RU2518751C2 - Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки - Google Patents

Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2518751C2
RU2518751C2 RU2010110685/06A RU2010110685A RU2518751C2 RU 2518751 C2 RU2518751 C2 RU 2518751C2 RU 2010110685/06 A RU2010110685/06 A RU 2010110685/06A RU 2010110685 A RU2010110685 A RU 2010110685A RU 2518751 C2 RU2518751 C2 RU 2518751C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sealing
component
plate
flexible
seal
Prior art date
Application number
RU2010110685/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010110685A (ru
Inventor
Стивен Себастьян БЕРДЖИК
Эндрю ГРЕЙФ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
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 Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2010110685A publication Critical patent/RU2010110685A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2518751C2 publication Critical patent/RU2518751C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/16Sealings between relatively-moving surfaces
    • F16J15/32Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings
    • F16J15/3284Sealings between relatively-moving surfaces with elastic sealings, e.g. O-rings characterised by their structure; Selection of materials
    • F16J15/3288Filamentary structures, e.g. brush seals
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/001Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between stator blade and rotor
    • 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
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/02Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/002Sealings comprising at least two sealings in succession
    • F16J15/008Sealings comprising at least two sealings in succession with provision to put out of action at least one sealing; One sealing sealing only on standstill; Emergency or servicing sealings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/44Free-space packings
    • F16J15/441Free-space packings with floating ring
    • F16J15/442Free-space packings with floating ring segmented
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16JPISTONS; CYLINDERS; SEALINGS
    • F16J15/00Sealings
    • F16J15/44Free-space packings
    • F16J15/447Labyrinth packings
    • F16J15/4472Labyrinth packings with axial path
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/55Seals
    • F05D2240/56Brush seals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Sealing Devices (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к уплотнительной технике. Уплотнительный узел (146) содержит первый гибкий уплотнительный компонент (136), расположенный в проходящей радиально внутрь зоне неподвижной части и находящийся во фрикционном контакте с поверхностью (142) вращающейся части. Уплотнительный узел (146) также содержит, по меньшей мере, один жесткий уплотнительный элемент (162), выполненный за одно целое с несущим элементом (154) первого гибкого уплотнительного компонента, расположенным на определенном расстоянии по оси от первого гибкого уплотнительного компонента. Технический результат заключается в обеспечении возможности упрощения монтажа и замены уплотнительных устройств без какой-либо обработки или модификации сопла. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Данное изобретение является частичным продолжением находящейся на рассмотрении заявки №11/282703, которая подана 21 ноября 2005 года и содержание которой полностью включено в данный документ посредством ссылки.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение, в целом, относится к динамическим уплотнениям, используемым в турбостроении.
В паровых турбинах, турбинах для летательных аппаратов и промышленных газовых турбинах широко применяются уплотнения лабиринтного типа и щеточные уплотнения для создания динамических уплотнений между вращающимися и неподвижными компонентами турбины, например между ротором и внутренней перегородкой диафрагмы паровой турбины. Обычное лабиринтное уплотнение содержит ряд (жестких) зубцов, которые проходят радиально внутрь от периферии неподвижного компонента к вращающемуся компоненту, но без вхождения с ним в контакт, образуя тем самым ряд частичных барьеров, которые создают извилистый осевой проточный тракт непосредственно вблизи поверхности вращающегося компонента.
Щеточные уплотнения обычно содержат металлические щетинки, которые подобно зубцам лабиринтного уплотнения, проходят радиально внутрь от периферии неподвижного компонента к вращающемуся компоненту. В отличие от лабиринтных уплотнений, щеточные уплотнения обычно предназначены для обеспечения фрикционного контакта со смежной периферической поверхностью вращающегося компонента с созданием по существу постоянного барьера для потока, проходящего по периферии вращающегося компонента. В связи с этим, щеточные уплотнения обеспечивают более эффективное препятствие для потерь от вторичных потоков, т.е. обеспечивают более высокие уплотнительные характеристики по сравнению с лабиринтными уплотнениями и, соответственно, обладают потенциалом для существенного улучшения показателей.
Роторы турбин летательных аппаратов и промышленных газовых турбин являются сравнительно жесткими, и, как результат, фрикционный контакт с щеточным уплотнением, в целом, не влияет на их динамические характеристики. В противоположность этому, ротор паровой турбины обычно содержит непрерывный сплошной вал, к которому прикреплены лопатки. Паровые турбины импульсного типа обычно работают при частоте вращения, превышающей первую критическую частоту изгибных колебаний ротора, и часто около второй критической частоты изгибных колебаний ротора. Было установлено, что фрикционный контакт между щеточным уплотнением и ротором паровой турбины может увеличивать вибрацию ротора в промежутке от первой до второй критических частот вращения ротора, что, в результате, приводит к неприемлемому радиальному перемещению ротора. Считается, что указанный эффект, вероятно, частично возникает в том случае, когда ротор изгибается в результате воздействия тепловых, динамических или производственных условий. Более конкретно, трение, возникающее от указанного фрикционного контакта, локально повышает поверхностную температуру ротора, что приводит к неравномерности поверхностной температуры по периферии ротора. Поскольку при этом способе выступающие участки изогнутого ротора частично предрасположены к такому нагреванию от более интенсивного фрикционного контакта, то локальный нагрев, создаваемый щеточными уплотнениями, может дополнительно вызывать искривление ротора в результате неравномерного теплового расширения периферии ротора, усугубляя тем самым проблемы, связанные с вибрацией и динамическим поведением ротора.
В принадлежащем одному и тому же правообладателю патенте США №6821086, описание которого включено в данный документ посредством ссылки, приведено описание уплотнительного узла и способа его выполнения, которые могут значительно уменьшить проблемы, связанные с вибрацией и динамическим поведением ротора, которые возникают в турбомашинах, например в паровых турбинах, в результате локального нагрева, создаваемого уплотнениями, находящимися во фрикционном контакте с вращающейся частью турбинной установки.
Конструкция, приведенная в указанном патенте США, является приемлемой для случая, когда требуется множество жестких зубцов и когда имеется достаточно места для большого несущего элемента жестких зубцов, выполненного с соединением типа “ласточкин хвост”. Однако для случаев, когда требуется незначительное количество зубцов и имеется мало места, конфигурация с большим несущим элементом зубцов и несущим элементом щеточного уплотнения, приведенная в указанном патенте, могут не работать. Поэтому желательно иметь конструкцию с меньшими размерами.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как отмечено выше, существующие несущие элементы щеточных уплотнений занимают много места, требуя такого объема материала, который необходим для удержания несущих элементов на месте, и ограничивая место возможной установки уплотнений. Кроме того, как отмечено выше, некоторые жесткие зубцы фактически обрабатываются на самом сопловом аппарате, так что если уплотнение изнашивается, то оно не может быть заменено.
Данным изобретением предлагается снижение объема материала, необходимого для создания уплотнительного узла, с одновременным обеспечением возможности замены, при необходимости, всех уплотнительных устройств без какой-либо обработки или модификации сопла.
В примерном варианте выполнения данного изобретения предлагается несущий элемент щеточного уплотнения, который уменьшает опорную поверхность узла щеточного уплотнения и его несущего элемента, и при этом имеется встроенное в несущий элемент уплотнение в виде жесткого зубца в качестве вторичного/дублирующего/резервного уплотнения. Выполнение уплотнения в виде жесткого зубца за одно целое с несущим элементом предусматривает его легкую замену, в то время как маленькая опорная поверхность обеспечивает возможность установки щеточного уплотнения в небольших по размеру местах. Выполнение объединенной конструкции с жесткими зубцами также обеспечивает возможность выполнения жесткого зубца с минимальной опорной конструкцией, а, кроме того, обеспечивает возможность замены этого зубца в случае его износа.
Таким образом, в данном изобретении предложен узел несущего элемента щеточного уплотнения, содержащий гибкий щеточный уплотнительный компонент, расположенный между задней пластиной и передней пластиной, так что радиальная внутренняя часть гибкого щеточного уплотнительного компонента выступает радиально за пределы задней пластины, и по меньшей мере один уплотнительный элемент в виде жесткого зубца, выполненный за одно целое с передней пластиной с обеспечением его прохождения по существу параллельно указанному гибкому щеточному уплотнительному компоненту и проходящий радиально за пределы задней пластины, но не доходя в радиальном направлении до указанного гибкого щеточного уплотнительного компонента, при этом указанный по меньшей мере один уплотнительный элемент в виде жесткого зубца расположен в осевом направлении от гибкого щеточного уплотнительного компонента на расстоянии, которое по меньшей мере в три раза больше ширины указанного компонента.
Кроме того, в данном изобретении предложен уплотнительный узел для турбинной установки, содержащей ротор, установленный с возможностью вращения вокруг оси, и неподвижный сопловой аппарат, окружающий ротор, причем ротор имеет уплотнительную поверхность, а неподвижный сопловой аппарат имеет обращенную в радиальном направлении часть, расположенную напротив указанной уплотнительной поверхности, причем указанный уплотнительный узел содержит несущий элемент уплотнения, удерживаемый в указанной обращенной в радиальном направлении части неподвижного соплового аппарата и содержащий заднюю пластину, пластину с уплотнением в виде жесткого зубца и гибкий уплотнительный компонент, расположенный между указанными пластинами и выполненный с обеспечением фрикционного контакта с указанной уплотнительной поверхностью, при этом за одно целое с указанной пластиной с уплотнением в виде жесткого зубца выполнен по меньшей мере один уплотнительный элемент в виде жесткого зубца, выступающий в радиальном направлении к указанной уплотнительной поверхности, но не доходящий до нее, причем уплотнительный элемент в виде жесткого зубца расположен в осевом направлении от гибкого уплотнительного компонента на расстоянии, равном по меньшей мере трехкратному размеру ширины указанного гибкого уплотнительного компонента.
Данное изобретение дополнительно может предложить способ уплотнения вращающейся части турбинной установки относительно неподвижной части, окружающей вращающуюся часть, которая имеет наружную периферическую уплотнительную поверхность, при этом способ включает (a) использование первого гибкого уплотнительного компонента и второго жесткого уплотнительного элемента на проходящей радиально внутрь зоне неподвижной части, причем часть первого гибкого уплотнительного компонента находится во фрикционном контакте с уплотнительной поверхностью вращающейся части, при этом второй жесткий уплотнительный элемент выполнен за одно целое с несущим элементом первого гибкого уплотнения, но на расстоянии в радиальном направлении от уплотнительной поверхности, и (b) расположение второго жесткого уплотнительного элемента перед первым гибким уплотнительным компонентом в осевом направлении на расстоянии, по меньшей мере в три раза превышающем ширину первого гибкого уплотнительного компонента.
Данное изобретение будет более понятно и оценено при внимательном изучении последующего более подробного описания предпочтительных иллюстративных вариантов выполнения данного изобретения, рассмотренного совместно с приведенными ниже сопроводительными чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 представляет иллюстративный вид части продольного разреза зоны уплотнения диафрагмы паровой турбины, выполненной с известным уплотнительным узлом;
фиг.2 является схематическим представлением другого известного уплотнительного узла;
фиг.3 является схематическим представлением уплотнительного узла в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На фиг.1 показана зона уплотнения диафрагмы паровой турбины, выполненной с уплотнительным узлом в соответствии с патентом США №6821086. Данная паровая турбина содержит ротор 10, на котором выполнены или установлены разнесенные в осевом направлении колеса 12, к которым прикреплены лопатки 14. Ротор 10, колеса 12 и лопатки 14 совершают вращение вокруг оси ротора и, соответственно, образуют часть вращающегося компонента турбины. Внутреннее кольцо (перегородка) 16 диафрагмы (соплового аппарата) проходит радиально внутрь между колесами 12 с образованием отдельных ступеней турбины. Корпус 18 окружает ротор 10 и вместе с внутренним кольцом 16 соплового аппарата поддерживает сопловую лопатку 20. Кольцо 16, лопатка 20 и корпус 18 вместе образуют часть неподвижного компонента турбины, расположенную в плоскости, проходящей по нормали к оси ротора, и окружающую наружную периферическую часть ротора 10. Пар проходит в осевом направлении через лопатки 14 и лопатки 20 соплового аппарата, как показано стрелкой на фиг.1.
Турбина, изображенная на фиг.1, выполнена с лабиринтными уплотнениями 22, 24 и 26. Лабиринтные уплотнения 22 и 24 прикреплены к сегменту 30 уплотнительного кольца или несущему элементу 28 жестких зубцов, а лабиринтное уплотнение 26 прикреплено к сегменту 30 уплотнительного кольца. Обычно каждый сегмент 28, 30 является одним из множества дугообразных сегментов, которые прикреплены по периферии, соответственно, к внутреннему кольцу 16 соплового аппарата или к корпусу 18. Лабиринтные уплотнения 22, 24 и 26 уменьшают потери от вторичных потоков, проходящих между вращающимся и неподвижным компонентами, более конкретно, между ротором 10 и внутренним кольцом 16 соплового аппарата, а также между лопатками 14 и корпусом 18. Несмотря на эффективность данной конструкции, следует понимать, что лабиринтные уплотнения 22, 24 и 26 не могут уменьшать потери от вторичных потоков до такой степени, которая возможна при щеточных уплотнениях, вследствие наличия зазора между жесткими зубцами 32, 33 соответствующих лабиринтных уплотнений и противоположными уплотняемыми ими поверхностями. Таким образом, в соответствии с указанным патентом США, сегмент уплотнительного кольца или несущий элемент 28, прикрепленный к внутреннему кольцу 16 соплового аппарата, дополнительно содержит щеточное уплотнение 34, расположенное по оси между рядами лабиринтных уплотнений 22 и 24. Соответственно, лабиринтные уплотнения 22 и 24 служат в качестве резервных уплотнений для щеточного уплотнения 34. В противоположность уплотнениям 22 и 24, щеточное уплотнение 34 приспособлено для обеспечения постоянного контакта с поверхностью, для уплотнения которой оно предназначено, создавая тем самым лучшее уплотнение, чем то, которое возможно при лабиринтных уплотнениях 22 и 24. Обычно щеточное уплотнение 34 выполнено со щетинками 36, а, как было отмечено выше, лабиринтные уплотнения 22 и 24 выполнены с жесткими зубцами 32, которые проходят радиально к ротору 10.
Как известно, фрикционный контакт, который возникает между щеточным уплотнением 34 и ротором 10, неизбежно создает обусловленный трением нагрев. В указанном патенте показано, что лучшее распределение и рассеивание тепла достигается путем использования приподнятой секции 38, которая расположена на роторе и проходит радиально в наружном направлении за смежными по оси поверхностными участками 40, ограничивая платформу 42. Приподнятая секция 38 ограничивает полость 44, которая полностью изолирована, так что она содержит, например, только воздух, который оказался там во время ее выполнения.
В другой известной конструкции, которая изображена на фиг.2, жесткий уплотнительный зубец 45 механически обработан на самом элементе 47 соплового аппарата. Однако при изнашивании подобного уплотнения, обусловленном истиранием, жесткий уплотнительный зубец не может быть заменен без замены также и соплового аппарата.
На фиг.3 изображена турбина, подобная турбине, показанной на фиг.1, но в которой уплотнительный узел видоизменен и перемещен в соответствии с иллюстративным вариантом выполнения данного изобретения с целью уменьшения опорной поверхности несущего элемента щеточного уплотнения или узла 146 несущего элемента, который также выполнен с уплотнением 122 в виде жесткого зубца, которое служит в качестве резервного уплотнения, дополняющего щеточное уплотнение. Рассмотрим более конкретно иллюстративный вариант выполнения данного изобретения, схематически изображенный на фиг.3, в котором узел 146 несущего элемента щеточного уплотнения содержит гибкие щетинки 136 (иногда также называемые в данном документе гибким щеточным уплотнительным компонентом или «пакетом щетинок»), проходящие радиально к вращающейся части или ротору 110 турбины и обеспечивающие непроницаемое уплотнение с обращенной к ним (или уплотняемой) поверхностью ротора. Остальные части конструкции турбины в целом соответствуют частям конструкции, изображенной в качестве примера на фиг.1, и поэтому на фиг.3 повторно не показаны, однако, следует понимать, что предлагаемый иллюстративный вариант выполнения создает возможность для определенных относящихся к нему конструктивных изменений. Например, ротор в примере, показанном на фиг.3, содержит кольцевую площадку 142, которая расположена смежно с корневой частью лопатки 143 и служит в качестве уплотнительной поверхности, обеспечивающей уплотнение с уменьшенной опорной поверхностью, как изложено более подробно ниже.
В показанном варианте выполнения, вместо выполнения соединения в виде ласточкина хвоста, устанавливаемого в предназначенное для него углубление в виде ласточкина хвоста, несущий элемент 146 имеет один соединительный крюк или выступ 148. Несущий элемент 146 показан установленным в фасонное углубление 150, выполненное непосредственно во внутреннем кольце или перегородке 116 диафрагмы (или соплового аппарата) (и, таким образом, исключается необходимость в несущем элементе 28, показанном на фиг.1), так что один крюк 148 помещен в паз 152 углубления 150. Кроме того, в показанном примере несущий элемент 146 щеточного уплотнения является многослойной конструкцией, составленной из гибких щетинок 136, проложенных между уплотнением 122 в виде жесткого зубца и задней пластиной 156. Уплотнение 122 содержит переднюю цельную пластину 154, выполненную с разделительной частью 158 для отделения гибких щетинок 136 от остальной части пластины 154 для обеспечения возможности осевого изгиба гибких щетинок 136 вперед обычным способом. С другой стороны, задняя пластина 156 содержит выступающую опору 160, которая ограничивает осевое изгибание гибких щетинок 136 назад.
В иллюстративном варианте выполнения изобретения с пластиной 154 объединен (например, выполнен на ней механической обработкой) по меньшей мере один уплотнительный элемент 162 в виде жесткого зубца, расположенный на ее радиальном внутреннем конце с прохождением по существу параллельно щетинкам 136. Элемент 162 не проходит радиально внутрь на то же самое расстояние, на которое проходят щетинки 136, и, таким образом, служит в качестве резервного уплотнения для щетинок.
После проведения экспериментальных исследований было установлено, что гибкие щетинки 136 и жесткое уплотнение 122 являются наиболее эффективными при следующих пространственных взаимных расположениях. Радиальный зазор между кончиком встроенного элемента 162 и площадкой (142) ротора должен составлять по меньшей мере 2W, где W - ширина пакета 136 щетинок, как показано на фиг.3; элемент 162 должен быть расположен перед (относительно направления потока, показанного стрелкой F) пакетом 136 щетинок на расстоянии, равном по меньшей мере 3W, а в случае использования заднего уплотнительного элемента в виде жесткого зубца, расположенного за пакетом щетинок, этот уплотнительный элемент должен быть расположен за пакетом 136 щетинок на расстоянии, равном по меньшей мере 2,5W. При обычном расположении значение ширины пакета 136 щетинок может находиться в диапазоне значений около 0,5-0,7 дюймов (1,27-1,77 см). Такое расположение обеспечивает возможность независимого действия как щеточного уплотнения, так и уплотнения в виде жесткого зубца без влияния друг на друга, с одновременным обеспечением общего уменьшения опорной поверхности несущего элемента 146, в противоположность несущему элементу 28, показанному на фиг.1.
В показанном примере пластина 154 с цельным уплотнением в виде жесткого зубца выполнена механическим способом из металла и имеет по меньшей мере один уплотнительный элемент 162 в виде жесткого зубца. Пакет 136 щетинок щеточного уплотнения вставлен между указанной пластиной 154 и задней пластиной 156 и приварен между ними с образованием тем самым узла несущего элемента. Следует понимать, что введение жесткого зубца не только способствует снижению размера несущего элемента уплотнения, но также облегчает замену жесткого зубца, если он получит повреждение в результате трения о ротор.
Как изложено выше, конструкция, показанная на фиг.1, содержит большой несущий элемент 34 щеточного уплотнения, установленный в несущем элементе 28, предназначенном для множества жестких зубцов. Такое решение обусловливает возрастающие требования к материалу и пространству для данного узла. Кроме того, при таком решении необходимо использовать более жесткие зубцы 32, чем это может быть необходимо, благодаря эффективности щеточного уплотнения. Объединенная конструкция, предлагаемая выше в данном документе и схематически показанная на фиг.3, обеспечивает возможность создания несущего элемента 146, имеющего только один жесткий зубец 162. Кроме того, следует понимать, что выполнение несущего элемента 146 в виде многослойного узла из пластин и щетинок, который установлен, например, прямо на перегородку 116 соплового аппарата, дополнительно существенно снижают осевой размер несущего элемента 146 уплотнения, по сравнению, например, с несущим элементом 28 уплотнения, изображенным на фиг.1.
Следует понимать, что, несмотря на то, что показанный в качестве примера несущий элемент 146 содержит пластины 154, 156, как изложено выше, части несущего элемента могут иметь конфигурации и особенности формы, которые отличаются от приведенных примеров. Например, несмотря на то, что задняя пластина 157 показана с крюком 148, обеспечивающим соединение с пазом 152 углубления 150 в перегородке соплового аппарата /внутреннем кольце 116 диафрагмы, пластина 154 также может содержать подобный крюк вместо крюка 148 или в дополнение к нему, для соединения с соответствующим пазом во внутреннем кольце диафрагмы/ перегородке соплового аппарата. Кроме того, несмотря на то, что жесткий зубец 162 показан выполненным в виде неотъемлемой части пластины 154, следует понимать, что в дополнение, или как вариант, или пластина 154, или задняя пластина 156, или обе эти пластины могут иметь жесткий зубец, объединенный с ними. Дополнительно, хотя был показан только один жесткий зубец, следует понимать, что осевая толщина соответствующей пластины может быть выбрана так, чтобы можно было поместить различное количество жестких зубцов. Даже более того, хотя были приведены описание и иллюстрация варианта выполнения уплотнения как проходящего прямо во внутреннее кольцо (перегородку) диафрагмы (соплового аппарата), кроме того, новый уплотнительный узел может проходить прямо в углубление в статоре над венечной частью лопатки и создавать в нем уплотнение, которое может быть частью корпуса или частью наружного кольца диафрагмы. Подобные уплотнительные конструкции могут быть выполнены, при необходимости, в других местах.
Таким образом, несмотря на то, что данное изобретение было описано применительно к варианту выполнения, считающемуся в настоящее время наиболее практичным и предпочтительным, следует понимать, что данное изобретение не ограничивается этим вариантом, наоборот, подразумевается, что данное изобретение распространяется на различные модификации и эквивалентные конструкции, подпадающие под сущность и объем правовой охраны, изложенные в прилагаемой формуле изобретения.
Перечень элементов
ротор 10
колеса 12
лопатки 14
внутреннее кольцо или перегородка диафрагмы 16
корпус 18
лопатка соплового аппарата 20
лабиринтные уплотнения 22, 24, 26
несущий элемент зубцов 28
сегмент уплотнительного кольца 30
зубцы 32, 33
щеточное уплотнение 34
щетинки 36
приподнятая секция ротора 38
поверхностные участки 40
платформа 42
полость 44
жесткий уплотнительный зубец 45
элемент соплового аппарата 47
уплотнение в виде жесткого зубца 122
гибкие щетинки или пакет щетинок 136
кольцевая площадка 142
лопатка 143
узел несущего элемента 146
крюк или выступ 148
углубление 150
паз 152
пластина с уплотнением в виде жесткого зубца 154
задняя пластина 156
разделительная часть 158
опора 160
уплотнительный элемент в виде жесткого зубца 162

Claims (15)

1. Узел (146) несущего элемента щеточного уплотнения, содержащий
гибкий щеточный уплотнительный компонент (136), расположенный между задней пластиной (156) и передней пластиной (154), так что радиальная внутренняя часть гибкого щеточного уплотнительного компонента выступает радиально за пределы задней пластины, и
по меньшей мере один уплотнительный элемент (162) в виде жесткого зубца, выполненный за одно целое с указанной передней пластиной (154) с обеспечением его прохождения по существу параллельно указанному гибкому щеточному уплотнительному компоненту (136) и проходящий радиально за пределы задней пластины (156), но не доходя в радиальном направлении до указанного гибкого компонента (136),
причем указанный по меньшей мере один уплотнительный элемент (162) в виде жесткого зубца расположен в осевом направлении от указанного гибкого щеточного уплотнительного компонента (136) на расстоянии, которое по меньшей мере в три раза больше ширины указанного компонента.
2. Узел по п.1, в котором размер радиального зазора между указанным по меньшей мере одним уплотнительным элементом (162) в виде жесткого зубца и смежной поверхностью (142) ротора турбины по меньшей мере в два раза больше ширины гибкого щеточного уплотнительного компонента.
3. Узел по п.1, в котором передняя пластина (154) имеет разделительную часть (158), отделяющую гибкий щеточный уплотнительный компонент (136) от остальной части передней пластины (154) с обеспечением возможности изгиба в переднем осевом направлении указанного компонента.
4. Узел по п.1, в котором по меньшей мере одна пластина из указанных передней пластины (154) и задней пластины (156) образует крюк (148) для взаимодействия с соответствующим пазом (152) опорной конструкции (116), к которой должен крепиться указанный узел несущего элемента щеточного уплотнения.
5. Узел по п.1, в котором указанная ширина находится в диапазоне 0,5-0,7 дюймов (1,27-1,77 см).
6. Уплотнительный узел для турбинной установки, содержащей ротор (110), установленный с возможностью вращения вокруг оси, и неподвижный сопловой аппарат, окружающий ротор, причем ротор имеет уплотнительную поверхность (142), а неподвижный сопловой аппарат имеет обращенную в радиальном направлении часть (116), расположенную напротив указанной уплотнительной поверхности, при этом уплотнительный узел содержит
несущий элемент (146) уплотнения, удерживаемый в указанной обращенной в радиальном направлении части неподвижного соплового аппарата и содержащий заднюю пластину (156), пластину (154) с уплотнением в виде жесткого зубца и гибкий уплотнительный компонент (136), расположенный между указанными пластинами и выполненный с обеспечением фрикционного контакта с указанной уплотнительной поверхностью (142), при этом за одно целое с указанной пластиной (154) с уплотнением в виде жесткого зубца выполнен по меньшей мере один уплотнительный элемент (162) в виде жесткого зубца, выступающий в радиальном направлении к указанной уплотнительной поверхности (142), но не доходящий до нее,
причем уплотнительный элемент (162) в виде жесткого зубца расположен в осевом направлении от гибкого уплотнительного компонента (136) на расстоянии, равном по меньшей мере трехкратной ширине указанного компонента.
7. Уплотнительный узел по п.6, в котором указанная пластина (154) с уплотнением в виде жесткого зубца содержит разделительную часть (158), отделяющую гибкий уплотнительный компонент (136) от остальной части указанной пластины (154) с обеспечением возможности изгиба в переднем осевом направлении указанного компонента (136).
8. Уплотнительный узел по п.7, в котором поперечное сечение уплотнительного элемента (162) в виде жесткого зубца в любой точке по длине этого элемента по существу меньше поперечного сечения указанной остальной части указанной пластины (154) с уплотнением в виде жесткого зубца в любой точке по ее длине.
9. Уплотнительный узел по п.6, в котором гибкий уплотнительный компонент (136) содержит пакет щетинок гибкого щеточного уплотнения.
10. Уплотнительный узел по п.6, в котором уплотнительный элемент (162) в виде жесткого зубца проходит по существу параллельно гибкому уплотнительному компоненту (136).
11. Уплотнительный узел по п.6, в котором указанный несущий элемент (146) уплотнения выполнен отдельно от неподвижного соплового аппарата и прикреплен к нему с возможностью отсоединения.
12. Уплотнительный узел по п.6, в котором размер радиального зазора между указанным по меньшей мере одним уплотнительным элементом (162) в виде жесткого зубца и указанной уплотнительной поверхностью (142) по меньшей мере в два раза больше ширины гибкого уплотнительного компонента.
13. Уплотнительный узел по п.6, в котором указанная задняя пластина (156) соединена с гибким уплотнительным компонентом (136) по существу по всей длине указанной задней пластины с обеспечением ограничения изгиба в заднем направлении указанного компонента.
14. Уплотнительный узел по п.6, в котором по меньшей мере одна пластина из указанных пластины (154) с уплотнением в виде жесткого зубца и задней пластины (156) образует крюк (148) для взаимодействия с соответствующим пазом (152) в указанном неподвижном сопловом аппарате.
15. Уплотнительный узел по п.6, в котором ширина гибкого уплотнительного компонента (136) находится в диапазоне 0,5-0,7 дюймов (1,27-1,77 см).
RU2010110685/06A 2009-03-24 2010-03-23 Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки RU2518751C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/409,824 2009-03-24
US12/409,824 US8167313B2 (en) 2005-11-21 2009-03-24 Seal member, assembly and method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010110685A RU2010110685A (ru) 2011-09-27
RU2518751C2 true RU2518751C2 (ru) 2014-06-10

Family

ID=42321135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110685/06A RU2518751C2 (ru) 2009-03-24 2010-03-23 Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8167313B2 (ru)
EP (1) EP2233800B1 (ru)
JP (1) JP5864836B2 (ru)
RU (1) RU2518751C2 (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7932633B2 (en) 2008-10-22 2011-04-26 General Electric Company Apparatus for transferring energy using power electronics and machine inductance and method of manufacturing same
US8080973B2 (en) 2008-10-22 2011-12-20 General Electric Company Apparatus for energy transfer using converter and method of manufacturing same
JP2012076357A (ja) 2010-09-30 2012-04-19 Nec Embedded Products Ltd 使用機器、制御方法及びプログラム
US9290097B2 (en) 2010-11-05 2016-03-22 Robert Louis Steigerwald Apparatus for transferring energy using onboard power electronics with high-frequency transformer isolation and method of manufacturing same
US20130033008A1 (en) * 2011-08-03 2013-02-07 General Electric Company Outward bristle brush seal design for gas turbine application
US8657298B2 (en) * 2011-08-15 2014-02-25 General Electric Company Brush seal with backing plate tooth
US9103224B2 (en) 2011-12-29 2015-08-11 General Electric Company Compliant plate seal for use with rotating machines and methods of assembling a rotating machine
FR2998922B1 (fr) * 2012-12-05 2018-06-15 Safran Aircraft Engines Etancheite d'enceintes de turbomachine realisee par joint a brosse et labyrinthe
US9429041B2 (en) 2014-05-14 2016-08-30 General Electric Company Turbomachine component displacement apparatus and method of use
CN105317470B (zh) * 2014-06-17 2017-06-16 斗山重工业株式会社 刷式密封组件
CN105587345A (zh) * 2016-01-26 2016-05-18 山西国峰煤电有限责任公司 一种电站汽轮机高压缸轴封装置
US10968762B2 (en) * 2018-11-19 2021-04-06 General Electric Company Seal assembly for a turbo machine

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0211275A2 (de) * 1985-07-31 1987-02-25 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàœNchen Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Bürstendichtung und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
US4934759A (en) * 1988-04-05 1990-06-19 Rolls-Royce Plc Apparatus for and method of manufacturing brush seals
SU1462917A1 (ru) * 1987-06-22 1996-11-27 В.И. Цибизов Способ изготовления щеточного уплотнения и рамочная катушка для его осуществления
RU2133396C1 (ru) * 1996-08-26 1999-07-20 Самарский государственный аэрокосмический университет им.С.П.Королева Способ изготовления щеточного уплотнения
RU2210694C2 (ru) * 2001-10-01 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения" им. П.И.Баранова Способ изготовления щеточного уплотнения и устройство для его осуществления
US6821086B1 (en) * 2003-06-03 2004-11-23 General Electric Company Turbomachine seal assembly and method therefor

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6131910A (en) * 1992-11-19 2000-10-17 General Electric Co. Brush seals and combined labyrinth and brush seals for rotary machines
US6045134A (en) * 1998-02-04 2000-04-04 General Electric Co. Combined labyrinth and brush seals for rotary machines
US5971400A (en) * 1998-08-10 1999-10-26 General Electric Company Seal assembly and rotary machine containing such seal assembly
US6250641B1 (en) * 1998-11-25 2001-06-26 General Electric Co. Positive biased packing ring brush seal combination
KR20010112226A (ko) * 2000-02-01 2001-12-20 제이 엘. 차스킨, 버나드 스나이더, 아더엠. 킹 정압적으로 편향되는 패킹 링 브러시 밀봉 장치 조합체
US6840519B2 (en) * 2001-10-30 2005-01-11 General Electric Company Actuating mechanism for a turbine and method of retrofitting
US6571470B1 (en) * 2001-12-06 2003-06-03 General Electric Company Method of retrofitting seals in a gas turbine
US6685427B1 (en) * 2002-07-23 2004-02-03 General Electric Company Brush seal for a rotary machine and method of retrofitting
US6854735B2 (en) * 2002-08-26 2005-02-15 General Electric Company In situ load sharing brush seals
US20060249911A1 (en) 2005-05-04 2006-11-09 General Electric Company Abradable and/or abrasive coating and brush seal configuration
US20070114727A1 (en) * 2005-11-21 2007-05-24 General Electric Company Seal member, assembly and method

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0211275A2 (de) * 1985-07-31 1987-02-25 Mtu Motoren- Und Turbinen-Union MàœNchen Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Bürstendichtung und Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
SU1462917A1 (ru) * 1987-06-22 1996-11-27 В.И. Цибизов Способ изготовления щеточного уплотнения и рамочная катушка для его осуществления
US4934759A (en) * 1988-04-05 1990-06-19 Rolls-Royce Plc Apparatus for and method of manufacturing brush seals
RU2133396C1 (ru) * 1996-08-26 1999-07-20 Самарский государственный аэрокосмический университет им.С.П.Королева Способ изготовления щеточного уплотнения
RU2210694C2 (ru) * 2001-10-01 2003-08-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения" им. П.И.Баранова Способ изготовления щеточного уплотнения и устройство для его осуществления
US6821086B1 (en) * 2003-06-03 2004-11-23 General Electric Company Turbomachine seal assembly and method therefor

Also Published As

Publication number Publication date
US8167313B2 (en) 2012-05-01
US20100066024A1 (en) 2010-03-18
EP2233800A1 (en) 2010-09-29
EP2233800B1 (en) 2014-03-05
JP5864836B2 (ja) 2016-02-17
RU2010110685A (ru) 2011-09-27
JP2010223229A (ja) 2010-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2518751C2 (ru) Узел несущего элемента щеточного уплотнения и уплотнительный узел для турбинной установки
US8221062B2 (en) Device and system for reducing secondary air flow in a gas turbine
US8419356B2 (en) Turbine seal assembly
JP5525119B2 (ja) タービン組立体及びそのタービンシュラウド
US9587505B2 (en) L brush seal for turbomachinery application
JP2007138948A (ja) シール部材、組立体及びその方法
JP2005299670A (ja) タービンバケット冷却回路用の回転シール装置
KR101950924B1 (ko) 터빈용 복합 실링장치
US6669443B2 (en) Rotor platform modification and methods using brush seals in diaphragm packing area of steam turbines to eliminate rotor bowing
US6827350B2 (en) Hybrid honeycomb and brush seal for steam gland
JP2005155620A (ja) タービン用のシール組立体、シール組立体を含むバケット/タービン、並びにタービンの回転及び固定構成部品間の境界面をシールする方法
JP6087182B2 (ja) 熱分離装置
JP2004332736A (ja) タービン内部をシールするのを可能にするための方法及び装置
JP2013145051A (ja) ハニカムシールと組み合わせたブラシシール構成
US6821086B1 (en) Turbomachine seal assembly and method therefor
JP2011140943A (ja) 逆圧力勾配シール機構
RU2607195C2 (ru) Уплотнительный узел и ротационная машина
CN103375193A (zh) 用于避免涡轮摩擦的定子密封件
JP2009191850A (ja) 蒸気タービンエンジンとその組立方法
US6571470B1 (en) Method of retrofitting seals in a gas turbine
JP2017160827A (ja) 回転機械のシール装置及び回転機械
JP2017172382A (ja) 蒸気タービン
CN115030821A (zh) 一种航空发动机轴承腔篦齿封严结构
JP2017106454A (ja) 完全な側壁と一体型フック設計を有する蒸気タービンノズルセグメント
US20120308360A1 (en) Overlap seal for turbine nozzle assembly