RU2454475C2 - Сплав на основе никеля и его применение, лопасть или лопатка турбины и газовая турбина - Google Patents

Сплав на основе никеля и его применение, лопасть или лопатка турбины и газовая турбина Download PDF

Info

Publication number
RU2454475C2
RU2454475C2 RU2010142025/02A RU2010142025A RU2454475C2 RU 2454475 C2 RU2454475 C2 RU 2454475C2 RU 2010142025/02 A RU2010142025/02 A RU 2010142025/02A RU 2010142025 A RU2010142025 A RU 2010142025A RU 2454475 C2 RU2454475 C2 RU 2454475C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
turbine
alloy
blade
nickel
Prior art date
Application number
RU2010142025/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010142025A (ru
Inventor
Магнус ХАССЕЛКВИСТ (SE)
Магнус ХАССЕЛКВИСТ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2010142025A publication Critical patent/RU2010142025A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454475C2 publication Critical patent/RU2454475C2/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium
    • C22C19/051Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W
    • C22C19/056Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium and Mo or W with the maximum Cr content being at least 10% but less than 20%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C19/00Alloys based on nickel or cobalt
    • C22C19/03Alloys based on nickel or cobalt based on nickel
    • C22C19/05Alloys based on nickel or cobalt based on nickel with chromium

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлурги, в частности к сплавам на основе никеля, и его применению. Заявлен сплав на основе никеля, содержащий, вес.%: Со 2,75-3,25, Сr 11,5-12,5, Мо 2,75-3,25, Аl 3,75-4,25, Ti 4,1-4,9, Та 1,75-2,25, С 0,006-0,04, В≤0,01, Zr≤0,01, Hf≤1,25, Nb≤1,25, остальное Ni. Сплав может быть использован для изготовления, по меньшей мере, части лопасти или лопатки газовой турбины. Сплав характеризуется высоким сопротивлением ползучести. 5 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к сплаву на основе никеля и к его применению. Кроме того, настоящее изобретение относится к лопаткам и лопастям турбины и к газовым турбинам.
При работе газовой турбины лопатки и лопасти турбины подвергаются действию высоких температур и, в случае лопаток, высоким нагрузкам из-за вращения ротора турбины, на котором установлены лопатки. Чтобы выдержать такие тяжелые условия, лопасти и лопатки турбины делают обычно из так называемых суперсплавов с высокой термостойкостью и высоким сопротивлением ползучести. Известные суперсплавы, которые применяются для производства лопаток и лопастей турбин, раскрыты, например, в документах EP 1204776 B1, EP 1319729 A1, WO 99/67435 A1 или WO 00/44949 A1. Сплавы, упоминающиеся в этих документах, основаны на никеле (Ni) или кобальте (Co) и обнаруживают довольно высокую термостойкость и сопротивление ползучести. Когда в уровне техники требовалось высокое сопротивление ползучести, часто применялись сплавы с низким содержанием хрома, т.е. с содержанием хрома до примерно 10 вес.%, как сплавы, известные под обозначением CM247DS (с высокой плотностью) и IN100 (с низкой плотностью). При меньшей значимости сопротивления ползучести использовались сплавы с высоким содержанием хрома, т.е. с содержанием хрома выше по меньшей мере примерно 11%, как сплавы, известные под обозначением N792 (с умеренной плотностью) или Rene77 (с низкой плотностью). Недавно был создан многообещающий сплав с высоким сопротивлением ползучести, названный SCB444, имеющий высокое содержание хрома. Этот сплав, который описан в US 2003/0047252 A1, имеет следующий весовой состав:
Co (кобальт) 4,75-5,25%
Cr (хром) 11,5-12,5%
Mo (молибден) 0,8-1,2%
W (вольфрам) 3,75-4,25%
Al (алюминий) 3,75-4,25%
Ti (титан) 4-4,8%
Ta (тантал) 1,75-2,25%
C (углерод) 0,006-0,04%
B (бор) ≤ 0,01%
Zr (цирконий) ≤ 0,01%
Hf (гафний) ≤ 1%
Nb (ниобий) ≤ 1%
никель (Ni) и любые примеси: дополнение до 100%.
Цель настоящего изобретение - дать дополнительный состав для сплава на основе никеля с высоким сопротивлением ползучести и найти применение такому сплаву.
Следующая цель настоящего изобретения - дать улучшенные лопасти или лопатки турбины, а также дать газовую турбину с улучшенными лопатками.
Первая цель достигнута сплавом на основе никеля по пункту 1, а применение - по пункту 4 формулы изобретения.
Следующая цель достигнута лопаткой или лопастью турбины по пункту 5 и газовой турбиной по пункту 6 или газовой турбиной по пункту 7. Зависимые пункты определяют дальнейшие усовершенствования изобретения.
Согласно первому аспекту изобретения, дается сплав на основе никеля, который содержит следующие компоненты (по весу):
Co 2,75-3,25%
Cr 11,5-12,5%
Mo 2,75-3,25%
Al 3,75-4,25%
Ti 4,1-4,9%
Ta 1,75-2,25%
C 0,006-0,04
B ≤ 0,01%
Zr ≤ 0,01%
Hf ≤ 1,25%
Nb ≤ 1,25%,
остальное Ni.
В сравнении с SCB444, сплав по изобретению имеет плотность ниже 8000 кг/м3 и более высокую постоянную решетки, чем SCB444. Эти характеристики получены в результате отказа от вольфрама (W), как в сплаве SCB444, и повышения количества молибдена (Mo), титана (Ti) и верхних пределов для ниобия (Nb) и гафния (Hf), которые все являются более легкими элементами, чем вольфрам. Из этих элементов вклад в матрицу сплава вносит в основном молибден, а другие упомянутые элементы способствуют главным образом формированию упрочняющих частиц, которые внедрены в матрицу.
В сравнении со сплавом SCB444, количество упрочняющих элементов в матрице и частицах удерживается на близкой мольной доле. Ti, Nb и Hf являются более мощными усилителями частиц, чем W, который повышает прочность сплава. Mo также является чуть более действенным, чем W, но упрочнение матрицы остается, по существу, постоянным.
В первом варианте сплав может содержать следующие элементы (по весу):
Co 2,75-3,25%
Cr 11,5-12,5%
Mo 2,75-3,25%
Al 3,75-4,25%
Ti 4,1-4,9%
Ta 1,75-2,25%
C 0,006-0,04%
B ≤ 0,01%
Zr ≤ 0,01%
Hf ≤ 0,01%
Nb 0,75-1,25%
остальное Ni.
В альтернативном варианте сплав может содержать следующие компоненты (по весу):
Co 2,75-3,25%
Mo 2,75-3,25%
Al 3,75-4,25%
Ti 4,1-4,9%
Ta 1,75-2,25%
C 0,006-0,04%
B ≤ 0,01%
Zr ≤ 0,01%
Hf 0,75-1,25%
Nb 0,25-0,75%
остальное Ni.
Замена вольфрама в сравнении с SCB444 снижает температуру растворения, которая имела бы отрицательный эффект на сопротивление ползучести при высокой температуре. Однако этот эффект будет незначительным для относительно более низких температур, испытываемых лопатками и лопастями турбины, которые находятся в более поздних ступенях турбины по сравнению с лопастями и лопатками более ранних ступеней, т.е., по меньшей мере первой ступени. На более поздних ступенях температура горячего рабочего газа, приводящего турбину в действие, уже была снижена из-за переноса импульса на турбину и расширения на более ранних ступенях. Таким образом, термостойкость для более поздних ступеней не настолько важна, как для ранних ступеней. С другой стороны, радиус поздних ступеней обычно больше, чем более ранних ступеней, в частности первой ступени. Это означает, что нагрузка, действующая на наружные стороны лопаток, выше на более поздних ступенях, чем на ранних ступенях, что делает важной проблемой сопротивление ползучести, в частности, если радиус поздних ступеней будет еще больше увеличиваться в будущих поколениях турбин.
Таким образом, сплав по изобретению может с выгодой применяться для изготовления лопастей и/или лопаток турбин, в частности, для изготовления лопаток для поздних степеней турбины.
Согласно изобретению, дается также лопасть или лопатка турбины, по меньшей мере часть которой состоит из базового материала, являющегося сплавом по изобретению.
Как уже упоминалось, сплав по изобретению имеет высокий потенциал для получения лопастей или лопаток турбины для поздних ступеней турбины. Таким образом, согласно изобретению даются улучшенная газовая турбина с каналом для горячих газообразных продуктов сгорания и первыми и вторыми лопатками, находящимися в канале. Вторые лопатки турбины находятся ниже по потоку, чем первые лопатки, и сделаны из базового материала, который отличается от базового материала первых лопаток турбины. Вторые лопатки турбины состоят, по меньшей мере частично, из базового материала, который является сплавом по изобретению. Отметим, что может иметься более одной ступени с первыми лопатками турбины и более одной ступени со вторыми лопатками турбины.
Обычно первые лопатки турбины имеют внутреннее охлаждение, так что они испытывают меньшую нагрузку, вызывающую разрушения при ползучести, чем вторые лопатки турбины, которые обычно не охлаждаются. Использование разных сплавов для разных ступеней турбины делает возможным подгонять сплавы к конкретным нуждам соответствующей ступени. Например, более ранние ступени турбины могут быть оборудованы лопатками и лопастями, имеющими высокую термостойкость, но меньшее сопротивление ползучести. С другой стороны, лопатки и лопасти турбины, в частности турбинные лопатки поздних ступеней, могут быть образованы из базового сплава, имеющего меньшую термостойкость, но повышенное сопротивление ползучести по сравнению со сплавом более ранних ступеней. Таким образом, согласно изобретению даются также газовая турбина с каналом для горячих газообразных продуктов сгорания и первыми и вторыми лопатками турбины, находящимися в канале. Вторые лопатки турбины находятся ниже первых лопаток и сделаны из базового материала, который отличается от базового материала первых лопаток турбины. Первые лопатки и лопасти турбины сделаны из сплава с повышенной термостойкостью и более низким сопротивлением ползучести, чем у сплава, из которого сделаны вторые лопасти и лопатки. Вторым сплавом может быть, в частности, сплав по изобретению, какой упомянут выше.
В частности, повышение сопротивления ползучести поздних ступеней за счет термостойкости допускает более длинные лопатки турбины на поздних ступенях газовой турбины без увеличения нагрузки на диски поздних ступеней. Более длинные лопатки дают возможность уменьшить число Маха в диффузоре, снизить потери в диффузоре и, таким образом, повысить мощность и КПД.
Релевантной мерой сопротивления ползучести на поздних ступенях газовой турбины является допустимое напряжение для времени разрушения при ползучести, равное 40000 часов в диапазоне температур 650-850°C. Оно может быть обеспечено сплавом по изобретению.
Дальнейшие отличительные признаки, свойства и преимущества настоящего изобретения станут понятными из следующего описания вариантов осуществления изобретения в сочетании с приложенным чертежом.
Фиг.1 показывает газовую турбину в разрезе.
Фиг.1 показывает пример газовой турбины 100 в разрезе. Газовая турбина 100 содержит секцию компрессора 105, секцию сгорания 106 и секцию турбины 112, которые расположены рядом друг с другом в направлении продольной оси 102. Кроме того, она содержит ротор 103, который может вращаться вокруг оси вращения 102 и который идет вдоль через газовую турбину 100.
При работе газовой турбины 100 воздух 135, который поступает через воздухоприемник 104 секции компрессора 105, сжимается в секции компрессора и выходит в секцию сгорания 106. Секция сгорания 106 содержит камеру давления 101, одну или более камер сгорания 110 и по меньшей мере одну горелку 107, соединенную с каждой камерой сгорания 110. Камеры сгорания 110 и секции горелок 107 находятся внутри камеры давления 101. Сжатый воздух из выхода компрессора 108 выводится в камеру давления 101, откуда он входит в горелки 107, где он смешивается с газообразным или жидким горючим. В настоящем варианте осуществления альтернативно могут использоваться газообразное топливо и жидкое топливо. Затем топливовоздушная смесь сгорает, и газообразные продукты горения 113 проводятся через камеру сгорания 110 в турбинную секцию 112.
В турбинной секции 112 двигателя на роторе 103 закреплен ряд дисков 120, несущих лопатки. В настоящем примере имеется два диска 121, 129, несущих лопатки турбины. Кроме того, между лопатками турбины 121 расположены направляющие лопасти 130, которые установлены на статоре 143 газотурбинного двигателя 100. Однако часто имеется более двух дисков. Между выходом камеры сгорания 110 и входом ведущих лопаток турбины 121 находятся направляющие лопасти 140. Каждый несущий лопатку диск 120 вместе с рядом направляющих лопастей 130, 140 образуют ступень турбины.
Рабочий газ из камеры сгорания 110 входит в турбинную секцию 112 и, расширяясь и охлаждаясь при протекании через турбинную секцию 112, передает импульс на лопатки турбины 121, 129 ступеней турбины, что приводит к вращению ротора 103. Направляющие лопасти 130, 140 служат для оптимизации воздействия рабочего газа на лопатки турбины 121, 129.
Так как рабочий газ на первой ступени горячее, чем на второй ступени, лопасти 140 и лопатки 129 первой ступени турбины сделаны из высокотермостойкого сплава согласно уровню техники, например из сплава SCB444, а лопатки 121 и/или лопасти 130 второй ступени сделаны из сплава согласно изобретению. Таким образом, термостойкость лопастей и лопаток второй ступени ниже, чем термостойкость лопастей и лопаток первой ступени. С другой стороны, сопротивление ползучести лопастей и лопаток второй ступени выше, чем сопротивление ползучести лопастей и лопаток первой ступени. Сопротивление ползучести лопастей и лопаток первой ступени (или ведущих ступеней, если имеется большее число ступеней) может быть меньше сопротивления ползучести более поздней ступени (или более поздних ступеней), так как лопасти и лопатки первой ступени (или ведущих ступеней) часто имеют внутреннее охлаждение, тогда как лопасти и лопатки более поздней ступени (или ступеней) не охлаждаются.
В первом примере лопатки 121 и/или лопасти 130 второй ступени (или более поздних ступеней) сделаны из сплава по изобретению на основе никеля, содержащего следующие компоненты (по весу): Co 3%; Cr 12%; Mo 3%; Al 4%; Ti 4,5%; Ta 2%; Nb 1%; остальное Ni.
Во втором примере лопатки 121 и/или лопасти 130 второй ступени (или более поздних ступеней) сделаны из сплава по изобретению на основе никеля, содержащего следующие компоненты (по весу): Co 3%; Cr 12%; Mo 3%; Al 4%; Ti 4,5%; Ta 2%; Nb 0,5%; Hf 1%; остальное Ni.

Claims (7)

1. Сплав на основе никеля, содержащий следующие компоненты, вес.%:
Со 2,75-3,25 Сr 11,5-12,5 Мо 2,75-3,25 Аl 3,75-4,25 Ti 4,1-4,9 Та 1,75-2,25 С 0,006-0,04 В ≤0,01 Zr ≤0,01 Hf ≤1,25 Nb ≤1,25 остальное Ni
2. Сплав на основе никеля по п.1, содержащий следующие компоненты, вес.%:
Со 2,75-3,25 Сr 11,5-12,5 Мо 2,75-3,25 Аl 3,75-4,25 Ti 4,1-4,9 Та 1,75-2,25 С 0,006-0,04 В ≤0,01 Zr ≤0,01 Hf ≤0,01 Nb 0,75-1,25 остальное Ni
3. Сплав на основе никеля по п.1, содержащий следующие компоненты, вес.%:
Со 2,75-3,25 Сr 11,5-12,5 Мо 2,75-3,25 Аl 3,75-4,25 Ti 4,1-4,9 Та 1,75-2,25 С 0,006-0,04 В ≤0,01 Zr ≤0,01 Hf 0,75-1,25 Nb 0,25-0,75 остальное Ni
4. Применение сплава на основе никеля по любому из пп.1-3 для изготовления лопастей или лопаток турбин.
5. Лопасть турбины, по меньшей мере, часть которой состоит из сплава по любому из пп.1-3.
6. Лопатка турбины, по меньшей мере, часть которой состоит из сплава по любому из пп.1-3.
7. Газовая турбина, имеющая канал для горячих рабочих газов и первые и вторые лопатки турбины, находящиеся в канале, причем вторые лопатки расположены ниже первых лопаток турбины, изготовлены из базового материала, который отличается от базового материала первых лопаток, причем вторые лопатки турбины состоят, по меньшей мере, частично из сплава по любому из пп.1-3.
RU2010142025/02A 2008-03-14 2009-02-27 Сплав на основе никеля и его применение, лопасть или лопатка турбины и газовая турбина RU2454475C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP08004818A EP2103700A1 (en) 2008-03-14 2008-03-14 Nickel base alloy and use of it, turbine blade or vane and gas turbine
EP08004818.4 2008-03-14

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010142025A RU2010142025A (ru) 2012-04-20
RU2454475C2 true RU2454475C2 (ru) 2012-06-27

Family

ID=39338398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142025/02A RU2454475C2 (ru) 2008-03-14 2009-02-27 Сплав на основе никеля и его применение, лопасть или лопатка турбины и газовая турбина

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7993101B2 (ru)
EP (2) EP2103700A1 (ru)
CN (1) CN101970702B (ru)
RU (1) RU2454475C2 (ru)
WO (1) WO2009112380A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10309232B2 (en) * 2012-02-29 2019-06-04 United Technologies Corporation Gas turbine engine with stage dependent material selection for blades and disk
CN109022923B (zh) * 2018-07-27 2020-10-27 江阴鑫宝利金属制品有限公司 一种低钴高温合金增压涡轮的合金成分及其制备方法
CN110512119B (zh) * 2019-09-29 2021-06-01 湖南英捷高科技有限责任公司 一种注射成形镍基合金粉、注射成形方法及镍基合金制品

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5328659A (en) * 1982-10-15 1994-07-12 United Technologies Corporation Superalloy heat treatment for promoting crack growth resistance
RU2070597C1 (ru) * 1993-08-17 1996-12-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Литейный жаропрочный сплав на основе никеля
RU2005117714A (ru) * 2004-09-03 2006-12-20 Хэйнес Интернэшнл, Инк. (Us) Сплав для газотурбинных двигателей

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4459160A (en) * 1980-03-13 1984-07-10 Rolls-Royce Limited Single crystal castings
EP0924309A3 (en) * 1997-12-17 1999-09-08 General Electric Company Tantalum-containing nickel base superalloy
WO1999067435A1 (en) 1998-06-23 1999-12-29 Siemens Aktiengesellschaft Directionally solidified casting with improved transverse stress rupture strength
US6231692B1 (en) 1999-01-28 2001-05-15 Howmet Research Corporation Nickel base superalloy with improved machinability and method of making thereof
JP3371423B2 (ja) * 1999-01-28 2003-01-27 住友電気工業株式会社 耐熱合金線
DE50006694D1 (de) 1999-07-29 2004-07-08 Siemens Ag Hochtemperaturbeständiges bauteil und verfahren zur herstellung des hochtemperaturbeständigen bauteils
EP1666618B2 (en) * 2000-10-04 2015-06-03 General Electric Company Ni based superalloy and its use as gas turbine disks, shafts and impellers
EP1211336B1 (fr) 2000-11-30 2007-05-30 ONERA (Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales) Superalliage à base de nickel pour aubes monocristallines de turbines industrielles ayant une résistance élevée à la corrosion à chaud
EP1319729B1 (de) 2001-12-13 2007-04-11 Siemens Aktiengesellschaft Hochtemperaturbeständiges Bauteil aus einkristalliner oder polykristalliner Nickel-Basis-Superlegierung
US6905559B2 (en) * 2002-12-06 2005-06-14 General Electric Company Nickel-base superalloy composition and its use in single-crystal articles
US6969238B2 (en) * 2003-10-21 2005-11-29 General Electric Company Tri-property rotor assembly of a turbine engine, and method for its preparation
US7278828B2 (en) * 2004-09-22 2007-10-09 General Electric Company Repair method for plenum cover in a gas turbine engine
SE528807C2 (sv) * 2004-12-23 2007-02-20 Siemens Ag Komponent av en superlegering innehållande palladium för användning i en högtemperaturomgivning samt användning av palladium för motstånd mot väteförsprödning

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5328659A (en) * 1982-10-15 1994-07-12 United Technologies Corporation Superalloy heat treatment for promoting crack growth resistance
RU2070597C1 (ru) * 1993-08-17 1996-12-20 Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Литейный жаропрочный сплав на основе никеля
RU2005117714A (ru) * 2004-09-03 2006-12-20 Хэйнес Интернэшнл, Инк. (Us) Сплав для газотурбинных двигателей

Also Published As

Publication number Publication date
WO2009112380A1 (en) 2009-09-17
US20110058954A1 (en) 2011-03-10
CN101970702B (zh) 2012-11-28
EP2103700A1 (en) 2009-09-23
EP2252715A1 (en) 2010-11-24
CN101970702A (zh) 2011-02-09
EP2252715B1 (en) 2014-06-18
RU2010142025A (ru) 2012-04-20
US7993101B2 (en) 2011-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5370497A (en) Gas turbine and gas turbine nozzle
US5480283A (en) Gas turbine and gas turbine nozzle
EP0831203B1 (en) Blading for a steam turbine of a combined cycle power generation system
US6546713B1 (en) Gas turbine for power generation, and combined power generation system
US6574966B2 (en) Gas turbine for power generation
US6224334B1 (en) Steam turbine, rotor shaft thereof, and heat resisting steel
RU2562175C2 (ru) Чугун, содержащий ниобий, и конструктивный элемент
JPH07286503A (ja) 高効率ガスタービン
US5360318A (en) Compressor for gas turbine and gas turbine
US9353427B2 (en) Ni-based alloy, and gas turbine rotor blade and stator blade each using same
RU2454475C2 (ru) Сплав на основе никеля и его применение, лопасть или лопатка турбины и газовая турбина
JPH10331659A (ja) 発電用ガスタービン及びコンバインド発電システム
JP3921574B2 (ja) 耐熱鋼とそれを用いたガスタービン及びその各種部材
CN106636756B (zh) 一种镍基高温合金和燃气涡轮发动机部件
CN106636755B (zh) 一种镍基高温合金和燃气涡轮发动机部件
JP4368872B2 (ja) 高低圧一体型蒸気タービン用動翼とそれを用いた高低圧一体型蒸気タービン及び複合発電プラント
JP3733703B2 (ja) 高低圧一体型蒸気タービン
JP3780352B2 (ja) 高低圧一体型蒸気タービン及びそのロータシャフトとその製造法並びに複合発電システム
JPH11286741A (ja) 耐熱鋼と高低圧一体型蒸気タービン及びコンバインド発電プラント
RU2318030C1 (ru) Жаропрочный сплав на основе никеля и изделие, выполненное из этого сплава
JP3991510B2 (ja) 高温ガスタービン
JPH08239727A (ja) ガスタービン及び複合発電プラント
JPH0617175A (ja) 高温ガスタービン
JPH08165932A (ja) ガスタービン用圧縮機及びガスタービン
JP2000204447A (ja) 高強度マルテンサイト鋼とそれを用いたガスタ―ビン用タ―ビンディスク及び発電用ガスタ―ビン並びにコンバインド発電システム

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190228