RU2454548C2 - Статор турбинной установки, содержащий ступень выходных направляющих лопаток, приводимых в движение посредством ротационного венца с автоматической центровкой, компрессор, содержащий вышеуказанный статор, и турбинная установка - Google Patents

Статор турбинной установки, содержащий ступень выходных направляющих лопаток, приводимых в движение посредством ротационного венца с автоматической центровкой, компрессор, содержащий вышеуказанный статор, и турбинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2454548C2
RU2454548C2 RU2007122467/06A RU2007122467A RU2454548C2 RU 2454548 C2 RU2454548 C2 RU 2454548C2 RU 2007122467/06 A RU2007122467/06 A RU 2007122467/06A RU 2007122467 A RU2007122467 A RU 2007122467A RU 2454548 C2 RU2454548 C2 RU 2454548C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crown
axis
rollers
roller
guide
Prior art date
Application number
RU2007122467/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007122467A (ru
Inventor
Мишель БУРЮ (FR)
Мишель БУРЮ
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 RU2007122467A publication Critical patent/RU2007122467A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2454548C2 publication Critical patent/RU2454548C2/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
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/162Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for axial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially perpendicular to the rotor centre line
    • 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
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/20Control of working fluid flow by throttling; by adjusting vanes
    • 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
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/50Kinematic linkage, i.e. transmission of position
    • 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)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Статор турбинной установки содержит картер, ступень направляющих лопаток с регулируемыми углами установки, венец приведения в движение и направляющую. Направляющие лопатки перемещаются посредством венца приведения в движение, установленного на внешней стороне картера и соединенного с лопатками посредством тяг. Направляющая выступает над внешней поверхностью картера и неподвижно закреплена на последнем. По окружности венца на равных удалениях друг от друга расположены три блока роликов для перемещения по направляющей. Каждый блок роликов соединен с венцом таким образом, что каждый блок роликов направляется радиально относительно венца. Каждый блок роликов содержит, по меньшей мере, два ролика, взаимодействующие с направляющей, и каждый ролик устанавливается на радиальной оси, установленной непосредственно на венце. Другие изобретения группы относятся к компрессору и турбинной установке, содержащим вышеуказанный статор. Изобретения позволяют обеспечить центровку венца относительно картера без существенного усложнения конструкции статора. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к статору турбинной установки.
Изобретение может быть использовано в наземных или авиационных турбинных установках, в частности, в авиационных турбореактивных двигателях, и особенно в компрессорах, которыми оснащены такие турбинные установки.
Более конкретно, настоящее изобретение относится к такому типу турбинных установок, которые содержат статор, включающий в себя картер и, по меньшей мере, одну ступень выходных направляющих лопаток с регулировкой углов их установки. Вышеупомянутые лопатки перемещаются посредством венца приведения в движение, установленного на внешней стороне картера, при этом этот венец соединен с лопатками ступени посредством тяг для обеспечения их одновременного функционирования.
В турбинной установке данного типа статор компрессора содержит, по меньшей мере, одну ступень выходных направляющих лопаток с регулировкой углов их установки, поскольку их положение в проточной части регулируется. Угол атаки лопаток с учетом изменения условий работы турбинной установки может контролироваться посредством системы автоматического регулирования, которая управляет перемещением ротационного венца приведения в движение, установленного с внешней стороны картера и соединенного с вышеупомянутыми лопатками при помощи соответствующих тяг.
Как правило, такой венец приведения в движение содержит радиально регулируемые центрирующие сегментные вкладыши, которые обеспечивают его расположение вокруг картера и эксплуатацию. Каждый центрирующий сегментный вкладыш применяется на определенной линии картера, т.е. на выступе, располагаемом на поверхности картера, при этом выступы изготовляются для того, чтобы их соприкасающиеся поверхности являлись составной частью поверхности цилиндра, ось которого совпадает с осью турбинной установки.
Регулировка сегментных вкладышей, позволяющая обеспечить необходимую соосность венца и картера, носит сложный характер и требует времени. Более того, после выполнения процедуры регулировки возникает необходимость установки зазора в скользящей конструкции - между сегментными вкладышами и выступами - для того, чтобы учитывать явление температурного расширения, которое возникает в процессе работы и приводит к изменениям размеров венца и картера. Венец и картер действительно имеют различные коэффициенты температурного расширения. Более того, в процессе эксплуатации они подвергаются различному температурному воздействию. Такой необходимый рабочий зазор, который может составлять 0,7-0,8 мм, мешает при установке желаемой центровки. В холодном состоянии этот рабочий зазор достигает максимального значения, при этом нарушение центровки венца также является максимальным.
Имеются и другие технические решения. Так, в патенте США №4130375 дается описание венца приведения в движение с перемещением просто по окружности, состоящего из двух накладываемых друг на друга колец. Внутреннее кольцо устанавливается на картере посредством радиально расположенных зажимов; внешнее кольцо, которое крепится к рабочим тягам лопаток, перемещается над внутренним кольцом при помощи роликов. Однако такая система имеет большой вес и габариты.
Настоящее изобретение позволяет существенно улучшить ситуацию по сравнению с приведенными выше техническими решениями, поскольку способно обеспечить в процессе эксплуатации автоматическую центровку венца при помощи не столь громоздкой системы.
Настоящее изобретение относится к вышеуказанному типу статора турбинной установки, содержащему картер и, по меньшей мере, одну ступень выходных направляющих лопаток с регулируемыми углами установки, при этом вышеупомянутые лопатки перемещаются посредством венца приведения в движение, установленного на внешней стороне вышеуказанного картера, а венец соединен с лопатками посредством тяг для обеспечения их одновременного функционирования. При этом в соответствии с изобретением картер содержит соосную, неподвижно закрепленную направляющую, выступающую над внешней поверхностью картера; при этом по окружности на равных удалениях друг от друга расположены, по меньшей мере, три блока роликов, предназначенных для перемещения по вышеупомянутой направляющей; каждый блок роликов соединен с вышеупомянутым венцом посредством радиального направляющего элемента, т.е. каждый блок роликов направляется радиально относительно венца; каждый блок роликов содержит, по меньшей мере, два ролика, которые взаимодействуют с данной направляющей, а каждый вращающийся ролик устанавливается на радиальной оси, причем ось устанавливается непосредственно на вышеупомянутом венце.
Установка оси непосредственно на венце означает, что ось не устанавливается на опоре, которая в свою очередь устанавливается на венце. В связи с этим можно рассматривать два варианта конструкции.
Согласно первому варианту, каждый ролик скользит в радиальном направлении по своей оси, которая крепится на вышеупомянутом венце. Ось может неподвижно устанавливаться на венце и даже образовывать с ним единый элемент.
Согласно второму варианту, каждый ролик взаимосвязан со своей осью, которая устанавливается с возможностью скольжения в рассверленном в венце отверстии и обеспечения радиального относительно венца скольжения ролика вместе с осью. Другими словами, ось способна совершать продольные перемещения в радиальном относительно венца направлении, в то время как ролик может только вращаться, но не способен совершать продольное перемещение, относительно оси.
Для облегчения скольжения оси в рассверленном отверстии венца между рассверленным отверстием и осью преимущественно предусматривается наличие подшипника скольжения или подшипника качения.
Предпочтительно, чтобы между каждым роликом и его осью была установлена система подшипников качения.
Конструкция согласно предлагаемому изобретению позволяет создать венец приведения в движение, обладающий незначительной массой и хорошей центровкой, т.е. соосный с картером. Более того, процесс сборки и регулировки такой конструкции отличается простотой и непродолжителен по времени. Наконец, отсутствует необходимость устанавливать рабочий зазор с учетом существования явления температурного расширения, что обеспечивает хорошую центровку венца независимо от температурного режима в процессе работы, особенно в холодном состоянии.
Конструкция согласно предлагаемому изобретению способна постоянно обеспечивать изначальное качество центровки независимо от температурного режима в процессе эксплуатации, а также материалов, используемых при изготовлении венца и картера. Усиливается также контроль за положением ведущего венца на всех этапах управления.
Для предлагаемой конструкции достаточно минимум трех или четырех блоков роликов, располагаемых по окружности и строго на равном удалении друг от друга.
Придание вращения венцу для приведения в движение осуществляется, как правило, при помощи силовых цилиндров управления путем воздействия в одной или двух точках окружности венца. Благодаря данному изобретению будут прикладываться меньшие усилия, при этом отчасти учитывается имевшее место ранее трение между центровочными сегментными вкладышами и выступами, которое составляло около 30% общего усилия по приведению в движение. Преимущества, которые предоставляет изобретение, могут выражаться в размерах одного или нескольких силовых цилиндров управления или любых других устройств управления.
Следует отметить, что по сравнению с конструкцией, описание которой приведено в патенте США №4130375, существенно уменьшены масса и размеры венца приведения в движение, что объясняется отсутствием внутреннего кольца в конструкции, описание которой приведено в данном патенте.
Целесообразно, чтобы вышеупомянутая направляющая состояла из двух параллельных колец, прикрепленных к картеру, а, по меньшей мере, два вышеупомянутых ролика из каждого блока роликов соприкасались, соответственно, с двумя кольцами. Каждый блок роликов содержит, как правило, более двух роликов, располагаемых как можно более равномерно между кольцами.
Например, два кольца содержат располагаемые напротив друг друга боковые ребра жесткости, при этом блоки роликов, включающие в себя ролики, имеющие, например, двухконическую форму, находятся в зацеплении с вышеупомянутыми боковыми ребрами жесткости.
Согласно другому варианту, данная направляющая представлена единственным кольцом, которое крепится к вышеупомянутому картеру, при этом ролики каждого блока роликов соприкасаются с данным кольцом по обе его стороны.
Как отмечалось выше, придание вращения венцу приведения в движение осуществляется путем воздействия, как правило, на одну или две точки его окружности. Так, поворачивание вокруг оси лопаток с регулируемой посадкой в их гнездах сопровождается трением, которое создает эффект противодействия перемещению. Данное противодействие проявляется на уровне тяг и в некоторых случаях может привести к эллиптической деформации венца, которая сопровождается отклонением (легким) осей от радиального направления. Для решения этой дополнительно возникающей проблемы можно использовать сечение венца для увеличения его прочности (его устойчивости к деформации) и/или свойства материала, из которого изготовлен венец, отдавая предпочтение материалам, обладающим повышенной прочностью. К ним, в частности, можно отнести некоторые композитные материалы на базе волокна из углерода.
Настоящее изобретение относится также к турбинной установке, оснащенной таким статором, в частности, к компрессору.
Сущность предлагаемого изобретения и его преимущества станут более очевидными из описания примера осуществления изобретения, приводимого со ссылками на фигуры чертежей, в числе которых:
Фиг.1 изображает вид поперечного сечения картера, выполненного перпендикулярно оси турбинной установки, а также установки венца приведения в движение вокруг данного картера;
Фиг.2 - вид сбоку в изометрии части венца и картера, показанных на Фиг.1;
Фиг.3 - вид сверху в изометрии части венца и картера, показанных на Фиг.1;
Фиг.4 - вид сверху (с внешней стороны венца внутрь него) части венца и картера, показанных на Фиг.1;
Фиг.5 - вид снизу (изнутри венца наружу) части венца и картера, показанных на Фиг.1.
На Фиг.1 и 2 частично изображен расположенный вокруг оси Х картер 11 турбинной установки, внутри которого установлены регулируемые выходные направляющие лопатки 12. Каждая лопатка 12 содержит ось 14, выступающую за пределы картера 11 и соединенную посредством тяги 16 с венцом приведения 18 в движение, расположенным с внешней стороны картера. На внешней поверхности венца 18 имеются штыри 21, которые жестко соединены с концами тяг 16. Понятно, что вращение венца приведения в движение вокруг оси Х одновременно заставляет вращаться лопатки 12 одного и того же предназначения. В авиационном турбореактивном двигателе угол установки лопаток может регулироваться в зависимости от условий полета.
Изобретение может обеспечить центровку венца приведения 18 в движение, при этом такая центровка не нарушается из-за разницы температурного расширения картера 11 и венца 18.
С этой целью картер 11 содержит (с наружной стороны) неподвижно закрепленную, соосную, кольцевую направляющую 24 (в данном случае одну), прикрепленную к стенке картера и выступающую за пределы его внешней поверхности. По окружности, предпочтительно строго на равном удалении друг от друга устанавливаются, по меньшей мере, три блока роликов 26, которые перемещаются вдоль направляющей 24. Направляющая устанавливается не на всем протяжении движения роликов 26 (см. Фиг.1), а только на тех участках, где она функционально необходима. Направляющая срезается на других участках, что представляет собой существенный выигрыш в весе и облегчает установку блоков роликов. Кроме того, как это можно будет увидеть в дальнейшем, каждый блок роликов 26 попарно соединен с венцом 18 путем радиального расположения направляющих элементов, т.е. каждый блок роликов направляется по радиусу относительно венца, обеспечивая тем самым лучшую автоматическую центровку венца 18 относительно оси Х турбинной установки. Например, предусмотрены четыре блока роликов 26, которые расположены друг от друга с промежутком, равным 90°.
В примере, изображенном на фигурах чертежа, венец 18 составлен из множества закругленных отрезков 38, 39, имеющих по краям неровные ограничивающие плоскости и крепящихся стык в стык, например, методом зачеканки или стягивания болтами, в результате чего образуется кольцевая конструкция (см. Фиг.1). По отрезкам 38 направляются блоки роликов 26.
В рассматриваемом примере направляющая 24 состоит из двух параллельных колец 30а, 30b (составленных из участков колец), которые жестко соединены с картером, при этом блоки роликов 26 приспособлены для перемещения между этими кольцами, точнее, между участками колец соответственно. Более того, два кольца 30а и 30b снабжены расположенными напротив друг друга боковыми ребрами жесткости 32а, 32b, а блоки роликов 26, включающие в себя ролики, имеющие двухконусную форму, находятся в катящемся зацеплении с этими боковыми ребрами жесткости.
В представленном примере каждый блок роликов 26 содержит три ролика 34, имеющих двухконусную форму, при этом каждый ролик устанавливается для вращения вокруг оси 36. Три ролика образуют между собой равнобедренный треугольник. Один из роликов взаимодействует с одним из колец 30а, а два других ролика 34 - с другим кольцом 30b. Для обеспечения вращения роликов между каждым роликом 34 и его осью 36 размещается система подшипников качения. Ролики 34 не могут перемещаться вдоль осей 36.
В соответствии с другим примером выполнения (не показан), оси 36 представляют собой составную часть венца 18.
В представленном примере оси 36 устанавливаются с возможностью скольжения в дополнительных рассверленных отверстиях 40, которые выполняются в венце 18. Эти рассверленные отверстия 40 имеют радиальную направленность, в связи с этим оси 36 также ориентированы по радиусу и совершают радиальное относительно венца 18 скольжение.
Для облегчения перемещения методом скольжения каждой оси 36 в соответствующем рассверленном отверстии между рассверленным отверстием и осью предусматривается наличие подшипника скольжения или подшипника качения.
В качестве подшипника качения преимущественно используется втулка для циркуляции шариков. Может также использоваться обойма шарикового подшипника, устанавливаемая на системе амортизаторов, которая позволяет осуществлять радиальное перемещение данной обоймы шарикового подшипника.
В качестве подшипника скольжения преимущественно используется гильза, размещаемая между рассверленным отверстием и осью. Может также применяться покрытие, наносимое на поверхность рассверленного отверстия и/или на поверхность оси. Материал гильзы и/или покрытия выбирается с учетом слабого коэффициента трения.
Как правило, при повышении температуры в процессе эксплуатации температурное расширение картера 11 оказывается больше, чем у венца 18, при этом увеличение диаметра колец 30а, 30b происходит быстрее, чем диаметра венца 18. Благодаря настоящему изобретению, кольца 30а, 30b приводят вместе с ними в движение ролики 34 и оси 36, которые скользят внутри рассверленных отверстий 40 в направлении наружной стороны венца. Таким образом, центровка венца 18, выполненная перед расширением, сохраняется во время и после расширения.

Claims (12)

1. Статор турбинной установки, содержащий картер (11) и, по меньшей мере, одну ступень выходных направляющих лопаток (12) с регулируемыми углами установки, при этом вышеупомянутые лопатки перемещаются посредством венца приведения в движение (18), установленного на внешней стороне вышеуказанного картера, а венец соединен с лопатками (12) посредством тяг (16) для обеспечения их одновременного функционирования, отличающийся тем, что картер (11) содержит соосную, неподвижно закрепленную направляющую (24), выступающую над внешней поверхностью картера; при этом по окружности на равных удалениях друг от друга расположены, по меньшей мере, три блока роликов (26), предназначенных для перемещения по вышеупомянутой направляющей; каждый блок роликов (26) соединен с вышеупомянутым венцом (18) таким образом, что каждый блок роликов направляется радиально относительно венца; каждый блок роликов (26) содержит, по меньшей мере, два ролика (34), которые взаимодействуют с данной направляющей (24), и каждый вращающийся ролик устанавливается на радиальной оси (36), причем данная ось устанавливается непосредственно на вышеупомянутом венце (18).
2. Статор по п.1, в котором каждый ролик радиально скользит на своей оси, при этом данная ось закреплена на венце.
3. Статор по п.1, в котором каждый ролик (34) жестко соединен со своей осью (36), при этом данная ось располагается и скользит внутри рассверленного отверстия (40), выполненного в венце (18), и обеспечивает совместное скольжение ролика и оси в радиальном направлении относительно венца.
4. Статор по п.3, в котором венец (18) содержит подшипник скольжения, установленный между отверстием (40) и осью (36) и служащий для улучшения скольжения оси.
5. Статор по п.3, в котором венец (18) содержит подшипник качения, установленный между отверстием (40) и осью (36) и служащий для улучшения скольжения оси.
6. Статор по п.1, в котором между каждым роликом (34) и его осью (36) устанавливается система подшипников качения.
7. Статор по п.1, в котором направляющая (24) состоит из двух параллельных колец (30а, 30b), жестко соединенных с картером (11), а, по меньшей мере, два ролика (34) каждого блока роликов (26) соответственно соприкасаются с двумя кольцами.
8. Статор по п.7, в котором два кольца (30а, 30b) снабжены расположенными напротив друг друга боковыми ребрами жесткости (32а, 32b), а блоки роликов (26) содержат ролики (34), имеющие двухконусную форму и находящиеся во взаимодействии с вышеуказанными боковыми ребрами жесткости.
9. Статор по п.1, в котором направляющая (24) состоит из единого кольца, жестко соединенного с картером (11), причем ролики каждого блока роликов соприкасаются с кольцом с обеих его сторон.
10. Статор по п.1, в котором венец (18) приведения в движение изготовлен из композитных материалов на базе волокна из углерода.
11. Компрессор, содержащий статор по любому из пп.1-10.
12. Турбинная установка, содержащая статор по любому из пп.1-10.
RU2007122467/06A 2006-06-16 2007-06-15 Статор турбинной установки, содержащий ступень выходных направляющих лопаток, приводимых в движение посредством ротационного венца с автоматической центровкой, компрессор, содержащий вышеуказанный статор, и турбинная установка RU2454548C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0652528 2006-06-16
FR0652528A FR2902454A1 (fr) 2006-06-16 2006-06-16 Stator de turbomachine comportant un etage d'aubes de redresseurs actionnees par une couronne rotative a centrage automatique

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007122467A RU2007122467A (ru) 2008-12-20
RU2454548C2 true RU2454548C2 (ru) 2012-06-27

Family

ID=37734946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007122467/06A RU2454548C2 (ru) 2006-06-16 2007-06-15 Статор турбинной установки, содержащий ступень выходных направляющих лопаток, приводимых в движение посредством ротационного венца с автоматической центровкой, компрессор, содержащий вышеуказанный статор, и турбинная установка

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7938620B2 (ru)
EP (1) EP1867841B1 (ru)
JP (1) JP5220351B2 (ru)
CA (1) CA2591770C (ru)
DE (1) DE602007005543D1 (ru)
FR (1) FR2902454A1 (ru)
RU (1) RU2454548C2 (ru)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2467153B (en) * 2009-01-26 2010-12-08 Rolls Royce Plc A variable assembly
JP5441186B2 (ja) * 2011-06-07 2014-03-12 アイシン精機株式会社 シートスライド装置
JP5716918B2 (ja) * 2011-11-02 2015-05-13 三菱日立パワーシステムズ株式会社 軸流流体機械、及びその可変静翼駆動装置
US9284851B2 (en) * 2012-02-21 2016-03-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Axial-flow fluid machine, and variable vane drive device thereof
CN102619736A (zh) * 2012-04-16 2012-08-01 杭州杭氧透平机械有限公司 一种氧压机进气可调导流叶栅的执行机构
US9422825B2 (en) 2012-11-05 2016-08-23 United Technologies Corporation Gas turbine engine synchronization ring
US20140314549A1 (en) * 2013-04-17 2014-10-23 General Electric Company Flow manipulating arrangement for a turbine exhaust diffuser
US10161407B2 (en) 2013-06-14 2018-12-25 United Technologies Corporation Radial fastening of tubular synchronizing rings
US9644491B2 (en) 2014-06-13 2017-05-09 Pratt & Whitney Canada Corp. Single bolting flange arrangement for variable guide vane connection
FR3041714B1 (fr) * 2015-09-30 2020-02-14 Safran Aircraft Engines Compresseur de turbomachine, en particulier de turbopropulseur ou de turboreacteur d'avion
JP6674763B2 (ja) * 2015-11-04 2020-04-01 川崎重工業株式会社 可変静翼操作装置
US10352186B2 (en) * 2016-01-22 2019-07-16 United Technologies Corporation Variable vane stabilizer
FR3054006B1 (fr) * 2016-07-12 2020-05-08 Safran Aircraft Engines Ensemble pour la commande d'aubes a calage variable dans une turbomachine
US10502091B2 (en) * 2016-12-12 2019-12-10 United Technologies Corporation Sync ring assembly and associated clevis including a rib
FR3063779B1 (fr) * 2017-03-07 2022-11-04 Safran Aircraft Engines Anneau de commande de calage d'un etage d'aube d'un stator
US10526911B2 (en) 2017-06-22 2020-01-07 United Technologies Corporation Split synchronization ring for variable vane assembly
CN108167031A (zh) * 2018-03-06 2018-06-15 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 一种燃气轮机用可转导叶执行机构
FR3082562B1 (fr) * 2018-06-19 2020-06-12 Safran Aircraft Engines Anneau de commande de portes de decharge pour une turbomachine d'aeronef et turbomachine le comportant
CN109372592B (zh) * 2018-11-27 2019-09-24 中国航发沈阳发动机研究所 一种具有位移协调能力的调节机构
JP7431640B2 (ja) * 2020-03-31 2024-02-15 川崎重工業株式会社 ガスタービンエンジンのユニゾンリング
CN113623271A (zh) * 2020-05-06 2021-11-09 中国航发商用航空发动机有限责任公司 燃气轮机、可调导叶调节机构及其联动环限位装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU193841A1 (ru) *
US2671634A (en) * 1949-07-01 1954-03-09 Rolls Royce Adjustable stator blade and shroud ring arrangement for axial flow turbines and compressors
US2933234A (en) * 1954-12-28 1960-04-19 Gen Electric Compressor stator assembly
US3685920A (en) * 1971-02-01 1972-08-22 Gen Electric Actuation ring for variable geometry compressors or gas turbine engines
US4812106A (en) * 1987-06-30 1989-03-14 Rolls-Royce Plc Variable stator vane arrangement for a compressor
US4925364A (en) * 1988-12-21 1990-05-15 United Technologies Corporation Adjustable spacer

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2253030A1 (de) * 1972-10-28 1974-05-09 Sljusarew Vorrichtung zur schaufelverstellung des leitapparats einer stroemungsmaschine
US3990809A (en) * 1975-07-24 1976-11-09 United Technologies Corporation High ratio actuation linkage
CA1034509A (en) * 1975-10-14 1978-07-11 John Korta Vane rotator assembly for a gas turbine
US4035101A (en) * 1976-03-24 1977-07-12 Westinghouse Electric Corporation Gas turbine nozzle vane adjusting mechanism
JPS6121840U (ja) * 1984-07-13 1986-02-08 トヨタ自動車株式会社 ガスタ−ビンエンジンの可変ノズル用リンク駆動リングの支持構造
DE3623001C1 (de) * 1986-07-09 1987-07-09 Mtu Muenchen Gmbh Verstellvorrichtung fuer schwenkbare Leitschaufeln von Turbotriebwerken
FR2608678B1 (fr) * 1986-12-17 1991-02-08 Snecma Dispositif de commande d'aubes a calage variable de redresseur de turbomachine
DE4102188C2 (de) * 1991-01-25 1994-09-22 Mtu Muenchen Gmbh Leitschaufel-Verstelleinrichtung einer Turbine eines Gasturbinentriebwerks
US5993152A (en) * 1997-10-14 1999-11-30 General Electric Company Nonlinear vane actuation
FR2879687B1 (fr) * 2004-12-16 2007-04-20 Snecma Moteurs Sa Turbomachine a stator comportant un etage d'aubes de redresseur actionnees par une couronne rotative deplacee par des moyens moteurs electriques
FR2879686B1 (fr) * 2004-12-16 2007-04-06 Snecma Moteurs Sa Turbomachine a stator comportant un etage d'aubes de redresseur actionnees par une couronne rotative a centrage automatique

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU193841A1 (ru) *
US2671634A (en) * 1949-07-01 1954-03-09 Rolls Royce Adjustable stator blade and shroud ring arrangement for axial flow turbines and compressors
US2933234A (en) * 1954-12-28 1960-04-19 Gen Electric Compressor stator assembly
US3685920A (en) * 1971-02-01 1972-08-22 Gen Electric Actuation ring for variable geometry compressors or gas turbine engines
US4812106A (en) * 1987-06-30 1989-03-14 Rolls-Royce Plc Variable stator vane arrangement for a compressor
US4925364A (en) * 1988-12-21 1990-05-15 United Technologies Corporation Adjustable spacer

Also Published As

Publication number Publication date
CA2591770A1 (fr) 2007-12-16
EP1867841A1 (fr) 2007-12-19
JP2007332970A (ja) 2007-12-27
RU2007122467A (ru) 2008-12-20
EP1867841B1 (fr) 2010-03-31
CA2591770C (fr) 2014-06-03
DE602007005543D1 (de) 2010-05-12
US20070292264A1 (en) 2007-12-20
FR2902454A1 (fr) 2007-12-21
JP5220351B2 (ja) 2013-06-26
US7938620B2 (en) 2011-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2454548C2 (ru) Статор турбинной установки, содержащий ступень выходных направляющих лопаток, приводимых в движение посредством ротационного венца с автоматической центровкой, компрессор, содержащий вышеуказанный статор, и турбинная установка
US11022145B2 (en) Bushing arranged between a body and a shaft, and connected to the shaft
EP3043032B1 (en) Blade track assembly with turbine tip clearance control
RU2416724C2 (ru) Ряд лопаток спрямляющего аппарата, приводимых в движение при помощи поворотного кольца с автоматическим центрированием, компрессор, снабженный указанным рядом лопаток, и газотурбинный двигатель, содержащий такой компрессор
JP4802192B2 (ja) ガスタービンジェットエンジンにおけるタービンケースの補強
EP2108787B1 (en) Method for repairing a damaged variable vane shroud
RU2488002C2 (ru) Устройство управления цапфой лопатки с переменным углом установки, статор, содержащий такое устройство управления, компрессор, содержащий такой статор, и газотурбинный двигатель, содержащий такой компрессор
US10899432B2 (en) Fan module with variable pitch blades
CN1019657B (zh) 飞行器螺旋桨叶片的固定装置
US10364696B2 (en) Mechanism and method for rapid response clearance control
US20170306780A1 (en) Floating, non-contact seal with rounded edge
US10677090B2 (en) Component having co-bonded composite and metal rings and method of assembling same
US9157456B2 (en) Method for monitoring the clearance of a kinematic link between a control member and a receiving member
RU2691000C1 (ru) Автоматическое устройство термомеханического управления радиальным зазором между концами рабочих лопаток ротора и статора компрессора или турбины газотурбинного двигателя
US10590957B2 (en) Turbine engine compressor, in particular for an aircraft turboprop engine or turbojet engine
US10197213B2 (en) Systems and methods for mounting a rotatable machine
US11149741B2 (en) Variable pitch fan for a gas turbine engine
US20230013057A1 (en) Improvement in the radial locking of a blade pivot with adjustable orientation for a turbomachine fan hub
US9682756B1 (en) System for composite marine propellers
GENERAL ELECTRIC CO CINCINNATI OH ADVANCED ENGINE AND TECHNOLOGY DEPT INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR X353-5B AND X376 FANS
SA05260324B1 (ar) تقوية قفص تربين في محرك نفاث تربيني غازي

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner