RU2122123C1 - Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей - Google Patents

Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей Download PDF

Info

Publication number
RU2122123C1
RU2122123C1 RU94045348A RU94045348A RU2122123C1 RU 2122123 C1 RU2122123 C1 RU 2122123C1 RU 94045348 A RU94045348 A RU 94045348A RU 94045348 A RU94045348 A RU 94045348A RU 2122123 C1 RU2122123 C1 RU 2122123C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ribs
fins
blade
zone
matrix
Prior art date
Application number
RU94045348A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94045348A (ru
Inventor
Н.И. Михайлов
М.И. Маркин
И.С. Копылов
В.С. Иванов
В.Н. Чуйкин
Original Assignee
Открытое акционерное общество Самарский научно-технический комплекс им.Н.Д.Кузнецова
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 Открытое акционерное общество Самарский научно-технический комплекс им.Н.Д.Кузнецова filed Critical Открытое акционерное общество Самарский научно-технический комплекс им.Н.Д.Кузнецова
Priority to RU94045348A priority Critical patent/RU2122123C1/ru
Publication of RU94045348A publication Critical patent/RU94045348A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122123C1 publication Critical patent/RU2122123C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

В лопатке поперечные ребра в дефлекторной зоне на спинке и корыте переходят (соединены) в ребра вихревой матрицы и на выходе переходят (соединены) в поперечные короткие ребра в зоне выходных кромок. Охлаждающий воздух, проходя через систему каналов, образованных ребрами, выбрасывается в выходную кромку лопатки в направлении основного газового потока благодаря поперечным коротким ребрам в зоне выходной кромки. Использование изобретения позволит повысить надежность лопатки и КПД ступени. 3 ил.

Description

Изобретение относится к высокотемпературным газовым турбинам, применяемым в энергетических установках и авиационных ГТД.
На современном этапе развития газотурбинной техники разработка эффективных систем охлаждения высокотемпературных турбин является одной из актуальных проблем, решение которой имеет большое практическое значение. В настоящее время ведется интенсивная работа по усовершенствованию систем охлаждения горячих частей турбины, и в первую очередь, сопловых, рабочих лопаток, камер сгорания и дисков.
Известно, что в высокотемпературных турбинах сопловые лопатки I-ой и II-ой ступеней охлаждаемые. Широкое распространение получил конвективно-пленочный метод охлаждения сопловых лопаток I-ой ступени и конвективное охлаждение сопловых лопаток II-й ступени. В высокотемпературных авиационных ГТД наиболее широко применяются сопловые лопатки со вставным дефлектором и поперечным течением охлаждающего воздуха (см. В.П.Лукачев, В.П.Данильченко и др. "Выбор параметров и инженерные основы проектирования систем охлаждения элементов турбин авиационных ГТД", Куйбышев, 1983, с. 32, рис. 2.11).
В качестве ближайшего аналога предлагается устройство сопловой лопатки, представленной в патенте США N 3628880, кл. F 01 D 25/12, 1971 и содержащей в зоне дефлектора на внутренней поверхности стенок лопатки поперечные (относительно пера) ребра, обеспечивающие заданные проходные сечения каналов охлаждения, в зоне за дефлектором - штырьковые турболизаторы потока воздуха и в зоне выходной кромки - поперечные относительно пера ребра для уменьшения разности температур по профилю.
Ребра в зоне выходной кромки обеспечивают, кроме того, истечение охлаждающего воздуха из внутренней полости лопатки в направлении основного потока рабочего тела (газа), что существенно снижает потери его энергии на смешение.
Однако такой лопатке свойственны недостатки, снижающие надежность конструкции. При длительных испытаниях на лопатках в зоне штырьковых турболизаторов (вихревой матрицы) развиваются термоусталостные трещины. Сопловые лопатки приходится разбирать и заменять бракованные.
Целью изобретения является обеспечение надежности лопатки и повышение КПД ступени.
Указанная цель достигается выполнением вихревой матрицы в виде ребер, которые с одной стороны соединяются с ребрами в зоне дефлектора, а с другой стороны - с ребрами в зоне выходной кромки (см. фиг. 1).
На фиг. 2 и 3 представлена охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей.
Во внутренней полости охлаждаемой сопловой лопатки 1 имеются:
- вихревая матрица 2;
- ребра 3, 4 на корыте и спинке лопатки;
- короткие ребра 5.
Ребра 3 на корыте лопатки переходят в ребра матрицы на корыте и переходят в короткие ребра 5. Ребра 4 на спинке лопатки переходят в ребра вихревой матрицы на спинке и переходят в короткие ребра 5.
Ребра вихревой матрицы на корыте и спинке лопатки расположены на расстоянии друг от друга и образуют каналы вихревой матрицы для прохода охлаждающего воздуха. Расположение ребер 3, 4 и 5 относительно друг друга зависит от выбранных геометрических параметров вихревой матрицы (шага ребер, угла наклона и т.д.).
Охлаждающий воздух по каналам между ребрами 3 на корыте и 4 на спинке поступает в каналы вихревой матрицы и выбрасывается в выходную кромку лопатки через каналы между ребрами 5.
Соединение ребер выходной матрицы с ребрами в зоне выходной кромки необходимо по следующим причинам:
- при наличии технологических ограничений на минимальную толщину стержня в зоне выходной кромки лопатки ~0,6 мм. В случае отсутствия ребер в зоне выходной кромки, площадь канала для охлаждающего воздуха после выхода из вихревой матрицы резко увеличивается в 2 раза. При этом падает скорость течения охлаждающего воздуха и уменьшается глубина охлаждения. Наличие ребер в зоне выходной кромки позволяет обеспечить требуемую площадь канала. Кроме того, в результате сохранения высокой скорости истечения воздуха и направления его по газовому потоку повышается КПД ступени.

Claims (1)

  1. Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей, содержащая ребра в дефлекторной зоне и в зоне выходной кромки, отличающаяся тем, что вихревая матрица выполнена в виде ребер, соединенных с ребрами в зоне дефлектора и с ребрами в зоне выходной кромки.
RU94045348A 1994-12-27 1994-12-27 Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей RU2122123C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94045348A RU2122123C1 (ru) 1994-12-27 1994-12-27 Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94045348A RU2122123C1 (ru) 1994-12-27 1994-12-27 Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94045348A RU94045348A (ru) 1996-12-27
RU2122123C1 true RU2122123C1 (ru) 1998-11-20

Family

ID=20163511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94045348A RU2122123C1 (ru) 1994-12-27 1994-12-27 Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122123C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
EP2378073A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-19 Siemens Aktiengesellschaft Blade or vane for a turbomachine
RU2476680C2 (ru) * 2007-08-08 2013-02-27 Снекма Сектор направляющего соплового аппарата турбины, способ изготовления сектора направляющего соплового аппарата турбины, газотурбинный двигатель
RU2691868C1 (ru) * 2018-07-05 2019-06-18 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Ротор турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)
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
RU191925U1 (ru) * 2019-03-18 2019-08-28 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей высокотемпературной турбины
RU2716097C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-05 Акционерное общество "ОДК-Климов" Рабочая лопатка турбины газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Локай В.И. и др. Теплопередача в охлаждаемых деталях газотурбинных двигателей летательных аппаратов.-М., 1985, с.114, рис.4.16(б). *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
RU2476680C2 (ru) * 2007-08-08 2013-02-27 Снекма Сектор направляющего соплового аппарата турбины, способ изготовления сектора направляющего соплового аппарата турбины, газотурбинный двигатель
EP2378073A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-19 Siemens Aktiengesellschaft Blade or vane for a turbomachine
WO2011128404A1 (en) * 2010-04-14 2011-10-20 Siemens Aktiengesellschaft Blade or vane for a turbomachine
US9181808B2 (en) 2010-04-14 2015-11-10 Siemens Aktiengesellschaft Blade or vane for a turbomachine
RU2691868C1 (ru) * 2018-07-05 2019-06-18 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Ротор турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты)
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
RU191925U1 (ru) * 2019-03-18 2019-08-28 Публичное Акционерное Общество "Одк-Сатурн" Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей высокотемпературной турбины
RU2716097C1 (ru) * 2019-07-30 2020-03-05 Акционерное общество "ОДК-Климов" Рабочая лопатка турбины газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель

Also Published As

Publication number Publication date
RU94045348A (ru) 1996-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4515526A (en) Coolable airfoil for a rotary machine
EP1074695B1 (en) Method for cooling of a turbine vane
CA2520564C (en) Stepped outlet turbine airfoil
US6607355B2 (en) Turbine airfoil with enhanced heat transfer
US5403159A (en) Coolable airfoil structure
EP1001137B1 (en) Gas turbine airfoil with axial serpentine cooling circuits
US8840371B2 (en) Methods and systems for use in regulating a temperature of components
US20160312623A1 (en) Cooling pedestal array
US6428271B1 (en) Compressor endwall bleed system
EP2138675A2 (en) A rotor blade
US10443396B2 (en) Turbine component cooling holes
US9382811B2 (en) Aerofoil cooling arrangement
IL115715A (en) Gas turbine van with improved cooling
US11773729B2 (en) Component for a gas turbine engine with a film hole
US20060120868A1 (en) Turbine blade turbulator cooling design
US8297925B2 (en) Aerofoil configuration
RU2122123C1 (ru) Охлаждаемая сопловая лопатка с вихревой матрицей
EP2436881B1 (en) Endwall component for a turbine stage of a gas turbine engine
US10724391B2 (en) Engine component with flow enhancer
KR20170132675A (ko) 가스 터빈 시스템 로터 블레이드를 위한 냉각 통로
US9376918B2 (en) Aerofoil cooling arrangement
EP3418494B1 (en) Secondary flow control
GB2042643A (en) Cooled Gas Turbine Engine
RU2093697C1 (ru) Газотурбинный двигатель
GB2517647A (en) Gas turbine engine