RU2395010C2 - Компрессор турбомашины, а также турбомашина, включающая в себя такой компрессор - Google Patents

Компрессор турбомашины, а также турбомашина, включающая в себя такой компрессор Download PDF

Info

Publication number
RU2395010C2
RU2395010C2 RU2006104789/06A RU2006104789A RU2395010C2 RU 2395010 C2 RU2395010 C2 RU 2395010C2 RU 2006104789/06 A RU2006104789/06 A RU 2006104789/06A RU 2006104789 A RU2006104789 A RU 2006104789A RU 2395010 C2 RU2395010 C2 RU 2395010C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
turbomachine
selection
blades
openings
Prior art date
Application number
RU2006104789/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006104789A (ru
Inventor
Армель ТУЙЕРА (FR)
Армель ТУЙЕРА
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 RU2006104789A publication Critical patent/RU2006104789A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395010C2 publication Critical patent/RU2395010C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/682Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps by fluid extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • F04D27/023Details or means for fluid extraction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/522Casings; Connections of working fluid for axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/526Details of the casing section radially opposing blade tips
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/68Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers
    • F04D29/681Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing by influencing boundary layers especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/685Inducing localised fluid recirculation in the stator-rotor interface
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S415/00Rotary kinetic fluid motors or pumps
    • Y10S415/914Device to control boundary layer

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Компрессор турбомашины содержит, по меньшей мере, одно множество подвижных лопаток и отстоящее от него в осевом направлении относительно центральной продольной оси турбомашины множество неподвижных лопастей и неподвижный корпус, окружающий множество подвижных лопаток. Неподвижный корпус включает в себя множество отверстий для отбора, отцентрированных в диапазоне от 5% до 50% длины хорды лопатки и имеющих диаметр, меньший или равный 30% длины хорды лопатки. Каждое из отверстий для отбора наклонено под двумя углами относительно продольной центральной оси. Изобретение направлено на повышение эффективности и запаса эксплуатационной надежности. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 11 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к конкретной области турбомашин, и, более точно, оно относится к устройству для отбора воздуха из канала для прохода воздуха в осевом компрессоре высокого давления такой турбомашины.
Известно, что в осевых компрессорах высокого давления турбореактивных двигателей для турбовинтовых устройств (называемых ниже "турбомашинами") зазор, который существует между концами движущихся лопаток компрессора и корпусом, образующим внутреннюю стенку канала для прохода воздуха, вызывает снижение эффективности привода турбомашины. Кроме того, этот зазор может привести к существенному изменению и ухудшению работы компрессора до уровня, характеризующегося появлением так называемого явления "пульсации". Одно решение данной проблемы раскрыто в патенте Франции №2564533, в котором описан конкретный способ выполнения корпуса с определенной формой, связанной с определенной конструкцией системы для прохода воздуха, для устранения пульсации в осевом компрессоре. Тем не менее, данная конструкция является довольно сложной, и ее трудно реализовать.
Задачей настоящего изобретения является создание компрессора турбомашины, позволяющего добиться существенного повышения эффективности и запаса эксплуатационной надежности по сравнению с устройствами согласно предшествующему уровню техники в отношении пульсации, также называемого "запасом по пульсации".
Указанная задача решается посредством создания компрессора турбомашины, включающего подвижные лопатки и отстоящее от них в осевом направлении относительно центральной продольной оси турбомашины множество неподвижных лопастей и неподвижный корпус, окружающий множество подвижных лопаток, характеризующегося тем, что неподвижный корпус включает в себя множество отверстий для отбора, отцентрированных в диапазоне от 5% до 50% длины хорды лопатки и имеющих диаметр, меньший или равный 30% длины хорды лопатки, при этом каждое из отверстий для отбора наклонено под двумя углами относительно продольной центральной оси.
Таким образом, при такой конструкции, предназначенной для отбора воздуха от концов движущихся лопаток, увеличивается запас по пульсации и существенно повышается эффективность.
Предпочтительно, отношение между полным расходом воздуха, проходящего через турбомашину, и интенсивностью отбора воздуха находится в диапазоне от 0,1% до 5%.
В предпочтительном варианте осуществления указанный неподвижный корпус дополнительно включает в себя наклонные выступы, расположенные с совмещением их с множеством подвижных лопаток с каждой стороны каждого отверстия для отбора и расположенные под углом φ.
Предпочтительно, каждое из отверстий для отбора имеет первую ось наклона, образующую угол φ относительно центральной продольной оси, находящийся в диапазоне от 30° до 90°, и вторую ось наклона, перпендикулярную к первой и образующую угол θ относительно центральной продольной оси, находящийся в диапазоне от 30° до 90°.
В предлагаемом варианте осуществления указанные отверстия для отбора могут быть расположены в шахматном порядке или они могут быть образованы аксиально симметричными пазами. Кроме того, отверстия для отбора могут быть некруглыми.
Отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения станут более понятными после прочтения нижеприведенного описания, выполненного в качестве неограничивающего примера со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
фиг.1 - схематический частичный вид секции компрессора в соответствии с изобретением, содержащего множество ступеней с подвижными лопатками, каждая из которых находится между двумя ступенями с неподвижными лопастями;
фиг.2 - вид сверху корпуса с фиг.1 согласно первому варианту осуществления изобретения;
фиг.3 - вид сверху корпуса с фиг.1 согласно второму варианту осуществления изобретения;
фиг.4 - вид сверху корпуса с фиг.1 согласно третьему варианту осуществления изобретения;
фиг.5 и 6 - графики, иллюстрирующие изменение степени сжатия в зависимости, соответственно, от кпд и расхода на входе для компрессора согласно предшествующему уровню техники и для компрессора согласно изобретению;
фиг.7 - вид внутренней стороны корпуса с фиг.1 согласно разновидности первого варианта осуществления изобретения;
фиг.8 - сечение по плоскости III-III с фиг.7;
фиг.9 - сечение, аналогичное сечению с фиг.7, для первого варианта осуществления корпуса; и
фиг.10 и 11 - виды, аналогичные виду с фиг.9, для двух других вариантов осуществления корпуса.
Фиг.1 представляет собой схематическое изображение сечения осевого компрессора 10 высокого давления, расположенного вокруг продольной центральной оси (оси 12 привода) турбомашины, при этом наружная граница компрессора 10 образована корпусом 14, образующим поверхность вращения вокруг центральной продольной оси. Компрессор содержит множество ступеней сжатия, расположенных последовательно (в осевом направлении), при этом каждая ступень содержит множество распределенных по всей окружной периферии подвижных или рабочих лопаток 16, выполненных с возможностью вращения вокруг оси привода, и множество неподвижных лопастей 18, или лопастей "статора". Между наружным концом 20 каждой подвижной лопатки и неподвижным корпусом 14, который окружает компрессор, существует зазор е. Данный зазор может представлять собой место сильной турбулентности, которая может ухудшить конфигурацию потока между различными ступенями и может соответственно привести к ухудшенным эксплуатационным характеристикам компрессора, или в крайнем случае может привести к явлению, которое известно как "пульсация" или "разделение", представляющее собой немедленное снижение степени сжатия и изменение на обратное направление потока воздуха, проходящего через компрессор, что приводит к последующему выходу потока из расположенного выше по потоку конца компрессора.
Согласно изобретению запас эксплуатационной надежности по отношению к пульсации увеличивается посредством добавления устройства для отбора воздуха, расположенного у концов подвижных лопаток, то есть по существу вблизи их передних кромок 22.
Это устройство для отбора содержит множество отверстий 24, которые предпочтительно являются цилиндрическими, и образованы как сквозные в неподвижном корпусе 14; при этом они отцентрированы в диапазоне от 5% до 50% длины хорды лопатки и имеют диаметр, который меньше или равен 30% длины хорды лопатки, при этом хорда лопатки представляет собой отрезок прямой линии, соединяющий переднюю кромку с задней кромкой подвижной лопатки. Количество отверстий для отбора определяется в зависимости от соотношения интенсивности отбора воздуха с общим расходом воздуха, проходящего через компрессор. Как правило, отбор воздуха с интенсивностью, находящейся в диапазоне от 0,1% до 5% от общего расхода воздуха, обеспечивает то, что устройство работает эффективно, как было определено с помощью различных измерений, выполненных авторами изобретения.
Данные отверстия для отбора наклонены под двумя углами, определяемыми первой осью, спроецированной на межлопаточную плоскость, которая образует угол φ относительно оси привода, находящийся в диапазоне от 30° до 90° (см. фиг.2); и второй осью, спроецированной на меридиональную плоскость (перпендикулярную первой плоскости), которая образует угол θ относительно оси привода, находящийся в диапазоне от 30° до 90°. Оптимальные углы φ и θ выбирают, в частности, в зависимости от заданной аэродинамической нагрузки (то есть работы по сжатию воздуха, выполненной ротором), заданной следующим соотношением:
ψ=ΔН/V2,
где ΔН - увеличение энтальпии при проходе через ротор и V - скорость вращения компрессора.
Естественно, также цилиндрическая конфигурация отверстий для отбора и линейное расположение в одном ряду не являются ограничивающими.
На фиг.3 показан пример расположения отверстий для отбора в два ряда, при этом отверстия расположены в шахматной конфигурации в вышеуказанных границах от 5% до 50% длины хорды лопатки. На фиг.4 отверстия для отбора имеют некруглую форму, например, имеют квадратную или продолговатую.
Кроме того, существует возможность предусмотреть наличие отверстий для отбора в виде аксиально симметричных пазов. При использовании упомянутых вариантов осуществления настоящего изобретения воздух, который обычно проходит через зазор е над концами 20 движущихся лопаток вследствие перепада давлений, который существует между вогнутой и выпуклыми сторонами лопаток, вместо этого частично всасывается через отверстия 24 для отбора. Это уменьшение мешающего потока между двумя поверхностями одной лопатки сразу же дает эффект, проявляющийся в повышении стабильности и улучшении эксплуатационных характеристик компрессора. Кроме того, отобранный воздух может быть отведен, возможно, через системы защитных металлических листов (непоказанных), и снова соединен с воздухом, отобранным существующими перепускными коллекторами турбомашины, предназначенной для привода или других целей, например, для авиационной электроники.
Таким образом, улучшение, достигаемое посредством данного устройства для отбора, является особенно важным и обеспечивает существенное повышение эффективности лопатки и увеличение рабочего диапазона компрессора, как показано на фиг.5, где проиллюстрировано изменение степени сжатия в зависимости от кпд компрессора для компрессора согласно предшествующему уровню техники (кривая 30) и для компрессора, снабженного устройством согласно изобретению (кривая 32), и как показано на фиг.6, где проиллюстрировано изменение степени сжатия в зависимости от расхода (скорости потока) на входе компрессора для компрессора согласно предшествующему уровню техники (кривая 40) и для компрессора, снабженного устройством согласно изобретению (кривая 42).
Эффективность устройства может быть дополнительно повышена за счет направления воздуха непосредственно к отверстиям для отбора, как показано на фиг.7 и 8, на которых можно видеть дополнительные наклонные выступы 50, расположенные на неподвижном корпусе с совмещением их с множеством подвижных лопаток и с обеих сторон от каждого отверстия 24 для отбора. Данные выступы могут быть получены путем механической обработки непосредственно на корпусе, или они могут быть установлены на нем и ориентированы под тем же углом φ относительно оси 12 привода, что и отверстия для отбора.
Следует отметить, что подобно остальным конфигурациям данная конфигурация может быть предусмотрена на корпусе 14, имеющем уступ, совмещенный с лопатками (называемый "углублением" 52), как показано на фиг.9, или может иметь канавки 54, совмещенные с лопатками (называемые обработкой корпуса), как показано на фиг.10 и 11. На фиг.10 показано, что канавки распределены вокруг отверстия 24 для отбора, в то время как на фиг.11 отверстие для отбора открыто в нижнюю часть канавки.
Естественно, несмотря на то, что приведенное выше описание относится по существу к осевому компрессору высокого давления, устройство согласно изобретению также может быть применено для одной или нескольких околозвуковых ступеней компрессора высокого давления или для компрессора низкого давления. Аналогичным образом, настоящее изобретение не ограничено конструкцией для установки и привода подвижных лопаток, показанной на фиг.1, и вполне возможно предусмотреть использование конструкции, в которой используются средства для крепления лопаток в виде штифтов или заклепок.

