通路96aに配置されている。トリ ップストリップは下流方向のリブから曲がった通路の方に伸びる。第2のトリッ プストリップ112bは外部通路98aに配置されている。第2の複数のトリッ プストリップは上流方向に おけるリブから曲がった通路の方へ伸びる。曲がった通路の複数のトリップスト リップ112cはファン状のパターンから始まる。トリップストリップ112c の少なくとも一部はリブ145から離間されている。 浄化穴154は曲がった通路の上流ターン領域の下流である。浄化穴はジャモ ン石チャンネルの曲がった通路の肩片の外部と連通する。 動作中に、冷却流体は、ステータアッセンブリーを介して流れ、かつ片64の 外方に衝撃を与える。この冷却流体の少なくとも一部はジャモン石チャンネル7 8,82の入口88,94と横方向チャンネルの入口118,122を介して流 れる。入口88を通して流れる冷却流体はダクト88を介してジャモン石チャン ネル78に流れる。この冷却流体は、曲がった通路102のまわりで第1の通路 96と第2の通路98を介して流れるにつれて、入口88を介して流れる冷却流 体はトリップストリップ112に係合する。冷却流体は出口103を通して第2 の通路102を出る。第2の通路98を出る流体は、片64すなわち内部片ギャ ップ間のギャップ内に流れ、ギャップに流れた熱ガスのギャップを浄化する。入 口94内に流れる冷却流体は、ダクト92を介して流れるとともに、全く同様に して、後縁に沿うジャモン石を介して流れる。 冷却流体の流れが曲がった通路102aに入るのでトリップストリップ112 cは高乱流を維持し、かつリブの半径から離間されることによって、ターンの内 径のまわりの流れを開口領域に向けさせるとともに、曲がった通路のこの領域に 入れさせる。浄化穴は、中 心半径Roiで示されている曲がった通路の第1のターンの下流に示されている 。浄化穴は流れをターンの外径に向かって流れるように導くように配置されてい る。この構造により、流れの分離の領域の形成がブロックされるとともに、仮想 線Sと曲がった通路の端部領域152における外部境界の生成がブロックされる 。トリップストリップ112bがリブ145から下流方向において生成されるけ れども、この分離領域を形成することが示されている。 かくして、浄化穴は、冷却流体を、その領域と半径Ro2で示されている曲がっ た通路の第2又は下流ターン領域148内に導く。要するに、曲がった通路の内 径Riに隣接する開口領域と曲がった通路の外径の第1ターンの下流における浄 化穴154は、曲がった通路を通しての均一な流れを分断させる。 冷却流体の他の部分は入口118に流れるとともに横方向チャンネル84を通 して流れる。横方向チャンネル114の第1のセットの各々は横方向チャンネル 116の第2のセットの一つに隣接しているとともに、冷却流体は横方向チャン ネルとは反対方向に流れる。冷却流体は、トリップストリップ132に係合し、 テーパによって再生乱流を生じ、レイノルド数は横方向チャンネル84を通して 制御される。冷却流体は出口122,126を通して片64のどちらかの側上の 内部片ギャップ内に流れ、ガス通路流体の内部片ギャップを浄化する。 基体68を通してのチャンネル78,82,84の分配と、前縁および後縁領 域を含むことによって、基体64におけるホットスポットの発生が少なくなる。 さらに、出口103,109,122, 126を出る流体の浄化によって、内部片ギャップ内に流れる熱ガスを減少させ る。 そのようなジャモン石チャンネル78,82は基体64の前縁および後縁領域 内に向けられる冷却流体を使用する。これらの領域は、回転羽根板42のポンピ ング効果の結果として、片64の羽根板通過領域に関して低い熱負荷のもとにあ る。羽根板ポンピングにより、作動流体は羽根板通過領域における片64に流れ る。前縁は、羽根板42の上流であり、かつ最も高い温度のガス通路流体を有す る流路14の領域にあるけれども、片64の前縁のまわりに漏れる冷却流体は前 縁領域の冷却流体(第2図に矢印134で示されている)の膜を生成する。前縁 領域は、回転羽根板42の下流であり、除去されたエネルギーを持っているガス 通路流体に回転羽根板42によって露出される。それ故に、前縁および後縁領域 は片64の回転羽根板領域よりも少ない冷却でよく、冷却流体を効率的に使用す るジャモン石チャンネル78,82をこれらの領域で使用できる。 片64はキャスティングによって製作される。この処理は、チャンネル78, 82,84を示すコアを形成するステップと、コアのまわりに基体68をキャス ティングするステップを含んでいる。コアは位置Iでトリップストリップの連続 を妨げる支持ロッドによって支持される。キャスティング工程が完了した後、キ ャスティング中にコアがチャンネルを保持するために使用されるコアによりキャ スティング穴が満たされる。入口88,94,118,124とダクト86,9 2は電気放電機のような公知の方法で外面に形成される。フック72とシールラ ンドは基体68に加工され、コーティン グ層74は流れ面に加えられる。 発明は模範的な実施例について開示されているけれども、発明の精神と範囲か ら逸脱することなく種々な変形,省略および追加が可能であることは当業者にと って理解されるべきである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 サンシャイン,ロバート ダブリュー. アメリカ合衆国,フロリダ 33455,ホー ブ サウンド,サウスイースト パワーラ イン アヴェニュー 13520

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.軸のまわりに配設された円環状の流路と、該流路を通して径方向に伸びる複 数の回転羽根板と、流路の一部を境界づけるための回転羽根板の径方向外方に流 面を形成するために円周方向に離間された複数の肩片を含む片部,および複数の 肩片に冷却流体を注入する手段を有し、前記肩片は、第1の面,該第1の面の反 対側に配置された背後側と、前縁と後縁を規定する一対の軸縁と、前縁に隣接す るとともに背後側から伸びる第1の保持手段と、後縁に隣接し背後側から伸びる 第2の保持手段、および外部通路の内方にあるとともに外部通路と内部通路の間 に伸び該内部通路を外部通路と連通させる曲がった通路の外部内方にある内部通 路と、曲がった通路から肩片の外部まで伸び曲がった通路から冷却流体を放出す る浄化穴、および隣接する保持手段の内方の位置から内部通路まで伸びるダクト を含み、該ダクトは冷却流体の一部が肩片の背後側にジャモン石チャンネルを通 して注入されるように肩片の背後側とジャモン石チャンネルとの間を流体的に連 通させ、動作状態のもとに浄化穴の方向に導かれる冷却流体が、曲がった通路に おける冷却流体の分離をブロックする、 ことを特徴とするガスタービンエンジンの肩片。 2.曲がった通路が、外径R01と内径Ri1を有する上流ターン領域と、外径R0 2 と内径Riを有する下流ターン領域を有し、浄化穴が上流ターン領域と下流タ ーン領域間に配設されていることを特徴 とする、特許請求の範囲第1項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 3.複数のトリップストリップがファン形状で曲がった通路に配設されているこ とを特徴とする、特許請求の範囲第2項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 4.曲がった通路の一部が、半径R01を有する外部境界と、半径Riを有する内 部境界を有し、曲がった通路における前記トリップストリップの少なくとも一部 が外部境界と内部境界から離間していることを特徴とする、特許請求の範囲第3 項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 5.複数のトリップストリップが内部境界から離間していることを特徴とする、 特許請求の範囲第4項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 6.ジャモン石チャンネルが片の横縁に沿って配設された出口を含み、該出口は 伸びるとともに横縁と外部通路間で流体を流通させることを特徴とする、特許請 求の範囲第1項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 7.さらに、対向する縁に沿ってかつ隣接する縁まで伸びる保持手段の外方に伸 びる外部通路と、外部通路の内方にある内部通路、お よび隣接する保持手段の内方の位置から内部通路まで伸びるダクトとを含む第2 のジャモン石チャンネルを含み、前記ダクトは、背後側に注入される冷却流体の 一部が流れるように、肩片の背後側間で流体を連通させることを特徴とする、特 許請求の範囲第1項に記載のガスタービンエンジン用肩片。 8.さらに、片を介して横方向に伸びる複数の横方向チャンネルを含み、該複数 の横方向チャンネルは第1と第2の保持手段の内方に位置し、横方向チャンネル の各々は、壁によって隣り合う横方向チャンネルから分離されるとともに、肩片 の背後側に配置された入口と、肩片の横縁に配置された出口を有し、前記ダクト は、背後側に注入される冷却流体の一部が横方向チャンネルを通して流れるとと もに肩片の横縁に沿って横方向チャンネルを出るように、肩片の背後側と横方向 チャンネル間に流体を連通させることを特徴とする、特許請求の範囲第1項に記 載のガスタービンエンジン用肩片。 9.軸のまわりに配設された円環状の流路と、該流路を通して径方向に伸びる複 数の回転羽根板と、流路の一部を境界づけるための回転羽根板の径方向外方に流 面を形成するために円周方向に離間された複数の肩片を含む片部,および複数の 肩片に冷却流体を注入する手段を有し、 第1の面と、該第1の面の反対側に配置された背後側と、前縁と後縁を規定す る一対の軸方向縁と、前縁に隣接し背後側から伸びる第1の保持手段を含む肩片 と、 縁から軸方向に離間し、内部通路を外部通路から軸方向に分離するために、横 方向に伸びる縁から軸方向に離間しているとともに曲がった通路に近接して終わ るリブと、 下流方向におけるリブから曲がった通路方向に伸びる複数のトリップストリッ プと、 上流方向におけるリブから曲がった通路方向に伸びる複数のトリップストリッ プと、 ファン形状にしてリブから離間されている少なくとも一部で生じる曲がった通 路における複数のトリップストリップと、 ジャモン石通路を肩片の外部に流通させる曲がった通路における上流ターン領 域の下流の浄化穴と、 隣接する保持手段の内方の位置から内部通路まで伸びるとともに、背後側に注 入された冷却流体の一部がジャモン石を通して流れるように肩片の背後側とジャ モン石チャンネル間を流体流通させるダクト、によって構成され、 前記肩片は、下流端を有するとともに縁の一つに沿ってその縁から伸びる保持 手段の外方にある外部通路と、この外部通路の内方である上流端を有する内部通 路、および外部通路と内部通路間に伸びる曲がった通路を含むジャモン石チャン ネルを含み、外部通路を内部通路に連通させ、 前記リブは、内径Riよりも少なくとも5倍大きい外径R01を有する上流ター ン領域を有する曲がった通路を有し、 冷却流体は、動作状態のもとで曲がった通路の外径を通して浄化穴の方に導か れ、曲がった通路の外部で流れの分離を減少させる、 ことを特徴とするガスタービンエンジン用肩片。
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