RU2101513C1 - Охлаждаемая лопатка газовой турбины - Google Patents
Охлаждаемая лопатка газовой турбины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2101513C1 RU2101513C1 RU93030968A RU93030968A RU2101513C1 RU 2101513 C1 RU2101513 C1 RU 2101513C1 RU 93030968 A RU93030968 A RU 93030968A RU 93030968 A RU93030968 A RU 93030968A RU 2101513 C1 RU2101513 C1 RU 2101513C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blade
- feather
- pen
- cooling medium
- channels
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Использование: в турбостроении, а более точно - в охлаждаемой лопатке газовой турбины, предназначенной преимущественно для работы в области высоких температур. Сущность: охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит полое перо с входной и выходной кромками и продольной перегородкой, расположенной с зазором относительно периферии пера и примыкающей к корневой части, разделяя его полость на передний и задний отсеки, из которых в переднем со стороны стенки и корыта выполнены параллельные ребра, наклоненные к оси лопатки в противоположных направлениях и контактирующие между собой вершинами в местах пересечения с образованием каналов, при этом передний отсек сообщен с источником охлаждающей среды, а в выходной кромке выполнены щели для выпуска охлаждающей среды, перегородка выполнена прерывистой в виде разделенных перемычек, которые, перекрывая часть межреберных каналов, оставляют открытыми их другую часть для прохода охлаждающей среды из переднего в задний отсек. 3 з. п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к турбостроению, а более точно к охлаждаемой лопатке газовой турбины, предназначенной преимущественно для работы в области высоких температур.
Известны охлаждаемые лопатки газовых турбин с тонкостенным полым пером, через которое организуют пропускание охлаждающей среды для обеспечения конвективного теплообмена. Такие лопатки имеют наиболее широкое распространение из-за простоты достижения охлаждающего эффекта. Однако они могут применяться для работы в относительно невысоком диапазоне температур, не превышающем 1500 1800 К. В области более высоких температур необходимо использовать дополнительные средства, обеспечивающие интенсификацию теплообмена при относительно небольшом расходе охлаждающей среды. В этом отношении эффективным решением является организация узких каналов в виде вихревой матрицы с помощью параллельных ребер на внутренней поверхности спинки и корыта пера лопатки, проходящих с наклоном к оси лопатки в противоположных направлениях и контактирующих вершинами в местах пересечения [1]
Вместе с тем, учитывая, что различные зоны лопатки газовой турбины находятся в разных условиях взаимодействия с рабочим газом, для обеспечения равномерного температурного поля необходимо организовывать различные средства теплообмена для отдельных зон. При этом наиболее отличаются по условиям теплообмена зоны у входной и выходной кромок пера лопатки и зона в средней части хорды профиля лопатки. В последней из указанных зон условия теплообмена наиболее благоприятны, а зона у входной кромки находится в наиболее тяжелых рабочих условиях. Равномерное температурное поле по профилю лопатки при наименьшем расходе охлаждающей среды по одному из решений обеспечивают за счет того, что полость пера лопатки выполнена с одной или более перегородками, разделяющими ее на отсеки, и с турболизаторами потока в переднем и заднем отсеках для обеспечения последовательного прохождения охлаждающей среды через переднюю зону, зону в средней части хорды профиля лопатки и заднюю зону с выходом охлаждающей среды в направлении потока рабочего газа [2] Известными и другие решения, в которых используют иные средства интенсификации теплообмена в переднем и заднем отсеках пера лопатки и обеспечивают равномерность температурного поля путем подачи дополнительного параллельного потока охлаждающей среды в задний отсек.
Вместе с тем, учитывая, что различные зоны лопатки газовой турбины находятся в разных условиях взаимодействия с рабочим газом, для обеспечения равномерного температурного поля необходимо организовывать различные средства теплообмена для отдельных зон. При этом наиболее отличаются по условиям теплообмена зоны у входной и выходной кромок пера лопатки и зона в средней части хорды профиля лопатки. В последней из указанных зон условия теплообмена наиболее благоприятны, а зона у входной кромки находится в наиболее тяжелых рабочих условиях. Равномерное температурное поле по профилю лопатки при наименьшем расходе охлаждающей среды по одному из решений обеспечивают за счет того, что полость пера лопатки выполнена с одной или более перегородками, разделяющими ее на отсеки, и с турболизаторами потока в переднем и заднем отсеках для обеспечения последовательного прохождения охлаждающей среды через переднюю зону, зону в средней части хорды профиля лопатки и заднюю зону с выходом охлаждающей среды в направлении потока рабочего газа [2] Известными и другие решения, в которых используют иные средства интенсификации теплообмена в переднем и заднем отсеках пера лопатки и обеспечивают равномерность температурного поля путем подачи дополнительного параллельного потока охлаждающей среды в задний отсек.
К числу таких решений, являющихся ближайшим аналогом изобретения, относится охлаждаемая лопатка газовой турбины, содержащая полое перо с входной и выходной кромками и продольной перегородкой, расположенной с зазором относительно периферии пера и примыкающей к корневой части пера, разделяя его полость на передний и задний отсеки, из которых в переднем со стороны спинки и корыта выполнены параллельные ребра, наклоненные к оси лопатки со стороны спинки и корыта в противоположных направлениях, образуя межреберные каналы с контактированием вершин ребер в местах пересечения, а задний отсек выполнен со щелями для выхода охлаждающей среды [3]
Недостатком такой лопатки является необходимость повышенного расхода охлаждающей среды, которую подают параллельными потоками в передний и задний отсеки примерно с одинаковым расходом. Это обусловлено тем, что при сплошной перегородке между этими отсеками не удается обеспечить эффективное охлаждение заднего отсека пера лопатки с поддержанием в ней равномерного температурного поля в радиальном направлении.
Недостатком такой лопатки является необходимость повышенного расхода охлаждающей среды, которую подают параллельными потоками в передний и задний отсеки примерно с одинаковым расходом. Это обусловлено тем, что при сплошной перегородке между этими отсеками не удается обеспечить эффективное охлаждение заднего отсека пера лопатки с поддержанием в ней равномерного температурного поля в радиальном направлении.
В основу изобретения поставлена задача создания такой охлаждаемой лопатки газовой турбины, в которой при обеспечении интенсивного охлаждения входной кромки с использованием вихревой матрицы были бы созданы условия и для равномерного охлаждения в радиальном направлении заднего отсека пера лопатки с преимущественным направлением основной части потока охлаждающей среды через передний отсек пера лопатки.
Эта задача решена в охлаждаемой лопатке газовой турбины, содержащей полое перо с разделенными продольной перегородкой передним и задним отсеками, из которых первый выполнен с вихревой матрицей, а второй со щелями для выхода охлаждающей среды из пера лопатки, в которой в соответствии с сущностью изобретения продольная перегородка выполнена прерывистой в виде отдельных перемычек, которые перекрывают часть межреберных каналов, оставляя открытыми в задний отсек их другую часть.
Такое решение обеспечивает равномерный в радиальном направлении перепуск охлаждающей среды из переднего отсека в задний и тем самым поддержание в нем равномерного температурного поля. Для повышения степени равномерности температурного поля по перу лопатки целесообразно, чтобы прерывистая перегородка проходила в направлении ее протяжения с уклоном от корневой зоны к входной кромке. При этом условия охлаждения заднего отсека могут корректироваться относительно небольшим дополнительным потоком охлаждающей среды, подаваемым через дроссельное отверстие в корневой зоне.
Сущность изобретения и его преимущества поясняются следующим далее подробным описанием одного из примеров его реализации, изображенного на прилагаемых чертежах.
На фиг. 1 показана охлаждаемая лопатка газовой турбины, продольный разрез; на фиг 2. сечение лопатки А-А на фиг.1.
Охлаждаемая лопатка газовой турбины содержит перо 1 и замковую часть 2 (фиг. 1). Перо 1 выполнено полым с расположенными в передней и задней зонах вихревыми матрицами 3 и 4 соответственно Каждая из этих вихревых матриц представляет собой систему ребер 5 и 6 на спинке 7 и корыте 8 пера лопатки (фиг.2). Эти ребра на спинке 7 и корыте 8 расположены параллельно, но с наклоном к оси лопатки. При этом ребра 5 на спинке 7 и ребра 6 на корыте 8 имеют противоположные направления наклона к оси лопатки, пересекаясь друг с другом и контактируя своими вершинами в местах пересечения. Эти ребра образуют системы межреберных каналов 9.
Матрицы 3 и 4 (фиг.1) разделены узким каналом 10, проходящим в радиальном направлении вдоль всего пера и имеющим наклон от замковой части 2 к входной кромке II пера лопатки. Аналогичные радиальные каналы 12 и 13 проходят между матрицей 3 и входной кромкой II и между матрицей 4 и выходной кромкой 14 пера лопатки. Однако ширина этих каналов или зазоров между матрицами и кромками пера лопатки различна и устанавливается расчетным путем.
Передняя и задняя зоны пера 1 лопатки представляют собой отдельные отсеки 15 и 16, сообщенные у периферии пера, но разделенные от корневой зоны прерывистой перегородкой, образованной рядом перемычек 17, перекрывающих часть межреберных каналов 9 матрицы 3. Перемычки 17 расположены ступенчато в соответствии с положением ребер 5 и 6, являясь их продолжением по высоте в местах перекрытия межреберных каналов 9. Линия протяжения перемычек 17 вдоль пера имеет наклон от корневой зоны к входной кромке 11 (фиг.1).
В замковой части 2 лопатки выполнена полость 18 для ввода охлаждающей среды, в частности воздуха. От этой полости 18 задний отсек 16 отделен перегородкой 19, имеющей дроссельное отверстие 20. Для выпуска из заднего отсека воздуха в выходной кромке 14 выполнены щелевые каналы 21, разделенные ребрами 22.
При работе описанной лопатки основной поток охлаждающего воздуха из полости 18 проходит к вихревой матрице 3, поступая в передний отсек 15. Протекая через межреберные каналы 9, скрещивающиеся струи охлаждают внутреннюю поверхность передней зоны пера 1 лопатки и, соударяясь при выходе из каналов с входной кромкой 11, осуществляют ее охлаждение. При этом радиальный поток воздуха в канале 12 позволяет исключить образование застойных вихревых зон при таком струйном обдуве. От основного потока отделяется определенная часть, которая проникает между перемычками 17 в задний отсек 16. Двигаясь вдоль переднего отсека 15, воздушный поток сужается, благодаря чему его напор уменьшается незначительно. У периферии пера 1 воздушный поток поворачивает и поступает в задний отсек 16. После прохождения вихревой матрицы 4 воздух выходит через щелевые каналы 16 в проточную часть турбины.
Для корректировки распределения температурного поля в заднем отсеке 16 при стендовых испытаниях определяется необходимость дроссельного отверстия 20 и его размер.
Источники информации
1.Патент Великобритании N 1410014, F 01 D 5/18, 1975.
1.Патент Великобритании N 1410014, F 01 D 5/18, 1975.
2.Патентная заявка Великобритании N 2061400, F 01 D 5/18, 1981.
3.Патент США N 3370829, F 01 D 5/18, 1968.
Claims (4)
1. Охлаждаемая лопатка газовой турбины, содержащая полое перо с входной и выходной кромками и продольной перегородкой, расположенной с зазором относительно периферии пера и примыкающей к корневой части пера, разделяя его полость на передний и задний отсеки, из которых в переднем со стороны спинки и корыта выполнены параллельные ребра, наклоненные к оси лопатки в противоположных направлениях по отношению друг к другу с указанных сторон и контактирующие между собой вершинами в местах пересечения с образованием межреберных каналов, при этом передний отсек в корневой части пера сообщен с источником охлаждающей среды, а в выходной кромке пера выполнены щели для выпуска охлаждающей среды из заднего отсека, отличающаяся тем, что перегородка выполнена прерывистой в виде разделенных перемычек, которые, перекрывая часть межреберных каналов, оставляют открытыми их другую часть для прохода охлаждающей среды из переднего в задний отсек.
2. Лопатка по п.1, отличающаяся тем, что прерывистая перегородка проходит с наклоном в направлении входной кромки.
3. Лопатка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что перемычки выполнены в виде продолжений по высоте ребер между спинкой и корытом пера в местах их пересечений.
4. Лопатка по любому из пп.1 3, отличающаяся тем, что в перемычке, расположенной в корневой части пера, выполнено дроссельное отверстие.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93030968A RU2101513C1 (ru) | 1993-06-15 | 1993-06-15 | Охлаждаемая лопатка газовой турбины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93030968A RU2101513C1 (ru) | 1993-06-15 | 1993-06-15 | Охлаждаемая лопатка газовой турбины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93030968A RU93030968A (ru) | 1995-12-27 |
RU2101513C1 true RU2101513C1 (ru) | 1998-01-10 |
Family
ID=20143136
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93030968A RU2101513C1 (ru) | 1993-06-15 | 1993-06-15 | Охлаждаемая лопатка газовой турбины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2101513C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6773231B2 (en) | 2002-06-06 | 2004-08-10 | General Electric Company | Turbine blade core cooling apparatus and method of fabrication |
US6869270B2 (en) | 2002-06-06 | 2005-03-22 | General Electric Company | Turbine blade cover cooling apparatus and method of fabrication |
US20130034429A1 (en) * | 2010-04-14 | 2013-02-07 | Dave Carter | Blade or vane for a turbomachine |
RU2618993C1 (ru) * | 2015-11-25 | 2017-05-11 | Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" | Двухконтурный турбореактивный двигатель |
RU2691867C1 (ru) * | 2018-07-05 | 2019-06-18 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") | Способ охлаждения лопатки ротора турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного двигателя и лопатка ротора ТНД, охлаждаемая этим способом |
RU2716097C1 (ru) * | 2019-07-30 | 2020-03-05 | Акционерное общество "ОДК-Климов" | Рабочая лопатка турбины газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель |
-
1993
- 1993-06-15 RU RU93030968A patent/RU2101513C1/ru active
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6773231B2 (en) | 2002-06-06 | 2004-08-10 | General Electric Company | Turbine blade core cooling apparatus and method of fabrication |
US6869270B2 (en) | 2002-06-06 | 2005-03-22 | General Electric Company | Turbine blade cover cooling apparatus and method of fabrication |
US20130034429A1 (en) * | 2010-04-14 | 2013-02-07 | Dave Carter | Blade or vane for a turbomachine |
US9181808B2 (en) * | 2010-04-14 | 2015-11-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Blade or vane for a turbomachine |
RU2618993C1 (ru) * | 2015-11-25 | 2017-05-11 | Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" | Двухконтурный турбореактивный двигатель |
RU2691867C1 (ru) * | 2018-07-05 | 2019-06-18 | Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") | Способ охлаждения лопатки ротора турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного двигателя и лопатка ротора ТНД, охлаждаемая этим способом |
RU2716097C1 (ru) * | 2019-07-30 | 2020-03-05 | Акционерное общество "ОДК-Климов" | Рабочая лопатка турбины газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5062768A (en) | Cooled turbomachinery components | |
US3807892A (en) | Cooled guide blade for a gas turbine | |
RU2146766C1 (ru) | Система лопаток, охлаждаемая при помощи спиральной направляющей поверхности, каскадного соударения и системы с перемычками в двойной обшивке | |
US20010016162A1 (en) | Cooled blade for a gas turbine | |
US4770608A (en) | Film cooled vanes and turbines | |
AU606189B2 (en) | Triple pass cooled airfoil | |
EP0648918A1 (en) | Film cooling passages for thin walls | |
US4529358A (en) | Vortex generating flow passage design for increased film cooling effectiveness | |
US3433015A (en) | Gas turbine combustion apparatus | |
US5704763A (en) | Shear jet cooling passages for internally cooled machine elements | |
US6254334B1 (en) | Method and apparatus for cooling a wall within a gas turbine engine | |
CA1274181A (en) | Film coolant passages for cast hollow airfoils | |
GB1589191A (en) | Air-cooled turbine blade | |
US4859147A (en) | Cooled gas turbine blade | |
KR20060043297A (ko) | 터빈 에어 포일용 미세 회로 냉각 | |
SE468060B (sv) | Anordning foer att kyla en konstruktion | |
KR20050019008A (ko) | 마이크로회로 에어포일 본체 | |
US4135855A (en) | Hollow cooled blade or vane for a gas turbine engine | |
RU2101513C1 (ru) | Охлаждаемая лопатка газовой турбины | |
CO4920187A1 (es) | Intercambiador de calor y metodo para utilizarlo | |
KR100628589B1 (ko) | 충돌 냉각 장치와, 터빈 슈라우드 냉각 시스템 및 방법 | |
US6939107B2 (en) | Spanwisely variable density pedestal array | |
RU2374458C1 (ru) | Охлаждаемая рабочая лопатка турбины газотурбинного двигателя | |
SU444888A1 (ru) | Охлаждаема лопатка турбины | |
RU2042833C1 (ru) | Охлаждаемая лопатка газовой турбины |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20120209 |