Claims (9)

1. Компрессор турбомашины, содержащий, по меньшей мере, одно множество подвижных лопаток (16) и отстоящее от него в осевом направлении относительно центральной продольной оси турбомашины (12) множество неподвижных лопастей (18), и неподвижный корпус (14), окружающий множество подвижных лопаток, отличающийся тем, что неподвижный корпус включает в себя множество отверстий (24) для отбора, отцентрированных в диапазоне от 5 до 50% длины хорды лопатки и имеющих диаметр, меньший или равный 30% длины хорды лопатки, при этом каждое из отверстий для отбора наклонено под двумя углами относительно продольной центральной оси.
2. Компрессор турбомашины по п.1, отличающийся тем, что каждое из отверстий для отбора имеет первую ось наклона, образующую угол φ относительно центральной продольной оси, находящийся в диапазоне от 30 до 90°, и вторую ось наклона, перпендикулярную к первой и образующую угол θ относительно центральной продольной оси, находящийся в диапазоне от 30 до 90°.
3. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что отношение между полным расходом воздуха, проходящего через турбомашину, и интенсивностью отбора воздуха находится в диапазоне от 0,1 до 5%.
4. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что неподвижный корпус дополнительно включает в себя наклонные выступы (50), расположенные с совмещением их с множеством подвижных лопаток с каждой стороны каждого отверстия для отбора и расположенные под углом φ.
5. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что неподвижный корпус дополнительно включает в себя канавки (54), расположенные вокруг каждого отверстия для отбора.
6. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что отверстия для отбора расположены в шахматном порядке.
7. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что отверстия для отбора выполнены некруглыми.
8. Компрессор турбомашины по п.1 или 2, отличающийся тем, что отверстия для отбора образованы аксиально симметричными пазами.
9. Турбомашина, отличающаяся тем, что она содержит осевой компрессор высокого давления по любому из пп.1-8.
RU2006104789/06A 2005-02-16 2006-02-15 Компрессор турбомашины, а также турбомашина, включающая в себя такой компрессор RU2395010C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0501567 2005-02-16
FR0501567A FR2882112B1 (fr) 2005-02-16 2005-02-16 Prelevement en tete des roues mobiles de compresseur haute pression de turboreacteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006104789A RU2006104789A (ru) 2007-09-27
RU2395010C2 true RU2395010C2 (ru) 2010-07-20

Family

ID=35229705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006104789/06A RU2395010C2 (ru) 2005-02-16 2006-02-15 Компрессор турбомашины, а также турбомашина, включающая в себя такой компрессор

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7549838B2 (ru)
EP (1) EP1693572B1 (ru)
JP (1) JP5004476B2 (ru)
CN (1) CN1840864B (ru)
CA (1) CA2536132C (ru)
FR (1) FR2882112B1 (ru)
RU (1) RU2395010C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623323C2 (ru) * 2012-09-06 2017-06-23 Сименс Акциенгезелльшафт Турбомашина и способ ее работы

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0616847D0 (en) * 2006-08-25 2006-10-04 Rolls Royce Plc Aeroengine bleed valve
EP2058524A1 (en) 2007-11-12 2009-05-13 Siemens Aktiengesellschaft Air bleed compressor with variable guide vanes
FR2958694B1 (fr) * 2010-04-07 2014-04-18 Snecma Compresseur de moteur, en particulier de turboreacteur d'aeronef, muni d'un systeme de prelevement d'air
FR2970302B1 (fr) * 2011-01-11 2015-07-17 Snecma Turboreacteur a double flux
JP5591142B2 (ja) * 2011-02-16 2014-09-17 三菱重工業株式会社 回転機械の抽気構造
EP2532898A1 (de) * 2011-06-08 2012-12-12 Siemens Aktiengesellschaft Axialturboverdichter
CN102312860B (zh) * 2011-09-01 2013-04-24 西北工业大学 一种吸力面抽吸的压气机静子叶片
CN103133057A (zh) * 2011-11-25 2013-06-05 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 一种t型槽结构吸附式空心静子叶片
US9399951B2 (en) 2012-04-17 2016-07-26 General Electric Company Modular louver system
CN103994101B (zh) * 2013-02-19 2016-04-20 中国科学院工程热物理研究所 基于多级轴流压气机轮毂端壁自循环抽吸喷气装置及方法
US9810157B2 (en) 2013-03-04 2017-11-07 Pratt & Whitney Canada Corp. Compressor shroud reverse bleed holes
US9726084B2 (en) 2013-03-14 2017-08-08 Pratt & Whitney Canada Corp. Compressor bleed self-recirculating system
JP6037996B2 (ja) 2013-10-17 2016-12-07 三菱重工業株式会社 圧縮機、及びガスタービン
EP2868898A1 (de) 2013-10-30 2015-05-06 Siemens Aktiengesellschaft Verbesserter Teillastbetrieb einer Gasturbine mit einstellbarem Bypass-Strömungskanal
GB201702383D0 (en) * 2017-02-14 2017-03-29 Rolls Royce Plc Gas turbine engine fan blade with axial lean
CN108119406B (zh) * 2018-01-11 2020-11-27 南京航空航天大学 轴流压气机周向大间隔小通孔机匣
JP7041033B2 (ja) * 2018-09-26 2022-03-23 本田技研工業株式会社 軸流圧縮機
JP7228402B2 (ja) * 2019-02-18 2023-02-24 株式会社オティックス ターボチャージャ用コンプレッサハウジング及びその製造方法
CN110083869B (zh) * 2019-03-27 2021-02-26 南京航空航天大学 一种评估模式变换对涡喷/涡扇变循环发动机稳定裕度影响的计算方法
CN111734679A (zh) * 2020-07-02 2020-10-02 中国航发常州兰翔机械有限责任公司 一种带放气孔的航空发动机压气机内机匣及其加工方法
CN114183403B (zh) * 2022-02-14 2022-05-06 成都中科翼能科技有限公司 一种斜孔式处理机匣及压气机

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2248732A5 (ru) * 1973-10-23 1975-05-16 Onera (Off Nat Aerospatiale)
US4479755A (en) * 1982-04-22 1984-10-30 A/S Kongsberg Vapenfabrikk Compressor boundary layer bleeding system
JPS59168296A (ja) * 1983-03-16 1984-09-21 Hitachi Ltd 多段軸流圧縮機のサ−ジング防止装置
GB2158879B (en) * 1984-05-19 1987-09-03 Rolls Royce Preventing surge in an axial flow compressor
CA1314486C (en) * 1984-06-19 1993-03-16 Michael John Charles Waterman Axial flow compressor surge margin improvement
US5586859A (en) * 1995-05-31 1996-12-24 United Technologies Corporation Flow aligned plenum endwall treatment for compressor blades
JP3816150B2 (ja) * 1995-07-18 2006-08-30 株式会社荏原製作所 遠心流体機械
JP3884880B2 (ja) * 1999-04-26 2007-02-21 淳一 黒川 羽根入口再循環流および羽根旋回失速を抑制したターボ機械
US6226974B1 (en) * 1999-06-25 2001-05-08 General Electric Co. Method of operation of industrial gas turbine for optimal performance
GB2356588B (en) * 1999-11-25 2003-11-12 Rolls Royce Plc Processing tip treatment bars in a gas turbine engine
JP3841391B2 (ja) * 2000-03-17 2006-11-01 株式会社 日立インダストリイズ ターボ機械
US7147426B2 (en) * 2004-05-07 2006-12-12 Pratt & Whitney Canada Corp. Shockwave-induced boundary layer bleed

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623323C2 (ru) * 2012-09-06 2017-06-23 Сименс Акциенгезелльшафт Турбомашина и способ ее работы

Also Published As

Publication number Publication date
EP1693572A3 (fr) 2011-05-18
FR2882112A1 (fr) 2006-08-18
CN1840864A (zh) 2006-10-04
JP5004476B2 (ja) 2012-08-22
EP1693572B1 (fr) 2015-11-04
FR2882112B1 (fr) 2007-05-11
US7549838B2 (en) 2009-06-23
JP2006226285A (ja) 2006-08-31
US20060182623A1 (en) 2006-08-17
EP1693572A2 (fr) 2006-08-23
CA2536132A1 (fr) 2006-08-16
CN1840864B (zh) 2010-05-26
RU2006104789A (ru) 2007-09-27
CA2536132C (fr) 2013-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2395010C2 (ru) Компрессор турбомашины, а также турбомашина, включающая в себя такой компрессор
US5503529A (en) Turbine blade having angled ejection slot
US10822957B2 (en) Fillet optimization for turbine airfoil
US6508630B2 (en) Twisted stator vane
US8262340B2 (en) Turbomachine exerting dynamic influence on the flow
RU2220329C2 (ru) Изогнутая лопатка компрессора
US7364404B2 (en) Turbomachine with fluid removal
EP1605137B1 (en) Cooled rotor blade
EP2778427B1 (en) Compressor bleed self-recirculating system
US20080118362A1 (en) Transonic compressor rotors with non-monotonic meanline angle distributions
US10287902B2 (en) Variable stator vane undercut button
US20090041576A1 (en) Fluid flow machine featuring an annulus duct wall recess
US7789631B2 (en) Compressor of a gas turbine and gas turbine
US8690523B2 (en) Fluid flow machine with running gap retraction
US6386830B1 (en) Quiet and efficient high-pressure fan assembly
US11913405B2 (en) Turbine engine with a flow splitter having a profile with inclined serrations
EP3098383B1 (en) Compressor airfoil with compound leading edge profile
EP3150836A1 (en) Integrated tec/mixer strut axial position

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner