RU2529292C2 - Неразрушающий контроль уплотняющего элемента - Google Patents

Неразрушающий контроль уплотняющего элемента Download PDF

Info

Publication number
RU2529292C2
RU2529292C2 RU2011154350/06A RU2011154350A RU2529292C2 RU 2529292 C2 RU2529292 C2 RU 2529292C2 RU 2011154350/06 A RU2011154350/06 A RU 2011154350/06A RU 2011154350 A RU2011154350 A RU 2011154350A RU 2529292 C2 RU2529292 C2 RU 2529292C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carriage
sensor
seal
wheels
drum
Prior art date
Application number
RU2011154350/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011154350A (ru
Inventor
Садия БУСКЕ
Жерар ДЕРРЬЕН
Каролина ГАРСИЯ-ЛОПЕС
Жан-Жак НЕДЕЛЕК
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 RU2011154350A publication Critical patent/RU2011154350A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529292C2 publication Critical patent/RU2529292C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/08Sealings
    • F04D29/10Shaft sealings
    • F04D29/102Shaft sealings especially adapted for elastic fluid pumps
    • 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/001Testing thereof; Determination or simulation of flow characteristics; Stall or surge detection, e.g. condition monitoring
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
    • G01N27/9013Arrangements for scanning
    • G01N27/902Arrangements for scanning by moving the sensors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/72Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables
    • G01N27/82Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws
    • G01N27/90Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents
    • G01N27/9046Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating magnetic variables for investigating the presence of flaws using eddy currents by analysing electrical signals
    • G01N27/9053Compensating for probe to workpiece spacing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/80Diagnostics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройству для контроля кольцевого уплотнителя, проходящего по поверхности барабана облопаченных дисков ротора. Устройство содержит каретку, имеющую по меньшей мере два направляющих колеса и несущую датчик, в рабочем положении обращенный к кромке проверяемого уплотнителя и расположенный на заданном расстоянии от нее. Технический результат изобретения - повышение надежности контроля. 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к неразрушающему контролю кольцевого уплотнителя, выступающего из поверхности барабана облопаченных дисков газотурбинного двигателя. В частности, изобретение относится к дефектоскопии методом вихревых токов кромок уплотнителей, проходящих по существу группами между дисками, образующими барабан.
В турбореактивном двигателе самолета турбомашина, например компрессор, имеет барабан облопаченных дисков, установленный для вращения вокруг своей главной оси, как это раскрыто, например, в публикации EP 1780538 или EP 1605259. Такой барабан, часто именуемый "каскад", несет на себе все лопатки ротора. Каждая ступень компрессора имеет кольцо подвижных лопаток, которые равномерно отстоят друг от друга по окружности диска. Собранные друг с другом диски образуют указанный барабан.
Между кольцами подвижных лопаток расположены кольца лопаток статора. Уплотнение между двумя последовательными ступенями достигается за счет взаимодействия между кольцом истираемого материала, которое установлено на стационарных лопатках, и уплотнителями, закрепленными на барабане. Уплотнители являются своего рода шероховатыми кольцевыми ребрами. Между двумя последовательными ступенями уплотнение обычно осуществляется с помощью множества параллельных уплотнителей (обычно от двух до четырех).
Для того чтобы ограничить износ уплотнителя с течением времени, на него плазменным напылением наносят прочный материал.
Такой материал, нанесенный плазменным напылением, подлежит неразрушающему контролю, чтобы идентифицировать наличие трещин любого типа. Чаще всего используют средства неразрушающего контроля, основанные на дефектоскопии методом вихревых токов. До настоящего времени применялся такой тип контроля, в котором используется датчик (высокочастотная катушка), конец которой перемещают вдоль кромки уплотнителя для контроля, при этом конец катушки находится в непосредственном контакте с кромкой уплотнителя.
При плазменном напылении возникает некоторая шероховатость уплотнителя, которая приводит к тому, что датчик быстро изнашивается.
Предпринимались попытки решить эту проблему, покрывая уплотнитель и конец датчика пленкой политетрафторэтилена, чтобы защитить датчик, получить высокую эффективность контроля методом вихревых токов и снизить трение, когда датчик движется относительно уплотнителя. Такое решение требует очень больших затрат времени на подготовку, в частности на нанесение пленки на каждый уплотнитель. Эти операции занимают несколько часов и влекут затраты средств на пленку политетрафторэтилена.
Настоящее изобретение позволяет решить все эти проблемы благодаря бесконтактному способу неразрушающего контроля с помощью датчика, и тем самым не подвергая его износу, и без использования политетрафторэтилена.
В частности, согласно настоящему изобретению предлагается устройство для контроля детали, образующей кольцевой уплотнитель уплотняющей структуры, проходящей по поверхности барабана облопаченных дисков, характеризующееся тем, что оно содержит каретку, имеющую по меньшей мере два отстоящих друг от друга направляющих колеса, выполненных с возможностью контактирования с по меньшей мере частью уплотнительной структуры, которая образует круговую направляющую, причем на каретке расположен по меньшей мере один датчик, установленный так, что, когда колеса находятся во взаимодействии с круговой направляющей, датчик обращен к кромке проверяемого уплотнителя и находится на заданном расстоянии от нее.
Использование уплотнителей в качестве репера для движения каретки позволяет обеспечить постоянное расстояние между датчиком и контролируемой деталью, что является необходимым условием качественного контроля, особенно если контроль осуществляется методом вихревых токов.
В вышеприведенном описании уплотняющая структура относится по меньшей мере к одному уплотнителю и чаще всего к группе уплотнителей, расположенных рядом друг с другом и разнесенных в осевом направлении по поверхности барабана между двумя соседними дисками. Круглую направляющую образует уплотняющая структура в целом. Другими словами, одно из вышеуказанных колес может иметь канавку V-образного сечения, в которой оно взаимодействует с вершиной уплотнителя, или может иметь выпуклый профиль, который вставлен между двумя соседними уплотнителями.
Настоящее изобретение и его преимущества будут более понятны из нижеследующего описания устройства согласно настоящему изобретению, приведенного лишь для примера и со ссылками на чертежи, на которых:
Фиг.1 - схематический общий вид устройства согласно настоящему изобретению с программируемым автоматическим позиционированием датчика;
Фиг.2 - схематический вид каретки, несущей датчик для ручных исследований;
Фиг.3 - схема, иллюстрирующая проверку уплотнителя, используя каретку с фиг.2;
Фиг 4 - сечение по линии IV-IV с фиг.3;
Фиг.5 - сечение по линии V-V с фиг.3; и
Фиг.6 - сечение, аналогичное фиг.5, иллюстрирующее вариант каретки, позволяющий одновременно осуществлять контроль всех уплотнителей данной уплотняющей структуры.
Устройство контроля, показанное на фиг.1, в автоматическом варианте, содержит каретку 11, на которой установлен по меньшей мере один вихретоковый датчик 13, робот 15, на котором установлена каретка, и поворотный стол 17, установленный для вращения вокруг оси Y вращения, которая в этом примере проходит вертикально. Робот 15 имеет телескопическую руку 19, и каретка 11 установлена на конце этой руки. Рука 19 расположена горизонтально и выполнена с возможностью перемещения в вертикальном направлении. Робот запрограммирован на регулировку положения каретки относительно стола так, чтобы контролировать различные уплотнители барабана 25, установленного на столе.
В показанном примере такой барабан 25 установлен на поворотный стол и позиционирован так, чтобы его главная ось симметрии совпадала с вертикальной осью Y вращения поворотного стола 17. Как показано на чертеже, барабан 25 облопаченных дисков, установленный на поворотный стол, состоит из соседних дисков 30, сваренных друг с другом. Между двумя последовательными дисками на барабане установлена уплотняющая структура 26, состоящая из множества уплотнителей 27. Каждый уплотнитель имеет форму шероховатого ребра. Робот 15, установленный рядом с поворотным столом, относится к типу, позволяющему подводить каретку к каждой группе уплотнителей 27 (именуемой "уплотняющая структура"). Одинаковая настройка высоты каретки позволяет контролировать все уплотнители 27 в данной уплотняющей структуре 26 либо последовательно, либо одновременно, если на каретке установлено множество датчиков.
Уплотнители 27 в данной уплотняющей структуре расположены рядом друг с другом и отстоят друг от друга на небольшое расстояние в осевом направлении так, что они образуют канавки 33 между собой. Поэтому уплотнители, как и канавки, могут служить реперами для направления каретки 11.
Каретка 11А, показанная на фиг.2-5, более конкретно адаптирована для ручного контроля. Поэтому стержень 19 заменен ручкой 20. Тем не менее, каретка 11А по существу аналогична каретке 11.
В частности, каретка 11А имеет по меньшей мере два разнесенных направляющих колеса 35, выполненных с возможностью контакта по меньшей мере с частью уплотняющей структуры 26, которая работает по существу как круглая направляющая. В этом примере два направляющих колеса 35 расположены в одной плоскости. В приведенном примере колеса имеют канавку 36 и предназначены для контакта с круговой кромкой уплотнителя. Датчик 13 образован катушкой, имеющей ось Х (ось ее витков), которая предназначена для удержания по существу перпендикулярно контролируемой детали. Датчик 13 и, в частности, один его конец находятся в таком положении, что, когда колеса 35 взаимодействуют с круговой направляющей, он обращен к кромке проверяемого уплотнителя 27. В этом примере проверяемым уплотнителем является уплотнитель, с которым взаимодействуют колеса 35. Ось Х датчика и дно канавок на колесах 35, таким образом, находятся по существу в одной плоскости. Датчик 13 расположен между этими двумя колесами. На фиг.4 показано колесо 35, взаимодействующее с уплотнителем 27, который его направляет. На фиг.5 показано положение датчика 13 (катушки) относительно кромки проверяемого уплотнителя 27. Когда колеса 35 взаимодействуют с уплотнителем 27, видно, что конец датчика, ближайший к уплотнителю, не контактирует с ним, а удерживается на небольшом заданном расстоянии d от кромки этого проверяемого уплотнителя. При движении каретки 11А по уплотнителю это расстояние остается постоянным, и этот признак является одним из условий, необходимых для качественной проверки. Кроме того, следует отметить, что каретка содержит боковые ножки 39, отходящие по обе стороны датчика и обращенные к проверяемому уплотнителю. Боковые ножки полезны при ручной проверке, то есть когда не используется робот. Оператору достаточно установить колеса на проверяемый уплотнитель и переместить каретку вокруг барабана. В этом случае боковые ножки 39 позволяют оператору выдерживать ориентацию датчика относительно уплотнителя.
Дополнительно, каретка 11А содержит по меньшей мере одно дополнительное направляющее колесо 41, которое расположено в плоскости, параллельной плоскости, в которой лежат остальные два колеса. Такое дополнительное направляющее колесо предназначено для контакта с круговой направляющей, например с соседним уплотнителем 27 (или канавкой 33, определенной между уплотнителями). Такое дополнительное направляющее колесо также способствует стабилизации ориентации датчика относительно проверяемого уплотнителя.
В автоматическом варианте по фиг.1 боковые ножки 39 и дополнительное колесо 41 не являются обязательными.
В варианте по фиг.6 каретка 11В содержит множество датчиков 13, отстоящих друг от друга так, чтобы каждый из них был обращен к кромке соответствующего уплотнителя 27 единой уплотнительной структуры и находился на заданном расстоянии d от нее. Это позволяет одновременно осуществлять контроль всех уплотнителей данной группы.
Например, в автоматическом варианте по фиг.1 робот запрограммирован на подведение каретки 11В на высоту, соответствующую положению группы уплотнителей, и, если в каретке имеется множество датчиков 13, которые соответствуют количеству уплотнителей 27 в этой группе, и датчики разнесены друг от друга на такое же расстояние, что и уплотнители, тогда все уплотнители данной группы (или данной уплотнительной структуры) можно проверить одновременно за один оборот стола 17.
В зависимости от ступени, в которой они расположены, уплотнители могут быть разнесены на разные расстояния. Можно создать каретку с датчиками, разнесенными на разное расстояние. В одном из вариантов каретка может содержать средство для регулирования расстояния между датчиками.

Claims (9)

1. Устройство для контроля детали, образующей кольцевой уплотнитель (27) уплотняющей структуры (26), проходящей по поверхности барабана облопаченных дисков, отличающееся тем, что оно содержит каретку (11, 11А, 11В), имеющую по меньшей мере два отстоящих друг от друга направляющих колеса (36), выполненных с возможностью контактирования по меньшей мере с частью уплотнительной структуры (26), которая образует круговую направляющую, причем на каретке расположен по меньшей мере один датчик (13), установленный так, что, когда колеса находятся во взаимодействии с круговой направляющей, датчик обращен к кромке проверяемого уплотнителя и находится на заданном расстоянии (d) от нее.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что колеса (36) имеют канавку, причем ось датчика (13) и дно канавок колес расположены по существу копланарно, при этом датчик расположен между двумя колесами.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каретка имеет боковые ножки (39), отходящие с каждой стороны конца датчика, обращенного к уплотнителю для проверки.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что каретка содержит по меньшей мере одно дополнительное направляющее колесо (41), расположенное в плоскости, параллельной плоскости двух других колес, и выполненное с возможностью контакта с круговой направляющей для стабилизации ориентации датчика (13) относительно проверяемого уплотнителя.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что каретка (11В) имеет множество датчиков (13), отстоящих друг от друга так, что каждый из них обращен к соответствующей кромке проверяемого уплотнителя и отстоит от нее на заданное расстояние.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что каретка содержит средство для регулировки расстояния между датчиками.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит поворотный стол (17) для вращения вокруг оси вращения, выполненный с возможностью установки на нем барабана, при этом барабан установлен так, что его главная ось симметрии совпадает с осью (Y) вращения поворотного стола.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что оно также содержит робот (15), имеющий руку (19), причем каретка установлена на конце руки, при этом робот запрограммирован на регулировку положения каретки относительно поворотного стола для контроля различных уплотнителей барабана.
9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчик или каждый датчик является вихретоковым датчиком.
RU2011154350/06A 2009-06-10 2010-06-02 Неразрушающий контроль уплотняющего элемента RU2529292C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0953839 2009-06-10
FR0953839A FR2946723B1 (fr) 2009-06-10 2009-06-10 Controle non destructif d'une lechette d'etancheite
PCT/FR2010/051077 WO2010142887A1 (fr) 2009-06-10 2010-06-02 Controle non destructif d'une lechette d'etancheite.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011154350A RU2011154350A (ru) 2013-07-20
RU2529292C2 true RU2529292C2 (ru) 2014-09-27

Family

ID=41531670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011154350/06A RU2529292C2 (ru) 2009-06-10 2010-06-02 Неразрушающий контроль уплотняющего элемента

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8917090B2 (ru)
EP (1) EP2440817B1 (ru)
JP (1) JP5878463B2 (ru)
CN (1) CN102459970B (ru)
BR (1) BRPI1010892B1 (ru)
CA (1) CA2764439C (ru)
FR (1) FR2946723B1 (ru)
RU (1) RU2529292C2 (ru)
WO (1) WO2010142887A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1026219B1 (fr) * 2018-04-20 2019-11-21 Safran Aero Boosters S.A. Procédé et chariot pour la manutention d'un redresseur
CN112504105B (zh) * 2020-11-18 2024-07-09 国家电网有限公司 一种主轴密封磨损量检测装置
CN112393856B (zh) * 2020-12-03 2022-05-10 长虹美菱股份有限公司 一种冰箱制冷剂泄漏检测装置及其使用方法
WO2023201193A1 (en) * 2022-04-13 2023-10-19 Metso Outotec USA Inc. Autonomous non-destructive testing system and use thereof for inspecting gear teeth in an open gear set

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033566C1 (ru) * 1991-12-17 1995-04-20 Акционерное общество открытого типа "Авиадвигатель" Ротор многоступенчатого осевого компрессора
RU2117769C1 (ru) * 1993-04-27 1998-08-20 Сименс АГ Уплотнительное устройство преимущественно паровой турбины для проводки имеющего ось вала через неподвижный корпус и способ его эксплуатации
EP1605259A1 (fr) * 2004-06-11 2005-12-14 Snecma Installation de contrôle non destructif d'une pièce
WO2006101586A1 (en) * 2005-03-22 2006-09-28 Siemens Power Generation, Inc. Nondestructive inspection heads for components having limited surrounding space
EP1780538A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-02 General Electric Company Eddy current inspection apparatus and methods

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5467913A (en) * 1977-11-10 1979-05-31 Sumitomo Metal Ind Ltd Crack detector for tread of wheel of railroad vehicle
JPS55119559A (en) * 1979-03-10 1980-09-13 Japan National Railway Eddy current type high speed raillflow detector
US6426622B1 (en) * 2000-12-21 2002-07-30 General Electric Company Fixture for eddy current inspection probes
US6792809B1 (en) * 2003-05-02 2004-09-21 Siemens Westinghouse Power Corporation Self-aligning turbine disc inspection apparatus
JP2005195472A (ja) * 2004-01-07 2005-07-21 Mitsubishi Electric Building Techno Service Co Ltd ロープテスタ
US7126329B2 (en) * 2004-01-21 2006-10-24 General Electric Company Methods for preparing and testing a thermal-spray coated substrate
FR2921499B1 (fr) * 2007-09-26 2009-11-13 Snecma Structure orientable de type catheter ou endoscope
FR2930589B1 (fr) * 2008-04-24 2012-07-06 Snecma Prelevement d'air centripete dans un rotor de compresseur d'une turbomachine
FR2963577B1 (fr) * 2010-08-06 2013-03-22 Snecma Procede de fabrication d'un tambour de turbomachine

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2033566C1 (ru) * 1991-12-17 1995-04-20 Акционерное общество открытого типа "Авиадвигатель" Ротор многоступенчатого осевого компрессора
RU2117769C1 (ru) * 1993-04-27 1998-08-20 Сименс АГ Уплотнительное устройство преимущественно паровой турбины для проводки имеющего ось вала через неподвижный корпус и способ его эксплуатации
EP1605259A1 (fr) * 2004-06-11 2005-12-14 Snecma Installation de contrôle non destructif d'une pièce
WO2006101586A1 (en) * 2005-03-22 2006-09-28 Siemens Power Generation, Inc. Nondestructive inspection heads for components having limited surrounding space
EP1780538A1 (en) * 2005-10-27 2007-05-02 General Electric Company Eddy current inspection apparatus and methods

Also Published As

Publication number Publication date
BRPI1010892B1 (pt) 2021-02-23
CN102459970A (zh) 2012-05-16
CA2764439A1 (fr) 2010-12-16
FR2946723A1 (fr) 2010-12-17
EP2440817A1 (fr) 2012-04-18
WO2010142887A1 (fr) 2010-12-16
JP2012529641A (ja) 2012-11-22
JP5878463B2 (ja) 2016-03-08
FR2946723B1 (fr) 2011-08-05
EP2440817B1 (fr) 2018-08-22
BRPI1010892A2 (pt) 2020-08-25
US8917090B2 (en) 2014-12-23
CA2764439C (fr) 2017-07-04
CN102459970B (zh) 2015-12-02
RU2011154350A (ru) 2013-07-20
US20120153941A1 (en) 2012-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2529292C2 (ru) Неразрушающий контроль уплотняющего элемента
US20120207586A1 (en) Turbine tip clearance measurement
CN106625398B (zh) 一种航空发动机转子装配方法和装置
KR102251548B1 (ko) 구성요소의 검사를 위한 시스템 및 방법
US7752726B2 (en) Fixture and inspection method for an annular seal
RU2494264C2 (ru) Разделенный на сектора направляющий аппарат для турбомашины, турбина низкого давления турбомашины и турбомашина
US6907358B2 (en) Eddy current inspection method
US7735222B2 (en) Apparatus to remove material from a turbine wheel in-situ
US6202302B1 (en) Method of forming a stator assembly for rotary machine
RU2629103C2 (ru) Уплотнительная лента для использования в турбомашине
US8505384B2 (en) Rig for measuring bladed component mistuning
JP2014509363A (ja) ガスタービンのロータ及びシャフト延長部分から軸受本体を引き抜くための方法
CA2738369A1 (en) Method for producing a rotor and a rotor
JP6332740B2 (ja) 角度計測方法、測定治具
US5383593A (en) Method for weld-assembling a disk fitted with small wings by an energy beam
US10267173B2 (en) Gas turbine engine with seal inspection features
CN105855872A (zh) 一种管阀组装机
US11306385B2 (en) Tooling for the coating of lips
JP2017113876A (ja) 携帯型ミル工具およびターボ機械ミル処理のための方法
JP2013061286A (ja) ロータディスクの翼溝部の探傷装置
US20170100800A1 (en) Repair method for sealing segments
KR102324734B1 (ko) 편조 호스 제조 장치
FR3064738A1 (fr) Turbomachine et procede de controle d'etancheite a capteurs capacitifs

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner