RU2002132867A - COOLED ROTOR BLADE FOR INDUSTRIAL GAS TURBINE INSTALLATION (OPTIONS) - Google Patents

COOLED ROTOR BLADE FOR INDUSTRIAL GAS TURBINE INSTALLATION (OPTIONS)

Info

Publication number
RU2002132867A
RU2002132867A RU2002132867/06A RU2002132867A RU2002132867A RU 2002132867 A RU2002132867 A RU 2002132867A RU 2002132867/06 A RU2002132867/06 A RU 2002132867/06A RU 2002132867 A RU2002132867 A RU 2002132867A RU 2002132867 A RU2002132867 A RU 2002132867A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
protrusions
channel
protrusion
pen
segment
Prior art date
Application number
RU2002132867/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2275508C2 (en
Inventor
Брайан Д. МЕРРИ
Original Assignee
Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн
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
Priority claimed from US10/014,952 external-priority patent/US6672836B2/en
Application filed by Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн filed Critical Юнайтед Текнолоджиз Корпорейшн
Publication of RU2002132867A publication Critical patent/RU2002132867A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2275508C2 publication Critical patent/RU2275508C2/en

Links

Claims (18)

1. Охлаждаемая лопатка ротора для промышленной газотурбинной установки, имеющая передний контур для охлаждающего воздуха и задний контур для охлаждающего воздуха, причем перо лопатки имеет область входной кромки, область выходной кромки и среднюю область, расположенную между областями входной и выходной кромок, а также боковые стенки, образующие спинку и корыто пера и соединяющиеся в области передней кромки и в области задней кромки с образованием полости между ними, через которую проходят, по меньшей мере, частично контуры для охлаждающего воздуха и в которой расположены первый передний петлевой канал и второй задний петлевой канал, у каждого из которых имеется отрезок, в котором поток направлен вверх, и участок, в котором поток направлен вниз, при этом каждый указанный канал ограничен спинкой пера, корытом пера и смежной внутренней структурой пера, имеющей протяженность в продольном направлении и расположенной между указанными боковыми стенками, причем каждый петлевой канал имеет первый, второй и третий отрезки, последовательно соединенные между собой и взаимно смещенные в продольном направлении так, что поток охлаждающего воздуха, поступающий в рабочих условиях в соответствующий канал, последовательно проходит через указанные отрезки, начиная со средней области пера, от первого отрезка к третьему отрезку, расположенному в одной из областей входной или выходной кромок пера, с выпуском охлаждающего воздуха из указанного третьего отрезка, при этом лопатка ротора содержит, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей спинку пера и, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей корыто пера и ограничивающей совместно с другой указанной боковой стенкой передний петлевой канал, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей спинку пера и, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей корыто пера, и ограничивающей совместно с другой указанной боковой стенкой задний петлевой канал, причем указанные наборы ленточных выступов образуют, по меньшей мере, два набора для каждого канала, при этом ленточные выступы каждого набора взаимно смещены в продольном направлении с заданным шагом, а также пространственно отделены и по существу параллельны смежным ленточным выступам того же набора на другой стенке, тогда как каждый ленточный выступ находится внутри одного из отрезков соответствующего канала и характеризуется высотой выступа, измеряемой относительно смежной части боковой стенки, и отношением высоты выступа к шагу выступов для данного отрезка, причем каждый последующий отрезок каждого петлевого канала, расположенный по направлению потока за другим отрезком, по меньшей мере, на части своей длины, характеризуется большим отношением высоты выступа к шагу выступов, чем предыдущий отрезок, для повышения эффективности теплопередачи в каждом последующем отрезке по сравнению с предыдущим по мере приближения в рабочих условиях охлаждающего воздуха в каждом петлевом канале к области соответствующей кромки пера, тогда как шаг выступов для каждого набора ленточных выступов в каждом канале, снабженном указанными выступами, за исключением третьего отрезка заднего петлевого канала, является постоянным для упрощения изготовления и контроля при обеспечении отвода тепла преимущественно от областей кромок по сравнению со средней областью.1. A cooled rotor blade for an industrial gas turbine installation having a front circuit for cooling air and a rear circuit for cooling air, the feather of the blade having an inlet edge region, an outlet edge region and a middle region located between the inlet and outlet edge regions, as well as side walls forming the back and trough of the pen and connecting in the region of the leading edge and in the region of the trailing edge to form a cavity between them, through which at least partially coolant circuits pass its air and in which the first front loop channel and the second rear loop channel are located, each of which has a segment in which the flow is directed upward and a section in which the flow is directed downward, while each specified channel is bounded by the back of the pen, the trough of the pen and adjacent internal structure of the pen, having a length in the longitudinal direction and located between these side walls, with each loop channel having first, second and third segments connected in series with each other and mutually offset in the longitudinal direction so that the cooling air flow entering the corresponding channel under operating conditions passes sequentially through the indicated segments, starting from the middle region of the pen, from the first segment to the third segment located in one of the regions of the input or output edges of the pen, with the release of cooling air from the specified third segment, while the rotor blade contains at least one set of tape protrusions on the side wall forming the back of the pen and at least one set of tape stupas on a side wall forming a feather trough and bounding together with another indicated side wall a front loop channel, at least one set of tape protrusions on a side wall forming a feather back and at least one set of tape protrusions on a side wall a trough of a pen, and a rear loop channel bounding together with another indicated side wall, said sets of tape protrusions forming at least two sets for each channel, with tape protrusions of each set and mutually offset in the longitudinal direction with a given step, and also spatially separated and essentially parallel to adjacent tape protrusions of the same set on another wall, while each tape protrusion is inside one of the segments of the corresponding channel and is characterized by the height of the protrusion, measured relative to the adjacent part of the side wall, and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions for a given segment, with each subsequent segment of each loop channel located in the direction of flow after another Viscous, at least in part of its length, is characterized by a greater ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions than the previous segment, in order to increase the heat transfer efficiency in each subsequent segment compared to the previous one as the cooling air in each loop channel approaches the region the corresponding edge of the pen, while the pitch of the protrusions for each set of tape protrusions in each channel provided with these protrusions, with the exception of the third segment of the rear loop channel, is constant to simplify the manufacture and control while ensuring heat removal mainly from the edge areas in comparison with the middle region. 2. Охлаждаемая лопатка ротора по п.1, отличающаяся тем, что каждый из первого, второго и третьего отрезков переднего петлевого канала, а также второго и третьего отрезков заднего петлевого канала содержит набор ленточных выступов.2. The cooled rotor blade according to claim 1, characterized in that each of the first, second and third segments of the front loop channel, as well as the second and third segments of the rear loop channel contains a set of tape protrusions. 3. Охлаждаемая лопатка ротора по п.1 или 2, отличающаяся тем, что у пера лопатки имеются входная и выходная кромки, а у каждого ленточного выступа имеется край, передний по отношению к потоку, тогда как внутренняя структура пера, имеющая протяженность в продольном направлении, имеет часть, примыкающую к соответствующей области кромки пера, а передний край каждого ленточного выступа в наборах, расположенных в отрезках переднего и заднего петлевых каналов, образует острый угол с указанной частью указанной структуры для того, чтобы отклонить часть потока текучей среды в сторону указанной структуры и тем самым в рабочих условиях преимущественно охлаждать области кромок пера.3. The cooled rotor blade according to claim 1 or 2, characterized in that the blade blade has inlet and outlet edges, and each tape protrusion has an edge that is forward with respect to the flow, while the internal structure of the feather has a length in the longitudinal direction , has a part adjacent to the corresponding region of the edge of the pen, and the front edge of each tape protrusion in sets located in segments of the front and rear loop channels forms an acute angle with the specified part of the specified structure in order to deflect cha the flow of fluid towards the indicated structure, and thereby, under operating conditions, it is preferable to cool the edges of the pen. 4. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что указанная полость для охлаждающего воздуха имеет переднюю часть, в которой расположен передний петлевой канал, и заднюю часть, в которой расположен задний петлевой канал, причем лопатка ротора содержит хвостовик, имеющий первый проход для охлаждающего воздуха, через который проходит передний контур для охлаждающего воздуха и который обеспечивает связь по потоку воздуха с передней частью полости для охлаждающего воздуха с целью подачи охлаждающего воздуха к каналу в области передней кромки и к переднему петлевому каналу, и второй проход для охлаждающего воздуха, через который проходит задний контур для охлаждающего воздуха и который обеспечивает связь по потоку воздуха с задней частью полости для охлаждающего воздуха с целью подачи охлаждающего воздуха к заднему петлевому каналу, при этом каждый проход характеризуется средним поперечным сечением, измеряемым перпендикулярно соответствующему контуру на каждом участке по длине контура, и связан с камерой, которая расположена смежно с указанной полостью и имеет поперечное сечение, превышающее среднее поперечное сечение расположенной перед ней частью указанного прохода, причем увеличение поперечного сечения выполнено для уменьшения скорости охлаждающего воздуха в рабочих условиях для повышения статического давления охлаждающего воздуха перед его поступлением внутрь пера и уменьшения потерь в указанном проходе.4. The cooled rotor blade according to any one of claims 1 to 3, characterized in that said cooling air cavity has a front part in which the front loop channel is located and a rear part in which the rear loop channel is located, wherein the rotor blade contains a shank having a first passage for cooling air through which the front path for cooling air passes and which provides a flow of air with the front of the cavity for cooling air in order to supply cooling air to the channel in the area of the leading edge to the front loop channel, and a second cooling air passage through which the rear loop for cooling air passes and which provides air flow communication with the rear part of the cooling air cavity in order to supply cooling air to the rear loop channel, each passage is characterized by an average cross-section, measured perpendicular to the corresponding contour in each section along the contour length, and is connected with a camera, which is adjacent to said bands Strongly and has a cross section greater than the average cross-section situated in front of it a part of said passage, wherein the increase in cross-section configured to reduce cooling air velocity under the operating conditions to increase the static pressure of the cooling air before it enters the inside of the pen and to reduce losses in said passage. 5. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что у пера лопатки имеются входная и выходная кромки, а также третий канал в области входной кромки, ориентированный в продольном направлении и расположенный между входной кромкой и передним петлевым каналом, причем передний контур для охлаждающего воздуха выполнен раздвоенным для подачи части охлаждающего воздуха в передний петлевой канал, а части охлаждающего воздуха - в третий канал в области входной кромки, который имеет, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стороне пера, образующей спинку, и, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стороне пера, образующей корыто, с образованием в указанном третьем канале, по меньшей мере, двух наборов ленточных выступов, причем ленточные выступы на каждой из боковых сторон взаимно смещены относительно друг друга по длине пера с постоянным шагом и расположены с взаимным смещением по длине пера и параллельно относительно ленточных выступов на другой боковой стороне.5. The cooled rotor blade according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the blade feather has an input and output edge, as well as a third channel in the region of the input edge, oriented in the longitudinal direction and located between the input edge and the front loop channel, moreover, the front cooling air circuit is bifurcated for supplying part of the cooling air to the front loop channel, and part of the cooling air to the third channel in the region of the inlet edge, which has at least one set of tape protrusions and the lateral side of the feather, forming the back, and at least one set of tape protrusions on the lateral side of the feather, forming the trough, with the formation in the specified third channel of at least two sets of tape protrusions, and the tape protrusions on each of the sides mutually offset relative to each other along the length of the pen with a constant pitch and are located with mutual displacement along the length of the pen and parallel to the tape protrusions on the other side. 6. Охлаждаемая лопатка ротора по п.5, отличающаяся тем, что имеет хвостовик и вершину, а каждый ленточный выступ в третьем канале характеризуется высотой выступа, измеряемой относительно смежной части боковой стенки, и отношением высоты выступа к шагу выступов, причем у третьего канала имеется первый участок, примыкающий к хвостовику, и второй участок, примыкающий к вершине и характеризующийся большими значениями высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, чем у указанного первого участка.6. The cooled rotor blade according to claim 5, characterized in that it has a shank and apex, and each tape protrusion in the third channel is characterized by the height of the protrusion, measured relative to the adjacent part of the side wall, and the ratio of the height of the protrusion to the pitch of the protrusions, and the third channel has the first section adjacent to the shank and the second section adjacent to the apex and characterized by large values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions than that of the first section. 7. Охлаждаемая лопатка ротора по п.1 или 2, отличающаяся тем, что у пера лопатки имеются входная и выходная кромки, а также третий канал, расположенный между входной кромкой и третьим отрезком переднего петлевого канала, а у каждого ленточного выступа имеется край, передний по отношению к потоку, образующий острый угол с примыкающей к нему внутренней структурой пера, ограничивающей указанный третий канал для того, чтобы отклонить в рабочих условиях часть потока текучей среды в сторону структуры пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей петлевой канал, ближайший к соответствующей области кромки.7. The cooled rotor blade according to claim 1 or 2, characterized in that the blade pen has input and output edges, as well as a third channel located between the input edge and the third segment of the front loop channel, and each tape protrusion has a front edge with respect to the flow, forming an acute angle with the adjacent internal structure of the pen, limiting the specified third channel in order to deflect, under operating conditions, a part of the fluid flow towards the structure of the pen, oriented in the longitudinal direction and bounding the loop channel closest to the corresponding region of the edge. 8. Охлаждаемая лопатка ротора по п.1 или 2, отличающаяся тем, что передний край каждого ленточного выступа наборов ленточных выступов в отрезках переднего и заднего петлевых каналов образует острый угол с внутренней структурой пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей петлевой канал для того, чтобы отклонить в рабочих условиях часть потока текучей среды в сторону указанной структуры пера, ближайшей к соответствующей области кромки.8. The cooled rotor blade according to claim 1 or 2, characterized in that the front edge of each tape protrusion of the sets of tape protrusions in the segments of the front and rear loop channels forms an acute angle with the internal structure of the pen, oriented in the longitudinal direction and bounding the loop channel, in order to deflect, under operating conditions, a part of the fluid flow towards the indicated pen structure closest to the corresponding edge region. 9. Охлаждаемая лопатка ротора по п.1 или 2, отличающаяся тем, что у каждого ленточного выступа имеется край, передний по отношению к потоку, и передние края ленточных выступов наборов, расположенных в отрезках переднего и заднего петлевых каналов образуют острые углы с внутренней структурой пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей петлевой канал, ближайшей к соответствующей области кромки, для того, чтобы отклонить в рабочих условиях часть потока охлаждающего воздуха в сторону указанной структуры пера, ближайшей к соответствующей области кромки.9. The cooled rotor blade according to claim 1 or 2, characterized in that each tape protrusion has a front edge in relation to the stream, and the front edges of the tape protrusions of sets located in segments of the front and rear loop channels form sharp angles with an internal structure a pen oriented in the longitudinal direction and bounding the loop channel closest to the corresponding edge region in order to deflect, under operating conditions, a part of the cooling air flow towards the indicated pen structure closest to Resp edge region. 10. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из пп.5-9, отличающаяся тем, что у лопатки имеются наружная и внутренняя поверхности, а у пера лопатки имеется вершинная зона, причем передний и задний петлевые каналы, а также третий канал вблизи входной кромки имеют выходные концы в вершинной зоне пера, сообщающиеся с соответствующими выпускными отверстиями, которые проходят через вершинную зону пера, сообщаясь с наружной поверхностью пера, и тем самым обеспечивающие связь выходного конца каждого канала по потоку с наружной поверхностью пера, причем задняя стенка снабжена множеством охлаждающих отверстий, проходящих, по существу, в поперечном направлении через указанную стенку для того, чтобы обеспечить связь третьего отрезка заднего петлевого канала по потоку с наружной поверхностью пера.10. The cooled rotor blade according to any one of claims 5 to 9, characterized in that the blade has an outer and inner surface, and the feather of the blade has an apex zone, the front and rear loop channels, as well as the third channel near the input edge, have exit the ends in the vertex zone of the pen, communicating with the corresponding outlet openings that pass through the vertex zone of the pen, communicating with the outer surface of the pen, and thereby providing a connection between the output end of each channel in a stream with the outer surface of the pen, the rear wall is provided with a plurality of cooling holes extending substantially transversely across said wall to provide communication of the third length of the rear serpentine passage in flow communication with the outer surface of the pen. 11. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что высота ленточных выступов в третьих отрезках переднего и заднего петлевых каналов, по меньшей мере, на части этих отрезков имеют высоту, большую по сравнению с выступами в других отрезках того же канала.11. The cooled rotor blade according to any one of claims 1 to 10, characterized in that the height of the tape protrusions in the third segments of the front and rear loop channels, at least in part of these segments, have a height greater than the protrusions in other segments of same channel. 12. Охлаждаемая лопатка ротора по п.11, отличающаяся тем, что передний и задний петлевые каналы имеют, по меньшей мере, на части своего третьего отрезка ленточные выступы, у которых значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов превышают аналогичные значения для ленточных выступов второго отрезка для того, чтобы в процессе протекания воздуха по заданному направлению через указанные каналы повышение эффективности теплопередачи указанными третьими отрезками по сравнению со вторыми отрезками было выше, чем аналогичное повышение эффективности для вторых отрезков по сравнению с первыми отрезками.12. The cooled rotor blade according to claim 11, characterized in that the front and rear loop channels have at least part of their third segment of the tape protrusions, in which the values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions exceed the same values for tape protrusions of the second segment so that during the flow of air in a given direction through these channels, the increase in heat transfer efficiency of these third segments compared to the second segments is higher than the corresponding increased efficiency for the second segments compared to the first segments. 13. Охлаждаемая лопатка ротора по п.12, отличающаяся тем, что в третьем отрезке как переднего, так и заднего петлевых каналов имеются первый участок, к которому поступает охлаждающий воздух из второго отрезка, и второй участок, расположенный по ходу потока за первым участком, причем наборы ленточных выступов в третьем отрезке, расположенные на его втором участке, имеют значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышающие аналогичные значения в тех же наборах, расположенных на его первом участке, а также в наборах для второго отрезка того же контура, при этом одна из характеристик наборов ленточных выступов во втором отрезке, представляющих собой значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышает аналогичную характеристику выступов в первом отрезке для того, чтобы обеспечить постепенное повышение эффективности теплопередачи вторых и третьих отрезков последовательно по ходу потока охлаждающего воздуха.13. The cooled rotor blade according to claim 12, characterized in that in the third section of both the front and rear loop channels there is a first section to which cooling air enters from the second section, and a second section located downstream of the first section, moreover, the sets of tape protrusions in the third segment located on its second section have protrusion heights and the ratio of the protrusion height to the step of the protrusions exceeding similar values in the same sets located on its first section, as well as in sets for the second segment of the same contour, while one of the characteristics of the sets of tape protrusions in the second segment, representing the values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions, exceeds a similar characteristic of the protrusions in the first segment in order to provide a gradual increase in the heat transfer efficiency of the second and third segments sequentially along the flow of cooling air. 14. Охлаждаемая лопатка ротора по п.11, отличающаяся тем, что в третьем отрезке как переднего, так и заднего петлевых каналов имеются первый участок, к которому поступает охлаждающий воздух из второго отрезка, и второй участок, расположенный по ходу потока за первым участком, причем наборы ленточных выступов в третьем отрезке, расположенные на его втором участке, имеют значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышающие аналогичные значения в тех же наборах, расположенных на его первом участке, а также в наборах для второго отрезка того же контура, при этом одна из характеристик наборов ленточных выступов во втором отрезке, представляющих собой значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышает аналогичную характеристику выступов в первом отрезке для того, чтобы обеспечить последовательное повышение эффективности теплопередачи вторых и третьих отрезков последовательно по ходу потока охлаждающего воздуха.14. The cooled rotor blade according to claim 11, characterized in that in the third segment of both the front and rear loop channels there is a first section to which cooling air enters from the second section, and a second section located downstream of the first section, moreover, the sets of tape protrusions in the third segment located on its second section have protrusion heights and the ratio of the protrusion height to the step of the protrusions exceeding similar values in the same sets located on its first section, as well as in sets for the second segment of the same contour, while one of the characteristics of the sets of tape protrusions in the second segment, representing the values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions, exceeds a similar characteristic of the protrusions in the first segment in order to ensure a consistent increase in the heat transfer efficiency of the second and third segments sequentially along the flow of cooling air. 15. Охлаждаемая лопатка ротора по п.11 или 14, отличающаяся тем, что высота выступа и отношение высоты выступа к шагу выступов в наборах ленточных выступов в отрезках переднего и заднего петлевых каналов, расположенных в первом и втором отрезках, не увеличиваются по всей длине отрезка для упрощения контроля и изготовления в процессе производства лопатки и для предотвращения роста помех потоку воздуха от одной части отрезка к следующей его части.15. The cooled rotor blade according to claim 11 or 14, characterized in that the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the pitch of the protrusions in the sets of tape protrusions in the segments of the front and rear loop channels located in the first and second segments do not increase along the entire length of the segment to simplify the control and manufacturing during the production of the blades and to prevent the growth of interference with the air flow from one part of the segment to the next part. 16. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что каждый ленточный выступ имеет выпуклый цилиндрический вершинный участок с радиусом, составляющим половину высоты указанного выступа, и вогнутые участки, расположенные на передней и задней сторонах выступа, обеспечивающие переход по цилиндрической поверхности к боковой стенке канала и имеющие радиус, равный половине высоты ленточного выступа.16. Cooled rotor blade according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that each tape protrusion has a convex cylindrical apical section with a radius equal to half the height of the specified protrusion, and concave sections located on the front and rear sides of the protrusion, providing a transition along the cylindrical surface to the side wall of the channel and having a radius equal to half the height of the tape protrusion. 17. Охлаждаемая лопатка ротора по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что высота (е) ленточных выступов в первом, втором и третьем каналах выбрана в интервале, приближенно составляющем 0,25-0,76 мм.17. The cooled rotor blade according to any one of the preceding paragraphs, characterized in that the height (e) of the tape protrusions in the first, second and third channels is selected in the range of approximately 0.25-0.76 mm 18. Охлаждаемая лопатка ротора для промышленной газотурбинной установки, имеющей в своем составе узел ротора, имеющая наружную поверхность и содержащая хвостовик, обеспечивающий крепление лопатки ротора к роторному диску и имеющий стенку, ориентированную в поперечном направлении, параллельном хорде ротора, первый проход для охлаждающего воздуха, обеспечивающий связь лопатки по потоку охлаждающего воздуха с источником указанного воздуха и включающий в себя первую камеру, первую проточную зону, расположенную по ходу потока перед первой камерой, и вторую проточную зону, расположенную за камерой и имеющую больший объем, чем первая зона, и второй проход для охлаждающего воздуха, обеспечивающий связь лопатки по потоку охлаждающего воздуха с источником указанного воздуха и включающий в себя первую камеру, первую проточную зону, расположенную по ходу потока перед первой камерой, и вторую проточную зону, расположенную за камерой и имеющую больший объем, чем первая зона, перо с длиной (S), ориентированной в продольном направлении, имеющее передний петлевой канал, задний петлевой канал и ребра, расположенные между боковыми стенками, образующими спинку и корыто пера и ориентированные в продольном направлении с образованием внутренних структур пера, ориентированных в продольном направлении и ограничивающих в поперечном направлении каждый из указанных каналов, имеющих по три отрезка, ориентированных в продольном направлении и ограниченных указанными ребрами, входную кромку, область входной кромки, а также выходную кромку и область выходной кромки, ориентированные в продольном направлении с пространственным смещением относительно входной кромки, среднюю область, имеющую протяженность в продольном и поперечном направлениях и расположенную между областями входной кромки и выходной кромки, боковую стенку, образующую спинку пера и соединенную с боковой стенкой, образующей корыто пера для формирования внутренней структуры пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей в поперечном направлении смежный с ней канал, причем указанная структура содержит переднюю стенку в области входной кромки и заднюю стенку в области выходной кромки, а спинка пространственно отделена от корыта в зоне между передней и задней стенками с образованием полости для подачи в нее охлаждающего воздуха, вершинную зону, имеющую верхнюю стенку, ориентированную в поперечном направлении и расположенную между спинкой и корытом, первое ребро, которое расположено в средней области с ориентацией в продольном направлении, доходит до верхней стенки и разделяет полость на переднюю и заднюю части, причем в передней части полости имеются второе ребро, расположенное от стенки хвостовика до верхней стенки и пространственно отделенное от входной кромки с образованием между ней и указанным ребром третьего канала вблизи входной кромки, состоящего из единственного отрезка, который связан по потоку с первым проходом для охлаждающего воздуха, третье ребро, отходящее от стенки хвостовика и пространственно смещенное в поперечном направлении от первого ребра с образованием между указанными ребрами первого отрезка переднего петлевого канала, причем третье ребро образует стенку второго отрезка указанного канала и пространственно отделено в продольном направлении от верхней стенки зоной первого колена, соединяющего указанные первый и второй отрезки, и четвертое ребро, отходящее от верхней стенки, пространственно смещенное относительно третьего ребра и ограничивающее совместно с ним указанный второй отрезок, а также пространственно смещенное относительно второго ребра и ограничивающее совместно с ним указанный третий отрезок, причем четвертое ребро пространственно отделено от стенки хвостовика зоной второго колена в переднем петлевом канале, в задней части полости имеются пятое ребро, отходящее от стенки хвостовика и пространственно смещенное в поперечном направлении от первого ребра с образованием между указанными ребрами первого отрезка заднего петлевого канала, причем пятое ребро образует стенку второго отрезка указанного канала и пространственно отделено в продольном направлении от верхней стенки зоной первого колена, соединяющего указанные первый и второй отрезки заднего петлевого канала, и шестое ребро, отходящее от верхней стенки, пространственно смещенное относительно пятого ребра и ограничивающее совместно с ним указанный второй отрезок, а также пространственно смещенное относительно выходной кромки и ограничивающее совместно с ней указанный третий отрезок, причем шестое ребро пространственно отделено от стенки хвостовика зоной второго колена в заднем петлевом канале, при этом первый проход для охлаждающего воздуха связан по потоку с передней частью указанной полости для подачи охлаждающего воздуха к каналу вблизи входной кромки и к переднему петлевому каналу, а второй проход для охлаждающего воздуха связан по потоку с задней частью указанной полости для подачи охлаждающего воздуха к заднему петлевому каналу, тогда как камера, имеющаяся в составе каждого из указанных проходов, расположена смежно с указанной полостью и имеет поперечное сечение, превышающее среднее поперечное сечение расположенной перед ней части указанного прохода, причем увеличение поперечного сечения выполнено для уменьшения скорости охлаждающего воздуха в рабочих условиях для повышения статического давления охлаждающего воздуха перед его поступлением внутрь пера и уменьшения потерь в указанном проходе, при этом передний и задний петлевые каналы, а также третий канал вблизи входной кромки имеют выходные концы в вершинной зоне пера, сообщающиеся с соответствующими выпускными отверстиями, которые проходят через вершинную зону пера, сообщаясь с наружной поверхностью пера и тем самым обеспечивая связь выходного конца каждого канала по потоку с наружной поверхностью пера, причем задняя стенка снабжена множеством охлаждающих отверстий, проходящих, по существу, в поперечном направлении через указанную стенку для того, чтобы обеспечить связь третьего отрезка заднего петлевого канала по потоку с наружной поверхностью пера, передний петлевой канал, задний петлевой канал и третий канал вблизи входной кромки содержат каждый, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей спинку пера и, по меньшей мере, один набор ленточных выступов на боковой стенке, образующей корыто пера с образованием, по меньшей мере, двух наборов для каждого канала, причем ленточные выступы каждого набора взаимно смещены в продольном направлении с заданным шагом, а также пространственно отделены и по существу параллельны смежным ленточным выступам того же набора на другой стенке, тогда как каждый ленточный выступ характеризуется высотой выступа, измеряемой относительно смежной части боковой стенки, и отношением высоты выступа к шагу выступов для данного отрезка, при этом передний край каждого ленточного выступа образует острый угол с внутренней структурой пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей петлевой канал, у третьего канала, расположенного между входной кромкой и третьим отрезком переднего петлевого канала, имеется первый участок, примыкающий к хвостовику, и второй участок, примыкающий к вершине и характеризующаяся большими значениями высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, чем у указанного первого участка, тогда как передний край каждого ленточного выступа в указанном канале образует острый угол с первым ребром для того, чтобы отклонить в рабочих условиях часть потока охлаждающего воздуха в сторону ребра, которое является передним, передние края ленточных выступов наборов, расположенных в отрезках переднего и заднего петлевых каналов, образуют острые углы с внутренней структурой пера, ориентированной в продольном направлении и ограничивающей петлевой канал, ближайший к соответствующей области кромки, для того, чтобы отклонить в рабочих условиях часть потока охлаждающего воздуха в сторону указанной структуры пера, ближайшей к соответствующей области кромки, высота выступа и отношение высоты выступа к шагу выступов в наборах ленточных выступов в отрезках переднего и заднего петлевых каналов, расположенных в первом и втором отрезках, не увеличиваются по всей длине отрезка для упрощения контроля и изготовления в процессе производства пера лопатки, передний и задний петлевые каналы имеют, по меньшей мере, на части своего третьего отрезка, ленточные выступы, у которых значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов превышают аналогичные значения для ленточных выступов второго отрезка для того, чтобы в процессе протекания воздуха по заданному направлению через указанные каналы эффективность теплопередачи указанными третьими отрезками по сравнению со вторыми отрезками была выше, чем аналогичная эффективность для вторых отрезков по сравнению с первыми отрезками, в третьем отрезке как переднего, так и заднего петлевых каналов имеются первый участок, к которому поступает охлаждающий воздух из второго отрезка, и второй участок, расположенный по ходу потока за первым участком, причем наборы ленточных выступов в третьем отрезке, расположенные на его втором участке, имеют значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышающие аналогичные значения в тех же наборах, расположенных на его первом участке, а также в наборах для второго отрезка того же контура, при этом одна из характеристик наборов ленточных выступов во втором отрезке, представляющих собой значения высоты выступа и отношения высоты выступа к шагу выступов, превышает аналогичную характеристику выступов в первом отрезке для того, чтобы обеспечить последовательное повышение эффективности теплопередачи вторых и третьих отрезков последовательно по ходу потока охлаждающего воздуха.18. The cooled rotor blade for an industrial gas turbine installation, comprising a rotor assembly having an outer surface and comprising a shank that secures the rotor blade to the rotor disk and has a wall oriented in the transverse direction parallel to the rotor chord, the first passage for cooling air, providing the connection of the blade along the flow of cooling air with the source of the specified air and including the first chamber, the first flow zone located along the stream before the first a chamber, and a second flow zone located behind the chamber and having a larger volume than the first zone, and a second passage for cooling air, which ensures the connection of the blade along the flow of cooling air with a source of specified air and includes a first chamber, a first flow zone, located along the flow in front of the first chamber, and a second flow zone located behind the chamber and having a larger volume than the first zone, a feather with a length (S) oriented in the longitudinal direction, having a front loop channel, a rear loop anal and ribs located between the side walls that form the back and trough of the pen and oriented in the longitudinal direction with the formation of internal structures of the pen, oriented in the longitudinal direction and limiting in the transverse direction each of these channels, having three segments, oriented in the longitudinal direction and bounded indicated ribs, the input edge, the area of the input edge, as well as the output edge and the area of the output edge, oriented in the longitudinal direction with a spatial offset relative to the input edge, the middle region having a length in the longitudinal and transverse directions and located between the regions of the input edge and the output edge, the side wall forming the back of the pen and connected to the side wall forming the trough of the pen to form the internal structure of the pen, oriented in the longitudinal direction and limiting in the transverse direction adjacent to the channel, and the specified structure contains a front wall in the region of the input edge and a rear wall in the region of the output chrome ki, and the back is spatially separated from the trough in the area between the front and rear walls with the formation of a cavity for supplying cooling air to it, the vertex zone having the upper wall oriented in the transverse direction and located between the back and the trough, the first rib, which is located in the middle region with orientation in the longitudinal direction, reaches the upper wall and divides the cavity into front and rear, and in the front of the cavity there is a second rib located from the shank wall to the upper walls and and spatially separated from the input edge with the formation between it and the specified edge of the third channel near the input edge, consisting of a single segment, which is connected downstream from the first passage for cooling air, the third rib extending from the wall of the shank and spatially offset in the transverse direction from the first rib with the formation between the specified ribs of the first segment of the front loop channel, and the third rib forms the wall of the second segment of the specified channel and is spatially separated in in the same direction from the upper wall by the zone of the first elbow connecting the first and second segments, and the fourth rib extending from the upper wall, spatially offset from the third rib and bounding together the specified second segment, as well as spatially offset from the second rib and bound together the indicated third segment, the fourth rib being spatially separated from the shank wall by the zone of the second elbow in the front loop channel, there are I is the fifth rib extending from the wall of the shank and spatially offset in the transverse direction from the first rib with the formation of the first segment of the rear loop channel between the specified ribs, the fifth rib forming the wall of the second segment of the specified channel and spatially separated in the longitudinal direction from the upper wall by the zone of the first knee, connecting the specified first and second segments of the rear loop of the channel, and the sixth rib, extending from the upper wall, spatially offset relative to the fifth rib and border together with it, the specified second segment, as well as spatially offset relative to the output edge and bounding together with it the specified third segment, the sixth rib being spatially separated from the shank wall by the zone of the second elbow in the rear loop channel, while the first passage for cooling air is connected in a flow with the front of the specified cavity for supplying cooling air to the channel near the input edge and to the front loop channel, and the second passage for cooling air is connected in a flow with the back of the specified cavity for supplying cooling air to the rear loop channel, while the chamber, which is part of each of these passages, is adjacent to the specified cavity and has a cross section exceeding the average cross section of the portion of the passage in front of it, with an increase in the transverse the cross-section is made to reduce the speed of cooling air under operating conditions to increase the static pressure of cooling air before it enters the pen and reduce losses in the specified passage, while the front and rear loop channels, as well as the third channel near the input edge, have output ends in the vertex zone of the pen communicating with the corresponding outlet openings that pass through the vertex zone of the pen, communicating with the outer surface of the pen and thereby providing the connection of the output end of each channel downstream with the outer surface of the pen, and the rear wall is provided with many cooling holes passing essentially in the transverse direction through the specified wall for In order to ensure the connection of the third segment of the back loop channel downstream with the outer surface of the pen, the front loop channel, the rear loop channel and the third channel near the inlet edge each comprise at least one set of tape protrusions on the side wall forming the back of the pen and, at least one set of tape protrusions on a side wall forming a pen trough with the formation of at least two sets for each channel, the tape protrusions of each set being mutually offset in the longitudinal direction from the rear at the same step, as well as spatially separated and essentially parallel to adjacent tape protrusions of the same set on another wall, while each tape protrusion is characterized by the height of the protrusion, measured relative to the adjacent part of the side wall, and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions for this segment, while the front edge of each tape protrusion forms an acute angle with the internal structure of the pen, oriented in the longitudinal direction and bounding the loop channel, at the third channel located between the input the first edge adjacent to the shank, and the second section adjacent to the apex and characterized by large values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions than that of the first section, while the front edge of each tape the protrusion in the specified channel forms an acute angle with the first rib in order to deflect, under operating conditions, a part of the flow of cooling air towards the rib, which is the front, the front edges of the tape protrusions sets located in segments of the front and rear loop channels form sharp corners with the internal structure of the pen oriented in the longitudinal direction and bounding the loop channel closest to the corresponding edge region in order to deflect part of the cooling air flow towards the specified structure under operating conditions the pen closest to the corresponding region of the edge, the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions in sets of tape protrusions in the segments of the front and rear loop channels, laid in the first and second segments, do not increase along the entire length of the segment to simplify control and manufacturing during the production of feather blades, the front and rear loop channels have at least parts of their third segment, tape protrusions, in which the values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions exceeds the same values for the tape protrusions of the second segment so that in the process of air flowing in a given direction through these channels, the heat transfer efficiency of the decree the third segments compared to the second segments was higher than the similar efficiency for the second segments compared to the first segments, in the third segment of both the front and rear loop channels there is a first section to which cooling air enters from the second section, and a second section located downstream of the first section, and the sets of tape protrusions in the third segment, located on its second section, have values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions exceeding similar values in the same sets located on its first section, as well as in sets for the second segment of the same contour, while one of the characteristics of the sets of tape protrusions in the second segment, representing the values of the height of the protrusion and the ratio of the height of the protrusion to the step of the protrusions, exceeds a similar characteristic of the protrusions in the first segment in order to provide a consistent increase in the heat transfer efficiency of the second and third segments sequentially along the flow of cooling air.
RU2002132867/06A 2001-12-11 2002-12-09 Cooled blade of rotor for industrial gas-turbine plant (versions) RU2275508C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US10/014,952 US6672836B2 (en) 2001-12-11 2001-12-11 Coolable rotor blade for an industrial gas turbine engine
US10/014,952 2001-12-11

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002132867A true RU2002132867A (en) 2004-07-20
RU2275508C2 RU2275508C2 (en) 2006-04-27

Family

ID=21768742

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132867/06A RU2275508C2 (en) 2001-12-11 2002-12-09 Cooled blade of rotor for industrial gas-turbine plant (versions)

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6672836B2 (en)
EP (1) EP1319803B1 (en)
JP (1) JP2003193805A (en)
CN (1) CN1313706C (en)
DE (1) DE60220875T2 (en)
RU (1) RU2275508C2 (en)

Families Citing this family (71)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0222352D0 (en) * 2002-09-26 2002-11-06 Dorling Kevin Turbine blade turbulator cooling design
CN1301365C (en) * 2003-07-16 2007-02-21 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 Turbine machine matched with gas turbine
US6966756B2 (en) * 2004-01-09 2005-11-22 General Electric Company Turbine bucket cooling passages and internal core for producing the passages
US7114916B2 (en) 2004-02-09 2006-10-03 United Technologies Corporation Tailored turbulation for turbine blades
US6997675B2 (en) * 2004-02-09 2006-02-14 United Technologies Corporation Turbulated hole configurations for turbine blades
EP1577497A1 (en) * 2004-03-01 2005-09-21 ALSTOM Technology Ltd Internally cooled turbomachine blade
US20050265839A1 (en) * 2004-05-27 2005-12-01 United Technologies Corporation Cooled rotor blade
GB0418906D0 (en) * 2004-08-25 2004-09-29 Rolls Royce Plc Internally cooled aerofoils
EP1630354B1 (en) 2004-08-25 2014-06-18 Rolls-Royce Plc Cooled gas turbine aerofoil
US7153096B2 (en) 2004-12-02 2006-12-26 Siemens Power Generation, Inc. Stacked laminate CMC turbine vane
US7255535B2 (en) 2004-12-02 2007-08-14 Albrecht Harry A Cooling systems for stacked laminate CMC vane
US7198458B2 (en) 2004-12-02 2007-04-03 Siemens Power Generation, Inc. Fail safe cooling system for turbine vanes
US7163373B2 (en) * 2005-02-02 2007-01-16 Siemens Power Generation, Inc. Vortex dissipation device for a cooling system within a turbine blade of a turbine engine
US7575414B2 (en) * 2005-04-01 2009-08-18 General Electric Company Turbine nozzle with trailing edge convection and film cooling
US7296972B2 (en) * 2005-12-02 2007-11-20 Siemens Power Generation, Inc. Turbine airfoil with counter-flow serpentine channels
US7431562B2 (en) * 2005-12-21 2008-10-07 General Electric Company Method and apparatus for cooling gas turbine rotor blades
US7445432B2 (en) * 2006-03-28 2008-11-04 United Technologies Corporation Enhanced serpentine cooling with U-shaped divider rib
GB2441148A (en) * 2006-08-23 2008-02-27 Rolls Royce Plc Gas turbine engine component with coolant passages
US7547191B2 (en) * 2006-08-24 2009-06-16 Siemens Energy, Inc. Turbine airfoil cooling system with perimeter cooling and rim cavity purge channels
US7823374B2 (en) * 2006-08-31 2010-11-02 General Electric Company Heat transfer system and method for turbine engine using heat pipes
US20080110024A1 (en) * 2006-11-14 2008-05-15 Reilly P Brennan Airfoil casting methods
US7762774B2 (en) * 2006-12-15 2010-07-27 Siemens Energy, Inc. Cooling arrangement for a tapered turbine blade
GB0700499D0 (en) * 2007-01-11 2007-02-21 Rolls Royce Plc Aerofoil configuration
US7785070B2 (en) * 2007-03-27 2010-08-31 Siemens Energy, Inc. Wavy flow cooling concept for turbine airfoils
US7967567B2 (en) * 2007-03-27 2011-06-28 Siemens Energy, Inc. Multi-pass cooling for turbine airfoils
US8083485B2 (en) * 2007-08-15 2011-12-27 United Technologies Corporation Angled tripped airfoil peanut cavity
US20090060714A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 General Electric Company Multi-part cast turbine engine component having an internal cooling channel and method of forming a multi-part cast turbine engine component
US7988417B1 (en) * 2007-11-19 2011-08-02 Florida Turbine Technologies, Inc. Air cooled turbine blade
US8105031B2 (en) * 2008-01-10 2012-01-31 United Technologies Corporation Cooling arrangement for turbine components
US8172533B2 (en) * 2008-05-14 2012-05-08 United Technologies Corporation Turbine blade internal cooling configuration
US8177507B2 (en) * 2008-05-14 2012-05-15 United Technologies Corporation Triangular serpentine cooling channels
JP5189406B2 (en) 2008-05-14 2013-04-24 三菱重工業株式会社 Gas turbine blade and gas turbine provided with the same
US20100031669A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Cessna Aircraft Company Free Turbine Generator For Aircraft
US8133015B2 (en) * 2008-09-30 2012-03-13 General Electric Company Turbine nozzle for a gas turbine engine
ES2398303T3 (en) 2008-10-27 2013-03-15 Alstom Technology Ltd Refrigerated blade for a gas turbine and gas turbine comprising one such blade
US8764379B2 (en) * 2010-02-25 2014-07-01 General Electric Company Turbine blade with shielded tip coolant supply passageway
US8840371B2 (en) * 2011-10-07 2014-09-23 General Electric Company Methods and systems for use in regulating a temperature of components
US8858159B2 (en) 2011-10-28 2014-10-14 United Technologies Corporation Gas turbine engine component having wavy cooling channels with pedestals
EP2805018A1 (en) * 2011-12-29 2014-11-26 General Electric Company Airfoil cooling circuit
US9388700B2 (en) * 2012-03-16 2016-07-12 United Technologies Corporation Gas turbine engine airfoil cooling circuit
CN104204412B (en) 2012-03-22 2016-09-28 通用电器技术有限公司 Turbo blade
US9422817B2 (en) 2012-05-31 2016-08-23 United Technologies Corporation Turbine blade root with microcircuit cooling passages
US20140219813A1 (en) * 2012-09-14 2014-08-07 Rafael A. Perez Gas turbine engine serpentine cooling passage
US9334755B2 (en) 2012-09-28 2016-05-10 United Technologies Corporation Airfoil with variable trip strip height
US9080452B2 (en) 2012-09-28 2015-07-14 United Technologies Corporation Gas turbine engine airfoil with vane platform cooling passage
CN102943693A (en) * 2012-11-29 2013-02-27 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 Efficient cooling turbine movable vane of gas turbine with low-heat and medium-heat values
EP2971545B1 (en) * 2013-03-11 2020-08-19 United Technologies Corporation Low pressure loss cooled blade
US10502065B2 (en) 2013-06-17 2019-12-10 United Technologies Corporation Gas turbine engine component with rib support
US20160208620A1 (en) * 2013-09-05 2016-07-21 United Technologies Corporation Gas turbine engine airfoil turbulator for airfoil creep resistance
US9551229B2 (en) * 2013-12-26 2017-01-24 Siemens Aktiengesellschaft Turbine airfoil with an internal cooling system having trip strips with reduced pressure drop
WO2015160404A2 (en) * 2014-02-13 2015-10-22 United Technologies Corporation Gas turbine engine component with separation rib for cooling passages
US10012090B2 (en) * 2014-07-25 2018-07-03 United Technologies Corporation Airfoil cooling apparatus
US10167726B2 (en) * 2014-09-11 2019-01-01 United Technologies Corporation Component core with shaped edges
US10294799B2 (en) * 2014-11-12 2019-05-21 United Technologies Corporation Partial tip flag
US10156157B2 (en) * 2015-02-13 2018-12-18 United Technologies Corporation S-shaped trip strips in internally cooled components
US9995146B2 (en) * 2015-04-29 2018-06-12 General Electric Company Turbine airfoil turbulator arrangement
US9976425B2 (en) * 2015-12-21 2018-05-22 General Electric Company Cooling circuit for a multi-wall blade
US9932838B2 (en) * 2015-12-21 2018-04-03 General Electric Company Cooling circuit for a multi-wall blade
WO2017171763A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Siemens Aktiengesellschaft Turbine airfoil with turbulating feature on a cold wall
FR3056631B1 (en) * 2016-09-29 2018-10-19 Safran IMPROVED COOLING CIRCUIT FOR AUBES
FR3062675B1 (en) * 2017-02-07 2021-01-15 Safran Helicopter Engines HELICOPTER TURBINE HIGH PRESSURE VENTILATED VANE INCLUDING UPSTREAM DUCT AND CENTRAL COOLING CAVITY
US10508548B2 (en) * 2017-04-07 2019-12-17 General Electric Company Turbine engine with a platform cooling circuit
US10801724B2 (en) * 2017-06-14 2020-10-13 General Electric Company Method and apparatus for minimizing cross-flow across an engine cooling hole
JP6996947B2 (en) 2017-11-09 2022-01-17 三菱パワー株式会社 Turbine blades and gas turbines
US10655476B2 (en) 2017-12-14 2020-05-19 Honeywell International Inc. Gas turbine engines with airfoils having improved dust tolerance
JP7096695B2 (en) 2018-04-17 2022-07-06 三菱重工業株式会社 Turbine blades and gas turbines
US10787932B2 (en) 2018-07-13 2020-09-29 Honeywell International Inc. Turbine blade with dust tolerant cooling system
JP7162514B2 (en) * 2018-12-07 2022-10-28 三菱重工業株式会社 Axial turbomachinery and its blades
CN109441555A (en) * 2018-12-26 2019-03-08 哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司 A kind of marine gas turbine turbine rotor blade cooling structure
FR3097263B1 (en) 2019-06-13 2022-08-12 Safran Aircraft Engines Turbomachinery blade with improved cooling
JP2023165485A (en) * 2022-05-06 2023-11-16 三菱重工業株式会社 Turbine blade and gas turbine

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4526512A (en) 1983-03-28 1985-07-02 General Electric Co. Cooling flow control device for turbine blades
US4514144A (en) 1983-06-20 1985-04-30 General Electric Company Angled turbulence promoter
GB2165315B (en) * 1984-10-04 1987-12-31 Rolls Royce Improvements in or relating to hollow fluid cooled turbine blades
JP3006174B2 (en) * 1991-07-04 2000-02-07 株式会社日立製作所 Member having a cooling passage inside
US5700132A (en) 1991-12-17 1997-12-23 General Electric Company Turbine blade having opposing wall turbulators
US5695322A (en) 1991-12-17 1997-12-09 General Electric Company Turbine blade having restart turbulators
US5681144A (en) 1991-12-17 1997-10-28 General Electric Company Turbine blade having offset turbulators
US5695320A (en) 1991-12-17 1997-12-09 General Electric Company Turbine blade having auxiliary turbulators
US5695321A (en) 1991-12-17 1997-12-09 General Electric Company Turbine blade having variable configuration turbulators
US5246341A (en) * 1992-07-06 1993-09-21 United Technologies Corporation Turbine blade trailing edge cooling construction
JP3666602B2 (en) 1992-11-24 2005-06-29 ユナイテッド・テクノロジーズ・コーポレイション Coolable airfoil structure
US5975850A (en) 1996-12-23 1999-11-02 General Electric Company Turbulated cooling passages for turbine blades
US5797726A (en) 1997-01-03 1998-08-25 General Electric Company Turbulator configuration for cooling passages or rotor blade in a gas turbine engine
US5738493A (en) 1997-01-03 1998-04-14 General Electric Company Turbulator configuration for cooling passages of an airfoil in a gas turbine engine
DE59709195D1 (en) 1997-07-14 2003-02-27 Alstom Switzerland Ltd Cooling system for the leading edge area of a hollow gas turbine blade
JPH11241602A (en) * 1998-02-26 1999-09-07 Toshiba Corp Gas turbine blade

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2002132867A (en) COOLED ROTOR BLADE FOR INDUSTRIAL GAS TURBINE INSTALLATION (OPTIONS)
RU2275508C2 (en) Cooled blade of rotor for industrial gas-turbine plant (versions)
CA2528098C (en) Internally cooled gas turbine airfoil and method
JP6407413B2 (en) Turbine blades for gas turbine engines
EP0945595A2 (en) Gas turbine cooled blade
CN106437863B (en) Turbine engine component
CA2383959C (en) Heat transfer promotion structure for internally convectively cooled airfoils
JP4063937B2 (en) Turbulence promoting structure of cooling passage of blade in gas turbine engine
JP5709879B2 (en) Gas turbine engine
US9017027B2 (en) Component having cooling channel with hourglass cross section
US5468125A (en) Turbine blade with improved heat transfer surface
CA2513045C (en) Internally cooled gas turbine airfoil and method
US9004866B2 (en) Turbine blade incorporating trailing edge cooling design
WO2018182816A1 (en) Turbine airfoil with thin trailing edge cooling circuit
EP1676981A3 (en) Coolable turbine shroud seal segment
CA2497755A1 (en) Microcircuit cooling for a turbine airfoil
CN1550641A (en) Method and apparatus for cooling an airfoil
EP0330601A1 (en) Cooled gas turbine blade
GB2452327A (en) A component having a cooling passage comprising interconnected chambers
JP2007514888A (en) Cooling turbine vane platform
US7090461B2 (en) Gas turbine vane with integral cooling flow control system
WO2015157780A1 (en) Internal cooling system with insert forming nearwall cooling channels in an aft cooling cavity of a gas turbine airfoil including heat dissipating ribs
JP2016540149A (en) Gas turbine engine component including trailing edge cooling using impingement angled to a surface reinforced by a cast chevron array
EP3167159B1 (en) Impingement jet strike channel system within internal cooling systems
GB2127105A (en) Improvements in cooled gas turbine engine aerofoils