RU2603885C2 - Турбина и корпус турбины - Google Patents

Турбина и корпус турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2603885C2
RU2603885C2 RU2012158305/06A RU2012158305A RU2603885C2 RU 2603885 C2 RU2603885 C2 RU 2603885C2 RU 2012158305/06 A RU2012158305/06 A RU 2012158305/06A RU 2012158305 A RU2012158305 A RU 2012158305A RU 2603885 C2 RU2603885 C2 RU 2603885C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
flange
turbine
arcuate
specified
Prior art date
Application number
RU2012158305/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012158305A (ru
Inventor
Брэдли Эдвин УИЛСОН
Мэттью Стивен КАСАВАНТ
Original Assignee
Дженерал Электрик Компани
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Дженерал Электрик Компани filed Critical Дженерал Электрик Компани
Publication of RU2012158305A publication Critical patent/RU2012158305A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603885C2 publication Critical patent/RU2603885C2/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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/243Flange connections; Bolting arrangements
    • 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
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/26Double casings; Measures against temperature strain in casings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02KJET-PROPULSION PLANTS
    • F02K3/00Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan
    • F02K3/02Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber
    • F02K3/04Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type
    • F02K3/06Plants including a gas turbine driving a compressor or a ducted fan in which part of the working fluid by-passes the turbine and combustion chamber the plant including ducted fans, i.e. fans with high volume, low pressure outputs, for augmenting the jet thrust, e.g. of double-flow type with front fan
    • 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
    • F05D2240/10Stators
    • F05D2240/14Casings or housings protecting or supporting assemblies within

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Корпус турбины содержит несколько дугообразных сегментов, имеющих фланец на каждом боковом конце для соединения с фланцем соседнего дугообразного сегмента. Фланец проходит наружу от наружной поверхности каждого дугообразного сегмента вдоль наружной поверхности в направлении спереди назад. Каждый дугообразный сегмент имеет часть наружной поверхности, которая коллинеарна фланцу в направлении спереди назад и не содержит фланца. Также представлена турбина, содержащая корпус. Изобретение позволяет улучшить рабочие характеристики турбины. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Объект изобретения, описанный в настоящем документе, относится к турбине. Более конкретно, данный объект изобретения относится к турбине, имеющей незакрепленную болтами часть.
[0002] Турбина содержит рабочее колесо и корпус, окружающий рабочее колесо турбины. Текучая среда, такая как газ, воздух или жидкость, проходят через лопатки рабочего колеса турбины для приведения в действие вала турбины. Турбина выполнена таким образом, что во время работы между корпусом и лопатками, или рабочими лопатками турбины, имеется зазор, благодаря которому предотвращается трение между рабочими лопатками и корпусом. При этом величина зазора поддерживается настолько минимальной, насколько это возможно, чтобы предотвратить прохождение текучей среды через зазор вокруг и наружу рабочих лопаток турбины. А именно, текучую среду направляют на рабочие лопатки турбины и между этими лопатками, что обеспечивает эффективную работу турбины.
[0003] Когда турбина нагревается и охлаждается, компоненты турбины, в том числе и корпус, расширяются и сжимаются, в соответствии с характерной для них тепловой инерцией. Если тепловая инерция корпуса слишком велика или неодинакова вокруг рабочих лопаток турбины, то между рабочими лопатками турбины и корпусом возникает трение. В частности, во время запуска турбины, до того момента, когда корпус достигает существенного нагрева и расширения, зазор очень незначительный, при этом неравномерное расширение корпуса приводит к возникновению трения между рабочими лопатками и корпусом турбины. Поскольку трение рабочих лопаток с корпусом приводит к материальному износу торцов рабочих лопаток турбины, то оно также приводит к увеличению зазора между корпусом и торцами рабочих лопаток турбины, что ухудшает рабочие характеристики турбины.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0004] В соответствии с одним аспектом изобретения, турбина содержит корпус, имеющий несколько дугообразных сегментов, которые вместе образуют практически круглую форму поперечного сечения корпуса, причем корпус имеет переднюю кромку, ограничивающую переднее отверстие, и заднюю кромку, ограничивающую заднее отверстие, при этом указанные дугообразные сегменты проходят в направлении спереди назад между передней кромкой и задней кромкой, и соединительный выступ, проходящий в радиальном направлении от наружной поверхности корпуса в каждом месте соединения указанных нескольких дугообразных сегментов для соединения соседних дугообразных сегментов друг с другом. На своей наружной поверхности корпус имеет кольцевую область, которая не имеет скрепляющих выступов и толщина которой от внутренней поверхности до наружной поверхности меньше, чем толщина корпуса от внутренней поверхности до наружной поверхности в месте расположения соединительного выступа.
[0005] В соответствии с другим аспектом изобретения, корпус турбины содержит несколько дугообразных сегментов, каждый из которых имеет переднюю кромку на переднем конце и заднюю кромку на заднем конце, и фланец, расположенный на каждом боковом торце и предназначенный для присоединения к фланцу соседнего дугообразного сегмента из указанных нескольких дугообразных сегментов, причем фланец проходит в направлении наружу от наружной поверхности каждого дугообразного сегмента и проходит вдоль наружной поверхности в направлении спереди назад, причем каждый дугообразный сегмент имеет участок наружной поверхности, который является коллинеарным с фланцем в направлении спереди назад, но не содержит фланец, при этом ширина участка наружной поверхности, не содержащего фланец, от внутренней поверхности дугообразного сегмента до его наружной поверхности меньше, чем ширина дугообразного сегмента в месте расположения фланца от внутренней поверхности дугообразного сегмента до его наружной поверхности.
[0006] Эти и другие преимущества и характеристики станут более очевидными из последующего описания в сочетании с чертежами.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0007] Объект изобретения, описанный в настоящем документе, особо отмечен и подробно описан в формуле изобретения, следующей за описанием. Как упомянутые выше, так и другие признаки и преимущества настоящего изобретения очевидны из следующего подробного описания, в сочетании с прилагаемыми чертежами, на которых:
[0008] Фиг.1 изображает турбину.
[0009] Фиг.2 изображает дугообразный сегмент турбины.
[0010] Фиг.3 изображает вид спереди соединительной части корпуса.
[0011] Фиг.4 изображает вид сбоку в разрезе соединительной части корпуса.
[0012] Фиг.5 изображает схематическую иллюстрацию деформации корпуса, когда фланцы проходят по всей длине соединительной части корпуса.
[0013] Фиг.6 изображает схематическую иллюстрацию деформации корпуса, когда фланцы проходят только вдоль части соединительной части корпуса.
[0014] Фиг.7 изображает разрез корпуса турбины с двойной стенкой.
[0015] Подробное описание объясняет варианты выполнения настоящего изобретения в совокупности с его преимуществами и признаками посредством иллюстрации со ссылкой на чертежи.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0016] Фиг.1 изображает схематическую иллюстрацию турбины 1, выполненной в соответствии с одним из вариантов выполнения. Турбина 1 содержит корпус 10, состоящий из нескольких дугообразных в поперечном сечении сегментов 11a, 11b, 11c и 11 d. В настоящем описании и формуле изобретения термин «дугообразный в поперечном сечении» относится к поперечным сечениям сегментов 11a-11d, как это представлено на виде в направлении впускной стороны турбины 1. Кроме того, сегменты 11a-11d в описании и формуле изобретения называются дугообразными сегментами.
[0017] Соединительные выступы 12 выступают из корпуса 10 турбины 1. Соединительные выступы 12 скрепляют дугообразные сегменты 11a-11d с соседними дугообразными сегментами, соответственно, 11a, 11b, 11c или 11d. Соединительные выступы 12 проходят только вдоль части длины наружной поверхности корпуса 10.
[0018] Турбина 1 дополнительно содержит рабочее колесо 20, имеющее вал 21 и лопатки, или рабочие лопатки 22, проходящие от вала 21. Кольцевая область R корпуса 10 охватывает по окружности часть корпуса 10, которая соответствует ступени рабочих лопаток 22, причем кольцевая область R не содержит ни одного скрепляющего выступа 12. Дополнительные элементы турбины 1, такие как сопловые лопатки и неподвижные аэродинамические части в описании настоящего варианта выполнения опущены для ясности.
[0019] Несмотря на то что Фиг.1 представляет собой схематическую иллюстрацию турбины 1, содержащей четыре дугообразных сегмента 11a-11d, в альтернативных вариантах выполнения турбина содержит два, три или более четырех соединенных между собой дугообразных сегментов.
[0020] Фиг.2 представляет собой схематическую иллюстрацию одного из дугообразных сегментов 11 корпуса 10. Каждый дугообразный сегмент 11 имеет наружную поверхность 31, внутреннюю поверхность 38, переднюю кромку 32, заднюю кромку 33 и боковые края 34 и 35. Фланцы 36a и 36b проходят в радиальном направлении наружу от наружной поверхности 31 сегмента 11. Фланцы 36a и 36b расположены на противолежащих боковых краях 34 и 35 с обеспечением присоединения к соседним фланцам соседних дугообразных сегментов 11. Когда все дугообразные сегменты 11 турбины 1 соединены друг с другом путем соединения друг с другом соседних фланцев 36, дугообразные сегменты 11 образуют турбину 1, имеющую круглую форму в сечении.
[0021] Каждый из фланцев 36a и 36b имеет отверстия 39 под болты, предназначенные для вставления в них болтов для соединения фланцев 36а и 36b с соседними фланцами соседних дугообразных сегментов 11. В соответствии с альтернативными вариантами выполнения, соседние фланцы 36 соединяются друг с другом с помощью зажимов, сварки или других крепежных приспособлений.
[0022] Фланцы 36a и 36b проходят вдоль наружной поверхности 31 дугообразных сегментов 11 в направлении спереди назад. Однако участок наружной поверхности 31 дугообразного сегмента 11, который находится на одной линии с фланцами 36a и 36b, не содержит фланца. Иными словами, как показано на Фиг.2, в области, соседней с передней кромкой 32 дугообразного сегмента 11, которая находится на одной линии с фланцем 36а в направлении X спереди назад, отсутствуют фланцы, выступающие радиально от наружной поверхности 31 дугообразных сегментов 11.
[0023] Фиг.3 представляет собой вид спереди соединительной части С турбины 1. Фиг.3 показывает первый дугообразный сегмент 11a, соединенный со вторым дугообразным сегментом 11b. Фланец 36b на одном конце первого дугообразного сегмента 11a соединен с фланцем 36a на конце второго дугообразного сегмента 11b. Фланец 36b имеет ширину d1, а фланец 36а имеет ширину d2. В соответствии с настоящим вариантом выполнения, ширина d1 такая же, что и ширина d2. Однако в альтернативных вариантах выполнения фланцы 36a и 36b имеют разную ширину.
[0024] Совместная область наружной поверхности 31a первого дугообразного сегмента 11а и область наружной поверхности 31b второго дугообразного сегмента 11b задает соединительную область С корпуса 10. Соединительная область С проходит по длине дугообразных сегментов 11a и 11b и, в соответствии с вариантом выполнения настоящего изобретения, соединительная область С содержит как первый участок, из которого проходят фланцы 36a и 36b, так и второй участок, соседний с передними кромками 32a и 32b дугообразных сегментов 11a и 11b, из которых фланцы 36b и 36a не выступают.
[0025] Фиг.4 иллюстрирует вид сбоку в разрезе части турбины 1. Наружная поверхность 31 сегментов 11 имеет длину d3 в направлении X спереди назад. Фланец 36 проходит от наружной поверхности 31 по длине d4 сегмента 11. Длина d4 меньше, чем вся длина d3 наружной поверхности 31, так что область R наружной поверхности 31 с длиной d5 не содержит фланец 36. Область R расположена на одной линии с фланцем 36 в направлении спереди назад. Другими словами, область R, имеющая длину d5, полностью расположена внутри соединительной области С, показанной на Фиг.3. Кроме того, область R имеет кольцевую форму, которая охватывает по окружности турбину 1. Другими словами, несмотря на то, что на Фиг.4 изображен разрез только одного дугообразного сегмента, область R, соответствующая длине d5, проходит вокруг всей турбины 1, как показано на Фиг.1.
[0026] Область R имеет ширину d7, которая соответствует ширине дугообразного сегмента 11 без фланца 36. Часть дугообразного сегмента 11, которая содержит фланец 36, имеет ширину d8, которая больше, чем ширина d7. Фиг.4 иллюстрирует область R без выступов, таких как фланцы, ребра или опорные стойки. Следовательно, тепловая инерция области R очень мала по сравнению с тепловой инерцией части дугообразных сегментов 11, включающей фланец 36. В соответствии с альтернативными вариантами выполнения область R содержит один или несколько выступов, такие как опорные стойки, но наличие выступов слабо сказывается на тепловой инерции области R, при этом выступы имеют ширину d7, меньшую, чем ширина d8 участка дугообразного сегмента 11, включающего фланец 36.
[0027] Область R соответствует ступени рабочих лопаток 22 рабочего колеса 20 турбины, при этом длина d5 может быть больше, чем длина рабочей лопатки 22. Когда область R нагревается и охлаждается во время работы турбины 1, тепловая инерция области R относительно мала и равномерна, по сравнению с частью корпуса 10, имеющей фланцы 36. Следовательно, часть корпуса 10, содержащая область R, поддерживается по существу круглой формы, при этом трения рабочих лопаток 22 о корпус 10 удается избежать.
[0028] Несмотря на то что на Фиг.4 в целях иллюстрации изображена только одна рабочая лопатка 22, следует понимать, что лопатки 22 расположены вокруг вала 21 кольцевым образом, при этом каждое кольцевое расположение рабочих лопаток 22 составляет часть ступени. Ступень может также содержать неподвижные лопатки для формирования сопловых аппаратов, которые направляют текучую среду на лопатки под заданными углами. Сопловые лопатки не показаны на Фиг.4 для ясности. Кроме того, тогда как для ясности на Фиг.4 показана лишь одна ступень рабочих лопаток 22, турбина 1 может содержать любое количество ступеней.
[0029] В соответствии с настоящим вариантом выполнения область R представляет собой часть наружной поверхности 31 дугообразного сегмента 11, которая находится рядом с передней кромкой 32 в направлении X спереди назад. Однако, в соответствии с альтернативным вариантом выполнения, область R может быть расположена рядом с задней кромкой 33 дугообразного сегмента 11 или в любом месте между передней кромкой 32 и задней кромкой 33, которое соответствует ступени рабочих лопаток 22. Кроме того, несколько областей R может быть расположено на дугообразном сегменте 11, например, рядом как с передней кромкой 32, так и с задней кромкой 33.
[0030] Фиг.5 и 6 иллюстрируют сравнительные тепловые инерции кольцевых частей турбины 1, имеющей четыре крепежных выступа 12, расположенных в угловых положениях, соответствующих 0 градусам, 90 градусам, 180 градусам и 270 градусам, и, соответственно, турбины 1, не имеющей крепежных выступов на кольцевой части. Линия Т1 показывает время после запуска и перед тем, как турбина 1 достигла нормальной рабочей температуры. Линия Т2 показывает время, когда турбина работает при нормальной рабочей температуре. Линия Т3 показывает время после начала процедуры останова турбины 1, но до того, как температура турбины достигла значения, когда турбина находится в не нагретом состоянии.
[0031] Фиг.5 иллюстрирует тепловую инерцию кольцевой части турбины 1, имеющей крепежные выступы 12. Во время Т1, части турбины 1, имеющие крепежные выступы 12, нагреваются медленнее, чем части турбины 1, которые не имеют крепежных выступов 12. В результате корпус 10 турбины 1 коробится, о чем свидетельствуют выступающие и утопленные части линий, изображающих время Т1. Физический результат неравномерного нагревания проиллюстрирован линией Т1, изображенной на Фиг.5, заключается в том, что корпус 10 становится деформированным, при этом части корпуса 10 изгибаются наружу, а другие части изгибаются во внутрь, что приводит к трению рабочих лопаток 22 о корпус 10.
[0032] Во время Т2 корпус 10 расширился до по существу округлой формы. Во время ТЗ части корпуса 10, имеющие крепежные выступы 12, охлаждаются медленнее, чем части корпуса 10, которые не имеют крепежных выступов 12. Следовательно, корпус 10 становится деформированным и некруглым, как описано выше.
[0033] Фиг.6 иллюстрирует тепловую инерцию кольцевой части турбины 1, которая не имеет крепежных выступов 12. Во время Т1 корпус 10 расширяется последовательно по всей кольцевой части, при этом кольцевая часть сохраняет круглую форму. Аналогичным образом, во время ТЗ, после того как был инициирован останов турбины, кольцевая часть корпуса 10, которая не имеет соединительных выступов 12, охлаждается последовательно, сохраняя по существу, круглую форму. Поскольку корпус 10 сохраняет круглую форму при нагревании и охлаждении, зазоры между торцами рабочих лопаток 22 и внутренней поверхностью корпуса 10 могут быть выполнены меньше, чем зазоры в турбине 1, имеющей соединительные выступы 12, проходящие по всей длине турбины, причем меньшие зазоры приводят к большему КПД турбины 1.
[0034] Фиг.7 иллюстрирует вид сбоку в разрезе корпуса турбины 1 с двойной стенкой. Турбина 1 содержит наружную оболочку 71 и внутреннюю оболочку 72. Внутренняя оболочка 72 соответствует корпусу 10, изображенному на Фиг.1, и содержит соединительные выступы 12 для соединения вместе сегментов внутренней оболочки 72, как показано на Фиг.1-4.
[0035] На заднем конце турбины 1 внутренняя оболочка 72 содержит наклонную часть и несколько цилиндрических частей 74. Цилиндрические части 74 содержат фланцы 76. Цилиндрическая часть 75, расположенная между цилиндрическими частями 74, не содержит фланца 76, при этом между фланцами 76 имеется пространство 77. В соответствии с альтернативными вариантами выполнения, каждая из цилиндрических частей 74 и 75 содержит фланцы 76. В других вариантах выполнения каждая из цилиндрических частей 74 и 75 выполнена как единое целое без сегментов и без фланцев 76.
[0036] Наружная оболочка 71 содержит опоры 73 для поддержки внутренней оболочки 72, одновременно обеспечивая возможность расширения и сжатия внутренней оболочки 72, в соответствии с характеристиками тепловой инерции внутренней оболочки 72. Опоры 73 имеют кольцевую форму, чтобы окружать внутреннюю оболочку 72 с обеспечением герметичного уплотнения для предотвращения протечки нагретой текучей среды из турбины 1.
[0037] Кольцевое уплотнение 78 расположено в самой задней части крепежного выступа для дальнейшего уплотнения турбины 1. В соответствии с альтернативными вариантами выполнения крепежный выступ 12 проходит в наружном направлении к наружной оболочке 71, при этом не предусмотрено никакое кольцевое уплотнение 78.
[0038] Несмотря на то, что изобретение было подробно описано только в связи с ограниченным количеством вариантов выполнения, следует понимать, что оно не ограничивается этими описанными вариантами. Напротив, изобретение может быть модифицировано, чтобы включать любое количество вариаций, изменений, замен или эквивалентных конструкций, до сих пор не описанных, но которые соизмеримы по сущности и объему с настоящим изобретением. Кроме того, несмотря на то, что были описаны различные варианты выполнения изобретения, следует понимать, что аспекты изобретения могут включать в себя лишь некоторые из описанных вариантов выполнения. Таким образом, изобретение не следует рассматривать как ограниченное приведенным выше описанием, и оно ограничено только объемом прилагаемой формулы изобретения.

Claims (18)

1. Турбина, содержащая
корпус, имеющий несколько дугообразных сегментов, которые вместе образуют по существу круглую в поперечном сечении форму корпуса, причем корпус имеет переднюю кромку, ограничивающую переднее отверстие, и заднюю кромку, ограничивающую заднее отверстие, при этом указанные дугообразные сегменты проходят в направлении спереди назад между передней кромкой и задней кромкой, и
крепежный выступ, радиально проходящий от наружной поверхности корпуса в каждом месте соединения указанных дугообразных сегментов, для прикрепления соседних дугообразных сегментов друг с другом,
причем корпус содержит кольцевую область на своей наружной поверхности, которая не имеет крепежных выступов и толщина которой от внутренней поверхности до наружной поверхности меньше, чем толщина корпуса в месте расположения крепежного выступа от внутренней поверхности до наружной поверхности.
2. Турбина по п.1, в которой указанная кольцевая область расположена смежно с передней кромкой корпуса.
3. Турбина по п.2, в которой крепежный выступ проходит в направлении спереди назад на наружной поверхности корпуса от задней кромки корпуса к указанной кольцевой области.
4. Турбина по п.3, в которой крепежный выступ проходит непрерывно от задней кромки корпуса к указанной кольцевой области.
5. Турбина по п.1, в которой крепежный выступ содержит фланцы, проходящие в радиальном направлении от соседних дугообразных сегментов из указанных дугообразных сегментов.
6. Турбина по п.5, в которой фланцы крепежного выступа соединены по меньшей мере одним из следующего: болтами, зажимами и сваркой.
7. Турбина по п.1, дополнительно содержащая ротор, содержащий несколько кольцевых ступеней рабочих лопаток, причем указанная кольцевая область корпуса соответствует расположению по меньшей мере одной кольцевой ступени рабочих лопаток.
8. Турбина по п.7, в которой ширина указанной кольцевой области корпуса больше, чем ширина кончиков рабочих лопаток указанной по меньшей мере одной кольцевой ступени рабочих лопаток.
9. Турбина по п.8, в которой указанная кольцевая область корпуса проходит по меньшей мере от передней кромки корпуса до задней стороны указанной по меньшей мере одной кольцевой ступени рабочих лопаток.
10. Турбина по п.1, в которой корпус содержит внутреннюю оболочку, содержащую несколько дугообразных сегментов, и наружную оболочку, окружающую внутреннюю оболочку с обеспечением герметичного уплотнения вокруг внутренней оболочки.
11. Корпус турбины, содержащий несколько дугообразных сегментов, каждый из которых имеет переднюю кромку на переднем конце, заднюю кромку на заднем конце и фланец на каждом боковом конце, предназначенный для соединения с фланцем соседнего дугообразного сегмента из указанных нескольких дугообразных сегментов, причем фланец проходит наружу от наружной поверхности каждого дугообразного сегмента вдоль наружной поверхности в направлении спереди назад, при этом каждый дугообразный сегмент имеет часть наружной поверхности, которая коллинеарна фланцу в направлении спереди назад и которая не содержит фланец, при этом ширина указанной части каждого дугообразного сегмента, которая не содержит фланец, от внутренней поверхности дугообразного сегмента до его наружной поверхности меньше, чем ширина дугообразного сегмента в месте расположения фланца от внутренней поверхности дугообразного сегмента до его наружной поверхности.
12. Корпус по п.11, в котором указанная часть наружной поверхности каждого из указанных дугообразных сегментов, которая не содержит фланец, расположена смежно с передней кромкой.
13. Корпус по п.12, в котором фланец проходит от задней кромки до указанной части наружной поверхности, которая не содержит фланец.
14. Корпус по п.13, в котором фланец проходит непрерывно от задней кромки до указанной части наружной поверхности, которая не содержит фланец.
15. Корпус по п.11, в котором ширина указанной части каждого из указанных дугообразных сегментов, которая не содержит фланец, соответствует заданной ширине рабочей лопатки турбины.
16. Корпус по п.11, в котором диаметр передней кромки меньше, чем диаметр задней кромки.
17. Корпус по п.16, в котором каждый из указанных дугообразных сегментов изогнут между передней кромкой и задней кромкой.
18. Корпус по п.11, в котором каждый фланец соединен с соседним фланцем по меньшей мере одним из следующего: болтами, зажимами и сваркой.
RU2012158305/06A 2012-01-04 2012-12-27 Турбина и корпус турбины RU2603885C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US13/343,322 US9127568B2 (en) 2012-01-04 2012-01-04 Turbine casing
US13/343,322 2012-01-04

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012158305A RU2012158305A (ru) 2014-07-10
RU2603885C2 true RU2603885C2 (ru) 2016-12-10

Family

ID=47603059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012158305/06A RU2603885C2 (ru) 2012-01-04 2012-12-27 Турбина и корпус турбины

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9127568B2 (ru)
EP (1) EP2613020B1 (ru)
JP (1) JP6154608B2 (ru)
CN (1) CN103195509B (ru)
RU (1) RU2603885C2 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9127568B2 (en) * 2012-01-04 2015-09-08 General Electric Company Turbine casing
FR3008912B1 (fr) * 2013-07-29 2017-12-15 Snecma Carter de turbomachine et procede de fabrication
FR3051840B1 (fr) * 2016-05-31 2020-01-10 Safran Aircraft Engines Carter intermediaire de turbomachine, equipee d'une piece d'etancheite a interface bras/virole
FR3098547B1 (fr) * 2019-07-08 2022-04-29 Safran Aircraft Engines Assemblage de maintien d’un train d’engrenages dans une turbomachine

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2135782C1 (ru) * 1998-04-24 1999-08-27 Государственное унитарное предприятие Тушинское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" Газотурбинная энергоустановка
RU2214514C2 (ru) * 1997-12-17 2003-10-20 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Цилиндрическое опорное устройство для узла статора газотурбинного двигателя и узел статора газотурбинного двигателя
US7419121B2 (en) * 2004-12-09 2008-09-02 Honeywell International Inc. Integrated mount duct for use with airborne auxiliary power units and other turbomachines
CN101898634A (zh) * 2009-04-14 2010-12-01 罗尔股份有限公司 航空发动机短舱的改进入口部
US8021109B2 (en) * 2008-01-22 2011-09-20 General Electric Company Turbine casing with false flange

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1957699A (en) 1930-04-25 1934-05-08 Allis Chalmers Mfg Co Flange connection
US1957700A (en) 1931-04-16 1934-05-08 Allis Chalmers Mfg Co Flange connection
US4492517A (en) * 1983-01-06 1985-01-08 General Electric Company Segmented inlet nozzle for gas turbine, and methods of installation
US4840026A (en) * 1988-02-24 1989-06-20 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Band clamp apparatus
US5133641A (en) 1991-02-01 1992-07-28 Westinghouse Electric Corp. Support arrangement for optimizing a low pressure steam turbine inner cylinder structural performance
US5320486A (en) * 1993-01-21 1994-06-14 General Electric Company Apparatus for positioning compressor liner segments
US5593276A (en) * 1995-06-06 1997-01-14 General Electric Company Turbine shroud hanger
US5605438A (en) * 1995-12-29 1997-02-25 General Electric Co. Casing distortion control for rotating machinery
EP0903467B1 (en) * 1997-09-17 2004-07-07 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Paired stator vanes
JP3697093B2 (ja) * 1998-12-08 2005-09-21 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃焼器
US6352404B1 (en) * 2000-02-18 2002-03-05 General Electric Company Thermal control passages for horizontal split-line flanges of gas turbine engine casings
DE10051223A1 (de) * 2000-10-16 2002-04-25 Alstom Switzerland Ltd Verbindbare Statorelemente
US7037065B2 (en) 2002-03-20 2006-05-02 Alstom Technology Ltd Flange bolt for turbines
US20060145001A1 (en) * 2004-12-30 2006-07-06 Smith Matthew C Fan cowl door elimination
US8292571B2 (en) * 2007-10-12 2012-10-23 General Electric Company Apparatus and method for clearance control of turbine blade tip
US8128353B2 (en) * 2008-09-30 2012-03-06 General Electric Company Method and apparatus for matching the thermal mass and stiffness of bolted split rings
US8092168B2 (en) * 2009-04-10 2012-01-10 General Electric Company Patch plug repair of a compressor case stator ring hook, near the horizontal joint
JP2012112359A (ja) * 2010-11-26 2012-06-14 Toshiba Corp 軸流排気タービンの軸受台カバーおよび軸流排気タービン
US8668450B2 (en) * 2010-12-29 2014-03-11 General Electric Company Removable upper steam guide segment for steam turbine
US9127568B2 (en) * 2012-01-04 2015-09-08 General Electric Company Turbine casing

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2214514C2 (ru) * 1997-12-17 2003-10-20 Прэтт энд Уитни Кэнэдэ Корп. Цилиндрическое опорное устройство для узла статора газотурбинного двигателя и узел статора газотурбинного двигателя
RU2135782C1 (ru) * 1998-04-24 1999-08-27 Государственное унитарное предприятие Тушинское машиностроительное конструкторское бюро "Союз" Газотурбинная энергоустановка
US7419121B2 (en) * 2004-12-09 2008-09-02 Honeywell International Inc. Integrated mount duct for use with airborne auxiliary power units and other turbomachines
US8021109B2 (en) * 2008-01-22 2011-09-20 General Electric Company Turbine casing with false flange
CN101898634A (zh) * 2009-04-14 2010-12-01 罗尔股份有限公司 航空发动机短舱的改进入口部

Also Published As

Publication number Publication date
US20130170978A1 (en) 2013-07-04
US9127568B2 (en) 2015-09-08
CN103195509B (zh) 2016-02-17
EP2613020A3 (en) 2017-05-17
JP2013139794A (ja) 2013-07-18
CN103195509A (zh) 2013-07-10
JP6154608B2 (ja) 2017-06-28
EP2613020A2 (en) 2013-07-10
RU2012158305A (ru) 2014-07-10
EP2613020B1 (en) 2021-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5628190B2 (ja) リングセグメントの位置決め部材
US10724404B2 (en) Vane, gas turbine, ring segment, remodeling method for vane, and remodeling method for ring segment
JP4393797B2 (ja) 圧縮機の抽気ケース
US8684680B2 (en) Sealing and cooling at the joint between shroud segments
US9845695B2 (en) Gas turbine seal assembly and seal support
JP6271582B2 (ja) ガスタービンシールアセンブリおよびシール支持体
JP4124552B2 (ja) 高圧コンプレッサの固定子
RU2603885C2 (ru) Турбина и корпус турбины
WO2016031393A1 (ja) ガスタービンの排気部材及び排気室メンテナンス方法
BR102016021961A2 (pt) mosquete de motor de turbina a gás, vedação e conjunto de vedação anular
EP2636851B1 (en) Turbine assembly and method for supporting turbine components
CN105378228A (zh) 空隙控制环组件
JP2015110947A (ja) ターボ機械用途のl型ブラシシール
US10557366B2 (en) Boas having radially extended protrusions
JP2012112379A (ja) 一体形ダイアフラムを有するターボ機械ノズルセグメント
US10316749B2 (en) Conduit for guiding low pressure compressor inner diameter shroud motion
JP2009191850A (ja) 蒸気タービンエンジンとその組立方法
RU2378517C1 (ru) Ротор газовой турбины
EP2514928B1 (en) Compressor inlet casing with integral bearing housing
CN114555913A (zh) 涡轮机密封环
JP2015092075A (ja) ガスタービン内に封止を提供するための方法およびシステム
JP2001303907A (ja) ガスタービンエンジンのシュラウド支持構造
EP3064710B1 (en) Airfoil assembly with floating wall sectors

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201228