RU2603699C1 - Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя - Google Patents
Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2603699C1 RU2603699C1 RU2015142388/06A RU2015142388A RU2603699C1 RU 2603699 C1 RU2603699 C1 RU 2603699C1 RU 2015142388/06 A RU2015142388/06 A RU 2015142388/06A RU 2015142388 A RU2015142388 A RU 2015142388A RU 2603699 C1 RU2603699 C1 RU 2603699C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- impeller
- fixed
- turbine
- engine
- movable
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D5/00—Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
- F01D5/02—Blade-carrying members, e.g. rotors
- F01D5/08—Heating, heat-insulating or cooling means
- F01D5/081—Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades
- F01D5/082—Cooling fluid being directed on the side of the rotor disc or at the roots of the blades on the side of the rotor disc
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D11/00—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
- F01D11/02—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages by non-contact sealings, e.g. of labyrinth type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D3/00—Machines or engines with axial-thrust balancing effected by working-fluid
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к системам охлаждения турбины газотурбинного двигателя. Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя содержит рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки. Между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам. Безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным. Подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент - на меньшем. Нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса. Элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением. Изобретение позволяет обеспечить возможность регулирования осевой нагрузки, действующей на турбину. 1 ил.
Description
Изобретение относится к авиадвигателестроению, в частности к системам охлаждения турбины газотурбинного двигателя.
Наиболее близкой к конструкции и достигаемому результату является охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам /RU№2196233, МПК F01D 5/08, опубл. 10.01.2003 г./.
Недостатком является то, что в случае необходимости изменения осевой нагрузки, действующей на турбину, по прочностным или ресурсным требованиям, требуется существенное изменение в конструкции проточной части турбины, а именно изменение реактивности турбины, применение «навала», что влечет за собой перепрофилирование лопаточной части турбины, поскольку давление, действующее на диск турбины с внешней стороны безлопаточного диффузора, в основном, определяется давлением в проточной части турбины в зоне перед рабочим колесом.
Задачей изобретения является изменение осевой нагрузки турбины.
Ожидаемый технический результат - сокращение сроков проектирования и доводки двигателя, а также снижение их стоимости.
Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам, по предложению безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным, причем подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя, нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса, причем элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением.
Образование безлопаточного диффузора диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным позволяет при сохранении внутренней геометрии безлопаточного диффузора и суммарной степени повышения давления в безлопаточном диффузоре, изменить уровень реакции сил давления, действующих на диск рабочего колеса, а, следовательно, и изменить уровень осевой нагрузки, действующей на турбину. Наличие неподвижного элемента позволяет перенести реакцию сил давления, действующих на диск рабочего колеса, с внешней стороны безлопаточного диффузора, где давление, в основном, определяется давлением в проточной части турбины в зоне перед рабочим колесом на область внутри безлопаточного диффузора, тем самым, получая другой уровень распределения осевой нагрузки, действующей на диск рабочего колеса, определяемой степенью повышения давления в безлопаточном диффузоре на площади неподвижного элемента
Расположение подвижного и неподвижного элементов на разных радиусах относительно оси двигателя позволяет, при сохранении внутренней геометрии и суммарной степени повышения давления безлопаточного диффузора, изменять радиус неподвижного элемента, тем самым, добиваясь требуемого изменения реакции от сил давления, действующих на диск рабочего колеса. При этом увеличение радиуса неподвижного элемента увеличивает осевую силу, действующую на турбину.
Закрепление нижней части неподвижного элемента на корпусе соплового аппарата закрутки обеспечивает надежное крепление данного элемента на статоре.
Закрепление верхней части подвижного элемента на диске рабочего колеса обеспечивает передачу крутящего момента от ротора к подвижному элементу.
Наличие кольцевого зазора, образованного элементами, с оснащением его подвижным уплотнением, позволяет минимизировать утечки охлаждающего воздуха из полости безлопаточного диффузора в проточную часть турбины и тем самым обеспечить требуемый расход и уровень давления охлаждающего воздуха, поступающего к рабочим лопаткам турбины.
На рисунке показан продольный разрез охлаждаемой турбины
Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя содержит рабочее колесо 1 с каналами подвода охлаждающего воздуха 2 к рабочим лопаткам 3 и сопловой аппарат закрутки 4, причем между выходом 5 соплового аппарата закрутки 4 и диском 6 рабочего колеса 1 образована кольцевая полость 7, которая сообщена с входом 8 безлопаточного диффузора 9. Выход 10 безлопаточного диффузора 9 сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха 2 к рабочим лопаткам 3.
Безлопаточный диффузор 9 образован диском 6 рабочего колеса 1 и двумя элементами - подвижным 11 и неподвижным 12. Подвижный элемент 11 расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент 12 расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя. Нижняя часть 13 неподвижного элемента 12 закреплена на корпусе 14 соплового аппарата закрутки 4, а верхняя часть 15 подвижного элемента 11 закреплена на диске 6 рабочего колеса 1, причем элементы 11 и 12 образуют между собой кольцевой зазор 16, оснащенный подвижным уплотнением 17.
Охлаждаемая турбина работает следующим образом.
Закрученный воздух из соплового аппарата закрутки 4 выбрасывается в кольцевую полость 7. Из кольцевой полости 7 основной поток воздуха через вход 8 поступает в безлопаточный диффузор 9, а из него через выход 10 направляется в каналы подвода охлаждающего воздуха 2 и далее в охлаждаемые рабочие лопатки 3. Небольшая доля воздушного потока из кольцевого зазора 16, образованного элементами 11 и 12, через подвижное уплотнение 17 поступает в зону перед рабочим колесом 1.
В безлопаточном диффузоре 9 в результате торможения в абсолютном движении воздушного потока происходит повышение статического давления воздуха на выходе 10 из безлопаточного диффузора 9. При сохранении внутренней геометрии безлопаточного диффузора 9, образованного диском 6 рабочего колеса 1 и двумя элементами - подвижным 11 и неподвижным 12, коэффициент полезного действия безлопаточного диффузора 9, как показывает опыт, остается практически неизменным, тем самым суммарная степень повышения давления воздуха в безлопаточном диффузоре 9 также не изменяется.
При этом на участке неподвижного элемента 12 реакция от сил давления на диск 6 рабочего колеса 1 переносится с внешней стороны безлопаточного диффузора 9, где давление определяется давлением в зоне перед рабочим колесом 1, на область внутри безлопаточного диффузора 9, где давление определяется степенью повышения давления в безлопаточном диффузоре 9 на площади неподвижного элемента 12.
На участке подвижного элемента 11 осевая нагрузка на диск 6 рабочего колеса 1 определяется реакцией от сил давления, действующих на внешнюю сторону безлопаточного диффузора 9.
Таким образом, изменяя радиус расположения элементов 11 и 12, можно изменить осевую силу, действующую на диск 6 рабочего колеса 1, а, следовательно, и на всю турбину в целом.
Реализация данного изобретения позволяет регулировать осевую нагрузку, действующую на турбину, что, с одной стороны, обеспечивает выполнение прочностных и ресурсных требований, предъявляемых к двигателю, а с другой стороны, обеспечивает сокращение сроков проектирования и доводки двигателя за счет исключения перепрофилирования лопаточной части турбины и снижает стоимость доводки двигателя в целом.
Claims (1)
- Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя, содержащая рабочее колесо с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам и сопловой аппарат закрутки, причем между выходом соплового аппарата закрутки и диском рабочего колеса образована кольцевая полость, сообщенная с входом безлопаточного диффузора, выход которого сообщен с каналами подвода охлаждающего воздуха к рабочим лопаткам, отличающаяся тем, что безлопаточный диффузор образован диском рабочего колеса и двумя элементами - подвижным и неподвижным, причем подвижный элемент расположен на большем радиусе относительно оси двигателя, а неподвижный элемент расположен на меньшем радиусе относительно оси двигателя, нижняя часть неподвижного элемента закреплена на корпусе соплового аппарата закрутки, а верхняя часть подвижного элемента закреплена на диске рабочего колеса, причем элементы образуют между собой кольцевой зазор, оснащенный подвижным уплотнением.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142388/06A RU2603699C1 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015142388/06A RU2603699C1 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2603699C1 true RU2603699C1 (ru) | 2016-11-27 |
Family
ID=57774608
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015142388/06A RU2603699C1 (ru) | 2015-10-06 | 2015-10-06 | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2603699C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3832090A (en) * | 1972-12-01 | 1974-08-27 | Avco Corp | Air cooling of turbine blades |
US3989410A (en) * | 1974-11-27 | 1976-11-02 | General Electric Company | Labyrinth seal system |
US4435123A (en) * | 1982-04-19 | 1984-03-06 | United Technologies Corporation | Cooling system for turbines |
US4730978A (en) * | 1986-10-28 | 1988-03-15 | United Technologies Corporation | Cooling air manifold for a gas turbine engine |
RU2196233C1 (ru) * | 2001-06-21 | 2003-01-10 | Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя |
RU2269006C1 (ru) * | 2004-04-05 | 2006-01-27 | Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" | Энергетическая газотурбинная установка |
-
2015
- 2015-10-06 RU RU2015142388/06A patent/RU2603699C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3832090A (en) * | 1972-12-01 | 1974-08-27 | Avco Corp | Air cooling of turbine blades |
US3989410A (en) * | 1974-11-27 | 1976-11-02 | General Electric Company | Labyrinth seal system |
US4435123A (en) * | 1982-04-19 | 1984-03-06 | United Technologies Corporation | Cooling system for turbines |
US4730978A (en) * | 1986-10-28 | 1988-03-15 | United Technologies Corporation | Cooling air manifold for a gas turbine engine |
RU2196233C1 (ru) * | 2001-06-21 | 2003-01-10 | Открытое акционерное общество "А.Люлька-Сатурн" | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя |
RU2269006C1 (ru) * | 2004-04-05 | 2006-01-27 | Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" | Энергетическая газотурбинная установка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2447308C2 (ru) | Турбореактивный двухконтурный двигатель с перераспределением энергии потока воздуха на входе | |
CN103122776B (zh) | 用于轴流式机器的扩散器 | |
EP3061975B1 (en) | Axial compressor with flow recirculation | |
CN102906429A (zh) | 用于产生一串压缩机叶片上游的旋涡的旋涡发生器 | |
CN103185354A (zh) | 用于冷却过渡喷嘴的方法和系统 | |
CA2879892C (en) | Cooling system and method for supplying a cooling gas flow | |
US9347328B2 (en) | Compressed air plenum for a gas turbine engine | |
US20180045074A1 (en) | Turbine engine ejector throat control | |
CN102852857A (zh) | 一种高负荷超、跨音速轴流压气机气动设计方法 | |
CN112334665B (zh) | 用于制冷系统的混流式压缩机构造 | |
US20170298742A1 (en) | Turbine engine airfoil bleed pumping | |
US10125781B2 (en) | Systems and methods for a compressor diffusion slot | |
GB201212384D0 (en) | A gas turbine engine | |
ITCO20110029A1 (it) | Girante centrifuga e turbomacchina | |
MY151234A (en) | Bladed reactor for the pyrolysis of hydrocarbons | |
US20160146215A1 (en) | Centrifugal rotor | |
GB799675A (en) | Improvements in or relating to axial flow gas compressors and turbines | |
CN107109960B (zh) | 在涡轮机械中、尤其压缩机中的导向器的导向叶片的轮廓部 | |
US20130081731A1 (en) | Exhaust gas diffuser | |
RU2603699C1 (ru) | Охлаждаемая турбина газотурбинного двигателя | |
RU2615391C1 (ru) | Охлаждаемая турбина двухконтурного газотурбинного двигателя | |
KR102113893B1 (ko) | 터보차저를 구동하기 위한 장치와 방법 | |
RU2614909C1 (ru) | Охлаждаемая турбина высокого давления | |
US20160376900A1 (en) | Stator device for a continuous-flow machine with a housing appliance and multiple guide vanes | |
RU121524U1 (ru) | Радиальная турбина |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |