RU2511915C2 - Рабочее колесо турбины и турбомашина, содержащая такое рабочее колесо - Google Patents
Рабочее колесо турбины и турбомашина, содержащая такое рабочее колесо Download PDFInfo
- Publication number
- RU2511915C2 RU2511915C2 RU2011129609/06A RU2011129609A RU2511915C2 RU 2511915 C2 RU2511915 C2 RU 2511915C2 RU 2011129609/06 A RU2011129609/06 A RU 2011129609/06A RU 2011129609 A RU2011129609 A RU 2011129609A RU 2511915 C2 RU2511915 C2 RU 2511915C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blades
- disk
- side surfaces
- disc
- teeth
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/30—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/30—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
- F01D5/3007—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of axial insertion type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/30—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
- F01D5/3007—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of axial insertion type
- F01D5/3015—Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of axial insertion type with side plates
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Рабочее колесо турбины содержит диск и множество лопаток, установленных по его периферии. Каждая лопатка имеет полку, перо и установленный в пазу диска крепежный элемент, проходящий в направлении внутрь от полки и аксиально по всему расстоянию между боковыми поверхностями диска. Пазы диска отделены друг от друга зубьями диска. Лопатки зафиксированы аксиально на одной из боковых поверхностей диска фиксирующей пластиной, имеющей зубья на периферии. Зубья пластины давят сбоку на крепежные элементы лопаток, без контакта с боковой поверхностью диска. Фиксирующая пластина имеет такой радиальный размер, что зубья прикладывают давление только к нижним участкам крепежных элементов лопаток. Лопатки зафиксированы аксиально на другой из боковых поверхностей диска рельефными участками, радиально выступающими от зубьев диска и давящими на рельефные участки, образованные под полками лопаток в местах, находящихся позади относительно боковых поверхностей крепежных элементов лопаток, расположенных на указанной другой из боковых поверхностей диска. Другое изобретение группы относится к турбомашине, содержащей указанное выше рабочее колесо. Группа изобретений позволяет снизить габаритные размеры устройства аксиальной фиксации лопаток рабочего колеса турбины. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится в целом к рабочим колесам турбин в газовых турбинах и в частности к аксиальной фиксации лопаток, установленных на колесах. Области применения изобретения могут распространяться на промышленные газовые турбины и авиационные двигатели с газовыми турбинами.
В рабочем колесе турбины лопатки установлены по периферии диска, при этом каждая лопатка имеет перо с ножкой, прикрепленной к крепежному элементу, который вставлен аксиально в паз или гнездо, обращенное к периферии диска и проходящее между двумя противоположными лицевыми поверхностями диска.
Устройства аксиальной фиксации лопаток необходимы для предотвращения любых аксиальных перемещений из-за вибрации, теплового воздействия или давления, генерируемого центробежной силой между контактирующими участками поверхности крепежных элементов лопатки и пазов в диске.
В известных устройствах аксиальной фиксации использованы пластины, установленные на роторе и давящие на входные (передние) и выходные (задние) боковые поверхности крепежных элементов лопаток. Из публикаций WO 99/50534 и WO 99/30008 также известно использование одной пластины, которая давит на крепежные элементы лопаток на входной стороне, при этом на выходной стороне использован непрерывный окружной упор, образованный на диске и воздействующий на рельефные участки, образованные под полками лопаток на выходной стороне. Чтобы уменьшить габаритные размеры, длину крепежных элементов (в аксиальном направлении) можно было бы сделать короче, чем у пазов, при этом выходная лицевая поверхность крепежных элементов располагалась бы позади выходной лицевой поверхности диска. Однако выходная кромка пера лопатки тогда выступала бы над крепежным элементом, при этом элемент подвергся бы воздействию изгибных напряжений, которые могли бы его ослабить.
Задачей изобретения является создание рабочего колеса турбины, оснащенного системой аксиальной фиксации лопаток, имеющей минимальные габаритные размеры и не вызывающей чрезмерных нагрузок на крепежные элементы лопаток.
Эта задача решается с помощью рабочего колеса турбины, содержащего множество лопаток; ротор с диском, имеющим противоположные входную и выходную боковые поверхности и установленные по его периферии лопатки, при этом каждая лопатка имеет полку; перо, проходящее в направлении наружу от полки; и крепежный элемент, проходящий в направлении внутрь от полки, имеющий противоположные боковые поверхности и вставленный в паз, обращенный к периферии диска, причем пазы отделены друг от друга участками диска, образующими зубья, и проходят аксиально по всему расстоянию между противоположными входной и выходной боковыми поверхностями диска; и устройства аксиальной фиксации для фиксации лопаток на диске, при этом лопатки зафиксированы аксиально на одной из входной и выходной боковых поверхностей диска с помощью фиксирующей пластины, имеющей зубья на своей периферии, которые давят сбоку на крепежные элементы лопаток, без контакта с указанной одной из входной и выходной боковых поверхностей диска, причем фиксирующая пластина имеет радиальный размер, который ограничен таким образом, что зубья прикладывают давление только к нижним участкам крепежных элементов лопаток, при этом лопатки зафиксированы аксиально на другой из входной и выходной боковых поверхностей диска рельефными участками, радиально выступающими от зубьев диска и давящими на рельефные участки, образованные под полками лопаток в местах, находящихся позади относительно боковых поверхностей крепежных элементов лопаток, расположенных на указанной другой из входной и выходной боковых поверхностей диска; причем боковые поверхности крепежных элементов лопаток и входная и выходная боковые поверхности диска на его периферии расположены, по существу, в одной плоскости с каждой из входной и выходной боковой поверхности диска.
Таким образом, предпочтительно, аксиальный общий размер сведен к минимуму и задний край основания каждого пера не должен существенно выступать над крепежным элементом лопатки.
Предпочтительно, аксиальное давление между лопаткой и соответствующим зубом диска приложено по существу на уровне спинки пера под ножкой пера.
Предпочтительно, фиксирующая пластина оказывает аксиальное давление на боковые поверхности зубьев диска или крепежных элементов лопаток. Фиксирующая пластина предпочтительно имеет радиальный размер, который ограничен таким образом, что давление действует только на нижние участки зубьев диска или крепежные элементы лопаток.
Аксиальное давление может предпочтительно обеспечиваться и поддерживаться между лопатками и ротором без воздействия на радиальный зазор между ротором и смежным статором.
Предпочтительно, фиксирующая пластина имеет дополнительную толщину по своей периферии, образуя выступающую массу. При вращении таким образом можно избежать раскрытия пластины и снятия давления со стороны пластины.
Фиксирующая пластина может давить на боковые поверхности зубьев диска или крепежных элементов лопаток с предварительным напряжением.
Фиксирующая пластина может быть установлена на роторе и при этом может быть зафиксирована аксиально с помощью фиксирующего разрезного кольца.
Предпочтительно, по меньшей мере, одно отверстие, образующее смотровое окно, проделано в роторе для визуальных проверок расположения фиксирующего разрезного кольца.
Согласно изобретению также предлагается турбомашина, включающая в себя рабочее колесо турбины согласно изобретению.
Изобретение может быть лучше понято при прочтении нижеследующего описания со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 - частичный аксиальный вид в полуразрезе рабочего колеса турбины согласно варианту осуществления изобретения;
Фиг.2 - вид в перспективе лопатки колеса, показанного на Фиг.1;
Фиг.3 и 4 - частичные виды в перспективе, иллюстрирующие, как лопатки установлены на диске рабочего колеса турбины, показанного на Фиг.1; и
Фиг.5 и 6 - схематические виды в перспективе двух вариантов осуществления фиксирующей пластины рабочего колеса турбины, показанного на Фиг.1.
На Фиг.1 показан ротор 10 турбины, например ротор турбины высокого давления (ВД) в газотурбинном двигателе. Ротор 10 прикреплен к диску 12, несущему на своей периферии множество лопаток 20.
Каждая лопатка 20 (см. также Фиг.2-4) содержит перо 22, которое проходит в кольцевом проходе 30 для потока газа, проходящего через турбину, при этом проход образован с внешней стороны кольцом турбины (не показано), смежным к концам лопаток.
Каждая лопатка 20 имеет ножку, прикрепленную к полке 24, которая несет крепежный элемент (или хвостовик) 26, служащий для соединения лопатки с диском 12. В приведенном примере крепежный элемент имеет елочный профиль. Полки 24 лопаток образуют проход 30 на внутренней стороне.
Крепежные элементы 26 аксиально вставлены в пазы (или гнезда) 14, имеющие дополняющую форму, которые распределены по периферии диска 10 и обращены к ней. Пазы 14 аксиально проходят по всему расстоянию между входной (или передней) 12a боковой поверхностью и выходной (или задней) боковой поверхностью 12b диска и отделены друг от друга зубьями 16 диска. Термины «входной» и «выходной» использованы здесь по отношению к направлению течения потока газа через турбину.
С выходной стороны лопатки 20 зафиксированы аксиально с помощью прижимного контакта между рельефными участками 28 в виде шипов, образованных на нижних поверхностях полок 24 и упорами или стопорами 18 в виде шипов, выступающих от выходных сторон зубьев 16 диска. Шипы 28 проходят по окружности от одной из продольных поверхностей крепежных элементов 26 и находятся позади относительно выходных боковых поверхностей крепежных элементов 26. Контакт между рельефными участками 28 и упорами 18 предпочтительно происходит, по существу, на уровне спинки перьев 22, под ножками перьев. Один или несколько рельефных участков 28, например два выровненных по окружности рельефных участка, могут быть образованы на нижней поверхности полки 24 лопатки 20 таким образом, чтобы давить на упор 18 в виде шипа. Аналогичным образом рельефный участок 28 в виде шипа, выполненный на нижней поверхности полки 24 лопатки 20, может упираться во множество упоров 18, образованных на соответствующем зубе 16 диска, например в два зуба 18, выровненных по окружности.
Как показано на фиг.3 и 4, крепежные элементы 26 полностью входят в пазы 14, а входные и выходные боковые поверхности 26a и 26b крепежных элементов лежат, по существу, в тех же плоскостях, что и входные и выходные боковые поверхности 12a и 12b соответственно, на периферии диска 12. Таким образом, задние края BF на нижних концах перьев 22, по существу, не выступают над крепежными элементами 26 лопаток, так что не генерируется никаких перегрузок, которые бы воздействовали на крепежные элементы 26 с их выходных сторон.
С входной стороны аксиальная фиксация лопаток обеспечена пластиной 40. В варианте осуществления, показанном на Фиг.5, пластина 40 имеет зубья 42, которые выступают и давят сбоку на боковые поверхности 26a крепежных элементов 26, без контакта с входной боковой поверхностью 12a диска 12.
В варианте осуществления, показанном на Фиг.6, пластина 40 имеет непрерывный выступающий периферийный обод 46, который давит сбоку на входную боковую поверхность 12a диска 12 на уровне зубьев 16. Соответственно, пластина 40 может быть установлена с аксиальным предварительным напряжением, с тем чтобы гарантировать опорное давление зубьев 42 на зубья 16 ротора. Естественно, аксиальные размеры крепежных элементов 26 и зубьев 16 таковы, что с входной стороны крепежные элементы 26 не выступают из плоскости входной поверхности 12a диска 12 на уровне ее зубьев 16.
Предпочтительно, пластина 40 упирается исключительно в нижние участки зубьев 16 или крепежных элементов 26. Радиальные размеры пластины 40, таким образом, ограничены, что позволяет избежать при работе потенциальных контактов со статором 34, несущим лопатки 36 сопла с входной стороны от рабочего колеса турбины.
Таким образом, создание осевого давления между лопатками 20 диска 12 и поддержание этого давления с помощью пластины 40 не приводят к какому-либо воздействию на аксиальный зазор между диском и статором, смежным с входной или выходной стороной, то есть не определяет размер упомянутого аксиального зазора.
Кроме того, фиксирующая пластина 40 предпочтительно имеет дополнительную толщину 41 по своей периферии, образующую выступающую массу со стороны, противоположной стороне, упирающейся в зубья 16 и крепежные элементы 26. Это позволяет избежать раскрытия периферического участка пластины с потерей давления на зубья 16 или крепежные элементы 26 под воздействием деформации, вызванной вращением.
В примере, показанном на Фиг.1, пластина 40 аксиальной фиксации установлена на роторе 10 и при этом аксиально закреплена разрезным кольцом 44, которое вставлено в кольцевую канавку 10a, образованную в роторе, и в кольцевую канавку 40a, образованную во внутренней поверхности пластины 40. При сборке разрезное кольцо 44 устанавливают на место в канавке 10a и оно убирается в канавку, чтобы обеспечить установку пластины 40 под давлением. В процессе работы центробежные силы удерживают разрезное кольцо 44 в канавке 40a пластины, тем самым предотвращая его перемещение в аксиальном направлении.
Один или несколько проходов или канавок, составляющих смотровые окна 10b, образованы предпочтительно радиально в роторе 10 таким образом, чтобы быть обращенными в первую очередь к радиальной поверхности ротора и, во-вторых, к канавке 10a. Смотровые окна 10b служат, возможно, с использованием эндоскопа для проверки надлежащего размещения разрезного кольца 44.
Могут быть приняты другие способы установки пластины 40 на ротор 10 с аксиальной блокировкой, например с помощью байонетного соединения.
Компоновку средства аксиальной фиксации лопаток можно перевернуть, при этом упоры, образованные на входных поверхностях зубьев диска, взаимодействуют с шипами, образованными на полках лопаток, и фиксирующей пластиной, находящейся на выходной стороне и оказывающей давление на выходные боковые поверхности зубьев или крепежных элементов лопаток.
Claims (7)
1. Рабочее колесо турбины, содержащее:
множество лопаток (20);
ротор (10) с диском (12), имеющим противоположные входную и выходную боковые поверхности и установленные по его периферии лопатки, при этом каждая лопатка имеет полку (24); перо (22), проходящее в направлении наружу от полки (24); и крепежный элемент (26), проходящий в направлении внутрь от полки (24), имеющий противоположные боковые поверхности и вставленный в паз (14), обращенный к периферии диска, причем пазы отделены друг от друга участками диска, образующими зубья (16), и проходят аксиально по всему расстоянию между противоположными входной и выходной боковыми поверхностями диска; и
устройства аксиальной фиксации для фиксации лопаток на диске,
при этом лопатки зафиксированы аксиально на одной из входной и выходной боковых поверхностей диска с помощью фиксирующей пластины (40), имеющей зубья (42) на своей периферии, которые давят сбоку на крепежные элементы (26) лопаток, без контакта с указанной одной из входной и выходной боковых поверхностей диска, причем фиксирующая пластина (40) имеет радиальный размер, который ограничен таким образом, что зубья (42) прикладывают давление только к нижним участкам крепежных элементов (26) лопаток,
при этом лопатки зафиксированы аксиально на другой из входной и выходной боковых поверхностей диска рельефными участками (18), радиально выступающими от зубьев диска и давящими на рельефные участки (28), образованные под полками лопаток в местах, находящихся позади относительно боковых поверхностей крепежных элементов лопаток, расположенных на указанной другой из входной и выходной боковых поверхностей диска;
причем боковые поверхности крепежных элементов (26) лопаток и входная и выходная боковые поверхности диска (12) на его периферии расположены, по существу, в одной плоскости с каждой из входной и выходной боковой поверхности диска.
множество лопаток (20);
ротор (10) с диском (12), имеющим противоположные входную и выходную боковые поверхности и установленные по его периферии лопатки, при этом каждая лопатка имеет полку (24); перо (22), проходящее в направлении наружу от полки (24); и крепежный элемент (26), проходящий в направлении внутрь от полки (24), имеющий противоположные боковые поверхности и вставленный в паз (14), обращенный к периферии диска, причем пазы отделены друг от друга участками диска, образующими зубья (16), и проходят аксиально по всему расстоянию между противоположными входной и выходной боковыми поверхностями диска; и
устройства аксиальной фиксации для фиксации лопаток на диске,
при этом лопатки зафиксированы аксиально на одной из входной и выходной боковых поверхностей диска с помощью фиксирующей пластины (40), имеющей зубья (42) на своей периферии, которые давят сбоку на крепежные элементы (26) лопаток, без контакта с указанной одной из входной и выходной боковых поверхностей диска, причем фиксирующая пластина (40) имеет радиальный размер, который ограничен таким образом, что зубья (42) прикладывают давление только к нижним участкам крепежных элементов (26) лопаток,
при этом лопатки зафиксированы аксиально на другой из входной и выходной боковых поверхностей диска рельефными участками (18), радиально выступающими от зубьев диска и давящими на рельефные участки (28), образованные под полками лопаток в местах, находящихся позади относительно боковых поверхностей крепежных элементов лопаток, расположенных на указанной другой из входной и выходной боковых поверхностей диска;
причем боковые поверхности крепежных элементов (26) лопаток и входная и выходная боковые поверхности диска (12) на его периферии расположены, по существу, в одной плоскости с каждой из входной и выходной боковой поверхности диска.
2. Рабочее колесо по п.1, в котором фиксирующая пластина (40) давит на крепежные элементы (26) лопаток с предварительным напряжением.
3. Рабочее колесо по п.1, в котором аксиальное давление между лопатками (20) и диском (12) обеспечивают и поддерживают без воздействия на аксиальный зазор между ротором (10) и смежным статором.
4. Рабочее колесо по п.1, в котором фиксирующая пластина (40) имеет утолщение (41) на своей периферии, тем самым образуя выступающую массу.
5. Рабочее колесо по п.1, в котором фиксирующая пластина (40) установлена на роторе (10) с предотвращением ее аксиального перемещения с помощью фиксирующего разрезного кольца (44).
6. Рабочее колесо по п.5, в котором в роторе (10) выполнено, по меньшей мере, одно отверстие, образующее смотровое окно (10b), чтобы обеспечить визуальный осмотр положения фиксирующего разрезного кольца (44).
7. Турбомашина, содержащая рабочее колесо по любому из пп.1-6.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0858689A FR2939834B1 (fr) | 2008-12-17 | 2008-12-17 | Roue de turbine avec systeme de retention axiale des aubes |
FR0858689 | 2008-12-17 | ||
PCT/FR2009/052553 WO2010076493A1 (fr) | 2008-12-17 | 2009-12-16 | Roue de turbine avec système de rétention axiale des aubes |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011129609A RU2011129609A (ru) | 2013-01-27 |
RU2511915C2 true RU2511915C2 (ru) | 2014-04-10 |
Family
ID=40677565
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011129609/06A RU2511915C2 (ru) | 2008-12-17 | 2009-12-16 | Рабочее колесо турбины и турбомашина, содержащая такое рабочее колесо |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8721293B2 (ru) |
EP (1) | EP2366061B1 (ru) |
JP (1) | JP5497063B2 (ru) |
KR (1) | KR101667827B1 (ru) |
CN (1) | CN102257245B (ru) |
CA (1) | CA2746979C (ru) |
ES (1) | ES2622837T3 (ru) |
FR (1) | FR2939834B1 (ru) |
PL (1) | PL2366061T3 (ru) |
RU (1) | RU2511915C2 (ru) |
WO (1) | WO2010076493A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2674859C2 (ru) * | 2014-03-24 | 2018-12-13 | Сафран Эркрафт Энджинз | Круглая деталь для ротора газотурбинного двигателя, соответствующие ротор газотурбинного двигателя, модуль газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель |
RU2688079C2 (ru) * | 2014-09-30 | 2019-05-17 | Сафран Эркрафт Энджинз | Подвижная лопатка газотурбинного двигателя, содержащая лапку, входящую в зацепление с фиксирующим вырезом диска ротора |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2963806B1 (fr) | 2010-08-10 | 2013-05-03 | Snecma | Dispositif de blocage d'un pied d'une aube de rotor |
US9567857B2 (en) | 2013-03-08 | 2017-02-14 | Rolls-Royce North American Technologies, Inc. | Turbine split ring retention and anti-rotation method |
FR3021993B1 (fr) * | 2014-06-06 | 2016-06-10 | Snecma | Procede de dimensionnement d'une turbomachine |
KR101628613B1 (ko) * | 2015-04-01 | 2016-06-08 | 두산중공업 주식회사 | 버켓의 축방향 고정장치 |
US11085309B2 (en) | 2017-09-22 | 2021-08-10 | General Electric Company | Outer drum rotor assembly |
FR3116298B1 (fr) * | 2020-11-16 | 2023-05-19 | Safran Aircraft Engines | Disque pour roue mobile de module de turbomachine d’aeronef, comprenant une butee de retention axiale d’aube integree au disque |
US11428160B2 (en) | 2020-12-31 | 2022-08-30 | General Electric Company | Gas turbine engine with interdigitated turbine and gear assembly |
FR3123681B1 (fr) * | 2021-06-08 | 2023-11-10 | Safran Helicopter Engines | Roue de rotor pour une turbomachine d’aéronef |
FR3127255A1 (fr) * | 2021-09-23 | 2023-03-24 | Safran Aircraft Engines | Ensemble rotatif pour turbomachine |
CN114109511B (zh) * | 2021-11-12 | 2024-06-18 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 一种新型盘心连接结构及具有其的双辐板涡轮盘 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4086757A (en) * | 1976-10-06 | 1978-05-02 | Caterpillar Tractor Co. | Gas turbine cooling system |
SU903572A1 (ru) * | 1980-05-16 | 1982-02-07 | Предприятие П/Я В-2504 | Рабочее колесо турбомашины |
US4355957A (en) * | 1981-06-18 | 1982-10-26 | United Technologies Corporation | Blade damper |
US4940389A (en) * | 1987-12-19 | 1990-07-10 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Munich Gmbh | Assembly of rotor blades in a rotor disc for a compressor or a turbine |
US5302086A (en) * | 1992-08-18 | 1994-04-12 | General Electric Company | Apparatus for retaining rotor blades |
US6077035A (en) * | 1998-03-27 | 2000-06-20 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Deflector for controlling entry of cooling air leakage into the gaspath of a gas turbine engine |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3728042A (en) * | 1971-08-27 | 1973-04-17 | Westinghouse Electric Corp | Axial positioner and seal for cooled rotor blade |
US4304523A (en) * | 1980-06-23 | 1981-12-08 | General Electric Company | Means and method for securing a member to a structure |
US5993160A (en) * | 1997-12-11 | 1999-11-30 | Pratt & Whitney Canada Inc. | Cover plate for gas turbine rotor |
AU7469700A (en) * | 1999-07-01 | 2001-01-22 | Cogent Light Technologies, Inc. | Condensing and collecting optical system using parabolic reflectors or a corresponding ellipsoid/hyperboloid pair of reflectors |
DE19960896A1 (de) * | 1999-12-17 | 2001-06-28 | Rolls Royce Deutschland | Rückhaltevorrichtung für Rotorschaufeln einer Axialturbomaschine |
DE10128505C2 (de) | 2001-06-14 | 2003-04-30 | Mtu Aero Engines Gmbh | Befestigung von Laufschaufeln |
US6758477B2 (en) * | 2002-03-26 | 2004-07-06 | General Electric Company | Aspirating face seal with axially biasing one piece annular spring |
FR2857691B1 (fr) | 2003-07-17 | 2006-02-03 | Snecma Moteurs | Retention de flasque de rotor |
FR2899636B1 (fr) * | 2006-04-10 | 2008-07-04 | Snecma Sa | Dispositif de retention axiale d'un flasque de disque de rotor de turbomachine |
-
2008
- 2008-12-17 FR FR0858689A patent/FR2939834B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-12-16 CN CN200980151198.0A patent/CN102257245B/zh active Active
- 2009-12-16 CA CA2746979A patent/CA2746979C/fr active Active
- 2009-12-16 WO PCT/FR2009/052553 patent/WO2010076493A1/fr active Application Filing
- 2009-12-16 US US13/140,078 patent/US8721293B2/en active Active
- 2009-12-16 KR KR1020117016600A patent/KR101667827B1/ko active IP Right Grant
- 2009-12-16 ES ES09803867.2T patent/ES2622837T3/es active Active
- 2009-12-16 JP JP2011541554A patent/JP5497063B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2009-12-16 RU RU2011129609/06A patent/RU2511915C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2009-12-16 EP EP09803867.2A patent/EP2366061B1/fr active Active
- 2009-12-16 PL PL09803867T patent/PL2366061T3/pl unknown
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4086757A (en) * | 1976-10-06 | 1978-05-02 | Caterpillar Tractor Co. | Gas turbine cooling system |
SU903572A1 (ru) * | 1980-05-16 | 1982-02-07 | Предприятие П/Я В-2504 | Рабочее колесо турбомашины |
US4355957A (en) * | 1981-06-18 | 1982-10-26 | United Technologies Corporation | Blade damper |
US4940389A (en) * | 1987-12-19 | 1990-07-10 | Mtu Motoren- Und Turbinen-Union Munich Gmbh | Assembly of rotor blades in a rotor disc for a compressor or a turbine |
US5302086A (en) * | 1992-08-18 | 1994-04-12 | General Electric Company | Apparatus for retaining rotor blades |
US6077035A (en) * | 1998-03-27 | 2000-06-20 | Pratt & Whitney Canada Corp. | Deflector for controlling entry of cooling air leakage into the gaspath of a gas turbine engine |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2674859C2 (ru) * | 2014-03-24 | 2018-12-13 | Сафран Эркрафт Энджинз | Круглая деталь для ротора газотурбинного двигателя, соответствующие ротор газотурбинного двигателя, модуль газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель |
RU2688079C2 (ru) * | 2014-09-30 | 2019-05-17 | Сафран Эркрафт Энджинз | Подвижная лопатка газотурбинного двигателя, содержащая лапку, входящую в зацепление с фиксирующим вырезом диска ротора |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
PL2366061T3 (pl) | 2017-07-31 |
EP2366061B1 (fr) | 2017-03-22 |
CN102257245A (zh) | 2011-11-23 |
JP2012512360A (ja) | 2012-05-31 |
FR2939834A1 (fr) | 2010-06-18 |
JP5497063B2 (ja) | 2014-05-21 |
KR20110102908A (ko) | 2011-09-19 |
ES2622837T3 (es) | 2017-07-07 |
RU2011129609A (ru) | 2013-01-27 |
CN102257245B (zh) | 2014-07-16 |
US20110250071A1 (en) | 2011-10-13 |
KR101667827B1 (ko) | 2016-10-19 |
CA2746979A1 (fr) | 2010-07-08 |
FR2939834B1 (fr) | 2016-02-19 |
CA2746979C (fr) | 2017-01-17 |
WO2010076493A1 (fr) | 2010-07-08 |
US8721293B2 (en) | 2014-05-13 |
EP2366061A1 (fr) | 2011-09-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2511915C2 (ru) | Рабочее колесо турбины и турбомашина, содержащая такое рабочее колесо | |
US7530791B2 (en) | Turbine blade retaining apparatus | |
RU2535897C2 (ru) | Турбинная установка, содержащая роторную машину, и турбинная установка, содержащая балансировочный груз | |
RU2550226C2 (ru) | Рабочее колесо турбины и газотурбинный двигатель | |
US9328621B2 (en) | Rotor blade assembly tool for gas turbine engine | |
US7442007B2 (en) | Angled blade firtree retaining system | |
JP2008534841A (ja) | 半径方向差込みタービン翼の固定装置 | |
EP2662531A1 (en) | Steam turbine stator blade and steam turbine | |
KR20150037864A (ko) | 터보 기계용 블레이드 링 | |
RU2607986C2 (ru) | Ротор турбомашины и турбореактивный двигатель | |
CA2464400C (en) | Blade retention | |
KR20150070961A (ko) | 터빈 버킷 클로져 조립체 및 그 조립 방법 | |
RU2477800C2 (ru) | Колесо турбомашины | |
RU2547679C2 (ru) | Ротор турбины для тепловой электростанции и способ его сборки | |
US10066494B2 (en) | Turbine with bucket fixing means | |
KR101513062B1 (ko) | 증기터빈 | |
CN101649758A (zh) | 燃气涡轮发动机涡轮轴断裂时的能量耗散系统 | |
US9422820B2 (en) | Method and system for self-locking a closure bucket in a rotary machine | |
RU2765596C1 (ru) | Система удержания для демонтажа лопаточного колеса | |
KR101513061B1 (ko) | 증기터빈 | |
RU2296227C1 (ru) | Узел соединения лопаток с ротором турбомашины (варианты) | |
RU2526129C2 (ru) | Рабочее колесо осевой турбомашины гтд | |
KR101607780B1 (ko) | 도브테일의 고정장치 및 이의 고정방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20191217 |