RU2361091C2 - Соединительное устройство для установки соединения между соплом турбомашины и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к инжекторам - Google Patents

Соединительное устройство для установки соединения между соплом турбомашины и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к инжекторам Download PDF

Info

Publication number
RU2361091C2
RU2361091C2 RU2004133477/06A RU2004133477A RU2361091C2 RU 2361091 C2 RU2361091 C2 RU 2361091C2 RU 2004133477/06 A RU2004133477/06 A RU 2004133477/06A RU 2004133477 A RU2004133477 A RU 2004133477A RU 2361091 C2 RU2361091 C2 RU 2361091C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sleeve
nozzle
connecting device
wall
chamber
Prior art date
Application number
RU2004133477/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004133477A (ru
Inventor
Жан-Люк СУПИЗОН (FR)
Жан-Люк СУПИЗОН
Себастьен Ален ИМБУРГ (FR)
Себастьен Ален ИМБУРГ
Филипп Жан-Пьер ПАБИОН (FR)
Филипп Жан-Пьер ПАБИОН
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2004133477A publication Critical patent/RU2004133477A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2361091C2 publication Critical patent/RU2361091C2/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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/005Sealing means between non relatively rotating elements
    • F01D11/006Sealing the gap between rotor blades or blades and rotor
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/005Sealing means between non relatively rotating elements
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/005Sealing means between non relatively rotating elements
    • F01D11/006Sealing the gap between rotor blades or blades and rotor
    • F01D11/008Sealing the gap between rotor blades or blades and rotor by spacer elements between the blades, e.g. independent interblade platforms
    • 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
    • F01D9/06Fluid supply conduits to nozzles or the like
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Gasket Seals (AREA)

Abstract

Соединительное устройство между соплом и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды, по меньшей мере, к одному инжектору охлаждающей текучей среды в турбомашине содержит, по меньшей мере, одну втулку, а также удерживающие средства для удерживания втулки в осевом направлении. Втулка скользящим образом установлена посредством ее открытых осевых концов в отверстиях в стенке сопла и в стенке камеры подачи. Удерживающие средства содержат средство опоры, включающее внешний кольцеобразный буртик, выступающий от цилиндрической внешней поверхности втулки между осевыми концами втулки и на расстоянии от упомянутых концов. Внешний кольцеобразный буртик расположен между стенкой сопла и стенкой камеры подачи и предназначен для упора в эти стенки и предотвращения выхода втулки из отверстий в этих стенках при работе турбомашины. Изобретение позволяет обеспечить простоту конструкции соединительного устройства между соплом и камерой подачи, а также сократить потери внутри камеры подачи перед соплом. 10 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Настоящее изобретение касается соединительного устройства между соплом и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к по меньшей мере одному инжектору охлаждающей текучей среды в турбомашине, типа турбореактивного двигателя или турбовинтового двигателя для самолета.
В турбомашинах инжекторы могут быть расположены радиально с внутренней стороны и с внешней стороны от сопел, и камеры подачи инжекторов с соединительными устройствами для образования соединений с соплами также могут быть расположены радиально с внутренней стороны и с внешней стороны от сопел.
Известные соединительные устройства состоят из цилиндрических втулок, концы которых зацеплены в отверстиях в стенке сопла и в камерах подачи, и которые способны скользить в упомянутых отверстиях. Для предотвращения выскакивания втулок из отверстий предусмотрены осевые удерживающие средства, и они сформированы, во-первых, посредством развальцовки одного конца каждой втулки и обеспечения промежуточного фланца, устанавливаемого в камере подачи под соплом для втулок, установленных во внутренних камерах, и, во-вторых, посредством использования стопорных колец, которым, для целей удерживания, требуется механически обрабатываемая кольцеобразная выемка внутри промежуточной втулки, размещенной в стенке камеры подачи над соплом, и в которых зацепляется часть соединительного устройства, для втулок, установленных во внешних камерах (см. ЕР 0890710 и US 6443694).
Эти устройства многочисленных форм увеличивают риск ошибок, когда их выбирают в качестве соответствующего соединительного устройства для установки на турбомашине, и препятствуют оптимизированию стоимости изготовления таких устройств. Кроме того, каждая дополнительная часть отличающейся формы составляет новую ссылочную позицию, которой следует манипулировать, например, в отношении продолжительности, типа продолжительности изготовления или продолжительности транспортировки; в отношении доступности, например, имеются ли в продаже детали для создания или содержания в исправности турбомашин; или, действительно, в отношении качества, которое требуется контролировать, чтобы соответствовать жестким техническим условиям, которые необходимы в области авиации. Манипулирование каждой новой деталью является дорогостоящим.
Кроме того, ограничения веса и стоимости, которым турбомашины должны подчиняться, требуют от изготовителей делать такие соединительные устройства и средства для предотвращения аксиального перемещения таких устройств, которые являются одновременно простыми, легкими и недорогими. Известный технический прием удовлетворения вышеупомянутых ограничений состоит в выполнении осевого удерживания соединительного устройства по направлению к ротору турбомашины посредством промежуточной пластины, расположенной внутри камеры подачи под соплом, причем эта пластина также служит для поддержания герметизации камеры подачи. Промежуточная пластина имеет такую форму, чтобы представлять несущую поверхность, которая входит в контакт с осевым концом соединительного устройства, смежным с ротором турбомашины.
Хотя этот технический прием предотвращения перемещения является очень простым, он имеет недостаток, заключающийся в снижении поперечного сечения камеры подачи, где соединительное устройство открывается внутрь камеры подачи. Это снижение ведет к существенным потерям напора потока газа, выходящего из соединительного устройства. Такие потери напора понижают давление подачи в инжекторы, а следовательно, качество инжекции, поскольку выполнять ее требуется под высоким давлением.
Кроме того, использование промежуточной пластины для формирования осевой опоры увеличивает вес камеры подачи, а следовательно, увеличивает отношение массы к мощности турбомашины, тогда как всегда стремятся упомянутое отношение снижать.
Задачей изобретения является избежать вышеупомянутых недостатков и обеспечить решение проблем удерживания в осевом направлении соединительных устройств между соплами и камерами подачи инжекторов, которое является технически простым и недорогим, в то же время также сокращая потери напора внутри камер подачи под соплом.
С этой целью изобретение обеспечивает соединительное устройство между соплом и камерой подачи для подведения по меньшей мере к одному инжектору охлаждающей текучей среды в турбомашине, где устройство содержит по меньшей мере одну втулку, скользящим образом устанавливаемую через ее открытые осевые концы в отверстиях в стенке сопла и в стенке камеры подачи, а также удерживающие средства для удерживания втулки в осевом направлении, в котором удерживающие средства содержат средство опоры, выступающее от цилиндрической внешней поверхности втулки между осевыми концами втулки и на расстоянии от упомянутых концов.
Термин "осевое удерживание втулки" следует понимать, как означающий удерживание втулки в направлении, которое является параллельным ее оси симметрии.
В предпочтительном варианте осуществления упомянутое средство опоры содержит внешний кольцеобразный буртик, выступающий от цилиндрической поверхности втулки.
Благоприятная отличительная особенность втулки по изобретению заключается в том, что ее можно изготавливать целиком, как единую деталь, посредством механической деформации или механической обработки, например с помощью гидроформинга или штамповки.
В другом варианте осуществления изобретения втулка образована посредством трубчатого элемента, имеющего кольцеобразную шайбу, подогнанную и закрепленную на нем, чтобы формировать вышеупомянутый буртик.
В другом варианте осуществления изобретения втулка состоит из двух элементов, каждый из которых имеет кольцеобразную закраину на одном конце, причем две кольцеобразные закраины прижаты друг к другу и объединены, например, посредством пайки твердым припоем, с целью формирования вышеупомянутого кольцеобразного буртика втулки.
В еще одном варианте изобретения кольцеобразный буртик проходит в радиальном направлении от внешней цилиндрической поверхности втулки приблизительно на равные расстояния между двумя осевыми концами втулки. Тогда втулка может быть симметричной по форме относительно среднего сечения, содержащего кольцеобразный буртик, например, чтобы избежать любой возможности расположения втулки не с того конца при сборке в турбомашине.
Трубчатые элементы, позволяющие формировать втулку, сами можно изготавливать посредством механической обработки, пластической деформации, гидроформинга, штамповки или спиннингования.
Преимущество изобретения заключается в использовании одних и тех же втулок для образования соединений между соплом и камерой подачи под соплом, расположенной радиально внутри сопла, и для установления соединений между соплом и камерой подачи над соплом, расположенной радиально снаружи сопла.
Устанавливая втулки скользящим образом в отверстиях сопла и стенок камеры подачи, можно снизить механические напряжения, которым втулки подвергаются вследствие их собственного теплового расширения и теплового расширения окружающих элементов, когда турбомашина находится в действии.
Соединительное устройство по изобретению является простым для изготовления и обеспечивает возможность избегать формирования особых и дополнительных средств на осевых концах втулки, которые предназначены для предотвращения перемещения втулки в противоположных осевых направлениях. С этой втулкой, которая легко может удерживаться посредством своего среднего буртика, больше нет необходимости, во-первых, в формировании поверхности для опирания на промежуточную пластину, которая используется для уплотнения камеры подачи, и во-вторых, нет необходимости в обработке на станке кольцеобразной выемки для удерживания стопорного кольца в промежуточной втулке, с целью удерживания втулки в осевом направлении.
Промежуточная пластина, которая до сих пор была необходима для обеспечения осевой опоры для втулки, может быть заменена упругой уплотнительной прокладкой кольцеобразной формы, устанавливаемой в камере подачи между краем отверстия, принимающего втулку, и задней или находящейся ниже по потоку стенкой камеры.
Значительное преимущество, связанное с видоизменением или устранением промежуточной пластины, заключается в снижении потерь напора газа, подаваемого в инжекторы, поскольку отсутствует частичное загораживание выпускных отверстий втулок в камеру подачи инжектора.
Изобретение будет лучше понятно, и другие его характеристики, детали и преимущества проявятся более ясно при чтении последующего описания, данного посредством примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
- фиг.1 представляет схематический вид в продольном разрезе известных внутреннего и внешнего соединительных устройств в турбомашине, которая показана только частично;
- фиг.2 представляет вид в более крупном масштабе части фиг.1;
- фиг.3 представляет вид в более крупном масштабе другой части фиг.1;
- фиг.4 представляет схематический вид в продольном разрезе первого варианта осуществления соединительного устройства по изобретению;
- фиг.5 представляет схематический вид в продольном разрезе второго варианта осуществления соединительного устройства по изобретению;
- фиг.6 представляет вид, соответствующий фиг.1, но с использованием внутреннего и внешнего соединительных устройств по изобретению; и
- фиг.7 представляет вид в более крупном масштабе, показывающий часть фиг.6, включающую внутреннее соединительное устройство по изобретению.
Фиг.1 изображает предшествующий уровень техники и представляет собой фрагментарный вид ступени турбины в турбореактивном двигателе, показывающий, в частности, участок сопла и две камеры подачи для инжекторов охлаждающей текучей среды. Сопло 2 в целом формирует кольцеобразный проход в турбореактивном двигателе 1 относительно оси 3 вращения ротора турбореактивного двигателя 1. Первая камера 4 для подающих инжекторов (не показано) расположена радиально внутри сопла 2 и упоминается ниже как камера 4 подачи под соплом, а вторая камера 5 для подающих инжекторов (не показано) расположена вокруг и радиально снаружи сопла 2 и упоминается ниже как камера 5 подачи над соплом. Камера 4 под соплом имеет две стенки 6 и 7, сформированные задней или находящейся ниже по потоку пластиной 6, которая расположена ниже по потоку относительно направления потока газа через сопло 2, и передней или находящейся выше по потоку пластиной 7, которая расположена выше по потоку относительно направления потока газа через сопло 2.
Камеры 4 и 5 подачи связаны с соплом 2 трубчатыми соединительными устройствами 8, 9. Поток газа через сопло 2 проникает через соединительные устройства 8 и 9 в камеры 4 и 5 подачи инжекторов.
Соединительное устройство, более ясно показанное на фиг.2, соединяющее сопло 2 с камерой 4 подачи под соплом, образовано втулкой 8, которая скользящим образом установлена одним из ее открытых осевых концов 10 в отверстии 11 в стенке сопла 2, и скользящим образом установлена через ее другой открытый осевой конец 12 в отверстии 13 кольцеобразной закраины на находящейся выше по потоку пластине 7 камеры 4 подачи под соплом.
Соединительное устройство, которое более ясно показано на фиг.3, для соединения сопла 2 с камерой 5 подачи над соплом образовано втулкой 9, скользящим образом установленной посредством одного из ее открытых осевых концов 14 в первой промежуточной втулке 15, зафиксированной в отверстии, образованном в стенке сопла 2, и через ее другой открытый осевой конец 17 во второй промежуточной втулке 18, зафиксированной в отверстии 19, образованном в стенке камеры 5 подачи над соплом.
Соединительные втулки 8 и 9 имеют разные осевые удерживающие средства и поэтому имеют разные формы. Осевое удерживающее средство втулки 8 в прототипе состоит из раструба 20, сформированного на конце 12 втулки, которая может упираться в промежуточную пластину 21, установленную в камере 4 подачи под соплом. Промежуточная пластина 21 установлена герметичным образом относительно закраины, находящейся выше по потоку пластины 7, которая поддерживает втулку 8. Средство для удерживания втулки 9 в осевом направлении в прототипе состоит из стопорного кольца 22, установленного в кольцеобразной выемке в промежуточной втулке 18, причем втулка 9 не имеет раструба на одном из ее концов.
Рассмотрим теперь фиг.4, на которой показан первый вариант осуществления соединительного устройства по изобретению, содержащий втулку 23, состоящую из двух идентичных трубчатых элементов 24 и 25, которые могут быть получены посредством гидроформинга, спиннингования или штамповки, каждый из которых имеет кольцеобразную закраину 26, 27 на одном осевом конце. Для образования втулки 23, два трубчатых элемента 24 и 25 соединяют впритык их кольцеобразными закраинами 26 и 27, прижимая друг к другу и объединяя с помощью пайки твердым припоем, чтобы образовать на втулке 23 кольцеобразный буртик 28.
На фиг.5 показан второй вариант осуществления соединительного устройства по изобретению, в котором цилиндрическая втулка 30 механически деформирована и зафиксирована в кольцеобразной шайбе 31, окружающей втулку 30. Посредством деформирования втулки 30 около шайбы 31, гидроформинга или механической деформации можно зацепить материал втулки 30 в кольцеобразной выемке 32, сформированной в цилиндрической внутренней поверхности шайбы 31.
На фиг.6 представлен фрагментарный вид каскада турбины в турбореактивном двигателе, который включает в себя соединительные устройства по изобретению, и на этом чертеже, в частности, показан участок сопла и двух камер подачи инжекторов для охлаждающей текучей среды. Известные соединительные устройства 8 и 9, показанные на фиг.1, 2 и 3, заменены соединительными устройствами по изобретению, с внешней цилиндрической поверхностью каждой втулки 23 или 30, имеющей кольцеобразный буртик 28 или 31 между осевыми концами втулки, причем буртик проходит в радиальном направлении наружу от внешней поверхности втулки.
Внешняя втулка 23 или 30 размещена между камерой 5 подачи над соплом и соплом 2 таким образом, что буртик 28 или 31 расположен между первой промежуточной втулкой 15 и второй промежуточной втулкой 18, как описано выше, и может упираться в одну и/или другую из этих двух промежуточных втулок 15, 18, таким образом предотвращая выскакивание втулки 23 или 30 из отверстий, в которых она зацепляется, радиальный размер средства опоры, образованного буртиком 28, 31, превышает радиальные размеры отверстий, в которых втулка зацепляется.
Внутренняя втулка 23 или 30 размещена между камерой 4 подачи под соплом и соплом 2 таким образом, что буртик 28 или 31 расположен между отверстием 11, образованным в стенке сопла 2, и кольцеобразной закраиной, расположенной выше по потоку пластины 7 камеры 4 подачи под соплом, и может упираться в сопло 2 и/или в кольцеобразную закраину, таким образом предотвращая выход втулки из отверстий, в которых она установлена скользящим образом.
Удерживание в осевом направлении внутренней втулки 23 или 30 с помощью кольцеобразного буртика 28 или 31 позволяет перемещать промежуточную пластину 21 от отверстия втулки 23 или 30 в камеру 4, и, таким образом, обеспечивает возможность снижения потерь напора на выходе из втулки 23 или 30.
Как показано на фиг.7, промежуточную пластину 21 также можно заменить упругой уплотнительной прокладкой 35 кольцеобразной формы, установленной внутри камеры 4 подачи под соплом между краем 36 отверстия 13, принимающего втулку 23 или 30, и задней или находящейся ниже по потоку пластиной 6. Эта простая, легкая и недорогая прокладка 35 обеспечивает возможность получать большой пустой объем вокруг выхода втулки 23 или 30 и обеспечивать хорошую герметизацию для камеры 4.

Claims (11)

1. Соединительное устройство между соплом и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к по меньшей мере одному инжектору охлаждающей текучей среды в турбомашине, содержащее по меньшей мере одну втулку, скользящим образом установленную посредством ее открытых осевых концов в отверстиях в стенке сопла и в стенке камеры подачи, а также удерживающие средства для удерживания втулки в осевом направлении, при этом удерживающие средства содержат средство опоры, содержащее внешний кольцеобразный буртик, выступающий от цилиндрической внешней поверхности втулки между осевыми концами втулки и на расстоянии от упомянутых концов, причем внешний кольцеобразный буртик расположен между стенкой сопла и стенкой камеры подачи и предназначен для упора в эти стенки для предотвращения выхода втулки из отверстий в этих стенках при работе турбомашины.
2. Соединительное устройство по п.1, в котором средство опоры имеет радиальный размер, который превышает радиальный размер отверстий, в которых зацепляются концы втулки.
3. Соединительное устройство по п.1, в котором втулка получена посредством механической деформации или механической обработки.
4. Соединительное устройство по п.1, в котором втулка состоит из двух трубчатых элементов, каждый из которых имеет кольцеобразную закраину на одном конце, причем две кольцеобразные закраины прижаты друг к другу и объединены, например, с помощью пайки твердым припоем, формируя указанный кольцеобразный буртик втулки.
5. Соединительное устройство по п.1, в котором втулка содержит трубчатый элемент, имеющий кольцеобразную шайбу, формирующую указанный буртик, установленный и закрепленный на нем.
6. Соединительное устройство по п.1, в котором втулка устанавливает связь между соплом и камерой подачи, расположенной радиально внутри сопла.
7. Соединительное устройство по п.1, в котором втулка устанавливает связь между соплом и камерой подачи, расположенной радиально снаружи сопла.
8. Соединительное устройство по п.6, в котором вторая втулка устанавливает связь между соплом и камерой подачи, расположенной радиально снаружи сопла, причем две втулки, расположенные радиально снаружи и радиально внутри сопла, являются идентичными.
9. Соединительное устройство по п.7, в котором втулка зацепляется в промежуточной втулке, зафиксированной в отверстии, сформированном в стенке камеры подачи, причем промежуточная втулка имеет такую форму, что ее можно помещать на место и/или перемещать после того, как втулка помещена на место.
10. Соединительное устройство по п.1, в котором конец каждой втулки, открывающийся в камеру подачи, находится достаточно далеко от стенки камеры, чтобы избежать увеличения потерь напора в текучей среде, проходящей через втулку.
11. Соединительное устройство по п.1, в котором упругая уплотнительная прокладка кольцеобразной формы установлена в камере подачи под соплом между краем отверстия, принимающем втулку, и задней или находящейся ниже по потоку пластиной.
RU2004133477/06A 2003-11-17 2004-11-16 Соединительное устройство для установки соединения между соплом турбомашины и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к инжекторам RU2361091C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0313390 2003-11-17
FR0313390A FR2862338B1 (fr) 2003-11-17 2003-11-17 Dispositif de liaison entre un distributeur et une enceinte d'alimentation pour injecteurs de fluide de refroidissement dans une turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004133477A RU2004133477A (ru) 2006-04-27
RU2361091C2 true RU2361091C2 (ru) 2009-07-10

Family

ID=34451659

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004133477/06A RU2361091C2 (ru) 2003-11-17 2004-11-16 Соединительное устройство для установки соединения между соплом турбомашины и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к инжекторам

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7351030B2 (ru)
EP (1) EP1538306B1 (ru)
JP (1) JP4165759B2 (ru)
CA (1) CA2485329C (ru)
DE (1) DE602004024951D1 (ru)
ES (1) ES2335763T3 (ru)
FR (1) FR2862338B1 (ru)
RU (1) RU2361091C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567479C2 (ru) * 2012-10-31 2015-11-10 Альстом Текнолоджи Лтд Устройство сегмента горячих газов

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2914017B1 (fr) * 2007-03-20 2011-07-08 Snecma Dispositif d'etancheite pour un circuit de refroidissement, carter inter-turbine en etant equipe et turboreacteur les comportant
FR2923525B1 (fr) * 2007-11-13 2009-12-18 Snecma Etancheite d'un anneau de rotor dans un etage de turbine
FR2925572B1 (fr) * 2007-12-24 2010-02-12 Snecma Services Procede de choix d'un arrangement de secteurs pour un distributeur pour turbomachine
FR3000522B1 (fr) * 2012-12-27 2018-11-02 Safran Aircraft Engines Dispositif de liaison a double tube
FR3000521B1 (fr) * 2012-12-27 2014-12-19 Snecma Tube de liaison a recouvrement
FR3044038B1 (fr) * 2015-11-19 2019-08-30 Safran Helicopter Engines Aube equipee d'un systeme de refroidissement, distributeur et turbomachine associes
US10139023B2 (en) * 2016-01-11 2018-11-27 United Technologies Corporation Advanced braze joint for tube-to-tube connection
FR3066228B1 (fr) * 2017-05-12 2021-06-11 Safran Aircraft Engines Limitation du deplacement d'un tube de liaison par engagement d'une portion incurvee de paroi d'enceinte pour turbomachine
FR3070718B1 (fr) * 2017-09-06 2019-08-23 Safran Aircraft Engines Ensemble de turbine a secteurs d'anneau
FR3074521B1 (fr) * 2017-12-06 2019-11-22 Safran Aircraft Engines Secteur de distributeur de turbine pour une turbomachine d'aeronef
FR3116861B1 (fr) * 2020-11-27 2022-10-21 Safran Aircraft Engines Dispositif et procede de controle des secteurs pour l’assemblage de distributeurs d’une turbine

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB803137A (en) * 1955-08-05 1958-10-22 Rolls Royce Improvements in or relating to axial-flow fluid machines for example turbines and compressors of gas-turbine engines
FR2467292A1 (fr) * 1979-10-09 1981-04-17 Snecma Dispositif de reglage du jeu entre les aubes mobiles et l'anneau de turbine
FR2519374B1 (fr) * 1982-01-07 1986-01-24 Snecma Dispositif de refroidissement des talons d'aubes mobiles d'une turbine
US5224818A (en) * 1991-11-01 1993-07-06 General Electric Company Air transfer bushing
FR2746141B1 (fr) * 1996-03-14 1998-04-17 Dispositif de commande pour pivot integre dans un collecteur
JPH10238301A (ja) * 1997-02-21 1998-09-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン翼の冷却通路
CA2242650C (en) * 1997-07-07 2001-10-16 Yukihiro Hashimoto Gas turbine moving blade steam cooling system
US5993150A (en) * 1998-01-16 1999-11-30 General Electric Company Dual cooled shroud
SE512085C2 (sv) * 1998-05-28 2000-01-24 Abb Ab Rotormaskininrättning
US6382906B1 (en) * 2000-06-16 2002-05-07 General Electric Company Floating spoolie cup impingement baffle
JP2002155703A (ja) * 2000-11-21 2002-05-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン静翼−翼環間蒸気通路のシール構造

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2567479C2 (ru) * 2012-10-31 2015-11-10 Альстом Текнолоджи Лтд Устройство сегмента горячих газов

Also Published As

Publication number Publication date
FR2862338A1 (fr) 2005-05-20
CA2485329C (fr) 2011-08-30
CA2485329A1 (fr) 2005-05-17
EP1538306B1 (fr) 2010-01-06
US20050167531A1 (en) 2005-08-04
RU2004133477A (ru) 2006-04-27
EP1538306A1 (fr) 2005-06-08
ES2335763T3 (es) 2010-04-05
DE602004024951D1 (de) 2010-02-25
JP2005147150A (ja) 2005-06-09
JP4165759B2 (ja) 2008-10-15
US7351030B2 (en) 2008-04-01
FR2862338B1 (fr) 2007-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100472046C (zh) 燃气涡轮发动机的冷却空气室和导向器之间的连接装置
RU2361091C2 (ru) Соединительное устройство для установки соединения между соплом турбомашины и камерой подачи для подведения охлаждающей текучей среды к инжекторам
US8448444B2 (en) Method and apparatus for mounting transition piece in combustor
EP2224102B1 (en) A coolable shroud seal segment assembly of a gas turbine engine
EP1424469B1 (en) Combustor sealing arrangement
CN1318736C (zh) 具有热适应性的阻碍密封装置
US8133018B2 (en) High-pressure turbine of a turbomachine
EP1491823A1 (en) Rabbet mounted gas turbine combustor
JP2007155322A (ja) 燃料混合気の噴射装置と、このような装置を備えた燃焼室およびタービンエンジン
EP2895796B1 (en) Light weight swirler for gas turbine engine combustor and a method of manufacturing
JP5685412B2 (ja) 燃料ノズルシールスペーサ及びその設置方法
US20110072830A1 (en) Combustor interface sealing arrangement
US10415831B2 (en) Combustor assembly with mounted auxiliary component
EP3396251B1 (en) Fuel swirler with anit-rotation features
US10519873B2 (en) Air bypass system for rotor shaft cooling
US8752389B2 (en) Fuel nozzle assembly for use with a gas turbine engine and method of assembling same
EP2949904B1 (en) Combustor and gas turbine
JPS58190525A (ja) 冷却構造体
EP3534071B1 (en) Gas turbine engine comprising a fastener assembly having a leak resistant threaded insert
US10344983B2 (en) Assembly of tube and structure crossing multi chambers
JP2019052836A (ja) 一体型燃料ノズル接続部
CN115038855A (zh) 包括具有通过轴向平移组装的上游部分和下游部分的内护罩的涡轮机定子组件
RU2287115C1 (ru) Кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя
US11891903B2 (en) Borescope plug assembly
US10767867B2 (en) Bearing support assembly

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner