RU2556151C2 - Ротор компрессора турбомашины, компрессор турбомашины и турбомашина - Google Patents

Ротор компрессора турбомашины, компрессор турбомашины и турбомашина Download PDF

Info

Publication number
RU2556151C2
RU2556151C2 RU2012116096/06A RU2012116096A RU2556151C2 RU 2556151 C2 RU2556151 C2 RU 2556151C2 RU 2012116096/06 A RU2012116096/06 A RU 2012116096/06A RU 2012116096 A RU2012116096 A RU 2012116096A RU 2556151 C2 RU2556151 C2 RU 2556151C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wall
rotor
blade
blades
turbomachine
Prior art date
Application number
RU2012116096/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012116096A (ru
Inventor
Эрик Жак БОСТОН
Александр Франк Арно ШАРТУАР
Василики ИЛИОПУЛУ
Ингрид ЛЕПО
Тьерри Жан-Жак ОБРЕХТ
Original Assignee
Снекма
Сенаэро
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, Сенаэро filed Critical Снекма
Publication of RU2012116096A publication Critical patent/RU2012116096A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2556151C2 publication Critical patent/RU2556151C2/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
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/321Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • F01D5/141Shape, i.e. outer, aerodynamic form
    • F01D5/142Shape, i.e. outer, aerodynamic form of the blades of successive rotor or stator blade-rows
    • F01D5/143Contour of the outer or inner working fluid flow path wall, i.e. shroud or hub contour
    • 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
    • F04D29/26Rotors specially for elastic fluids
    • F04D29/32Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps
    • F04D29/325Rotors specially for elastic fluids for axial flow pumps for axial flow fans
    • F04D29/329Details of the hub
    • 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
    • F05D2240/80Platforms for stationary or moving blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/71Shape curved
    • F05D2250/711Shape curved convex
    • 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
    • F05D2250/00Geometry
    • F05D2250/70Shape
    • F05D2250/71Shape curved
    • F05D2250/712Shape curved concave
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Ротор компрессора турбомашины включает диск, несущий лопатки. Стенка диска на его радиально внешнем конце выполнена из нескольких угловых секторов, каждый из которых ограничен между спинкой первой лопатки и корытом второй лопатки, следующей за первой в окружном направлении. Каждый из секторов включает выпученный участок, выпуклый в осевом и окружном направлениях. Выпученный участок имеет вершину, находящуюся радиально снаружи по отношению к воображаемой поверхности вращения вокруг оси диска ротора, проходящей через четыре точки, определяемые пересечением стенки, соответственно, с передней кромкой каждой из первой и второй лопаток и задней кромкой каждой из лопаток. Вершина отстоит в окружном направлении от спинки первой лопатки на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между спинкой и корытом лопаток, измеренное на уровне вершины. Стенка также включает в себя выше по потоку от выпученного участка впадинный участок, вогнутый в осевом направлении и в окружном направлении и имеющий основание, которое является приближенно точечным. Другие изобретения группы относятся к компрессору, включающему такой ротор, и турбомашине содержащей указанный компрессор. Группа изобретений позволяет повысить коэффициент полезного действия ротора компрессора турбомашины. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Данное изобретение относится к компрессорам турбомашин, в частности, для самолетов, а более конкретно оно касается внутренней торцевой стенки воздушного канала основного потока газа в роторе такого компрессора.
Компрессор турбомашины, такой как описанный, например, в публикациях ЕР 1762700 или ЕР 1760257, обычно включает в себя несколько последовательных ступеней сжатия, каждая из которых состоит из ротора, содержащего вращающийся облопаченный диск, и статора, включающего в себя кольцевой ряд статических неподвижных спрямляющих лопаток, предназначенных для спрямления и направления потока газа, текущего в компрессоре.
Проблемой, возникающей в случае компрессоров, в которых поток газа является сверхзвуковым по отношению к радиально внешнему участку некоторых лопаток, особенно лопаток ротора первой ступени компрессора, т.е. его ступени сжатия, расположенной выше всего по потоку, является радиальное протяжение участка лопаток, работающих со сверхзвуковой скоростью, зависящее от скорости отклонения этих лопаток.
Являющиеся следствием этого сверхзвуковые удары оказывают негативное влияние на энергетический кпд компрессоров, а значит и энергетический кпд турбомашин, оснащенных этими компрессорами.
Одной задачей изобретения является главным образом создание простого, экономичного и эффективного решения этой проблемы.
Для решения этой задачи предложен ротор компрессора турбомашины, включающий в себя диск ротора, несущий лопатки, каждая из которых имеет спинку и корыто, при этом диск на его радиально внешнем конце оснащен стенкой, образующей внутренний конец кольцевого проточного канала основного потока газа в турбомашине, причем эта стенка выполнена из нескольких угловых секторов, каждый из которых ограничен между спинкой первой лопатки и корытом второй лопатки, следующей непосредственно за первой лопаткой в окружном направлении, при этом каждый из секторов включает в себя выпученный участок, который является выпуклым в осевом направлении и в окружном направлении и имеет вершину, находящуюся радиально снаружи по отношению к воображаемой поверхности вращения вокруг оси диска ротора, проходящей через четыре точки, определяемые пересечением стенки, соответственно, с передней кромкой каждой из первой и второй лопаток и задней кромкой каждой из упомянутых лопаток, причем вершина отстоит в окружном направлении от спинки первой лопатки на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между спинкой и корытом лопаток, измеренное на уровне вершины, при этом стенка также включает в себя выше по потоку от выпученного участка впадинный участок, вогнутый в осевом направлении.
В соответствии с изобретением впадинный участок также является вогнутым в окружном направлении, а его основание является приближенно точечным.
Упомянутая воображаемая поверхность образует поверхность отсчета, относительно которой можно определить выпученный участок внутренней торцевой стенки.
Форма каждого сектора внутренней торцевой стенки обеспечивает снижение силы сверхзвукового удара благодаря потоку газа вдоль лопаток, несомых диском ротора, в целом на всем радиальном протяжении радиально внешнего участка этих лопаток, где такой удар происходит.
Выпуклость выпученного участка каждого сектора стенки как в осевом направлении, так и в окружном направлении главным образом обеспечивает ограничение рисков отрыва потока газа вдоль поверхностей лопастей, ограничивающих упомянутый сектор, которые по своей природе снижают эффективность ротора. В самом деле, выпученный участок ротора вызывает - ниже по потоку от его вершины - замедление потока газа, текущего между упомянутыми двумя лопатками. Выпуклость выпученного участка обеспечивает это замедление в месте, отдаленном от поверхностей лопаток, и тем самым гарантирует ограничение или предотвращение вредных последствий такого замедления, когда оно оказывает негативное влияние на поток газа вдоль этих поверхностей.
Впадинный участок каждого сектора стенки обеспечивает увеличение радиального протяжения кольцевого канала выше по потоку от выпученного участка, а также увеличение градиента, образующегося выше по потоку от вершины выпученного участка на внутренней торцевой стенке, что способствует снижению силы ультразвукового удара исключительно за счет возможности снижения максимального числа Маха вдоль спинки, ограничивающей упомянутый сектор внутренней торцевой стенки, и этот вывод справедлив на всем радиальном протяжении спинки.
Таким образом, изобретение в целом обеспечивает повышение общего энергетического кпд ротора компрессора турбомашины.
Вогнутость впадинного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки в окружном направлении обеспечивает существенное снижение нежелательного роста скорости газа, допускаемой ступенью ротора, из-за увеличения радиального протяжения кольцевого канала, обуславливаемого впадинным участком.
С этой целью, основание впадинного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки предпочтительно отстоит в окружном направлении от спинки первой лопатки на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между спинкой и корытом лопаток, измеренное на уровне основания.
Кроме того, основание впадинного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки предпочтительно находится радиально изнутри по отношению к упомянутой воображаемой поверхности.
Внутренняя торцевая стенка преимущественно имеет такую форму, что для каждого из упомянутых секторов этой стенки выпученный участок и впадинный участок упомянутого сектора имеют в общем по меньшей мере одну точку сопряжения, находящуюся на воображаемой поверхности.
Эта характеристика обеспечивает исключение присутствия существенных выпуклостей между основанием впадинного участка и вершиной выпученного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки. В самом деле, предпочтительно, чтобы каждый сектор этой стенки имел постепенный и непрерывный градиент между основанием его впадинного участка и вершиной его выпуклого участка, чтобы предотвратить какое бы то ни было нарушение непрерывности воздушного канала основного потока.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения вершина выпученного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки отстоит в осевом направлении от находящегося ниже по потоку края стенки на расстояние от 20% до 40% осевого расстояния между находящимся выше по потоку краем и находящимся ниже по потоку краем этой стенки.
Аналогичным образом, основание впадинного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки преимущественно отстоит в осевом направлении от находящегося выше по потоку края упомянутой стенки на расстояние от 20% до 40% осевого расстояния между находящимся выше по потоку краем и находящимся ниже по потоку краем этой стенки.
Эти предпочтительные характеристики обеспечивают ограничение деформаций внутренней торцевой стенки в окрестности находящихся выше и ниже по потоку краев этой внутренней торцевой стенки, причем упомянутые деформации обуславливаются присутствием возмущения потока газа в окрестности этих находящихся выше и ниже по потоку краев этой внутренней торцевой стенки и ухудшают рабочие параметры ротора.
Кроме того, вершина выпученного участка и основание впадинного участка каждого сектора внутренней торцевой стенки предпочтительно отстоят радиально от упомянутой воображаемой поверхности на расстояние от 1% до 5% радиального протяжения лопастей, несомых диском.
Эта характеристика обеспечивает оптимизацию рабочих параметров ротора настолько, насколько это возможно.
Изобретение также относится к компрессору турбомашины, включающему в себя ротор вышеописанного типа, а также турбомашине, оснащенной таким компрессором.
В случае компрессора, включающего в себя несколько ступеней сжатия, выгодно, в частности, чтобы ротор первой из этих ступеней (если отсчитывать их от точки, находящейся выше по потоку) был ротором вышеописанного типа, поскольку ультразвуковые удары в этой находящейся выше по потоку ступени обычно оказывают наибольшие негативные воздействия на рабочие параметры компрессора.
Изобретение станет понятнее, а другие его подробности, преимущества и характеристики очевиднее по прочтении нижеследующего описания, приводимого в качестве неограничительного примера со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - частичный схематический вид углового сектора внутренней торцевой стенки ступени ротора в соответствии с изобретением представлен в ортогональной проекции на плоскости А-А (Фиг. 2), проходящей через ось ротора и параллельной прямой линии, определяемой пересечением стенки, соответственно, с передними кромками лопаток, ограничивающих угловой сектор; и
Фиг. 2 - частичный схематический вид углового сектора внутренней торцевой стенки согласно Фиг. 1 представлен в форме сечения в плоскости В-В, которая проходит через основание впадинной части сектора и через вершину выпученной части этого сектора и которая перпендикулярна вышеупомянутой плоскости А-А.
На Фиг. 1 изображена внутренняя торцевая стенка 10 ротора компрессора в соответствии с изобретением, например, в турбореактивном двигателе самолета, рассматриваемая в ортогональной проекции в плоскости А-А.
Эта внутренняя торцевая стенка 10 выполнена на радиально внешней периферии вращающегося облопаченного диска этого ротора, и она ограничивает изнутри кольцевой проточный канал потока газа в этом диске ротора, обычно называемый основным воздушным каналом.
Внутренняя торцевая стенка 10 может быть образована платформами, которыми оснащены лопатки, несомые упомянутым диском, и которые установлены конец к концу в окружном направлении, или эта стенка может быть изготовлена хорошо известным способом как единое целое с диском, если этот облопаченный диск является монолитным диском.
Внутренняя торцевая стенка 10 имеет в основном сужающийся профиль, сечение которого увеличивается в размере от стороны, находящейся выше по потоку, к стороне, находящейся ниже по потоку.
Лопатки, несомые диском, ограничивают во внутренней торцевой стенке 10 несколько угловых секторов, таких как сектор 12, который можно рассмотреть на Фиг. 1 и который ограничен двумя лопатками 14 и 16 диска, следующими друг за другом в окружном направлении, которое символически отображено стрелкой 17 на Фиг. 1. Точнее, сектор 12 ограничен спинкой 18 лопатки 14 и корытом 20 лопатки 16.
На Фиг. 1 внутренняя торцевая стенка 10 представлена в ортогональной проекции в плоскости, проходящей через ось ротора и параллельной прямой линии, соединяющей, во-первых, пересечение стенки 10 с находящимся выше по потоку кромкой или передней кромкой лопатки 14, а во-вторых, пересечение стенки 10 с находящейся выше по потоку кромкой или передней кромкой лопатки 16.
В соответствии с изобретением каждый сектор 12 внутренней торцевой стенки 10 включает в себя выпученный участок 22 и впадинный участок 24, сформированный выше по потоку от выпученного участка 22, причем оба эти участка - выпученный 22 и впадинный 24 - произвольным образом символизируются на Фиг. 1 двумя эллипсами, определение которые выяснится ниже.
Выпученный участок 22 является выпуклым в осевом направлении, символически обозначенном стрелкой 25, и в окружном направлении 17, так что он имеет вершину 26, которая является приближенно точечной.
Аналогичным образом, впадинный участок 24 является вогнутым в осевом направлении и в окружном направлении, так что он имеет основание 28, которое является приближенно точечным.
Вершина 26 выпученного участка 22 отстоит в окружном направлении от спинки 18 лопатки 14 на расстояние от 30% и 70% окружного расстояния между этой спинкой 18 и корытом 20 лопатки 16, измеренное в осевом направлении на одном уровне с вершиной 26. Окружной промежуток между вершиной 26 и спинкой 18 символически отображен стрелкой 30 на Фиг. 1 в форме проекции в плоскости А-А, а окружное расстояние между спинкой 18 и корытом 20 на уровне вершины 26 символически отображено стрелкой 32 на этой Фиг. 1. Вместе с тем следует отметить, что окружные расстояния являются угловыми расстояниями, которые отличаются от расстояний, видимых как проекции в плоскости А-А.
Аналогичным образом, основание 28 впадинного участка 24 отстоит в окружном направлении от спинки 18 лопатки 14 на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между этой спинкой 18 и корытом 20 лопатки 16, измеренное в осевом направлении на одном уровне с основанием 28. Окружное расстояние между основанием 28 и спинкой 18 символически отображено стрелкой 34 на Фиг. 1, а окружное расстояние между спинкой 18 и корытом 20 на уровне основания 28 символически отображено стрелкой 36 на этой Фиг. 1.
Это обеспечивает ограничение влияния выпученного участка 22 и впадинного участка 24 на поток воздуха вдоль поверхностей 18 и 20 лопаток 14 и 16 в окрестности внутренней торцевой стенки 10.
Вершина 26 выпученного участка 22 отстоит в осевом направлении от находящегося ниже по потоку края 38 внутренней торцевой стенки 10 на расстояние d1 от 20% до 40% осевого расстояния D между находящимся выше по потоку краем 40 и находящимся ниже по потоку краем 38 этой стенки 10.
Аналогичным образом, основание 28 впадинного участка 24 отстоит в осевом направлении от находящегося выше по потоку края 40 внутренней торцевой стенки 10 на расстояние d2 от 20% до 40% осевого расстояния между находящимся выше по потоку краем 40 и находящимся ниже по потоку краем 38 стенки 10.
Таким образом, находящийся выше по потоку край 40 и находящийся ниже по потоку край 38 внутренней торцевой стенки 10 имеют приблизительно круглую форму, которая улучшает рабочие параметры ротора.
В варианте осуществления, представленном на Фиг. 1 и 2, выпученный участок 22 и впадинный участок 24 можно определить точнее по отношению к воображаемой поверхности 42 вращения вокруг оси диска ротора, а конкретнее, им можно придать сужающийся профиль. Эта воображаемая поверхность 42 может быть определена по четырем точкам, соответствующим пересечению стенки 10, соответственно, во-первых, с соответствующими находящимися выше по потоку кромками или передними кромками 44 и 46 двух последовательных лопаток 14 и 16, ограничивающих сектор 12 внутренней торцевой стенки 10, а во-вторых, с находящимися ниже по потоку кромками или задними кромками 48 и 50 этих лопаток.
На Фиг. 2, где также показана внутренняя торцевая стенка 10, воображаемая поверхность 42 изображена в сечении в плоскости В-В, которую можно увидеть на Фиг. 1.
На Фиг. 2 стрелка 52 иллюстрирует радиальный промежуток вершины 26 выпученного участка 22 по отношению к воображаемой поверхности 42. Этот промежуток находится от 1% до 5% радиального протяжения лопаток 14 и 16. Аналогичным образом, стрелка 54 иллюстрирует радиальный промежуток основания 28 впадинного участка 24 по отношению к воображаемой поверхности 42 - промежуток, который также находится от 1% до 5% радиального протяжения лопаток. Естественно, радиальные промежутки 52 и 54 для вершины 26 и основания 28 могут иметь разные значения, как показано на Фиг. 2.
Эллипс, символически отображающий выпученный участок 22 на Фиг. 1, демонстрирует точки этого выпученного участка, радиальный промежуток которых по отношению к воображаемой поверхности 42 равен половине радиального промежутка 52 вершины 26 этого выпученного участка 22 по отношению к воображаемой поверхности 42. Эти точки являются соответствующими пересечениями штрихпунктирных линий 56 и 58 с внутренней торцевой стенкой 10 в плоскости В-В на Фиг. 2.
Аналогичным образом, эллипс, символически отображающий впадинный участок 24 на Фиг. 1, демонстрирует точки этого впадинного участка, радиальный промежуток которых по отношению к воображаемой поверхности 42 равен половине радиального промежутка 54 основания 28 впадинного участка и между которыми обнаруживаются точки пересечения стенки 10, соответственно, со штрихпунктирными линиями 60 и 62 на Фиг. 2.
В варианте осуществления, представленном на Фиг. 1 и 2, выпученный участок 22 и впадинный участок 24, определенные по отношению к воображаемой поверхности 42, имеют точку 66 сопряжения воедино, находящуюся на этой воображаемой поверхности 42. В этом варианте осуществления точка 66 сопряжения также находится в плоскости В-В согласно Фиг. 1.
Градиент сектора 12 внутренней торцевой стенки 10, ограниченного между вершиной 26 выпученного участка 22 этого сектора 12 и основанием 28 его впадинного участка 24, гарантирующий схождение сверху вниз по потоку (стрелка 25) кольцевого проточного канала 68 газа, увеличивается в диске ротора по отношению к воображаемой поверхности 42, которая приблизительно эквивалентна внутренней торцевой стенке согласно известному уровню техники. Это более всего гарантирует повышение степени сжатия в этом роторе.
Вообще говоря, эта конфигурация внутренней торцевой стенки гарантирует уменьшение воздействия сверхзвукового удара, возникающего на радиально внешнем участке лопаток диска, при оптимальном ограничении увеличения расхода, допустимого в этом диске. В целом, общий энергетический кпд ступени сжатия, включающей в себя ротор, связанный со статором, можно повысить приблизительно на 0,2% в случае ротора, соответствующего изобретению.

Claims (6)

1. Ротор компрессора турбомашины, включающий в себя диск ротора, несущий лопатки (14, 16), каждая из которых имеет спинку (18) и корыто (20), при этом диск на его радиально внешнем конце оснащен стенкой (10), образующей внутренний конец кольцевого проточного канала основного потока газа в турбомашине, причем стенка (10) выполнена из нескольких угловых секторов (12), каждый из которых ограничен между спинкой (18) первой лопатки (14) и корытом (20) второй лопатки (16), следующей непосредственно за первой лопаткой (14) в окружном направлении (17), при этом каждый из секторов (12) включает в себя выпученный участок (22), который является выпуклым в осевом направлении (25) и в окружном направлении (17) и имеет вершину (26), находящуюся радиально снаружи по отношению к воображаемой поверхности (42) вращения вокруг оси диска ротора, проходящей через четыре точки, определяемые пересечением стенки (10), соответственно, с передней кромкой (44, 46) каждой из первой и второй лопаток (14, 16) и задней кромкой (48, 50) каждой из лопаток (14, 16), причем вершина (26) отстоит в окружном направлении от спинки (18) первой лопатки (14) на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между спинкой (18) и корытом (20) лопаток (14, 16), измеренное на уровне вершины (26), при этом стенка (10) также включает в себя выше по потоку от выпученного участка (22) впадинный участок (24), вогнутый в осевом направлении (25), отличающийся тем, что впадинный участок (24) также является вогнутым в окружном направлении (17) и имеет основание (28), которое является приближенно точечным.
2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что основание (28) впадинного участка (24) каждого сектора (12) стенки (10) отстоит в окружном направлении от спинки (18) первой лопатки (14) на расстояние от 30% до 70% окружного расстояния между спинкой (18) и корытом (20) лопаток (14, 16), измеренное на уровне основания (28).
3. Ротор по п.1, отличающийся тем, что для каждого из секторов (12) стенки (10) основание (28) впадинного участка (24) находится радиально изнутри по отношению к воображаемой поверхности (42).
4. Ротор по п.3, отличающийся тем, что стенка (10) имеет такую форму, что для каждого из секторов (12) этой стенки выпученный участок (22) и впадинный участок (24) сектора имеют в общем по меньшей мере одну точку (66) сопряжения, находящуюся на воображаемой поверхности (42).
5. Компрессор турбомашины, отличающийся тем, что он содержит ротор по любому из предыдущих пунктов.
6. Турбомашина, отличающаяся тем, что она содержит компрессор по п. 5.
RU2012116096/06A 2009-10-02 2010-10-01 Ротор компрессора турбомашины, компрессор турбомашины и турбомашина RU2556151C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0956891 2009-10-02
FR0956891A FR2950942B1 (fr) 2009-10-02 2009-10-02 Rotor d'un compresseur de turbomachine a paroi d'extremite interne optimisee
PCT/EP2010/064652 WO2011039352A2 (fr) 2009-10-02 2010-10-01 Rotor d'un compresseur de turbomachine a paroi d'extremite interne optimisee

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012116096A RU2012116096A (ru) 2013-11-10
RU2556151C2 true RU2556151C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=42136085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116096/06A RU2556151C2 (ru) 2009-10-02 2010-10-01 Ротор компрессора турбомашины, компрессор турбомашины и турбомашина

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9200638B2 (ru)
EP (1) EP2483565B1 (ru)
JP (1) JP5777627B2 (ru)
CN (1) CN102549271B (ru)
BR (1) BR112012007354B1 (ru)
CA (1) CA2776207C (ru)
FR (1) FR2950942B1 (ru)
RU (1) RU2556151C2 (ru)
WO (1) WO2011039352A2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672990C1 (ru) * 2013-12-19 2018-11-21 Сафран Эркрафт Энджинз Деталь газотурбинного двигателя с неосесимметричной поверхностью

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2928173B1 (fr) * 2008-02-28 2015-06-26 Snecma Aube avec plateforme 3d comportant un bulbe interaubes.
DE102011006275A1 (de) 2011-03-28 2012-10-04 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Stator einer Axialverdichterstufe einer Turbomaschine
DE102011006273A1 (de) 2011-03-28 2012-10-04 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Rotor einer Axialverdichterstufe einer Turbomaschine
DE102011007767A1 (de) 2011-04-20 2012-10-25 Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co Kg Strömungsmaschine
EP2597257B1 (de) * 2011-11-25 2016-07-13 MTU Aero Engines GmbH Beschaufelung
US9194235B2 (en) 2011-11-25 2015-11-24 Mtu Aero Engines Gmbh Blading
ES2573118T3 (es) * 2012-02-27 2016-06-06 MTU Aero Engines AG Álabes
US9267386B2 (en) 2012-06-29 2016-02-23 United Technologies Corporation Fairing assembly
EP2885506B8 (en) 2012-08-17 2021-03-31 Raytheon Technologies Corporation Contoured flowpath surface
US20140154068A1 (en) * 2012-09-28 2014-06-05 United Technologies Corporation Endwall Controuring
EP2806103B1 (de) * 2013-05-24 2019-07-17 MTU Aero Engines AG Schaufelgitter und Strömungsmaschine
FR3011888B1 (fr) * 2013-10-11 2018-04-20 Snecma Piece de turbomachine a surface non-axisymetrique
JP2016040463A (ja) * 2014-08-13 2016-03-24 株式会社Ihi 軸流式ターボ機械
GB201418948D0 (en) * 2014-10-24 2014-12-10 Rolls Royce Plc Row of aerofoil members
EP3404210A1 (de) * 2017-05-15 2018-11-21 MTU Aero Engines GmbH Schaufelgittersegment für eine strömungsmaschine mit achsen-asymmetrischer plattformoberfläche, zugehörige schaufelgitter, schaufelkanal, plattform, und strömungsmaschine
US10577955B2 (en) 2017-06-29 2020-03-03 General Electric Company Airfoil assembly with a scalloped flow surface
BE1025666B1 (fr) 2017-10-26 2019-05-27 Safran Aero Boosters S.A. Profil non-axisymetrique de carter pour compresseur turbomachine
BE1025667B1 (fr) * 2017-10-26 2019-05-27 Safran Aero Boosters S.A. Virole asymetrique pour compresseur de turbomachine
JP7230058B2 (ja) * 2018-03-30 2023-02-28 シーメンス エナジー グローバル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング ウント コンパニー コマンディートゲゼルシャフト 円錐形端壁の端壁輪郭形成
US10876411B2 (en) 2019-04-08 2020-12-29 United Technologies Corporation Non-axisymmetric end wall contouring with forward mid-passage peak
US10968748B2 (en) 2019-04-08 2021-04-06 United Technologies Corporation Non-axisymmetric end wall contouring with aft mid-passage peak
BE1030046B1 (fr) * 2021-12-17 2023-07-17 Safran Aero Boosters Roue mobile a plusieurs rangees d’aubes
BE1030473B1 (fr) * 2022-04-21 2023-11-27 Safran Aero Boosters Rotor a plusieurs rangees d’aubes

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5397215A (en) * 1993-06-14 1995-03-14 United Technologies Corporation Flow directing assembly for the compression section of a rotary machine
RU2232922C2 (ru) * 2000-02-18 2004-07-20 Дженерал Электрик Компани Желобчатый канал для потока в компрессоре (варианты)
EP1681438A2 (en) * 2004-12-24 2006-07-19 The General Electric Company Turbine stage with scalloped surface platform
EP1760257A1 (en) * 2004-09-24 2007-03-07 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Wall shape of axial flow machine and gas turbine engine
EP1762700A2 (en) * 2005-09-13 2007-03-14 Rolls-Royce plc Axial compressor blading

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH229266A (de) * 1942-03-26 1943-10-15 Sulzer Ag Turbomaschine, deren Schaufelblattflächen am Schaufelfuss mit einer Abrundung in die Grundfläche übergehen.
FR1602965A (ru) * 1968-08-16 1971-03-01
JPH04121495U (ja) * 1991-04-15 1992-10-29 株式会社次世代航空機基盤技術研究所 軸流圧縮機の翼列構造
JPH06257597A (ja) * 1993-03-02 1994-09-13 Jisedai Koukuuki Kiban Gijutsu Kenkyusho:Kk 軸流圧縮機の翼列構造
US6471474B1 (en) * 2000-10-20 2002-10-29 General Electric Company Method and apparatus for reducing rotor assembly circumferential rim stress
US6669445B2 (en) * 2002-03-07 2003-12-30 United Technologies Corporation Endwall shape for use in turbomachinery
US8511978B2 (en) * 2006-05-02 2013-08-20 United Technologies Corporation Airfoil array with an endwall depression and components of the array
JP5283855B2 (ja) * 2007-03-29 2013-09-04 株式会社Ihi ターボ機械の壁、及びターボ機械
JP5291355B2 (ja) * 2008-02-12 2013-09-18 三菱重工業株式会社 タービン翼列エンドウォール

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5397215A (en) * 1993-06-14 1995-03-14 United Technologies Corporation Flow directing assembly for the compression section of a rotary machine
RU2232922C2 (ru) * 2000-02-18 2004-07-20 Дженерал Электрик Компани Желобчатый канал для потока в компрессоре (варианты)
EP1760257A1 (en) * 2004-09-24 2007-03-07 Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. Wall shape of axial flow machine and gas turbine engine
EP1681438A2 (en) * 2004-12-24 2006-07-19 The General Electric Company Turbine stage with scalloped surface platform
EP1762700A2 (en) * 2005-09-13 2007-03-14 Rolls-Royce plc Axial compressor blading

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672990C1 (ru) * 2013-12-19 2018-11-21 Сафран Эркрафт Энджинз Деталь газотурбинного двигателя с неосесимметричной поверхностью

Also Published As

Publication number Publication date
CA2776207C (fr) 2017-05-02
CA2776207A1 (fr) 2011-04-07
RU2012116096A (ru) 2013-11-10
JP2013506783A (ja) 2013-02-28
EP2483565B1 (fr) 2016-01-06
US20120201692A1 (en) 2012-08-09
WO2011039352A2 (fr) 2011-04-07
FR2950942A1 (fr) 2011-04-08
CN102549271B (zh) 2016-02-10
CN102549271A (zh) 2012-07-04
BR112012007354B1 (pt) 2021-10-05
US9200638B2 (en) 2015-12-01
BR112012007354A2 (pt) 2020-09-29
JP5777627B2 (ja) 2015-09-09
WO2011039352A3 (fr) 2011-09-29
EP2483565A2 (fr) 2012-08-08
FR2950942B1 (fr) 2013-08-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2556151C2 (ru) Ротор компрессора турбомашины, компрессор турбомашины и турбомашина
US20060222490A1 (en) Axial turbine
US20130266451A1 (en) Turbine engine blade having improved stacking law
KR102196815B1 (ko) 베인을 갖는 반경류 또는 혼류 압축기 디퓨저
JP6352936B2 (ja) ねじられた戻り流路ベーンを備える遠心圧縮機
CN109790853B (zh) 离心压缩机以及涡轮增压器
US9745859B2 (en) Radial-inflow type axial flow turbine and turbocharger
JPWO2012053024A1 (ja) 遷音速翼
EP2096320B1 (en) Cascade of axial compressor
US20120328447A1 (en) Blade of a turbomachine
JP2012251549A (ja) 軸流型コンプレッサのケーシングの内周面形状
JP6295009B2 (ja) タービン動翼及び可変容量タービン
US11009038B2 (en) Reinforced axial diffuser
KR20180134965A (ko) 터빈용 터빈 휠
US10982566B2 (en) Turbine and gas turbine
EP2644830B1 (en) Noise reduction in a turbomachine, and a related method thereof
US20190107050A1 (en) Gas turbine engine and air intake assembly
JP6715941B2 (ja) 圧縮機動翼、圧縮機、および圧縮機動翼を輪郭形成するための方法
JP2016079919A (ja) 動翼及び軸流タービン
US10995768B2 (en) Compressor rotor of a fluid flow machine
EP3708847B1 (en) Centrifugal compressor and turbocharger comprising said centrifugal compressor
US11434773B2 (en) Secondary flow rectifier with integrated pipe
JP6178268B2 (ja) タービン動翼および蒸気タービン
JP6154609B2 (ja) タービン静翼、および軸流タービン
JP2019070338A (ja) 遠心圧縮機インペラ

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner