RU2631850C2 - Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя - Google Patents

Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2631850C2
RU2631850C2 RU2015146864A RU2015146864A RU2631850C2 RU 2631850 C2 RU2631850 C2 RU 2631850C2 RU 2015146864 A RU2015146864 A RU 2015146864A RU 2015146864 A RU2015146864 A RU 2015146864A RU 2631850 C2 RU2631850 C2 RU 2631850C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
shelves
bandage
profile
turbine engine
Prior art date
Application number
RU2015146864A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015146864A (ru
Inventor
Андрей Валерьевич Узбеков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО"
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 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" filed Critical Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО"
Priority to RU2015146864A priority Critical patent/RU2631850C2/ru
Publication of RU2015146864A publication Critical patent/RU2015146864A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2631850C2 publication Critical patent/RU2631850C2/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
    • F01D5/12Blades
    • F01D5/14Form or construction
    • 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
    • F04D29/38Blades

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области турбо-машиностроения, в частности к авиационному моторостроению, и может быть использовано в рабочих колесах осевых компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД). В известном рабочем колесе осевого компрессора газотурбинного двигателя, включающем установленные на диске ротора рабочие лопатки, каждая из которых содержит хвостовик и перо, ограниченное выпуклой и вогнутой поверхностями с выполненными на них в средней части по высоте пера лопатки бандажными полками, бандажные полки смежных лопаток соединены между собой с образованием не менее одного антивибрационного бандажного кольца несимметричного профиля, выпуклая сторона которого расположена со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, согласно изобретению кольцо снабжено компенсационными ребрами симметричного аэродинамического профиля, выполненными по меньшей мере на одной из бандажных полок каждой лопатки и расположенных вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, при этом размер ребер в радиальном направлении равен сумме 0,1 длины лопатки и величины зазора между торцом лопатки и стационарным корпусом. Профиль полок, образующих антивибрационное бандажное кольцо, выполнен в виде профиля крыла, на выпуклой и вогнутой поверхностях пера каждой лопатки могут быть выполнены расположенные по высоте две и более бандажные полки, образующие бандажные кольца, а бандажные полки выполнены в средней части пера на расстоянии от торца лопатки, равном 0,2…0,7 ее длины. Применение изобретения позволяет снизить уровень механических напряжений в перьях рабочих лопаток, замках и дисках ротора ГТД за счет частичной компенсации центробежных сил аэродинамической силой, возникающей на антивибрационных полках рабочих лопаток при обтекании их воздухом (газом). Снижение уровня механических напряжений, в свою очередь, влечет снижение массы, габаритов и стоимости узлов, повышение надежности работы из-за улучшения условий работы антивибрационных бандажных полок рабочих лопаток осевого компрессора. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области турбо-машиностроения, в частности к авиационному моторостроению, и может быть использовано в рабочих колесах осевых компрессоров газотурбинных двигателей (ГТД).
Для уменьшения динамических напряжений в рабочих лопатках осевых компрессоров, имеющих большое удлинение, применяются бандажные и антивибрационные полки. Бандажная антивибрационная полка, являясь частью конструкции пера лопатки, под действием центробежных сил создает дополнительную нагрузку на лопатки и диски роторов турбомашин, снижая их ресурс. Для уменьшения вибрационных напряжений используют методы аэродинамического демпфирования вибрационных полок в газовом потоке.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя, включающее установленные на диске ротора рабочие лопатки, каждая из которых содержит хвостовик и перо, ограниченное выпуклой и вогнутой поверхностями с выполненными на них в средней части по высоте пера лопатки бандажными полками, бандажные полки смежных лопаток соединены между собой с образованием не менее одного антивибрационного бандажного кольца несимметричного профиля, выпуклая сторона которого расположена со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале.
/RU 2013 148 589 А МПК F04D 29/00, F04D 29/38 Опубликовано 10.05.2015 г./
В известном рабочем кольце антивибрационные полки выполнены как одно целое с пером лопатки. Полки образуют кольцо несимметричного профиля, выпуклая сторона которого расположена со стороны диска вдоль линий тока воздуха. При работе газотурбинного двигателя на таких полках образуется аэродинамическая сила, направленная в сторону диска, которая частично компенсирует нагрузку на детали ротора от воздействия на них центробежных сил, создаваемых антивибрационной полкой. Однако величина образующейся на бандажном кольце аэродинамической силы недостаточна для более эффективной компенсации дополнительной нагрузки на детали ротора от центробежных сил.
Задача изобретения - разработать рабочее колесо с лопатками с бандажными полками, которые при работе осевого компрессора снижают дополнительную нагрузку на детали ротора за счет воздействия на них центробежных сил.
Ожидаемый технический результат - снижение массы, габаритов и стоимости изготовления рабочего колеса ступени, повышение надежности работы антивибрационных полок и качества демпфирования колебаний лопаток.
Ожидаемый технический результат достигается тем, что в известном рабочем колесе осевого компрессора газотурбинного двигателя, включающем установленные на диске ротора рабочие лопатки, каждая из которых содержит хвостовик и перо, ограниченное выпуклой и вогнутой поверхностями с выполненными на них в средней части по высоте пера лопатки бандажными полками, бандажные полки смежных лопаток соединены между собой с образованием не менее одного антивибрационного бандажного кольца несимметричного профиля, выпуклая сторона которого расположена со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, согласно изобретению кольцо снабжено компенсационными ребрами симметричного аэродинамического профиля, выполненными по меньшей мере на одной из бандажных полок каждой лопатки и расположенных вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, при этом размер ребер в радиальном направлении равен сумме 0,1 длины лопатки и величины зазора между торцом лопатки и стационарным корпусом. Профиль полок, образующих антивибрационное бандажное кольцо, выполнен в виде профиля крыла, на выпуклой и вогнутой поверхностях пера каждой лопатки могут быть выполнены расположенные по высоте две и более бандажные полки, образующие бандажные кольца, а бандажные полки выполнены в средней части пера на расстоянии от торца лопатки, равном 0,2…0,7 ее длины.
Наличие антивибрационных (бандажных) полок аэродинамического профиля, образующих бандажное кольцо, позволяет снизить уровень механических напряжений в перьях рабочих лопаток, замках и дисках ротора за счет частичной компенсации центробежных сил аэродинамической силой, возникающей при обтекании рабочей лопатки воздухом (газом) при работе двигателя. Вместе с тем выше и ниже бандажного кольца образуется вихревое движение газовых потоков, приводящее к возникновению аэродинамической силы, совпадающей по направлению с направлением центробежных сил от верхнего потока и уравновешивающей ее силы от нижнего потока. Для нейтрализации аэродинамической силы от вихревого движения газового потока выше бандажного кольца предусмотрены компенсационные ребра аэродинамического профиля, выполненные по меньшей мере на одной из бандажных полок каждой лопатки. Компенсационные ребра предотвращают образование вихревого движения и возникновение аэродинамической силы, совпадающей по направлению с направлением центробежных сил, при этом уравновешивающая аэродинамическая сила от нижнего вихревого потока, направленная в сторону хвостовика лопатки, позволяет дополнительно снизить уровень механических напряжений в перьях рабочих лопаток, замках и дисках ротора.
Бандажные полки, образующие антивибрационное бандажное кольцо, выполняют на расстоянии от торца лопатки, определяемом исходя из условия равновесия динамически уравновешенных колебаний диска с лопатками при двух и большем числе узловых диаметров. Для всех форм колебаний дисков все окружности узловых диаметров оптимально должны располагаться на расстоянии от торца лопатки, равном 0,2…0,7 ее длины. При расположении бандажной полки на расстоянии от торца лопатки, меньшем 0,1 ее длины, компенсационные ребра будут касаться стационарного корпуса, а при расстоянии от торца лопатки более 0,7 ее длины дополнительное демпфирование вибраций и нейтрализация аэродинамической силы от вихревого движения газового потока выше бандажного кольца практически не осуществляется. На выпуклой и вогнутой поверхностях пера каждой лопатки по ее высоте могут быть выполнены две и более бандажные полки, образующие бандажные кольца. Число колец выбирается из необходимости демпфирования вибраций.
Изобретение поясняется чертежами:
Фиг. 1 - рабочее колесо ступени осевого компрессора;
Фиг. 2 - антивибрационные бандажные полки на лопатке;
Фиг. 3 - сечение аэродинамического профиля полок.
Рабочее колесо ступени осевого компрессора газотурбинного двигателя (ГТД) содержит диск 1 с установленными на нем рабочими лопатками 2, каждая из которых содержит хвостовик и перо, ограниченное выпуклой и вогнутой поверхностями с выполненными на них в средней части по высоте пера лопатки бандажными полками 3. Полки ограничены выпуклой 4 расположенной со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале и вогнутой 5 поверхностями и входной и выходной кромками 6. Бандажные полки смежных лопаток соединены между собой по контактной поверхности 7 с образованием не менее одного антивибрационного бандажного кольца несимметричного профиля. По меньшей мере на одной из бандажных полок каждой лопатки выполнены компенсационные ребра 8, расположенные вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале.
При работе газотурбинного двигателя в межлопаточных каналах компрессора образуется высокоскоростное течение воздуха (газа), а на рабочие лопатки 2 компрессора воздействуют центробежные, аэродинамические силы и вибрационные нагрузки. При обтекании антивибрационных бандажных полок 3, образующих кольцо, потоком воздуха (газа) вследствие разницы длин выпуклой 4 расположенной со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале и вогнутой 5 поверхностей на них начинает воздействовать аэродинамическая сила, направленная в сторону оси вращения ротора, возникающая вследствие того, что внутренние поверхности антивибрационной полки, ограничивающие профиль в сечении, имеют большую площадь, чем наружные поверхности 7.
Компенсационные ребра, выполненные бандажных полках, предотвращают образование вихревого движения, а уравновешивающая аэродинамическая сила от нижнего вихревого потока позволяет дополнительно снизить уровень механических напряжений в перьях рабочих лопаток, замках и дисках ротора.
Предложенная конструкция рабочего колеса ступени компрессора ГТД позволяет снизить уровень механических напряжений в перьях рабочих лопаток, замках и дисках ротора газотурбинного двигателя за счет частичной компенсации центробежных сил аэродинамической силой, возникающей на антивибрационных полках рабочих лопаток при обтекании их воздухом (газом). При этом снижение уровня механических напряжений, в свою очередь, влечет снижение массы, габаритов и стоимости узлов, повышение надежности работы из-за улучшения условий работы антивибрационных бандажных полок рабочих лопаток.

Claims (4)

1. Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя, включающее установленные на диске ротора рабочие лопатки, каждая из которых содержит хвостовик и перо, ограниченное выпуклой и вогнутой поверхностями с выполненными на них в средней части по высоте пера лопатки бандажными полками, бандажные полки смежных лопаток соединены между собой с образованием не менее одного антивибрационного бандажного кольца несимметричного профиля, выпуклая сторона которого расположена со стороны диска вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, отличающееся тем, что оно снабжено компенсационными ребрами симметричного аэродинамического профиля, выполненными по меньшей мере на одной из бандажных полок каждой лопатки и расположенных вдоль линий тока воздуха в межлопаточном канале, при этом размер ребер в радиальном направлении равен сумме 0,1 длины лопатки и величины зазора между торцом лопатки и стационарным корпусом.
2. Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя по п. 1, отличающееся тем, что профиль полок, образующих антивибрационное бандажное кольцо, выполнен в виде профиля крыла.
3. Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя по п. 1, отличающееся тем, что на выпуклой и вогнутой поверхностях пера каждой лопатки выполнены расположенные по высоте две и более бандажные полки, образующие бандажные кольца.
4. Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя по п. 1, отличающееся тем, что бандажные полки выполнены в средней части пера на расстоянии от торца лопатки, равном 0,2…0,7 ее длины.
RU2015146864A 2015-10-30 2015-10-30 Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя RU2631850C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146864A RU2631850C2 (ru) 2015-10-30 2015-10-30 Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015146864A RU2631850C2 (ru) 2015-10-30 2015-10-30 Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015146864A RU2015146864A (ru) 2017-05-04
RU2631850C2 true RU2631850C2 (ru) 2017-09-26

Family

ID=58698050

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015146864A RU2631850C2 (ru) 2015-10-30 2015-10-30 Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2631850C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07158404A (ja) * 1993-12-09 1995-06-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd インテグラルシュラウド翼
RU2397351C2 (ru) * 2008-08-01 2010-08-20 Николай Евгеньевич Староверов Турбодвигатель (варианты)
RU2456458C2 (ru) * 2006-10-20 2012-07-20 Снекма Площадка компрессора газотурбинного двигателя, компрессор газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель
RU2486346C2 (ru) * 2007-04-13 2013-06-27 Снекма Лопасть вентилятора, вентилятор и турбореактивный двигатель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07158404A (ja) * 1993-12-09 1995-06-20 Mitsubishi Heavy Ind Ltd インテグラルシュラウド翼
RU2456458C2 (ru) * 2006-10-20 2012-07-20 Снекма Площадка компрессора газотурбинного двигателя, компрессор газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель
RU2486346C2 (ru) * 2007-04-13 2013-06-27 Снекма Лопасть вентилятора, вентилятор и турбореактивный двигатель
RU2397351C2 (ru) * 2008-08-01 2010-08-20 Николай Евгеньевич Староверов Турбодвигатель (варианты)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015146864A (ru) 2017-05-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5230968B2 (ja) 動翼振動ダンパシステム
RU2487248C2 (ru) Подвижное колесо для турбореактивного двигателя и содержащий его турбореактивный двигатель
US7731476B2 (en) Method and device for reducing axial thrust and radial oscillations and rotary machines using same
KR102322458B1 (ko) 원심 압축기용 다이어프램
JP2017201171A (ja) 外部支持ばねを有する軸受ダンパのシステムおよび方法
JP2013537953A (ja) ブレード配列、及び当該ブレード配列を具備するガスタービン
US20130259691A1 (en) Perforated turbine bucket tip cover
JP6929031B2 (ja) タービンブレード用ダンパピン
JP2018053952A (ja) シール機構、回転機械
RU2701677C2 (ru) Лопатка турбомашины, лопаточный узел турбомашины, ротор вентилятора и турбомашина
JP6955021B2 (ja) 向上した耐フラッタ性を備えるスナバ化翼
US9506372B2 (en) Damping means for damping a blade movement of a turbomachine
EP2977547A1 (en) Rotor blade dovetail with rounded bearing surfaces
US20150240650A1 (en) Rotor for a turbo-machine and a related method
RU2631850C2 (ru) Рабочее колесо осевого компрессора газотурбинного двигателя
EP2685050B1 (en) Stationary vane assembly for an axial flow turbine
JP6280769B2 (ja) 動翼及び回転機械
JP5956365B2 (ja) タービン動翼列組立体、および蒸気タービン設備
JP2016079919A (ja) 動翼及び軸流タービン
EP2997230B1 (en) Tangential blade root neck conic
RU2514527C1 (ru) Упругодемпферная опора ротора турбомашины
US11808169B2 (en) Assembly for a turbomachine
RU2525373C1 (ru) Упругодемпферная опора ротора турбомашины
US11828191B2 (en) Assembly for turbomachine
US11808170B2 (en) Turbomachine assembly having a damper

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner