RU2599440C2 - Колесо с лопатками турбодвигателя и способ балансировки колеса - Google Patents

Колесо с лопатками турбодвигателя и способ балансировки колеса Download PDF

Info

Publication number
RU2599440C2
RU2599440C2 RU2013155915/06A RU2013155915A RU2599440C2 RU 2599440 C2 RU2599440 C2 RU 2599440C2 RU 2013155915/06 A RU2013155915/06 A RU 2013155915/06A RU 2013155915 A RU2013155915 A RU 2013155915A RU 2599440 C2 RU2599440 C2 RU 2599440C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blades
gasket
wheel
blade
stable position
Prior art date
Application number
RU2013155915/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013155915A (ru
Inventor
Люк Анри ШАТЕНЕ
КЕЛЛЕК Джон ЛЕ
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 RU2013155915A publication Critical patent/RU2013155915A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2599440C2 publication Critical patent/RU2599440C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • F01D5/32Locking, e.g. by final locking blades or keys
    • F01D5/326Locking of axial insertion type blades by other means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23PMETAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
    • B23P15/00Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
    • B23P15/006Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine wheels
    • 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
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • F01D5/3023Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of radial insertion type, e.g. in individual recesses
    • F01D5/303Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of radial insertion type, e.g. in individual recesses in a circumferential slot
    • F01D5/3038Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers of radial insertion type, e.g. in individual recesses in a circumferential slot the slot having inwardly directed abutment faces on both sides
    • 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
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • F01D5/3092Protective layers between blade root and rotor disc surfaces, e.g. anti-friction layers
    • 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
    • F01D5/30Fixing blades to rotors; Blade roots ; Blade spacers
    • F01D5/32Locking, e.g. by final locking blades or keys
    • F01D5/323Locking of axial insertion type blades by means of a key or the like parallel to the axis of the rotor
    • 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
    • F04D29/02Selection of particular materials
    • F04D29/023Selection of particular materials especially adapted for elastic fluid pumps
    • 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
    • F04D29/322Blade mountings
    • 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
    • F05D2260/30Retaining components in desired mutual position
    • 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
    • F05D2300/00Materials; Properties thereof
    • F05D2300/50Intrinsic material properties or characteristics
    • F05D2300/505Shape memory behaviour
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making
    • Y10T29/49332Propeller making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Колесо с лопатками турбодвигателя содержит диск, внешняя периферия которого имеет канавку для установки основания лопатки. Между основанием лопатки и дном канавки установлена прокладка. Прокладка представляет собой прокладку с двумя стабильными положениями, причем в первом стабильном положении для установки или демонтажа прокладка не оказывает усилия на основание лопатки, а во втором стабильном положении прокладка оказывает радиальное усилие на основание лопатки для придания лопатке неподвижности и ее стабилизации. Прокладка выполнена в виде пластинчатой пружины, причем форма и масса прокладки заданы так, чтобы переход от первого стабильного положения ко второму стабильному положению осуществлялся под действием центробежных сил. При балансировке указанного выше колеса устанавливают лопатку и прокладку в положение установки в канавку на диске. Вращают колесо со скоростью, достаточной для перемещения лопаток под действием центробежной силы в рабочее положение и для возникновения перехода каждой прокладки в ее второе стабильное положение для стабилизации лопаток в их рабочем положении. Затем осуществляют балансировку колеса для устранения дисбаланса. Группа изобретений позволяет повысить срок службы колеса турбодвигателя, за счет повышения точности балансировки колеса, имеющего лопатки, установленные с зазором в его канавках. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к колесу с лопатками турбодвигателя.
Колесо с лопатками обычно содержит диск, по внешней периферии которого расположены лопатки вентилятора, причем эти лопатки имеют основания, которые входят в зацепление по существу с осевыми канавками внешней периферии диска. Лопатки вентилятора удерживаются на диске радиально в результате взаимодействия форм их оснований и канавок диска, при этом основания лопаток представляют собой, например, тип ласточкиного хвоста. Межлопаточные платформы установлены на диске между лопатками вентилятора или являются неотъемлемой частью диска. Лопатки такого типа раскрыты, например, в документе FR 2881174 на имя заявителя. Канавки, называемые также ячейками, могут быть прямыми или изогнутыми, а поверхности контакта между основаниями лопаток и внутренней стенкой канавок называются опорными.
Лопатки установлены с зазором между своими основаниями и стенками канавок. Для уменьшения этого зазора было предложено устанавливать эластичные прокладки между дном канавок и основанием лопаток таким образом, чтобы последние удерживались радиально с упором на опорную поверхность диска. Тем не менее, использование прокладок возможно только для лопаток больших размеров, таких как лопатки вентилятора, для того, чтобы прокладки могли быть изготовлены и имели достаточную гибкость для установки с натягом, не деформируясь при этом.
Прокладки должны быть, помимо прочего, очень точными для того, чтобы лопатки удерживались без дополнительной блокировки в положении, которое не позволяет нормальный упор основания лопаток на опорные поверхности канавок.
Этот тип колеса с лопатками имеет недостатки, изложенные далее.
Вращение колеса с лопатками при функционировании двигателя создает лопаткам значительные радиальные усилия, которые удерживают их в положении, называемом рабочим. В качестве примера, лопатка компрессора высокого давления весом 17 граммов может подвергаться действию центробежной силы приблизительно 500 кг, лопатка вентилятора весом приблизительно 4,5 кг может подвергаться силе, превышающей 60 тонн.
В отсутствие прокладки или когда прокладка недостаточно предварительно нагружена, при каждой остановке колесо лопатки оказывается в различном угловом положении, и лопатки меняют свое положение под действием своего собственного веса.
Балансировка колеса с лопатками, заключающаяся в исключении любого дисбаланса в этом колесе, осуществляется на высокой скорости, но, так как положения лопаток и, таким образом, дисбаланс колеса с лопатками различны при каждом разгоне, эта балансировка не может быть осуществлена с достаточной точностью.
Кроме того, перемещения с малой амплитудой и под большой нагрузкой лопаток, которые происходят при каждом разгоне турбодвигателя, изнашивают внутреннюю поверхность канавок для установки оснований лопаток. Речь идет об износе истиранием, который может помешать контролю целостности диска и лопаток токами Фуко, что приведет к резкому отказу диска и/или лопаток, которые могли бы еще использоваться.
Как вариант, лопатки могут представлять собой тип лопаток с молотковым креплением, при этом основания лопаток устанавливают в окружной канавке. Таким же, что и ранее, образом, лопатки удерживаются радиально на диске в результате взаимодополняющих форм их оснований и окружной канавки на диске. Лопатки такого типа раскрыты, например, в документе FR 2900989 на имя заявителя.
Основания лопатки вставляют радиально в окружную канавку через один и тот же вырез на диске, затем лопатки скользят по окружности вдоль канавки до своего конечного положения. Удержание лопаток обеспечивается посредством стопора, при этом окружной зазор между лопатками сохраняется, чтобы возможно было термическое расширение при функционировании турбодвигателя.
Установка прокладок между основаниями лопаток и дном окружной канавки невозможна.
После того как лопатки установлены, они являются, таким образом, подвижными вдоль канавки на расстояние, соответствующее величине всех окружных зазоров между лопатками.
Таким образом, при каждой остановке лопатки могут изменять свое положение, так как угловое положение колеса не является одинаковым. Лопатки располагаются случайным образом под действием собственного веса в пределах имеющегося зазора. Эти изменения положения лопаток имеют прямые последствия в отношении балансировки колеса с лопатками и срока его службы.
В момент балансировки изменение положения лопаток вызывает разброс в измерении дисбаланса от одного разгона к другому. Этот разброс ограничивает точность балансировки со значительными последствиями для усилий, передаваемых подшипникам, и на уровне ощутимых вибраций.
Другим следствием является боковой износ платформ, которые опираются друг на друга с относительным перемещением при каждом разгоне. Этот износ еще больше увеличивает тангенциальный износ между лопатками, что приводит к значительной несбалансированности и к износу опорных поверхностей диска и основания лопаток.
Таким же образом, что и ранее, перемещение лопаток приводит к износу «истиранием» внутренних стенок канавок для установки оснований лопаток, делая трудным контроль трещин токами Фуко.
И, наконец, одна из возможностей заключается в использовании моноблочных дисков с лопатками, в которых лопатки и диск выполнены как одно целое путем механической обработки.
Однако, такое решение не всегда применимо для роторных узлов, в частности, по причине термических напряжений, механических напряжений и весовых напряжений и имеет высокую стоимость изготовления и обслуживания.
Также представляется сложным, и даже невозможным, механически обрабатывать охлаждающий контур с лопатками моноблочных дисков с системой лопаток.
Документы JP 2007-120460, DE 3236021, JP 1-237304 и JP 61-129405 раскрывают использование прокладок с запоминанием формы, способных деформироваться между двумя положениями в зависимости от температуры.
Охлаждение и нагревание этих прокладок относительно сложно осуществить и контролировать.
Задачей настоящего изобретения является разработка простого, эффективного и экономичного решения представленных выше проблем.
Для решения задачи предлагается колесо с лопатками турбодвигателя, содержащее диск, внешняя периферия которого выполнена, по меньшей мере, с одной канавкой для установки основания лопаток, при этом прокладка установлена между каждым основанием лопатки и дном канавки, при этом прокладка представляет собой тип прокладки с двумя стабильными положениями и может занимать первое стабильное положение установки или демонтажа, в котором она не оказывает усилий на основание лопатки, и второе стабильное положение, в котором она оказывает радиальное усилие на основание лопатки для придания лопатке неподвижности и для ее стабилизации в окончательном положении, отличающееся тем, что форма и масса пластинчатой пружины заданы так, чтобы переход от первого стабильного положения ко второму стабильному положению осуществлялся под действием центробежных сил, например, посредством вращения колеса со скоростью, превышающей 2000 оборотов в минуту.
Таким образом, можно установить прокладки в первое положение, а лопатки - в одну или несколько канавок на диске, осуществлять вращение диска со скоростью, достаточной для того, чтобы прокладки и лопатки заняли свое конечное положение, деформируя при этом каждую прокладку, чтобы она проходила из своего первого положения во второе положение, при этом лопатки затем удерживаются в окончательном положении прокладками, даже когда диск останавливается или вращается при малых скоростях. Колесо с лопатками, таким образом, точно сбалансировано при низких скоростях.
Учитывая слабые напряжения или усилия, оказываемые прокладками на диск, не требуется никакого специального повторного расчета размера.
Согласно одной из характеристик настоящего изобретения прокладка содержит пластинчатую пружину, деформируемую между двумя указанными положениями.
Предпочтительно, пластинчатая пружина опирается своими концевыми участками на дно канавки и включает в себя деформируемую центральную зону, стабильную в двух положениях.
Концевые участки пластинчатой пружины могут содержать реборды, изогнутые и отогнутые в направлении центральной зоны так, чтобы не повредить дно канавки.
В соответствии с другой характеристикой настоящего изобретения центральная зона пластинчатой пружины содержит груз.
Размер груза может быть рассчитан так, чтобы точно установить скорость вращения, при превышении которой осуществляется переход из первого стабильного положения во второе стабильное положение.
В соответствии с одним вариантом воплощения настоящего изобретения диск содержит канавку или окружной паз, в котором устанавливают основания лопаток и прокладки.
Предпочтительно, по меньшей мере, один окружной концевой участок прокладок содержит, по меньшей мере, один язычок, предназначенный для захождения в упор на соответствующее основание лопатки.
Язычок позволяет точно позиционировать прокладку под основанием лопатки.
Прокладка может быть выполнена в материале с запоминанием формы, деформируемом при механическом, термическом или электрическом воздействии.
Прокладка также может деформироваться из одного стабильного положения в другое посредством соответствующего воздействия.
Настоящее изобретение также относится к способу установки и балансировки колеса указанного типа, отличающемуся тем, что он содержит следующие этапы, на которых:
- устанавливают лопатки и прокладки в установочное положение в одну или несколько канавок диска,
- вращают колесо со скоростью, достаточной для перемещения лопаток под действием центробежной силы в обычное рабочее положение, и вызывают переход каждой прокладки в ее второе стабильное положение для стабилизации лопаток в их рабочем положении,
- осуществляют балансировку колеса для устранения дисбаланса.
Балансировка может, таким образом, быть осуществлена точно и надежно, при этом лопатки сохраняют все время одно и то же положение, даже в случае последовательных остановок и повторных разгонов турбодвигателя независимо от углового положения колеса с лопатками.
Предпочтительно, переход прокладок в их второе стабильное положение достигается при вращении со скоростью, превышающей 2000 оборотов в минуту, например, при операции обработки концевых участков лопаток.
Кроме этого, могут быть установлены распорки в окружном направлении, по меньшей мере, между некоторыми лопатками до того, как они будут удерживаться прокладками, при этом распорки извлекают после установки прокладок для удержания лопаток.
Удержание распорками может быть осуществлено по секциям, иначе говоря, прокладки располагают только между некоторыми распорками, при этом прокладки образуют между собой угловые секции.
Это позволяет ограничить перемещение основания лопаток внутри окружной канавки при разгоне турбодвигателя перед тем, как лопатки будут неподвижно фиксироваться прокладками.
Другие характеристики и преимущества настоящего изобретения будут рассмотрены при прочтении нижеследующего детального описания, приведенного со ссылками на прилагаемые чертежи, среди которых:
фиг.1 показывает частичный вид в разрезе колеса с лопатками в соответствии с настоящим изобретением, в котором прокладка находится в первом стабильном положении;
фиг.2 показывает вид, аналогичный виду на фиг.1, представляющий прокладку при переходе из ее первого стабильного положения в ее второе стабильное положение;
фиг.3 показывает вид, аналогичный виду на фиг.1, представляющий прокладку в ее втором стабильном положении;
фиг.4 показывает общий вид прокладки.
На фиг.1-3 показано колесо с лопатками 2 турбодвигателя, содержащее диск 1, по внешней периферии которого выполнены несколько по существу аксиальных канавок, или одна канавка, или один окружной паз 3.
Каждая лопатка 2 содержит перо и основание 4 лопатки типа ласточкин хвост, которое зацепляется с ячейкой или канавкой 3, имеющей взаимодополняющую форму с диском 1, позволяющую радиально удерживать эту лопатку 2 на диске 1. Лопатки 2 также содержат смежные платформы, образующие внутреннюю поверхность пути циркуляции текучей среды, расположенные радиально между основаниями 4 лопаток и их перьями.
Прокладки 5 установлены между каждым основанием 4 лопатки и дном канавки 3. Прокладка 5 является типом прокладки, стабильной в двух положениях, и может занимать первое стабильное положение установки или демонтажа, в котором она не оказывает усилий на основание 4 лопатки (фиг.1), и второе стабильное положение, в котором она оказывает радиальное усилие на основание 4 лопатки для придания неподвижности лопатке 2 и ее стабилизации в конечном положении (фиг.3). В частности, как это видно на фиг.4, прокладка 5 представлена в виде пластинчатой пружины, деформируемой между двумя указанными положениями. Пластинчатая пружина 5 располагается с упором на дно канавки 3 своими концевыми участками 6, причем последние содержат реборды, изогнутые и отогнутые в направлении центральной зоны 7. Груз 8 прикреплен, например, болтом 9 или путем привинчивания к центральной зоне 7 пластинчатой пружины 5.
Форма и масса пластинчатой пружины 5 и груза 8 заданы так, чтобы прохождение из первого стабильного положения (фиг.1) во второе стабильное положение (фиг.3) осуществлялось автоматически под действием центробежных сил посредством вращения колеса со скоростью, превышающей 2000 оборотов в минуту.
В случае установки в окружной канавке 3 каждый окружной концевой участок прокладок 5 содержит один или два язычка, предназначенных для захождения в упор на основание лопатки (фиг.4) так, чтобы обеспечить надлежащее позиционирование прокладки относительно соответствующего основания.
Прокладка 5 может быть выполнена из металлического материала, имеющего механические характеристики, достаточные и совместимые с температурами, достигаемыми в рассматриваемых зонах. Прокладка 5 может также быть выполнена из материала с запоминанием формы, деформируемого под механическим, термическим или электрическим воздействием.
Способ установки и балансировки колеса с лопатками в соответствии с настоящим изобретением будет детально раскрыт далее.
Прежде всего, лопатки 2 и прокладки 5 устанавливают последовательно в окружной канавке 3 через один и тот же вырез на диске 1, затем их перемещают по окружности вдоль канавки 3 до конечного положения. Язычки 10 позволяют удерживать на месте прокладки 5 под лопатками 2 во время этого перемещения. Затем в окружной канавке 3 устанавливают стопор так, чтобы помешать любому выходу лопатки 2, при этом между лопатками 2 поддерживают окружной зазор 2, чтобы позволить термическое расширение при функционировании турбодвигателя.
Во время этого монтажа прокладки 5 находятся в своем первом положении, показанном на фиг.1, при этом радиальный зазор выполнен между ребордами прокладок 5 и основанием 4 лопаток.
По окружности устанавливают временные распорки между платформами некоторых лопаток 2 так, чтобы распределить лопатки 2 по угловым секторам, например на 2, 3 или 4 сектора, в зависимости, в частности, от амплитуды тангенциального зазора между лопатками 2, от диаметра диска 1 и количества лопаток 2.
Затем вращают колесо со скоростью, достаточной для того, чтобы привести лопатки под действием центробежной силы в конечное рабочее положение и чтобы вызвать переход каждой прокладки во второе стабильное положение. Эта скорость является порядка 3000 или 4000 оборотов в минуту.
Это первое приведение во вращение колеса может соответствовать, например, операции обработки вершин лопаток 2, иначе говоря, их внешних радиальных концевых участков.
Во время этого вращения реборды прижимаются к основаниям 4 лопаток (фиг.2), затем прокладки 5 деформируются для перехода из первого стабильного положения во второе стабильное положение (фиг.3).
Прокладки 5 во втором стабильном положении оказывают на основания 4 лопаток усилие, направленное наружу, достаточное, чтобы удерживать лопатки 2 в рабочем положении. Это усилие задано так, чтобы компенсировать вес лопатки 2, а также инерционные нагрузки, возникающие при разгоне турбодвигателя.
Вращение колеса затем останавливают или замедляют, при этом лопатки удерживаются и стабилизируются прокладками в их рабочем положении. Распорки, таким образом, извлекают без риска смещения лопаток 2.
Балансировка колеса с лопатками 2 может затем быть осуществлена с меньшей скоростью более точно, так как смещениям по окружности или также вибрированию лопаток 2 препятствуют прокладки 5.
В рамках примера, для лопатки 2 весом 17 граммов скорость изменения положения прокладки 5 может быть выбрана порядка 2500 оборотов в минуту или около 3500 оборотов в минуту, при этом действующая на основание 4 лопатки остаточная сила во втором стабильном положении примерно 0,5 Н. Груз 8 может иметь массу порядка 0,15 г, если скорость вращения, соответствующая изменению положения, составляет порядка 2500 оборотов в минуту, при этом масса порядка 0,075 г, если эта скорость вращения 3500 оборотов в минуту.
Как вариант, основания 4 лопатки могут быть помещены в по существу радиальные канавки, как раскрыто в документе FR 2881174. В этом случае прокладки 5 не обязательно содержат язычки 10. Принцип действия настоящего изобретения остается, тем не менее, схожим с раскрытым выше принципом.

Claims (11)

1. Колесо с лопатками (2) турбодвигателя, содержащее диск (1), внешняя периферия которого выполнена, по меньшей мере, с одной канавкой (3) для установки оснований (4) лопаток (2), при этом прокладка (5) установлена между каждым основанием (4) лопатки и дном канавки (3), при этом прокладка (5) представляет собой тип прокладки с двумя стабильными положениями и может занимать первое стабильное положение установки или демонтажа, в котором она не оказывает усилия на основание (4) лопатки, и второе стабильное положение, в котором она оказывает радиальное усилие на основание (4) лопатки для придания лопатке (2) неподвижности и для ее стабилизации в конечном положении, отличающееся тем, что прокладка (5) выполнена в виде пластинчатой пружины, причем форма и масса прокладки (5) заданы так, чтобы переход от первого стабильного положения ко второму стабильному положению осуществлялся под действием центробежных сил.
2. Колесо по п. 1, отличающееся тем, что прокладка (5) является деформируемой между двумя указанными положениями.
3. Колесо по п. 1, отличающееся тем, что прокладка (5) опирается своими концевыми участками (6) на дно канавки (3) и включает в себя деформируемую центральную зону (7), стабильную в двух положениях.
4. Колесо по п. 3, отличающееся тем, что концевые участки (6) прокладки (5) могут содержать реборды, отогнутые в направлении центральной зоны (7).
5. Колесо по п. 3, отличающееся тем, что центральная зона (7) прокладки (5) содержит груз (8).
6. Колесо по п. 2, отличающееся тем, что диск (1) содержит канавку или окружной паз (3), в который вставляют основания (4) лопаток и прокладки (5).
7. Колесо по п. 6, отличающееся тем, что, по меньшей мере, один окружной концевой участок прокладок (5) содержит, по меньшей мере, один язычок (10), предназначенный для захождения в упор на соответствующее основание (4) лопатки.
8. Колесо по п. 1, отличающееся тем, что прокладка (5) выполнена из материала с запоминанием формы, деформируемого при термическом воздействии.
9. Способ балансировки колеса по одному из пп. 1-8, отличающийся тем, что он содержит следующие этапы, на которых:
- устанавливают лопатки (2) и прокладки (5) в положение установки в одну или несколько канавок (3) на диске (1),
- вращают колесо со скоростью, достаточной для перемещения лопаток (2) под действием центробежной силы в рабочее положение и для возникновения перехода каждой прокладки (5) в ее второе стабильное положение для стабилизации лопаток (2) в их рабочем положении,
- осуществляют балансировку колеса для устранения дисбаланса.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что переход прокладок (5) в их второе стабильное положение достигается при вращении со скоростью, превышающей 2000 оборотов в минуту, при операции обработки концевых участков лопаток (2).
11. Способ по п. 9, отличающийся тем, что распорки устанавливают в окружном направлении, по меньшей мере, между некоторыми лопатками (2), до того, как они будут удерживаться прокладками (5), при этом распорки извлекают после установки прокладок (5) для удержания лопаток (2).
RU2013155915/06A 2011-05-17 2012-05-14 Колесо с лопатками турбодвигателя и способ балансировки колеса RU2599440C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1154301 2011-05-17
FR1154301A FR2975428B1 (fr) 2011-05-17 2011-05-17 Roue a aubes de turbomachine
PCT/FR2012/051061 WO2012156633A1 (fr) 2011-05-17 2012-05-14 Roue à aubes de turbomachine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013155915A RU2013155915A (ru) 2015-06-27
RU2599440C2 true RU2599440C2 (ru) 2016-10-10

Family

ID=46321095

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013155915/06A RU2599440C2 (ru) 2011-05-17 2012-05-14 Колесо с лопатками турбодвигателя и способ балансировки колеса

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9689271B2 (ru)
EP (1) EP2710229B1 (ru)
CN (1) CN103534443B (ru)
BR (1) BR112013026763B1 (ru)
CA (1) CA2833098C (ru)
FR (1) FR2975428B1 (ru)
RU (1) RU2599440C2 (ru)
WO (1) WO2012156633A1 (ru)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2978796B1 (fr) * 2011-08-03 2013-08-09 Snecma Roue a aubes de turbomachine
US9689346B2 (en) * 2013-04-12 2017-06-27 United Technologies Corporation Gas turbine engine convergent/divergent exhaust nozzle divergent seal with dovetail interface
EP2851515A1 (de) * 2013-09-24 2015-03-25 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung zur Befestigung von Turbinenschaufeln
US10215035B2 (en) 2014-12-29 2019-02-26 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Turbine wheels with preloaded blade attachment
US10099323B2 (en) 2015-10-19 2018-10-16 Rolls-Royce Corporation Rotating structure and a method of producing the rotating structure
US10294955B2 (en) * 2016-04-19 2019-05-21 Ge Global Sourcing Llc Fan apparatus
CN106611553B (zh) * 2017-03-06 2019-04-19 西北工业大学 航空发动机实验器突加不平衡的加载装置
KR102087667B1 (ko) 2018-09-20 2020-03-11 두산중공업 주식회사 자력을 이용한 블레이드 고정 구조 및 이를 포함하는 가스터빈
KR102113326B1 (ko) 2018-10-01 2020-05-21 두산중공업 주식회사 블레이드 일체형 탄성체를 이용한 블레이드 고정 구조 및 이를 포함하는 가스터빈
FR3107724B1 (fr) 2020-02-27 2022-06-24 Safran Aircraft Engines Rotor de soufflante à aubes à calage variable et turbomachine équipée d’un tel rotor
KR102454379B1 (ko) * 2020-09-08 2022-10-14 두산에너빌리티 주식회사 로터 및 이를 포함하는 터보머신
GB202118890D0 (en) * 2021-12-23 2022-02-09 Rolls Royce Plc Bladed disc
FR3131731B1 (fr) * 2022-01-11 2023-11-24 Safran Aircraft Engines Système de commande du calage angulaire d’une aube d’helice pour une turbomachine d’aeronef

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279868A1 (ru) * С. К. Иванов, Ю. Д. Лютов, И. А. Раскин, Л. П. Хильченко, Н. В. Павлов, Н. Л. Лане , И. К. Дембо Рабочее колесо осевого вентилятора
DE3236021A1 (de) * 1981-11-10 1983-05-19 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden, Aargau Mit schaufeln versehener turbinenrotorkoerper
JPS61129405A (ja) * 1984-11-28 1986-06-17 Hitachi Ltd タ−ビン動翼固定方法
JPH01237304A (ja) * 1988-03-15 1989-09-21 Toshiba Corp 蒸気タービン動翼押上装置
JP2007120460A (ja) * 2005-10-31 2007-05-17 Toshiba Corp タービン翼の固定・着脱方法および装置

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2847187A (en) * 1955-01-21 1958-08-12 United Aircraft Corp Blade locking means
CH572155A5 (ru) * 1974-05-27 1976-01-30 Bbc Sulzer Turbomaschinen
GB2228541B (en) * 1989-02-23 1993-04-14 Rolls Royce Plc Device for damping vibrations in turbomachinery blades
US5139389A (en) * 1990-09-14 1992-08-18 United Technologies Corporation Expandable blade root sealant
US5236309A (en) * 1991-04-29 1993-08-17 Westinghouse Electric Corp. Turbine blade assembly
DE4430636C2 (de) * 1994-08-29 1997-01-23 Mtu Muenchen Gmbh Einrichtung zur Laufschaufelfixierung und zur Beseitigung von Rotorunwuchten bei axial durchströmten Verdichtern oder Turbinen von Gasturbinentriebwerken
FR2841609B1 (fr) * 2002-06-27 2004-09-10 Snecma Moteurs Cale de retenue du pied des aubes de soufflante
US6837686B2 (en) * 2002-09-27 2005-01-04 Pratt & Whitney Canada Corp. Blade retention scheme using a retention tab
JP2005273646A (ja) * 2004-02-25 2005-10-06 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 動翼体及びこの動翼体を有する回転機械
FR2881174B1 (fr) * 2005-01-27 2010-08-20 Snecma Moteurs Dispositif de positionnement d'une aube et disque aubage comportant un tel dispositif
FR2890126B1 (fr) * 2005-08-26 2010-10-29 Snecma Ensemble et procede pour le montage du pied d'une aube de turbomachine, soufflante, compresseur et turbomachine comportant un tel ensemble
FR2900989B1 (fr) 2006-05-12 2008-07-11 Snecma Sa Ensemble pour compresseur de moteur d'aeronef comprenant des aubes a attache marteau a pied incline
FR2918129B1 (fr) * 2007-06-26 2009-10-30 Snecma Sa Perfectionnement a une cale intercalee entre un pied d'aube et le fond de l'alveole du disque dans laquelle il est monte
FR2921409B1 (fr) * 2007-09-25 2009-12-18 Snecma Clinquant pour aube de turbomachine.
EP2090750A1 (de) * 2008-02-14 2009-08-19 Siemens Aktiengesellschaft Turbomaschinenrotor, Laufschaufel für einen solchen Turbomaschinenrotor, Abstützplatte für eine solche Laufschaufel in dem Turbomaschinenrotor, sowie entsprechendes Montageverfahren
US8215914B2 (en) * 2008-07-08 2012-07-10 General Electric Company Compliant seal for rotor slot
US8186961B2 (en) 2009-01-23 2012-05-29 Pratt & Whitney Canada Corp. Blade preloading system
GB0908502D0 (en) * 2009-05-19 2009-06-24 Rolls Royce Plc A balanced rotor for a turbine engine
FR2978796B1 (fr) * 2011-08-03 2013-08-09 Snecma Roue a aubes de turbomachine
US8851854B2 (en) * 2011-12-16 2014-10-07 United Technologies Corporation Energy absorbent fan blade spacer

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279868A1 (ru) * С. К. Иванов, Ю. Д. Лютов, И. А. Раскин, Л. П. Хильченко, Н. В. Павлов, Н. Л. Лане , И. К. Дембо Рабочее колесо осевого вентилятора
DE3236021A1 (de) * 1981-11-10 1983-05-19 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., 5401 Baden, Aargau Mit schaufeln versehener turbinenrotorkoerper
JPS61129405A (ja) * 1984-11-28 1986-06-17 Hitachi Ltd タ−ビン動翼固定方法
JPH01237304A (ja) * 1988-03-15 1989-09-21 Toshiba Corp 蒸気タービン動翼押上装置
JP2007120460A (ja) * 2005-10-31 2007-05-17 Toshiba Corp タービン翼の固定・着脱方法および装置

Also Published As

Publication number Publication date
US9689271B2 (en) 2017-06-27
RU2013155915A (ru) 2015-06-27
WO2012156633A1 (fr) 2012-11-22
CN103534443B (zh) 2016-04-13
CN103534443A (zh) 2014-01-22
BR112013026763B1 (pt) 2021-06-15
CA2833098C (fr) 2019-11-26
US20140178202A1 (en) 2014-06-26
EP2710229B1 (fr) 2016-03-30
CA2833098A1 (fr) 2012-11-22
FR2975428B1 (fr) 2015-11-20
FR2975428A1 (fr) 2012-11-23
EP2710229A1 (fr) 2014-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2599440C2 (ru) Колесо с лопатками турбодвигателя и способ балансировки колеса
RU2599221C2 (ru) Лопаточное колесо турбомашины
KR101711374B1 (ko) 디스크에 관하여 블레이드를 로크하는 축방향 유지 링이 장착된 터빈 휠
EP1867837B1 (en) Bucket vibration damper system
US8113785B2 (en) Turbomachine rotor and turbomachine comprising such a rotor
RU2537997C2 (ru) Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата
JP2010270751A (ja) タービンエンジン用のバランスを取ったロータ
KR20110098935A (ko) 디스크와 연계하여 블레이드를 체결하는 축방향 보유장치를 구비한 터빈 휠
RU2008126092A (ru) Устройство для аксиального удержания лопаток, установленных на роторном диске газотурбинного двигателя
RU2633287C2 (ru) Лопасть ротора турбомашины, диск ротора турбомашины, ротор турбомашины и газотурбинный двигатель с разными углами контактной поверхности хвостовика и гнезда
RU2647170C2 (ru) Лопаточный аппарат и соответствующий способ изготовления лопаточного аппарата
KR20170103010A (ko) 터빈 블레이드용 고정 장치를 갖는 블레이드 체결 기구
KR100584798B1 (ko) 반경방향 진동 감쇠 댐퍼
KR20130135889A (ko) 가스 터빈 블레이드 감쇠 방법 및 상기 감쇠 방법을 실행하기 위한 진동 댐퍼
RU2477800C2 (ru) Колесо турбомашины
US20110182721A1 (en) Sealing arrangement for a gas turbine engine
CN112189097B (zh) 改进的涡轮机风扇盘
US20070183894A1 (en) Turbomachine rotor wheel
US9422820B2 (en) Method and system for self-locking a closure bucket in a rotary machine
CN111663962A (zh) 涡轮发动机的反向旋转式涡轮的转子
CN114599859B (zh) 具有设置在两个转子盘之间的转子构件的转子
RU2516722C1 (ru) Ротор с компенсатором дисбаланса
US11066940B2 (en) Turbine engine assembly including a tappet on a sealing ring
US20240084708A1 (en) Rotor comprising a rotor component arranged between two rotor discs
EP2792849B1 (en) Developments in or relating to rotor balancing

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner