RU192446U1 - Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой - Google Patents

Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой Download PDF

Info

Publication number
RU192446U1
RU192446U1 RU2019107257U RU2019107257U RU192446U1 RU 192446 U1 RU192446 U1 RU 192446U1 RU 2019107257 U RU2019107257 U RU 2019107257U RU 2019107257 U RU2019107257 U RU 2019107257U RU 192446 U1 RU192446 U1 RU 192446U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shelf
block
blades
perforations
cooled
Prior art date
Application number
RU2019107257U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Вячеславович Вятков
Александр Евгеньевич Ремизов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А. Соловьева"
Priority to RU2019107257U priority Critical patent/RU192446U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU192446U1 publication Critical patent/RU192446U1/ru

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
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles

Landscapes

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

Abstract

Полезная модель относится к области турбостроения, в частности, к устройству турбины высокого давления газотурбинного двигателя, обеспечивающему охлаждение отдельных частей ее сопловых лопаток, и может быть использовано в транспортном и энергетическом машиностроении.Технический результат предлагаемой полезной модели выражается в достижении наиболее низких температур материала торцевой полки, а также в увеличении надежности блока лопаток и увеличении ресурса.Технический результат достигается тем, что в блоке сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой, содержащий несимметричную торцевую полку, при этом в торцевой полке в области вогнутых частей ее поверхности выполнены ряды перфораций для выдува охладителя для завесного охлаждения наружной поверхности полки, а для интенсификации теплообмена на внутренней поверхности полки в зонах между рядами перфорации установлены ребра.

Description

Полезная модель относится к области турбостроения, в частности, к устройству турбины высокого давления газотурбинного двигателя, обеспечивающему охлаждение отдельных частей ее сопловых лопаток, и может быть использовано в транспортном и энергетическом машиностроении.
В последние годы при проектировании турбин газотурбинных двигателей особенное внимание уделяется вопросам повышения их надежности и эффективности. Для повышения надежности лопаточных венцов применяется охлаждение не только пера лопаток, но и торцевых полок. Для повышения КПД лопаточных венцов применяются несимметричные поверхности торцевых полок межлопаточных каналов, способствующие снижению уровня интенсивности вторичных течений в межлопаточном канале.
Известен сопловой аппарат турбины газотурбинного двигателя (патент RU №163785, F01D 9/04, 10.08.2016 г.), включающий в себя блок турбинных лопаток и охлаждаемые нижние торцевые полки. В торцевых полках выполнены перфорации для выдува охладителя с целью организации завесного охлаждения торцевой полки. Для интенсификации охлаждения в этой полезной модели применены разделительные перегородки с системой каналов. Охладитель продувается через полость разделительной перегородки к полости под нижней полкой, пройдя систему каналов, в которой выводится в проточную часть через перфорацию в нижней полке.
Недостатки:
1) Данная конструкция, во-первых, приводит к снижению полного напора охладителя, т.к. примененные для интенсификации теплообмена разделительные перегородки обладают большим гидродинамическим сопротивлением.
2) Во-вторых, данная конструкция не позволяет минимизировать вторичные течения, распространяющиеся в межлопаточном канале и вызывающие резкое снижение КПД лопаточного венца.
Прототипом предлагаемой полезной модели может служить блок турбинных лопаток с несимметричной торцевой полкой, описанный в работе Klinger, Holger THE ENGINE 3E CORE ENGINE/ HolgerKlinger, WaldemarLazik, ThomasWunderlich // ASME GT, 2008 - 50679.
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid =1623171;
https://www.researchgate.net/publication/266214299_The_Engine_3E_Core_Engine.
Для нивелирования негативного влияния вторичных течений торцевая полка выполнена несимметричной, т.е. имеющей сложную, неодинаковую по отношению к средней линии канала, форму. Потери в решетке во многом зависят от формы торцевых поверхностей - снижается составляющая вторичных потерь за счет снижения степени взаимодействия канальных вихрей с торцевой поверхностью.
Вместе с тем, эта конструкция не обеспечивает эффективное охлаждение торцевой полки, а у современных высокотемпературных турбин по большей части температура материала лопаток и торцевых полок определяет ее ресурс.
Недостатком прототипа является невозможность осуществления эффективного охлаждения торцевой полки, которая при воздействии вторичных течений подвергается сильному нагреву, особенно сильно растет температура выпуклых частей поверхности. Неуклонный рост температуры рабочего тела турбин ставит проблему эффективного охлаждения на первый план по степени важности - именно от снижения температуры элементов блока лопаток зависит его надежность.
Таким образом, существующие конструкции симметричных и несимметричных торцевых полок блоков турбинных лопаток не могут обеспечить необходимый уровень надежности из-за недостаточного охлаждения и негативного влияния вторичных течений. Охладитель подается в ресиверы под торцевыми полками, осуществляя теплосъем лишь с внутренней поверхности полки. Для устранения вышеуказанных недостатков предлагается блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой, у которого для выдува охладителя для организации завесного охлаждения организуются перфорации в торцевой полке в области вогнутых частей поверхности, а для интенсификации теплообмена на выпуклых частях поверхности на внутренней поверхности полки в зонах между рядами перфораций установлены ребра.
Преимущество предполагаемой полезной модели заключается достижении более высокой степени охлаждения торцевой полки, более высокого снижения ее температуры при уменьшении расхода охладителя, а значит, и повышении надежности всего блока лопаток в целом.
Целью разработки блока сопловых турбинных лопаток с несимметричной торцевой полкой, выдувом охладителя через ряды перфораций и оребрением внутренней поверхности полки в области бугров является достижение более низких температур материала торцевой полки, следствием чего будет ощутимое увеличение надежности блока лопаток и увеличение ресурса.
Технический результат предлагаемой полезной модели выражается в достижении наиболее низких температур материала торцевой полки, а также в увеличении надежности блока лопаток и увеличении ресурса.
Технический результат достигается тем, что в блоке сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой, содержащий несимметричную торцевую полку, при этом в торцевой полке в области вогнутых частей ее поверхности выполнены ряды перфораций для выдува охладителя для завесного охлаждения наружной поверхности полки, а для интенсификации теплообмена на внутренней поверхности полки в зонах между рядами перфорации установлены ребра.
Схема предлагаемой полезной модели представлена на фигуре.
Блок содержит лопатки (1) и торцевую полку (2) с ресивером (3), поверхность которой выполнена несимметричной, т.е. содержащей выпуклые (4) и вогнутые части (5). В вогнутых частях поверхности организованы ряды перфораций (6) для выдува охладителя. На внутренней поверхности полки в области выпуклых частей поверхности установлены ребра (7) для интенсификации теплообмена.
Принцип работы предлагаемой полезной модели заключается в следующем. В ресивер (3), расположенный под несимметричной торцевой полкой (2), подается охлаждающий воздух, который выдувается на наружную поверхность торцевой полки через ряды перфораций (6), организуя завесу на полке. Выпуклые и вогнутые части наружной поверхности полки формируют равномерную структуру потока, обтекающего полку, тем самым повышая КПД венца из таких блоков лопаток.
Оребрение внутренней поверхности торцевой полки увеличивает площадь теплообмена и позволяет получить более высокий теплосъем.
При разработке предлагаемой полезной модели учтены результаты проведенного авторами численного исследования охлаждения несимметричной полки с выдувом охладителя через ряды перфораций. Выдув охладителя в перфорации в области выпуклых частей поверхности позволяет на 20-40% снизить температуру полки.
Таким образом, охлаждающий воздух, протекающий в ресивере с оребренной поверхностью, позволяет получить более высокую эффективность охлаждения полки без значительного снижения полного напора охладителя.

Claims (1)

  1. Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой, содержащий несимметричную торцевую полку, отличающийся тем, что в торцевой полке в области вогнутых частей ее поверхности выполнены ряды перфораций для выдува охладителя для завесного охлаждения наружной поверхности полки, а для интенсификации теплообмена на внутренней поверхности полки в зонах между рядами перфорации установлены ребра.
RU2019107257U 2019-03-13 2019-03-13 Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой RU192446U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107257U RU192446U1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019107257U RU192446U1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU192446U1 true RU192446U1 (ru) 2019-09-17

Family

ID=67990293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019107257U RU192446U1 (ru) 2019-03-13 2019-03-13 Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU192446U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU964197A1 (ru) * 1981-03-11 1982-10-07 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Проточна часть паровой турбины
EP0911486A2 (en) * 1997-10-28 1999-04-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Gas turbine stationary blade cooling
EP1176284A2 (en) * 2000-07-27 2002-01-30 General Electric Company Brazeless fillet turbine nozzle
EP1607580A2 (de) * 2004-06-15 2005-12-21 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Plattformkühlanordnung für den Leitschaufelkranz einer Gasturbine
RU138296U1 (ru) * 2013-06-18 2014-03-10 Открытое акционерное общество "Климов" Турбина газотурбинного двигателя
RU163785U1 (ru) * 2016-01-11 2016-08-10 Акционерное общество "Климов" Сопловой аппарат турбины газотурбинного двигателя

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU964197A1 (ru) * 1981-03-11 1982-10-07 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Проточна часть паровой турбины
EP0911486A2 (en) * 1997-10-28 1999-04-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Gas turbine stationary blade cooling
EP1176284A2 (en) * 2000-07-27 2002-01-30 General Electric Company Brazeless fillet turbine nozzle
EP1607580A2 (de) * 2004-06-15 2005-12-21 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Plattformkühlanordnung für den Leitschaufelkranz einer Gasturbine
RU138296U1 (ru) * 2013-06-18 2014-03-10 Открытое акционерное общество "Климов" Турбина газотурбинного двигателя
RU163785U1 (ru) * 2016-01-11 2016-08-10 Акционерное общество "Климов" Сопловой аппарат турбины газотурбинного двигателя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3367697B2 (ja) タービン用の動翼
US8764394B2 (en) Component cooling channel
CN106437862B (zh) 用于冷却涡轮发动机部件的方法和涡轮发动机部件
JP6001696B2 (ja) スワーリング冷却チャネルを備えたタービンブレードおよびその冷却方法
EP2785979B1 (en) A cooled turbine guide vane or blade for a turbomachine
JP2013007381A (ja) タービンエーロフォイル
US20130149169A1 (en) Component having cooling channel with hourglass cross section
RU2013121277A (ru) Система охлаждения для турбоустановки, камера сгорания и способ охлаждения жаровой трубы
CN109441557A (zh) 一种带有冷却结构的船用燃气轮机的高压涡轮导叶
RU2011135948A (ru) Охлаждаемая лопатка газовой турбины и способ ее эксплуатации
EP2886797A1 (en) A hollow cooled gas turbine rotor blade or guide vane, wherein the cooling cavities comprise pins interconnected with ribs
EP0927814A1 (en) Tip shroud for cooled blade of gas turbine
CN102588000A (zh) 涡轮叶片前缘沉槽肋内冷结构及其方法
RU2014110486A (ru) Охлаждаемый изнутри конструктивный элемент для газовой турбины, снабженный по меньшей мере одним каналом охлаждения
RU2706210C2 (ru) Тепловой экран статора для газовой турбины, газовая турбина с таким тепловым экраном статора и способ охлаждения теплового экрана статора
RU192446U1 (ru) Блок сопловых турбинных лопаток с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой
RU2004104123A (ru) Турбинная лопатка с системой воздушного охлаждения и турбина, содержащая такие лопатки
CN208920901U (zh) 一种用于冷却固体颗粒的冷却器
CN102953865A (zh) 一种塞式轴对称喷管塞锥的冷却结构
RU2617668C1 (ru) Аппарат воздушного охлаждения газа
RU87748U1 (ru) Рабочее колесо газовой турбины
RU2663966C1 (ru) Охлаждаемая лопатка соплового аппарата газовой турбины
JP2018135883A (ja) タービン翼の冷却方法
RU199563U1 (ru) Блок охлаждаемых лопаток турбины ГТД с охлаждаемой несимметричной торцевой полкой
RU2117768C1 (ru) Охлаждаемая лопатка турбомашины