RU2497648C2 - Способ изготовления лопатки - Google Patents

Способ изготовления лопатки Download PDF

Info

Publication number
RU2497648C2
RU2497648C2 RU2010143410/02A RU2010143410A RU2497648C2 RU 2497648 C2 RU2497648 C2 RU 2497648C2 RU 2010143410/02 A RU2010143410/02 A RU 2010143410/02A RU 2010143410 A RU2010143410 A RU 2010143410A RU 2497648 C2 RU2497648 C2 RU 2497648C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
inserts
channels
blades
blank
Prior art date
Application number
RU2010143410/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010143410A (ru
Inventor
Франсуаз БЕРТРАН
Гийом ДЮКЛО
Жан-Мишель Патрик Морис ФРАНШЕ
Оливье Мишаэль МОЛИНАРИ
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 RU2010143410A publication Critical patent/RU2010143410A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2497648C2 publication Critical patent/RU2497648C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/02Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine or like blades from one piece
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21KMAKING FORGED OR PRESSED METAL PRODUCTS, e.g. HORSE-SHOES, RIVETS, BOLTS OR WHEELS
    • B21K3/00Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like
    • B21K3/04Making engine or like machine parts not covered by sub-groups of B21K1/00; Making propellers or the like blades, e.g. for turbines; Upsetting of blade roots
    • 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
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/18Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/10Manufacture by removing material
    • F05D2230/11Manufacture by removing material by electrochemical methods
    • 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
    • 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
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49336Blade making
    • Y10T29/49339Hollow blade

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Forging (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению лопаток для газотурбинного двигателя. В способе изготавливают лопатки из алюминиевого сплава для газотурбинных двигателей путем выполнения каналов в заготовке лопатки, размещения в каналах вставок из медного сплава, осуществления ковки заготовки и последующего удаления вставок химическим растворением. Изобретение позволяет быстро и экономично изготовить легкие и стойкие к механическим сопротивлениям лопатки для газотурбинного двигателя, имеющие один или несколько каналов и обладающие улучшенными механическими и химическими свойствами. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение касается способа изготовления полой лопатки газотурбинного двигателя.
В газотурбинном двигателе неподвижные лопатки, либо подвижные лопатки предназначены для размещения в циркуляционной струе воздушного потока. Для уменьшения массы газотурбинного двигателя уже предложено использовать лопатки из композитных материалов. Однако эти материалы являются дорогостоящими и лопатки технически трудны в изготовлении. Другое решение заключается в облегчении лопатки путем формирования в ней внутренних полостей. Для этого в заготовке лопатки формируют каналы, затем заполняют их вставками из материала, отличного от материала лопатки. Операция ковки, заключающаяся в приложении механических усилий к заготовке, содержащей вставки, позволяет деформировать заготовку для придания ей конечной формы лопатки газотурбинного двигателя. Вставки затем удаляются химическим растворением, и полученные таким образом лопатки являются одновременно легкими и стойкими к механическим сопротивлениям.
Выбор вставки является особенно критическим, так как последняя должна удовлетворять двойным требованиям, касающимся ее механических свойств и химических свойств. Действительно, в процессе операции ковки заготовка нагревается для обеспечения ее механической деформации, при этом температура расплавления вставок должна быть выше температуры ковки. Более того, реологическая характеристика вставок должна быть достаточно близка к реологической характеристике вставки при рассматриваемых температуре и скоростях деформации для получения формы и распределения искомых внутренних полостей в глубине лопатки и исключения значительных деформаций вставок, либо образования внутренних трещин в лопатке. Действительно, если вставка является очень мягкой при операции ковки, полости, заполненные вставками, могут разрушиться, и, напротив, если вставка является очень твердой, внутри лопатки на переходе вставка/лопатка могут образоваться трещины, что делает лопатку хрупкой и ограничивает срок ее службы.
Такая техника используется для изготовления лопаток из титанового сплава со вставками из стали. Во всяком случае, эти титановые сплавы являются дорогостоящими и их изготовление оправдывается только тогда, когда лопатки подвергаются значительным механическим нагрузкам и/или повышенным температурам.
Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего изготавливать недорогостоящие лопатки, имеющие малый вес.
Для решения поставленной задачи предлагается способ изготовления лопатки для газотурбинного двигателя, заключающийся в формировании каналов в заготовке, размещении вставок в каналах, ковке заготовки и удалении вставок химическим растворением, отличающийся тем, что лопатка выполнена из алюминиевого сплава, а вставки выполнены из меди.
Использование алюминия в комбинации с медью позволяет, в процессе ковки заготовки с медью, получить искомую деформацию, так как медь имеет реологические характеристики, подобные алюминию при температурах, необходимых для ковки алюминия.
Медные вставки, деформируемые при операции ковки, в дальнейшем удаляются путем погружения в раствор азотной кислоты.
В соответствии с другой характеристикой изобретения лопатка содержит после химической обработки, по меньше мере, один канал, образованный в ее толще, и простирающийся, по существу, по всей длине в соответствии с внешним профилем лопатки.
В соответствии с другой характеристикой изобретения лопатка перед удалением вставок покрывается защитной пленкой, стойкой к химической обработке, при этом вставки остаются свободными от защитной пленки.
Если раствор, используемый для химической обработки, предусмотрен только для удаления медных вставок, предпочтительно защищать от него лопатку из алюминиевого сплава. Для этого можно использовать воск, лак или адгезивный материал, стойкий к химическому агенту, растворяющему вставки.
В соответствии с другой характеристикой изобретения, заготовка лопатки выполняется ковкой плоского алюминия, затем в заготовке выполняют каналы путем ее сверления.
Изобретение касается также газотурбинного двигателя, в частности авиационного турбовинтового или турбореактивного двигателя, отличающегося тем, что он содержит лопатки, выполненные в соответствии с описанным выше способом.
В дальнейшем изобретение поясняется нижеследующим описанием, не являющимся ограничительным, со ссылками на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг.1 изображает в аксонометрии лопатку, выполненную ковкой по изобретению и имеющую несколько каналов;
Фиг.2 схематично в поперечном разрезе изображает вариант лопатки, имеющей единственный канал.
Фиг.1 изображает лопатку 10 газотурбинного двигателя, изготовленную в соответствии со способом по настоящему изобретению. Такая лопатка 10 содержит ножку 12, соединенную с лопастью 14, наружные поверхности которой, называемые внешними поверхностями 16 и внутренними поверхностями 28, соединены передней кромкой 20 и задней кромкой 22. Ножка 12 предназначена для установки в соответствующий паз (не изображенный на чертеже) ротора газотурбинного двигателя, тогда как лопасть 14 предназначена для расположения в струе течения потока холодного воздуха газотурбинного двигателя.
Способ по изобретению позволяет изготавливать лопатку 10, такую как показана на фиг.1, которая имеет малый вес и высокую прочность. Для этого в способе предлагается изготавливать лопатку 10 из алюминиевого сплава с использованием вставок из медных сплавов.
Способ заключается в выполнении сверлением каналов в заготовке алюминиевой лопатки.
С учетом стоимости заготовка лопатки предпочтительно выполняется сверлением алюминиевого блока. Однако могут быть использованы другие технологии, например, обработка, для изготовления заготовки.
Медные вставки формой, по существу, идентичной форме каналов, вводятся в дальнейшем в каналы. Алюминиевая заготовка с медными вставками нагревается в дальнейшем до температуры примерно в 400°C и деформируется с использованием известной специалистам технологией ковки для получения заданной формы лопатки 10.
В процессе горячей деформации, по существу, одинаковые реологические характеристики меди и алюминия обеспечивают получение искомых формы и распределения вставок внутри лопаток 10 без аномалий в переходных зонах алюминий/медь. После ковки вставки располагаются вдоль кривых линий 26, соответствующих профилю лопатки 10.
Каналы и вставки имеют первоначально цилиндрическую форму кольцевого сечения, которые искривляются до эллиптического сечения после ковки.
Медные вставки затем растворяются путем погружения в раствор на основе азотной кислоты. Преимущество такого раствора состоит в том, что он в большей степени растворяет медный элемент по сравнению с алюминием и, следовательно, только вставки. Растворение может быть также осуществлено направлением струй азотной кислоты в каждый из участков размещения вставок.
Для обеспечения максимальной защиты лопатки 10 ее покрывают защитной пленкой за исключением участков, соответствующих медным вставкам, для их растворения. Защитная пленка может быть выполнена из воска или лака, а также, например, в виде адгезивной пленки.
Полученная таким образом лопатка может содержать множество полостей или каналов, вытянутых, по существу, вдоль центральной кривой линии 26 по профилю лопатки 10 таким образом, чтобы полости и каналы не выходили ни на наружную 16 и внутреннюю 18 поверхности, ни на передние 20 и задние 22 кромки. Каналы могут открываться одновременно на радиально наружный край лопасти и на уровень ножки лопасти, либо открываться только на уровень ножки лопасти или на радиально наружный край лопасти. Толщины материала, окружающего полости, изменяются и являются компромиссом между стремлением облегчить лопатку и механической прочностью и составляют, например, порядка двух миллиметров.
Полости или каналы 24 могут иметь не постоянное сечение вдоль центральной кривой линией для того, чтобы, предпочтительно, адаптировать их диаметр к локальной толщине лопатки 10 таким образом, чтобы получить оптимальное уменьшение массы лопатки 10. Кроме того, возможно предусмотреть, чтобы сечения каналов 24 изменялись в поперечном направлении таким образом, чтобы иметь большее сечение в центре лопатки 10, где толщина является наибольшей, и меньшее сечение в районе задней 22 и передней 20 кромок.
Возможно также выполнение одного канала 28, что позволяет получить еще больший выигрыш в массе (фиг.2).
Использование лопаток 10 согласно изобретению позволяет уменьшить примерно на 20% массу ступени неподвижных лопаток газотурбинного двигателя.
Лопатки 10 могут также быть выполнены из сплава алюминия и цинка, а вставки иметь содержание меди, превышающее 99,90%, химический раствор для растворения иметь соотношение объема 68%-ного раствора азотной кислоты к объему воды, составляющее от 25 до 80%. Температура раствора для растворения составляет от 20 до 60°C.
Способ по изобретению может быть использован как для подвижных лопаток, так для неподвижных лопаток в различных ступенях газотурбинного двигателя, в особенности в местах, где проходят холодные газы или с несколько повышенной температурой.
Таким образом, в случае двухконтурного турбореактивного двигателя неподвижные лопатки для направления вторичного потока, циркулирующего вокруг двигателя, могут быть выполнены из алюминия с использованием способа по изобретению.

Claims (5)

1. Способ изготовления лопатки (10) для газотурбинного двигателя, включающий операции выполнения каналов (24) в заготовке лопатки, размещения вставок в каналах (24), ковки заготовки и удаления вставок химическим растворением, отличающийся тем, что лопатку (10) выполняют из алюминиевого сплава, а вставки - из медного сплава.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что химическое растворение осуществляют погружением в раствор азотной кислоты.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в результате химического растворения в толще лопатки (10) формируют один или несколько каналов (24), простирающихся по всей длине в соответствии с внешним профилем лопатки (10).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед удалением вставок лопатку (14) покрывают стойкой к химическому раствору пленкой, оставляя вставки свободными от любой защитной пленки.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что заготовку лопатки выполняют ковкой плоского алюминия с последующим выполнением каналов (24) в заготовке путем сверления последней.
RU2010143410/02A 2008-03-25 2009-03-17 Способ изготовления лопатки RU2497648C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0801598A FR2929149B1 (fr) 2008-03-25 2008-03-25 Procede de fabrication d'une aube creuse
FR0801598 2008-03-25
PCT/FR2009/000276 WO2009122040A1 (fr) 2008-03-25 2009-03-17 Procede de fabrication d'une aube creuse

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010143410A RU2010143410A (ru) 2012-04-27
RU2497648C2 true RU2497648C2 (ru) 2013-11-10

Family

ID=39499999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143410/02A RU2497648C2 (ru) 2008-03-25 2009-03-17 Способ изготовления лопатки

Country Status (11)

Country Link
US (1) US20110027097A1 (ru)
EP (1) EP2254729B1 (ru)
JP (1) JP5553822B2 (ru)
CN (1) CN101970170B (ru)
AT (1) ATE531476T1 (ru)
BR (1) BRPI0908592A2 (ru)
CA (1) CA2718801A1 (ru)
ES (1) ES2376836T3 (ru)
FR (1) FR2929149B1 (ru)
RU (1) RU2497648C2 (ru)
WO (1) WO2009122040A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8752609B2 (en) 2009-11-05 2014-06-17 Dresser-Rand Company One-piece manufacturing process
US8151862B2 (en) 2009-11-05 2012-04-10 Dresser-Rand Company One-piece manufacturing process
FR2955609B1 (fr) * 2010-01-26 2012-04-27 Snecma Aube composite a canaux internes
JP2012172596A (ja) * 2011-02-22 2012-09-10 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 流体機械羽根の製造方法
CN102152092B (zh) * 2011-03-09 2012-08-08 王汉国 中高压叶片式液压马达定子内腔表面加工工艺
FR2984777B1 (fr) 2011-12-23 2014-09-05 Snecma Procede de fabrication d'un arbre de turbomachine
US20140161625A1 (en) * 2012-12-11 2014-06-12 General Electric Company Turbine component having cooling passages with varying diameter
FR3012064B1 (fr) * 2013-10-23 2016-07-29 Snecma Preforme fibreuse pour aube creuse de turbomachine
DE102015203548A1 (de) * 2015-02-27 2016-09-01 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Bearbeiten eines hohlen Bauteils
KR102488571B1 (ko) * 2016-03-23 2023-01-16 한화파워시스템 주식회사 중공형 베인을 구비하는 유체기계용 디퓨저 및 디퓨저의 제조 방법
CN106271469B (zh) * 2016-08-29 2018-03-30 中航动力股份有限公司 一种细长空心多腔薄壁压气机叶片的加工方法
US10774683B2 (en) 2017-04-12 2020-09-15 General Electric Company Hole drilling elastically deformed superalloy turbine blade
US10220461B2 (en) * 2017-04-12 2019-03-05 General Electric Company Hole drilling elastically deformed superalloy turbine blade

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2312094A (en) * 1939-07-25 1943-02-23 Aluminum Co Of America Method of making hollow propellers
GB954789A (en) * 1962-05-23 1964-04-08 Hans Joachim Fuchs Method of making a hollow turbine blade
US4148129A (en) * 1976-11-01 1979-04-10 Airco, Inc. Aluminum-stabilized multifilamentary superconductor and method of its manufacture
EP1481754A1 (fr) * 2003-05-27 2004-12-01 Snecma Moteurs Aube creuse de soufflante pour turbomachine et procédé de fabrication d'une telle aube
RU2004116119A (ru) * 2003-05-27 2006-02-27 Снекма Мотер (Fr) Способ изготовления полой лопатки для газотурбинного двигателя

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2047555A (en) * 1933-05-31 1936-07-14 Parsons & Co Ltd C A Manufacture of hollow turbine blades
US2781263A (en) * 1949-07-18 1957-02-12 Rolls Royce Aluminium base alloy
GB820939A (en) * 1955-09-09 1959-09-30 Garringtons Ltd Improved method for the production of metal blades having internal passages
US2965955A (en) * 1956-10-23 1960-12-27 Int Nickel Co Production of hollow turbine blades
US3427706A (en) * 1964-11-13 1969-02-18 Douglas Aircraft Co Inc Sandwich structures and method
JPH06200703A (ja) * 1993-01-08 1994-07-19 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 動翼の製造方法
US6274078B1 (en) * 1999-01-27 2001-08-14 General Electric Company Method of removing cores from ceramic matrix composite articles
CN1587650A (zh) * 2004-07-28 2005-03-02 斯奈克玛马达公司 用于涡轮发动机的中空风机叶片以及该叶片的制造方法
US7066716B2 (en) * 2004-09-15 2006-06-27 General Electric Company Cooling system for the trailing edges of turbine bucket airfoils
US20080286108A1 (en) * 2007-05-17 2008-11-20 Honeywell International, Inc. Cold spraying method for coating compressor and turbine blade tips with abrasive materials

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2312094A (en) * 1939-07-25 1943-02-23 Aluminum Co Of America Method of making hollow propellers
GB954789A (en) * 1962-05-23 1964-04-08 Hans Joachim Fuchs Method of making a hollow turbine blade
US4148129A (en) * 1976-11-01 1979-04-10 Airco, Inc. Aluminum-stabilized multifilamentary superconductor and method of its manufacture
EP1481754A1 (fr) * 2003-05-27 2004-12-01 Snecma Moteurs Aube creuse de soufflante pour turbomachine et procédé de fabrication d'une telle aube
RU2004116119A (ru) * 2003-05-27 2006-02-27 Снекма Мотер (Fr) Способ изготовления полой лопатки для газотурбинного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
CN101970170B (zh) 2012-07-25
BRPI0908592A2 (pt) 2015-09-15
EP2254729B1 (fr) 2011-11-02
EP2254729A1 (fr) 2010-12-01
ES2376836T3 (es) 2012-03-20
JP2011515621A (ja) 2011-05-19
CN101970170A (zh) 2011-02-09
CA2718801A1 (fr) 2009-10-08
WO2009122040A1 (fr) 2009-10-08
FR2929149A1 (fr) 2009-10-02
JP5553822B2 (ja) 2014-07-16
ATE531476T1 (de) 2011-11-15
RU2010143410A (ru) 2012-04-27
US20110027097A1 (en) 2011-02-03
FR2929149B1 (fr) 2010-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2497648C2 (ru) Способ изготовления лопатки
US11707779B2 (en) Method and casting core for forming a landing for welding a baffle inserted in an airfoil
JP6478412B2 (ja) アルミニウム合金製ターボコンプレッサホイール用素形材およびターボコンプレッサホイールの製造方法
WO2011133455A1 (en) Turbomachinery blade having a platform relief hole, platform cooling holes, and trailing edge cutback
JP2005248957A (ja) ターボ機械のための中空ブレードを製造する方法
US10821501B2 (en) Coated casting core and manufacture methods
RU2687949C2 (ru) Способ изготовления двухкомпонентной лопасти для газотурбинного двигателя и лопасть, получаемая таким способом
JP2005313321A (ja) 物品を形成する方法および鍛造部品
US7736451B2 (en) Aluminum alloy pipe and method of manufacturing same
RU2004116120A (ru) Способ изготовления лопатки компрессора для газотурбинного двигателя и лопатка
CN105195541A (zh) 超临界电站汽轮机叶片用gh4738合金细晶坯制备方法
EP3147069A1 (de) Verfahren zum herstellen einer hybriden laufschaufel einer thermischen strömungsmaschine durch auftragschweissen
EP3623100A1 (en) Wrought root blade manufacture methods
US10150158B2 (en) Method and assembly for forming components having internal passages using a jacketed core
JP6395305B2 (ja) アルミニウム合金製ターボコンプレッサホイール用鍛造素形材およびその製造方法
US9987677B2 (en) Method and assembly for forming components having internal passages using a jacketed core
JP2020512502A (ja) 複雑な形状を有する金属合金部品を製造するための方法
US8726504B2 (en) Method of producing turbine blade
US20160256954A1 (en) Method and system for diffusion bonded components having internal passages
US20150283656A1 (en) Process for producing a turbine wheel
JP2003225734A (ja) 母線用アルミニウム合金ケーシングの一体成形方法
RU2463125C2 (ru) Способ изготовления заготовок широкохордных пустотелых лопаток вентилятора газотурбинного двигателя
RU2441729C1 (ru) Способ изготовления полой лопатки
RU2176335C2 (ru) Способ изготовления лопатки осевого компрессора
CH334031A (fr) Procédé de fabrication d'une aube de turbine ou de compresseur

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner