RU2398114C2 - Обшивка картера в турбореактивном двигателе и турбореактивный двигатель - Google Patents

Обшивка картера в турбореактивном двигателе и турбореактивный двигатель Download PDF

Info

Publication number
RU2398114C2
RU2398114C2 RU2007109725/06A RU2007109725A RU2398114C2 RU 2398114 C2 RU2398114 C2 RU 2398114C2 RU 2007109725/06 A RU2007109725/06 A RU 2007109725/06A RU 2007109725 A RU2007109725 A RU 2007109725A RU 2398114 C2 RU2398114 C2 RU 2398114C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crankcase
casing
radial
axial
turbojet engine
Prior art date
Application number
RU2007109725/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007109725A (ru
Inventor
Лоран Бернар КАМЕРЛАНО (FR)
Лоран Бернар Камерлано
Сильвэн ДЮВАЛЬ (FR)
Сильвэн ДЮВАЛЬ
Эрик МАССОН (FR)
Эрик Массон
Эрве Бернар ПЛИССОН (FR)
Эрве Бернар Плиссон
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 RU2007109725A publication Critical patent/RU2007109725A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2398114C2 publication Critical patent/RU2398114C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/20Mounting or supporting of plant; Accommodating heat expansion or creep
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/16Arrangement of bearings; Supporting or mounting bearings in casings
    • F01D25/162Bearing supports
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/28Supporting or mounting arrangements, e.g. for turbine casing
    • 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
    • F01D9/065Fluid supply or removal conduits traversing the working fluid flow, e.g. for lubrication-, cooling-, or sealing fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/14Casings or housings protecting or supporting assemblies within

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Support Of The Bearing (AREA)
  • Cylinder Crankcases Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Mounting Of Bearings Or Others (AREA)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Обшивка картера в турбореактивном двигателе включает в себя две коаксиальные обечайки, расположенные одна внутри другой и неподвижно соединенные радиальными оболочками, внутри которых проходят радиальные рукава картера. Обшивка закреплена нижним по потоку краем своей внутренней обечайки на элементе картера и имеет осевую опору верхним по потоку краем своей внешней обечайки на другом элементе картера. Обшивка имеет в свободном состоянии осевой размер, меньший осевого расстояния между точками закрепления нижнего по потоку края внутренней обечайки и точками осевой опоры на картере верхнего по потоку края внешней обечайки, и подвергается осевому напряжению, когда она смонтирована и закреплена на картере. Другое изобретение группы относится к турбореактивному двигателю, включающему в себя указанную выше обшивку картера. Изобретение позволяет исключить значительные вибрационные напряжения в обшивке за счет компенсации отклонения между осевым термическим расширением обшивки и картера. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение касается обшивки картера, такого как картер выпуска в турбореактивном двигателе, эта обшивка включает в себя две коаксиальные обечайки, расположенные одна внутри другой и неподвижно соединенные радиальными оболочками, внутри которых проходят радиальные рукава картера.
Обшивка такого типа описана в патенте GB 2226600.
Этот тип обшивки монтируется вокруг опоры подшипника турбореактивного двигателя и термически защищает картер выпуска от потока горячих газов, исходящего из камеры сгорания и из турбины турбореактивного двигателя и проходящего между обечайками обшивки.
Обшивка закреплена болтами на своем нижнем крае за фланец опоры подшипника и в состоянии покоя опирается на картер своим верхним краем таким образом, чтобы иметь возможность свободно расширяться под воздействием повышения температуры во время работы турбореактивного двигателя.
Тем не менее термическое расширение обшивки, превышающее термическое расширение картера, ликвидирует опору верхнего края обшивки на картер, по меньшей мере, во время переходных стадий между режимом малый газ и режимом работы в полный газ турбореактивного двигателя. Обшивка крепится в этом случае на весу на опоре подшипника своим нижнем краем и подвергается значительным вибрационным нагрузкам, которые способны вызывать появление трещин или надрывов.
Решение этой проблемы могло бы состоять в изменении геометрии обшивки и/или ее усилении посредством элементов жесткости. Однако такие меры являются неприемлемыми, так как они требуют значительных затрат и влекут за собой увеличение массы обшивки, что является недопустимым в самолетостроении.
Изобретение, в частности, имеет задачей обеспечить простое, эффективное и экономичное решение этих проблем.
Для решения поставленной задачи предлагается обшивка картера в турбореактивном двигателе, включающая в себя две коаксиальные обечайки, расположенные одна внутри другой и неподвижно соединенные радиальными оболочками, внутри которых проходят радиальные рукава картера, при этом обшивка закреплена нижним по потоку краем своей внутренней обечайки на элементе картера и имеет осевую опору верхним по потоку краем своей внешней обечайки на другом элементе картера, и отличающаяся тем, что она имеет в свободном состоянии осевой размер, меньший осевого расстояния между точками закрепления нижнего по потоку края внутренней обечайки и точками осевой опоры на картере верхнего по потоку края внешней обечайки, и подвергается осевому напряжению, когда она смонтирована и закреплена на картере.
Нагружение обшивки осевым растягивающим напряжением, когда она смонтирована на картере, позволяет компенсировать отклонение между ее осевым термическим расширением и термическим расширением картера, чтобы обеспечивать осевую опору ее верхнего края на картере во время работы турбореактивного двигателя, что позволяет избегать значительных вибрационных напряжений в обшивке.
Предпочтительно, чтобы разница между осевым размером обшивки в свободном состоянии и осевым расстоянием между точками закрепления нижнего по потоку края внутренней обечайки и точками осевой опоры верхнего по потоку края внешней обечайки была равна максимальной разнице между осевым термическим расширением обшивки и термическим расширением картера во время работы турбореактивного двигателя.
Таким образом, верхний край обшивки всегда имеет осевую или радиальную опору на картере, каким бы ни был режим работы турбореактивного двигателя, что достаточно для того, чтобы избежать появления вибрационных напряжений в обшивке.
Предпочтительно, чтобы эта разница составляла, например, порядка 1-1,2 миллиметра в частном случае способа осуществления изобретения.
Предпочтительно также, чтобы обшивка нижним по потоку краем внутренней обечайки была закреплена с помощью болтов на фланце опоры подшипника и имела на верхнем по потоку крае своей внешней обечайки ориентированную наружу радиальную реборду, размещенную внутри и вверх по потоку от радиального борта, образованного на верхнем по потоку крае элемента картера, а радиальная реборда верхнего по потоку края внешней обечайки получала осевую опору на радиальный борт элемента картера при монтаже обшивки на картер.
Предпочтительно также, чтобы радиальная реборда, образованная на верхнем по потоку крае внешней обечайки обшивки, при термическом расширении могла получить радиальную опору на элемент картера во время работы турбореактивного двигателя.
Когда обшивка достигает своего максимального осевого термического расширения по отношению к термическому расширению картера, радиальная реборда обшивки выходит на один уровень с радиальным бортом картера и обечайка обшивки получает радиальную опору на элементе картера. Верхний край обшивки постоянно опирается, таким образом, на картер, каким бы ни был режим работы турбореактивного двигателя.
Изобретение касается также турбореактивного двигателя, отличающегося тем, что он включает, по меньшей мере, одну обшивку картера, как показано выше.
В дальнейшем изобретение поясняется описанием неограничительных примеров его осуществления со ссылками на приложенные чертежи, где:
фиг.1 изображает половину схематического вида в осевом разрезе обшивки картера выпуска согласно изобретению;
фиг.2 - вид в более крупном масштабе средств крепления обшивки фиг.1;
фиг.3 - вид в более крупном масштабе средств осевой опоры обшивки фиг.1.
На фиг.1 представлена обшивка 10 картера выпуска 12 турбореактивного двигателя, которая смонтирована вокруг опоры подшипника 14 и которая позволяет термически защитить картер 12 от потока горячих газов 16, исходящего из камеры сгорания и из турбины (не представлена) турбореактивного двигателя.
Опора подшипника 14 включает в себя перегородку 18, близкую по форме к форме усеченного конуса, проходящую вниз по потоку к оси 20 турбореактивного двигателя и несущую наружное кольцо 21 подшипника (не представлен), центрирующего и направляющего вал турбореактивного двигателя. Перегородка 18 опоры подшипника имеет на своем нижнем конце фланец 22 крепления к средствам смазки 23 подшипника и соединена своим верхним краем с нижним краем стенки 24 почти цилиндрической формы.
Картер выпуска 12 включает в себя девять радиальных рукавов 26, которые закреплены радиальными болтами 25 за свои внутренние края на цилиндрической стенке 24 опоры подшипника и радиальными болтами 27 за свои внешние края на цилиндрическом элементе 28 картера. Каждый радиальный рукав 26 включает в себя внутреннюю полость 30 для циркуляции охлаждающего воздуха, поступающего из находящейся в радиальном направлении с внешней стороны от элемента картера 28 камеры питания 32, и удаляемого частично в камеру 34, расположенную в радиальном направлении с внутренней стороны от стенки 24 опоры подшипника и ограниченную этой стенкой 24 и перегородкой в форме усеченного конуса 18 опоры подшипника.
Обшивка 10 является моноблочной и включает в себя две коаксиальные обечайки 36 и 38, которые проходят одна внутри другой и соединены девятью радиальными оболочками 40, внутри которых проходят радиальные рукава 26. Внутренняя обечайка 36 проходит снаружи и на некотором расстоянии от стенки 24 опоры подшипника, а внешняя обечайка 38 проходит внутри и на некотором расстоянии от элемента картера 28.
Каждая оболочка 40 имеет профилируемую в радиальном направлении форму, а радиальный рукав 26 проходит внутри верхней части оболочки и на расстоянии от нее.
Радиальный рукав 26 имеет в верхней части отверстия 42, выходящие в сторону верхнего края оболочки 40, которая сама по себе имеет внизу отверстия 44, ориентированные книзу и выходящие в тракт истечения потока газа. Воздух, который циркулирует по внутренней полости 30 радиального рукава 26, частично удаляется через отверстия 42 и направляется на часть верхнего края оболочки для его охлаждения. Этот воздух огибает затем радиальный рукав 26 в оболочке 40 и нагнетается в поток газа 16 через отверстия 44.
В процессе работы турбореактивного двигателя обшивка 10 подвергается воздействию высоких температур, могущих достигать приблизительно 700-800°С, а воздух, который циркулирует в полостях 30 радиальных рукавов 26, имеет температуру порядка 300-400°С, что вызывает значительно отличающиеся значения термического расширения обшивки и картера.
Нижний край обшивки 10 закреплен на опоре подшипника 14, а ее верхний край имеет опору на элемент 28 картера, чтобы в процессе работы обшивка сохраняла возможность свободно расширяться в осевом направлении.
В представленном примере внутренняя обечайка 36 обшивки имеет на своем верхнем крае радиальный внутренний кольцевой фланец 50, который зажат посредством болтов 55 между расположенным сверху кольцевым фланцем 52 стенки 24 опоры подшипника и фланцами 51 - кольцевой крышки 53 и 54 - конуса выпуска 56 (фиг.2), расположенными снизу, причем конус выпуска вытянут вниз по потоку и находится на одной линии с внутренней обечайкой 36 обшивки.
Верхний конец внутренней обечайки 36 закреплен заклепками на способных к упругой деформации средствах 58, расположенных на опоре подшипника 14 и допускающих отличающиеся значения термического расширения обшивки и опоры подшипника.
Внешняя обечайка 38 обшивки включает в себя вблизи своего верхнего края кольцевую радиальную внешнюю реборду 60, которая осуществляет осевую опору своей нижней частью на верхнюю часть внешнего кольцевого борта 62, образованного на верхнем крае элемента картера 28 (фиг.3). Радиальный размер реборды 60 превосходит радиальное расстояние между внешней обечайкой 38 и цилиндрическим элементом 28.
Нижний край элемента картера 28 включает в себя средства 64, способные к упругой деформации и имеющие радиальную опору на нижний край внешней обечайки 38 обшивки.
В современном исполнении в свободном состоянии обшивка имеет осевой размер D, находящийся между нижней опорной стороной радиальной реборды 60 внешней обечайки и верхней стороной фланца 50, предназначенного быть наложенным на фланец 52 опоры подшипника, этот размер равен осевому расстоянию L между нижней стороной фланца 52, на который наложен фланец 50, и верхней опорной стороной радиального борта 62 элемента картера 28.
Во время работы обшивка расширяется в осевом и радиальном направлениях, а радиальная реборда 60 ее внешней обечайки перемещается в радиальном направлении вверх по отношению к своему положению в свободном состоянии и больше не имеет осевой опоры на радиальный борт 62 элемента картера, что может вызвать значительные вибрационные напряжения в обшивке и привести к ее повреждению.
Изобретение позволяет решить эту проблему благодаря обшивке, вышеупомянутый осевой размер D которой меньше осевого расстояния L, что вынуждает подвергать обшивку осевому напряжению, чтобы монтировать ее на опоре подшипника.
Разница между осевым размером D и осевым расстоянием L примерно равна максимальному расхождению между осевым термическим расширением обшивки и термическим расширением картера во время работы турбореактивного двигателя. Когда осевое термическое расширение обшивки становится равным этой разнице, опорная поверхность радиальной реборды 60 располагается на одном уровне с радиальным бортом 62 элемента картера, но радиальное термическое расширение обшивки при этом таково, что она получает радиальную опору на элементе 28 картера, что является достаточным, чтобы избежать появления вибрационных напряжений в обшивке.
Разница между размером D и расстоянием L составляет приблизительно от 1 до 1,2 миллиметра в примере осуществления изобретения.
Радиальное расстояние R между внешней обечайкой 38 и элементом картера 28 предпочтительно равно или немного меньше максимального радиального термического расширения обшивки для того, чтобы обшивка имела осевую и/или радиальную опору на элементе картера в процессе работы (фиг.3).
Монтаж обшивки 10 на картере выпуска 12 осуществляется, например, с вертикальным расположением деталей следующим образом: картер устанавливается с опорой на суппорт, оснастка размещается с опорой на верхнюю часть опоры подшипника и к ней прикладывается усилие в направлении оси картера, чтобы переместить книзу положение нижнего фланца 50 обшивки на расстояние 1-1,2 мм. Удерживая это положение, затягивают винты 25 и 27 крепления стоек на внешней обечайке картера и на опоре подшипника.

Claims (6)

1. Обшивка картера (10) в турбореактивном двигателе, включающая в себя две коаксиальные обечайки (36, 38), расположенные одна внутри другой и неподвижно соединенные радиальными оболочками (40), внутри которых проходят радиальные рукава (26) картера, при этом обшивка закреплена нижним по потоку краем своей внутренней обечайки (36) на элементе картера и имеет осевую опору верхним по потоку краем своей внешней обечайки (38) на другом элементе картера, отличающаяся тем, что она имеет в свободном состоянии осевой размер (D), меньший осевого расстояния (L) между точками закрепления нижнего по потоку края внутренней обечайки (36) и точками осевой опоры на картере верхнего по потоку края внешней обечайки (38), и подвергается осевому напряжению, когда она смонтирована и закреплена на картере.
2. Обшивка картера по п.1, отличающаяся тем, что разница между осевым размером (D) обшивки (10) в свободном состоянии и осевым расстоянием (L) между точками закрепления нижнего по потоку края внутренней обечайки (36) и точками осевой опоры верхнего по потоку края внешней обечайки (38) равна максимальной разнице между осевым термическим расширением обшивки и термическим расширением картера во время работы турбореактивного двигателя.
3. Обшивка картера по п.2, отличающаяся тем, что разница составляет порядка 1-1,2 мм.
4. Обшивка картера по п.1, отличающаяся тем, что обшивка (10) нижним по потоку краем внутренней обечайки (36) закреплена с помощью болтов на фланце (52) опоры подшипника (14) и имеет на верхнем по потоку крае своей внешней обечайки (38) ориентированную наружу радиальную реборду (60), размещенную внутри и вверх по потоку от радиального борта (62), образованного на верхнем по потоку крае элемента (28) картера, причем радиальная реборда (60) верхнего по потоку края внешней обечайки (38) получает осевую опору на радиальный борт (62) элемента картера при монтаже обшивки на картер.
5. Обшивка картера по п.4, отличающаяся тем, что радиальная реборда (60), образованная на верхнем по потоку крае внешней обечайки обшивки (10), при термическом расширении может получить радиальную опору на элемент (28) картера во время работы турбореактивного двигателя.
6. Турбореактивный двигатель, отличающийся тем, что он включает в себя, по меньшей мере, одну обшивку (10) картера по п.1.
RU2007109725/06A 2006-03-17 2007-03-16 Обшивка картера в турбореактивном двигателе и турбореактивный двигатель RU2398114C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0602353 2006-03-17
FR0602353A FR2898641B1 (fr) 2006-03-17 2006-03-17 Habillage de carter dans un turboreacteur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007109725A RU2007109725A (ru) 2008-09-27
RU2398114C2 true RU2398114C2 (ru) 2010-08-27

Family

ID=37238408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007109725/06A RU2398114C2 (ru) 2006-03-17 2007-03-16 Обшивка картера в турбореактивном двигателе и турбореактивный двигатель

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7909573B2 (ru)
EP (1) EP1835132B1 (ru)
JP (1) JP4809796B2 (ru)
CN (1) CN101037951B (ru)
CA (1) CA2581532C (ru)
FR (1) FR2898641B1 (ru)
RU (1) RU2398114C2 (ru)
UA (1) UA89056C2 (ru)

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2925121B1 (fr) * 2007-12-18 2014-07-04 Snecma Carter intermediaire pour turboreacteur d'aeronef a conception amelioree
US8177488B2 (en) * 2008-11-29 2012-05-15 General Electric Company Integrated service tube and impingement baffle for a gas turbine engine
RU2443990C1 (ru) * 2010-09-10 2012-02-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Термогермокомпенсатор входного устройства гтд при высотных испытаниях в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
FR2994712B1 (fr) * 2012-08-27 2018-04-13 Safran Aircraft Engines Procede d'assemblage d'une tuyere et d'un carter d'echappement d'une turbomachine
US9410441B2 (en) * 2012-09-13 2016-08-09 Pratt & Whitney Canada Corp. Turboprop engine with compressor turbine shroud
GB2524211B (en) 2012-12-29 2021-05-26 United Technologies Corp Turbine frame assembly and method of designing turbine frame assembly
US10087843B2 (en) 2012-12-29 2018-10-02 United Technologies Corporation Mount with deflectable tabs
US10329956B2 (en) 2012-12-29 2019-06-25 United Technologies Corporation Multi-function boss for a turbine exhaust case
US10378370B2 (en) 2012-12-29 2019-08-13 United Technologies Corporation Mechanical linkage for segmented heat shield
WO2014105780A1 (en) 2012-12-29 2014-07-03 United Technologies Corporation Multi-purpose gas turbine seal support and assembly
US10240481B2 (en) 2012-12-29 2019-03-26 United Technologies Corporation Angled cut to direct radiative heat load
US10294819B2 (en) 2012-12-29 2019-05-21 United Technologies Corporation Multi-piece heat shield
US10060279B2 (en) 2012-12-29 2018-08-28 United Technologies Corporation Seal support disk and assembly
US9982561B2 (en) 2012-12-29 2018-05-29 United Technologies Corporation Heat shield for cooling a strut
US9903224B2 (en) 2012-12-29 2018-02-27 United Technologies Corporation Scupper channelling in gas turbine modules
US9828867B2 (en) 2012-12-29 2017-11-28 United Technologies Corporation Bumper for seals in a turbine exhaust case
WO2014105602A1 (en) 2012-12-29 2014-07-03 United Technologies Corporation Heat shield for a casing
US10138742B2 (en) 2012-12-29 2018-11-27 United Technologies Corporation Multi-ply finger seal
EP2938868B1 (en) 2012-12-29 2019-08-07 United Technologies Corporation Flow diverter assembly
JP6271582B2 (ja) 2012-12-29 2018-01-31 ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイションUnited Technologies Corporation ガスタービンシールアセンブリおよびシール支持体
US10240532B2 (en) 2012-12-29 2019-03-26 United Technologies Corporation Frame junction cooling holes
US9845695B2 (en) 2012-12-29 2017-12-19 United Technologies Corporation Gas turbine seal assembly and seal support
EP2938845A4 (en) 2012-12-29 2016-01-13 United Technologies Corp TURBINE EXHAUST HOUSING ARCHITECTURE
GB2524443B (en) 2012-12-31 2020-02-12 United Technologies Corp Turbine exhaust case multi-piece frame
JP6249499B2 (ja) 2012-12-31 2017-12-20 ユナイテッド テクノロジーズ コーポレイションUnited Technologies Corporation タービン排気ケースのマルチピース型フレーム
EP2938860B1 (en) 2012-12-31 2018-08-29 United Technologies Corporation Turbine exhaust case multi-piece frame
US10330011B2 (en) 2013-03-11 2019-06-25 United Technologies Corporation Bench aft sub-assembly for turbine exhaust case fairing
FR3010047B1 (fr) * 2013-09-04 2017-03-31 Snecma Structure de liaison moteur-nacelle a platine a vis
WO2015169555A1 (en) * 2014-05-08 2015-11-12 Siemens Aktiengesellschaft Turbine assembly and corresponding method of operation
US9790860B2 (en) * 2015-01-16 2017-10-17 United Technologies Corporation Cooling passages for a mid-turbine frame
US11629615B2 (en) * 2021-05-27 2023-04-18 Pratt & Withney Canada Corp. Strut reinforcing structure for a turbine exhaust case
CN114000925B (zh) * 2021-10-21 2024-05-24 杭州中能透平机械装备股份有限公司 一种膨胀导向结构、膨胀导向系数计算方法及汽缸
US20240060459A1 (en) * 2022-08-19 2024-02-22 Pratt & Whitney Canada Corp. Exhaust assembly for purging a nacelle cavity of a propulsion system

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2807465B2 (ja) * 1988-05-07 1998-10-08 株式会社神戸製鋼所 セラミクス耐熱複合部品
US4989406A (en) * 1988-12-29 1991-02-05 General Electric Company Turbine engine assembly with aft mounted outlet guide vanes
US4979872A (en) * 1989-06-22 1990-12-25 United Technologies Corporation Bearing compartment support
JPH08144705A (ja) * 1994-11-18 1996-06-04 Hitachi Ltd 蒸気タービン動翼
US5597286A (en) * 1995-12-21 1997-01-28 General Electric Company Turbine frame static seal
JPH11148306A (ja) * 1997-11-17 1999-06-02 Hitachi Ltd タービン動翼の植込み方法
US6203273B1 (en) * 1998-12-22 2001-03-20 United Technologies Corporation Rotary machine
US6148518A (en) * 1998-12-22 2000-11-21 United Technologies Corporation Method of assembling a rotary machine
FR2868125B1 (fr) * 2004-03-26 2006-07-21 Snecma Moteurs Sa Turbomachine comprenant deux sous-ensembles assembles sous contrainte axiale

Also Published As

Publication number Publication date
US20070217911A1 (en) 2007-09-20
UA89056C2 (ru) 2009-12-25
EP1835132A1 (fr) 2007-09-19
CN101037951A (zh) 2007-09-19
CN101037951B (zh) 2011-12-07
FR2898641B1 (fr) 2008-05-02
CA2581532A1 (fr) 2007-09-17
JP2007247649A (ja) 2007-09-27
JP4809796B2 (ja) 2011-11-09
US7909573B2 (en) 2011-03-22
EP1835132B1 (fr) 2011-09-21
FR2898641A1 (fr) 2007-09-21
RU2007109725A (ru) 2008-09-27
CA2581532C (fr) 2013-12-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2398114C2 (ru) Обшивка картера в турбореактивном двигателе и турбореактивный двигатель
US10329956B2 (en) Multi-function boss for a turbine exhaust case
EP3061924B1 (en) Shroud hanger assembly with clamped shroud
CA2944563C (en) Turbine center frame fairing assembly
RU2416028C2 (ru) Устройство охлаждения картера турбины турбомашины
EP2938847B1 (en) Installation mounts for a turbine exhaust case
US9976746B2 (en) Combustor assembly for a turbine engine
US9863278B2 (en) Air exhaust tube holder in a turbomachine
JP6385955B2 (ja) タービンフレームアセンブリおよびタービンフレームアセンブリを設計する方法
US9828867B2 (en) Bumper for seals in a turbine exhaust case
JPH04259629A (ja) 減衰用シュラウド支持体
US8677765B2 (en) Gas-turbine combustion chamber with a holding mechanism for a seal for an attachment
JP6249499B2 (ja) タービン排気ケースのマルチピース型フレーム
CN116583666A (zh) 排气锥在涡轮机喷嘴中的紧固
EP2938862B1 (en) Multi-purpose mounting
US10012108B2 (en) Gas turbine engine component
US8801376B2 (en) Fabricated intermediate case with engine mounts
US20230340926A1 (en) Sealing assembly for a turbine ejection cone

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner