RU2706256C2 - Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей вершину со сложной полостью - Google Patents

Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей вершину со сложной полостью Download PDF

Info

Publication number
RU2706256C2
RU2706256C2 RU2017125136A RU2017125136A RU2706256C2 RU 2706256 C2 RU2706256 C2 RU 2706256C2 RU 2017125136 A RU2017125136 A RU 2017125136A RU 2017125136 A RU2017125136 A RU 2017125136A RU 2706256 C2 RU2706256 C2 RU 2706256C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
wall
casting
cavity
thickness
Prior art date
Application number
RU2017125136A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017125136A (ru
RU2017125136A3 (ru
Inventor
Доминик КУАЙЕ
Кристиан БАРЬО
Сами БЕНИШУ
Жан-Клод Марсель Огюст АННИ
Original Assignee
Сафран Эркрафт Энджинз
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 Сафран Эркрафт Энджинз filed Critical Сафран Эркрафт Энджинз
Publication of RU2017125136A publication Critical patent/RU2017125136A/ru
Publication of RU2017125136A3 publication Critical patent/RU2017125136A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2706256C2 publication Critical patent/RU2706256C2/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
    • F01D5/18Hollow blades, i.e. blades with cooling or heating channels or cavities; Heating, heat-insulating or cooling means on blades
    • F01D5/187Convection cooling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/10Cores; Manufacture or installation of cores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/10Cores; Manufacture or installation of cores
    • B22C9/108Installation of cores
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/22Moulds for peculiarly-shaped castings
    • B22C9/24Moulds for peculiarly-shaped castings for hollow articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D29/00Removing castings from moulds, not restricted to casting processes covered by a single main group; Removing cores; Handling ingots
    • B22D29/001Removing cores
    • B22D29/002Removing cores by leaching, washing or dissolving
    • 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
    • F01D5/28Selecting particular materials; Particular measures relating thereto; Measures against erosion or corrosion
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22CFOUNDRY MOULDING
    • B22C9/00Moulds or cores; Moulding processes
    • B22C9/02Sand moulds or like moulds for shaped castings
    • B22C9/04Use of lost patterns
    • 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
    • F05D2230/00Manufacture
    • F05D2230/20Manufacture essentially without removing material
    • F05D2230/21Manufacture essentially without removing material by casting
    • F05D2230/211Manufacture essentially without removing material by casting by precision casting, e.g. microfusing or investment casting
    • 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
    • F05D2240/20Rotors
    • F05D2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05D2240/307Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor related to the tip of a rotor blade
    • 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
    • F05D2300/10Metals, alloys or intermetallic compounds
    • F05D2300/17Alloys
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T50/00Aeronautics or air transport
    • Y02T50/60Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Molds, Cores, And Manufacturing Methods Thereof (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к литью лопатки газотурбинного двигателя. Лопатка содержит стенку корытца и стенку спинки, отделенные друг от друга внутренним пространством лопатки, вершину (S) с замыкающей стенкой (29), соединяющей стенки корытца и спинки в области вершины (S) с ограничением формы полости. В стенке (29) выполнены сквозные отверстия (38,39). При литье лопатки применяют стержень (28), задающий форму полости, и глиноземные штифты (31,32), задающие каждое сквозное отверстие (38,39). Затем проводят этап химического травления стержня (28) и этап химического травления глиноземных штифтов (31,32) для извлечения стержня и штифтов после литья, и этап механической обработки замыкающей стенки (29) для получения рельефной формы или рельефных форм на дне полости. Стержень (18) выполняют с выступами на уровне каждого сквозного отверстия (38,39) замыкающей стенки для (29) придания ей после литья номинальной толщины D, превышающей толщину других стенок лопатки, и толщины d, уменьшенной на уровне каждого сквозного отверстия (38,39). Обеспечивается выполнение сложной полости лопатки без усложнения процесса ее литья. 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 9 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к изготовлению лопатки авиационного двигателя типа газотурбинного двигателя, такого как турбореактивный двигатель или турбовинтовой двигатель.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
В таком двигателе, обозначенном позицией 1 на фиг. 1, воздух поступает в воздухозаборник 2, затем проходит через вентилятор, содержащий ряд вращающихся лопастей 3, после чего делится на центральный поток первого контура и на поток второго контура, окружающий поток первого контура.
Поток первого контура сжимается турбинами 4 и 6, затем поступает в камеру 7 сгорания, после чего расширяется, проходя через турбины 8, и удаляется, создавая тягу. Что касается потока второго контура, то он нагнетается напрямую вентилятором, создавая дополнительную тягу.
Каждая турбина 8 содержит ряд лопаток, ориентированных радиально и распределенных через равномерные промежутки вокруг вращающегося вала АХ, установленного в наружном картере 9, охватывающем весь узел.
Охлаждение лопаток обеспечивают за счет циркуляции в каждой лопатке воздуха, отбираемого на входе камеры сгорания и поступающего к ножке лопатки, причем этот воздух удаляется через сквозные отверстия в стенках этих лопаток.
Такая лопатка, обозначенная позицией 11 на фиг. 2, содержит ножку Р, при помощи которой она закреплена на вращающемся корпусе, и перо 12, поддерживаемое этой ножкой Р, при этом ножка и перо разделены площадкой 13.
Перо 12 имеет изогнутую форму, закрученную вокруг оси EV, называемой осью размаха, которая проходит перпендикулярно к оси АХ. Оно содержит основание, которым оно закреплено на площадке 13 и которое продолжено в радиальном направлении до вершины S, являющейся свободным концом этого пера. Двумя основными стенками пера являются его стенка 14 корытца и его стенка спинки, разделенные промежутком.
Вершина S лопатки 11 содержит замыкающую стенку, перпендикулярную к направлению EV и соединяющую стенки корытца и спинки. Эта замыкающая стенка, не показанная на фиг. 2, отстоит в сторону оси АХ относительно свободных краев стенок корытца и спинки. Она ограничивает вместе с этими краями полый участок, открытый в направлении, противоположном оси АХ, и называемый полостью, которая находится в вершине лопатки.
Такую лопатку изготавливают посредством литья из металлического материала с использованием, в частности, первого и второго литейных сердечников 17 и 18, чтобы ограничить ее внутреннее пространство и зону в виде полости, как схематично показано на фиг. 3. Эти два сердечника 17 и 18 отстоят друг от друга вдоль направления размаха EV на небольшое расстояние, обозначенное d, которое соответствует замыкающей стенке, обозначенной на фиг. 3 позицией 19.
Через второй сердечник 18 проходят глиноземные прутки 21, параллельные оси EV, которые проходят через область замыкающей стенки 19 и концы которых заходят в первый сердечник 17. Эти прутки позволяют, с одной стороны, удерживать в положении эти сердечники относительно друг друга во время операции литья и, с другой стороны, позволяют получить отверстия, обеспечивающие удаление пыли во время работы лопатки.
После литья и охлаждения сплава, образующего лопатку, сердечники 17 и 18 удаляют путем химического травления, что приводит к ситуации, показанной на фиг. 4, где еще остаются участки глиноземных прутков, проходящие через замыкающую стенку 19. Удаление остающихся участков глиноземных прутков, называемое также выбивкой, производят при помощи второго химического травления.
После этого, как показано на фиг. 5, лопатка оказывается полностью освобожденной от элементов, использованных для ее литья, и имеет на уровне своей замыкающей стенки 19 два сквозных отверстия 22, соответствующие удаленным глиноземным пруткам. Эти отверстия 22 предназначены в дальнейшем для удаления возможной пыли, чтобы она не скапливалась внутри лопатки во время ее работы.
Постоянный поиск улучшения характеристик заставляет оптимизировать охлаждение полости, например, за счет выполнения внутренних нервюр или перегородок на дне полости, то есть на замыкающей стенке 19. Эти перегородки или нервюры, обозначенные позициями 23 и 24 в символическом примере на фиг. 6, предназначены для оптимизации аэродинамики в полости, чтобы удерживать в ней воздушный поток для ее равномерного охлаждения.
Добавление таких нервюр или перегородок значительно усложняет подготовку второго сердечника 18 из керамики. Действительно, этот сердечник изготавливают при помощи сердечниковой опоки, то есть литьевой формы из двух частей, которые открываются, отходя друг от друга в плоскости, нормальной к оси размаха пера. Это направление извлечения из литьевой формы показано на фиг. 6 стрелками D.
При таком направлении извлечения из формы, которое обусловлено условиями изготовления, невозможно предусматривать щели, ограничивающие нервюры для дна полости, на конце второго сердечника. Такие щели образуют формовочные контруклоны, препятствующие отделению от формы второго сердечника во время его изготовления, так как их направления отличаются от направления извлечения из формы.
Одной из возможностей является изготовление второго сердечника из нескольких частей, соединяемых друг с другом посредством склеивания. Это значительно усложняет изготовление и, следовательно, приводит к увеличению количества брака.
Изобретение призвано предложить способ изготовления, позволяющий получать самые разнообразные внутренние формы на уровне полости и не влияющий на стоимость и на степень отбраковки.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В связи с этим, объектом изобретения является способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей стенку корытца и стенку спинки, отделенные друг от друга внутренним пространством циркуляции охлаждающего воздуха, причем эта лопатка содержит вершину с замыкающей стенкой, соединяющей стенки корытца и спинки в области этой вершины, ограничивая форму полости, причем эта замыкающая стенка содержит сквозные отверстия, при этом способ содержит этап литья, на котором применяют сердечник, ограничивающий форму в виде полости, и глиноземные прутки, ограничивающие каждое сквозное отверстие, операцию химического травления сердечника и операцию химического травления глиноземных прутков для удаления этого сердечника и этих прутков после литья, отличающийся тем, что сердечник имеет выступы на уровне каждого сквозного отверстия для придания замыкающей стенке, получаемой после литья, номинальной толщины, превышающей толщину других стенок лопатки, и уменьшенной толщины на уровне каждого сквозного отверстия, и тем, что способ содержит операцию механической обработки замыкающей стенки для получения рельефной формы или рельефных форм на дне полости.
Таким образом, этот способ изготовления позволяет изготовить лопатку, содержащую полость, имеющую сложную внутреннюю форму, не требуя фундаментального изменения операций и инструментов для литья заготовки, из которой получают лопатку.
Объектом изобретения является также вышеупомянутый способ, в котором сердечник выполняют таким образом, чтобы придать замыкающей стенке такие номинальную толщину и уменьшенную толщину на уровне сквозных отверстий, при которых отношение номинальной толщины к уменьшенной толщине превышает или равно 2,5.
Объектом изобретения является также вышеупомянутый способ, в котором сердечник выполняют таким образом, чтобы придать замыкающей стенке такие значения толщины, при которых отношение номинальной толщины к уменьшенной толщине превышает или равно 5.
Объектом изобретения является также вышеупомянутый способ, в котором операцию механической обработки замыкающей стенки осуществляют таким образом, чтобы получить в ней одну или несколько внутренних нервюр или перегородок.
Объектом изобретения являются также средства литья для изготовления вышеупомянутой лопатки, содержащие сердечниковую опоку, выполненную с возможностью изготовления вышеупомянутого сердечника.
Объектом изобретения является также турбина газотурбинного двигателя, содержащая лопатку, выполненную при помощи вышеупомянутого способа.
Объектом изобретения является также газотурбинный двигатель, содержащий вышеупомянутую турбину.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 (уже описана) - общий вид двухконтурного турбореактивного двигателя, показанного в разрезе сбоку.
Фиг. 2 (уже описана) - общий вид лопатки двигателя.
Фиг. 3 (уже описана) - вид в разрезе известной лопатки во время ее литья.
Фиг. 4 (уже описана) - вид в разрезе известной лопатки после удаления сердечников, использованных для литья.
Фиг. 5 (уже описана) - вид в разрезе известной лопатки после удаления глиноземных прутков.
Фиг. 6 - вид сверху полости лопатки, имеющей дополнительные внутренние нервюры.
Фиг. 7 - вид лопатки в соответствии с изобретением во время ее литья.
Фиг. 8 - вид в разрезе лопатки в соответствии с изобретением после удаления сердечников, использованных для литья.
Фиг. 9 - вид в разрезе лопатки в соответствии с изобретением после удаления глиноземных прутков.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧАСТНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Лопатка в соответствии с изобретением, обозначенная позицией 25 на фиг. 7, тоже содержит перо 26, установленное на ножке и имеющее форму, в целом соответствующую форме лопатки, показанной на фиг. 2-6. Используемые в дальнейшем тексте описания термины «нижний» и «верхний» определены в зависимости от ориентации фигур, где перо расположено сверху и установлено на ножке, расположенной внизу, хотя и не показанной на фигурах.
Это перо тоже содержит стенку корытца и стенку спинки, отделенные друг от друга промежутком и соединенные на уровне вершины 5 пера замыкающей стенкой, обозначенной на фиг. 7-9 позицией 29. Эта замыкающая стенка расположена перпендикулярно к направлению размаха EV пера и отступает в сторону оси АХ вращения пера относительно свободных краев стенок корытца и спинки.
Эта замыкающая стенка ограничивает вместе со свободными краями корытца и спинки полый участок, открытый в направлении, противоположном оси АХ, и называемый полостью.
Эта лопатка тоже изготовлена посредством литья из металлического материала при помощи первого и второго сердечников 27 и 28, ограничивающих внутреннее пространство и полость, как показано на фиг. 7. Эти сердечники 27 и 28 отстоят друг от друга вдоль направления размаха EV, ограничивая замыкающую стенку, обозначенную позицией 29. В данном случае эта замыкающая стенка 29 имеет номинальную толщину, обозначенную D, намного большую, чем в случае известных лопаток, чтобы ее можно было механически обработать для получения в ней дополнительных перегородок или нервюр, показанных на фиг. 6.
Через эту замыкающую стенку проходят два глиноземных прутка 31, 32, погруженных в два сердечника 27 и 28, удерживая их в положении относительно друг друга во время литья сплава, образующего саму лопатку.
После литья и охлаждения сплава сердечники 27 и 28 удаляют посредством химического травления, что приводит к ситуации, показанной на фиг. 8, где еще остаются участки глиноземных прутков, проходящие через замыкающую стенку 29. Удаление оставшихся участков глиноземных прутков, называемое выбивкой, производят посредством второго химического травления, которое позволяет, таким образом, полностью освободить лопатку от элементов, послуживших для ее литья.
Для обеспечения возможности операции выбивки прутков толщину замыкающей стенки 29 уменьшают на уровне каждого прохода глиноземного прутка до значения, обозначенного d, намного меньшего, чем номинальная толщина D этой замыкающей стенки 29.
Толщина d, которая соответствует толщине выбивки, предпочтительно превышает шесть десятых миллиметра и меньше восьми десятых миллиметра, тогда как номинальная толщина стенки 29 может составлять порядка двух миллиметров и предпочтительно превышает или равна трем миллиметрам.
Таким образом, отношение номинальной толщины D замыкающей стенки 29 к уменьшенной толщине d этой стенки на уровне каждого прохода глиноземного прутка 31, 32 превышает или равно 2,5 и предпочтительно превышает или равно 5.
В частности, нижняя сторона 33 замыкающей стенки 29, то есть сторона, ближняя к оси АХ и обращенная к внутреннему пространству лопатки, является по существу плоской, как и конец сердечника 27, который ограничивает эту сторону. Верхняя сторона 34 этой стенки, то есть наиболее удаленная от оси АХ и ограничивающая дно полости, наоборот, содержит впадину или выемку на уровне каждого прохода глиноземного прутка, и эти выемки обозначены позициями 36 и 37.
Как можно увидеть на фигурах, эта особая форма верхней стороны с выемками получена при помощи двух соответствующих рельефных элементов или выступов, выполненных на конце сердечника 28 на уровне каждого прохода глиноземного прутка. Эти выступы можно получить просто за счет выполнения выемок на уровне соответствующей зоны сердечниковой опоки, то есть литьевой формы, которая служит для изготовления второго сердечника.
Каждая выемка может иметь цилиндрическую форму, расширяющуюся коническую форму или другие формы, чтобы при операции выбивки получить резервуар, заполняемый травильной жидкостью, которая представляет собой щелочную ванну. Толщина стенки на уровне дна каждой выемки, обозначенная d, соответствует максимальной возможной толщине для обеспечения выбивки прутков.
В примере, представленном на фигурах, каждая выемка содержит полусферическое дно, продолженное цилиндрической боковиной, хотя можно предусмотреть и другие формы, в частности, в зависимости от условий процесса литья, предусмотренного для изготовления заготовки, предназначенной для получения лопатки.
Как схематично показано на фиг. 8 и 9, благодаря выемкам 36 и 37, замыкающая стенка 29 локально имеет небольшую толщину на уровне каждого прохода глиноземного прутка для обеспечения удаления этих прутков посредством щелочного травления, чтобы получить соответствующие отверстия для удаления пыли, обозначенные позициями 38 и 39.
Таким образом, заготовка лопатки, показанная на фиг. 9, содержит полость на уровне своей вершины, но в ней дно имеет большую номинальную толщину. Это позволяет выполнить в этом дне 29 нервюры или перегородки сложной формы, например, показанные на фиг. 6, посредством простой механической обработки дна полости.
Иначе говоря, изобретение позволяет изготовить лопатку, имеющую в своей вершине полость, внутренняя область которой может быть выполнена с любой нервюрой или препятствием, возмущающим поток, но без усложнения процесса литья. Действительно, благодаря выступам 36, 37, предусмотренным на конце второго сердечника 28, замыкающая стена 29 может иметь более значительную номинальную толщину, не требуя специального процесса для удаления глиноземных прутков из этой замыкающей стенки после литья. Таким образом, изобретение позволяет изготавливать лопатку со сложной полостью, не влияя при этом отрицательно на процесс литья и изготовления сердечников.

Claims (6)

1. Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей стенку корытца и стенку спинки, отделенные друг от друга внутренним пространством лопатки для циркуляции охлаждающего воздуха, вершину (S) с замыкающей стенкой (29), соединяющей стенки корытца и спинки в области упомянутой вершины (S) с ограничением формы полости, причем в замыкающей стенке (29) выполнены сквозные отверстия (38,39), включающий этап литья, на котором применяют стержень (28), задающий форму полости, и глиноземные штифты (31,32), задающие каждое сквозное отверстие (38,39), этап химического травления стержня (28) и этап химического травления глиноземных штифтов (31,32) для извлечения стержня и штифтов после литья, отличающийся тем, что он включает этап механической обработки замыкающей стенки (29) для получения рельефной формы или рельефных форм на дне полости, при этом стержень (18) выполняют с выступами на уровне каждого сквозного отверстия (38,39) замыкающей стенки для (29) придания ей после литья номинальной толщины D, превышающей толщину других стенок лопатки, и толщины d, уменьшенной на уровне каждого сквозного отверстия (38,39).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что отношение номинальной толщины D замыкающей стенки (29) лопатки к ее уменьшенной толщине d больше или равно 2,5.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что отношение номинальной толщины D замыкающей стенки (29) лопатки к ее уменьшенной толщине d больше или равно 5.
4. Способ по одному из пп. 1-3, отличающийся тем, что на этапе механической обработки замыкающей стенки формируют в ней одно или несколько внутренних ребер или одну или несколько перегородок.
5. Турбина газотурбинного двигателя, отличающаяся тем, что она содержит лопатку, изготовленную способом по одному из пп. 1-4.
6. Газотурбинный двигатель, отличающийся тем, что он содержит турбину по п. 5.
RU2017125136A 2014-12-17 2015-12-15 Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей вершину со сложной полостью RU2706256C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1462614A FR3030333B1 (fr) 2014-12-17 2014-12-17 Procede de fabrication d'une aube de turbomachine comportant un sommet pourvu d'une baignoire de type complexe
FR1462614 2014-12-17
PCT/FR2015/053517 WO2016097586A1 (fr) 2014-12-17 2015-12-15 Procédé de fabrication d'une aube de turbomachine comportant un sommet pourvu d'une baignoire de type complexe

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017125136A RU2017125136A (ru) 2019-01-18
RU2017125136A3 RU2017125136A3 (ru) 2019-06-21
RU2706256C2 true RU2706256C2 (ru) 2019-11-15

Family

ID=53191754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125136A RU2706256C2 (ru) 2014-12-17 2015-12-15 Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей вершину со сложной полостью

Country Status (9)

Country Link
US (1) US10533426B2 (ru)
EP (1) EP3233328B1 (ru)
JP (1) JP6681904B2 (ru)
CN (1) CN107206473B (ru)
BR (1) BR112017012300B1 (ru)
CA (1) CA2971289C (ru)
FR (1) FR3030333B1 (ru)
RU (1) RU2706256C2 (ru)
WO (1) WO2016097586A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR3037829B1 (fr) * 2015-06-29 2017-07-21 Snecma Noyau pour le moulage d'une aube ayant des cavites superposees et comprenant un trou de depoussierage traversant une cavite de part en part
US11041395B2 (en) 2019-06-26 2021-06-22 Raytheon Technologies Corporation Airfoils and core assemblies for gas turbine engines and methods of manufacture
US11053803B2 (en) 2019-06-26 2021-07-06 Raytheon Technologies Corporation Airfoils and core assemblies for gas turbine engines and methods of manufacture
CN111379594B (zh) * 2020-04-06 2022-10-28 中国航发沈阳发动机研究所 一种涡轮转子叶片凹槽形叶顶结构及其设计方法
CN112916811B (zh) * 2021-01-22 2023-05-16 成都航宇超合金技术有限公司 带气膜孔的空心涡轮叶片的铸造方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU295603A1 (ru) * Керамическая оболочковая форма
RU2126308C1 (ru) * 1998-01-23 1999-02-20 Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ изготовления составного керамического стержня для литья полых изделий
US6530416B1 (en) * 1998-05-14 2003-03-11 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for producing a metallic hollow body
RU2280530C1 (ru) * 2003-12-19 2006-07-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Расходуемый литейный стержень для формирования внутренней полости детали (варианты) и способ формирования металлической детали (варианты)
EP1754555B1 (fr) * 2005-07-29 2009-12-16 Snecma Noyau pour aube de turbomachine

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4893987A (en) * 1987-12-08 1990-01-16 General Electric Company Diffusion-cooled blade tip cap
US5599166A (en) * 1994-11-01 1997-02-04 United Technologies Corporation Core for fabrication of gas turbine engine airfoils
US5975851A (en) * 1997-12-17 1999-11-02 United Technologies Corporation Turbine blade with trailing edge root section cooling
EP1188500B1 (de) * 2000-09-14 2006-08-16 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Schaufel für eine Turbine sowie entsprechend hergestellte Schaufel
US6637500B2 (en) * 2001-10-24 2003-10-28 United Technologies Corporation Cores for use in precision investment casting
US8500396B2 (en) * 2006-08-21 2013-08-06 General Electric Company Cascade tip baffle airfoil
US7674093B2 (en) * 2006-12-19 2010-03-09 General Electric Company Cluster bridged casting core
US7610946B2 (en) * 2007-01-05 2009-11-03 Honeywell International Inc. Cooled turbine blade cast tip recess
US7866370B2 (en) * 2007-01-30 2011-01-11 United Technologies Corporation Blades, casting cores, and methods
US8066052B2 (en) * 2007-06-07 2011-11-29 United Technologies Corporation Cooled wall thickness control
JP5451463B2 (ja) * 2010-03-08 2014-03-26 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ タービン翼形部及びその先端構造体を製造する方法
FR2957828B1 (fr) * 2010-03-26 2012-10-05 Snecma Extraction des tiges d'alumine utilisees pour le maintien du noyau lors de la fabrication d'aubes de turbine.
FR2997442B1 (fr) * 2012-10-31 2018-05-18 Safran Aircraft Engines Aube pourvue d'une ailerette pouvant etre fabriquee par fonderie a la cire perdue
CN103317087A (zh) * 2013-05-24 2013-09-25 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 硅基陶瓷型芯和铝基陶瓷型壳的锥形嵌入式定位方法
CN103990761B (zh) * 2014-05-29 2016-01-20 西安交通大学 一种带有冲击孔结构的空心涡轮叶片制造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU295603A1 (ru) * Керамическая оболочковая форма
RU2126308C1 (ru) * 1998-01-23 1999-02-20 Государственное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ изготовления составного керамического стержня для литья полых изделий
US6530416B1 (en) * 1998-05-14 2003-03-11 Siemens Aktiengesellschaft Method and device for producing a metallic hollow body
RU2280530C1 (ru) * 2003-12-19 2006-07-27 Юнайтид Текнолоджиз Копэрейшн Расходуемый литейный стержень для формирования внутренней полости детали (варианты) и способ формирования металлической детали (варианты)
EP1754555B1 (fr) * 2005-07-29 2009-12-16 Snecma Noyau pour aube de turbomachine

Also Published As

Publication number Publication date
US20170328222A1 (en) 2017-11-16
JP6681904B2 (ja) 2020-04-15
CN107206473B (zh) 2019-07-12
WO2016097586A1 (fr) 2016-06-23
CN107206473A (zh) 2017-09-26
RU2017125136A (ru) 2019-01-18
FR3030333A1 (fr) 2016-06-24
US10533426B2 (en) 2020-01-14
JP2018506671A (ja) 2018-03-08
EP3233328A1 (fr) 2017-10-25
CA2971289A1 (fr) 2016-06-23
EP3233328B1 (fr) 2021-01-27
RU2017125136A3 (ru) 2019-06-21
BR112017012300A2 (pt) 2018-05-02
BR112017012300B1 (pt) 2021-07-13
CA2971289C (fr) 2022-06-21
FR3030333B1 (fr) 2017-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2706256C2 (ru) Способ изготовления лопатки газотурбинного двигателя, содержащей вершину со сложной полостью
RU2616700C2 (ru) Литейный стержневой узел для изготовления лопатки турбомашины, соответствующие способ изготовления лопатки и лопатка
US10864660B2 (en) Core for the moulding of a blade having superimposed cavities and including a de-dusting hole traversing a cavity from end to end
US10344623B2 (en) Pre-diffuser strut for gas turbine engine
US9296039B2 (en) Gas turbine engine airfoil impingement cooling
US8777567B2 (en) Turbine blades, turbine assemblies, and methods of manufacturing turbine blades
RU2726171C2 (ru) Стержень для литья лопатки газотурбинного двигателя
US20170101871A1 (en) Blade for fluid flow machine, turbo fan engine and method for manufacturing a blade
US10895161B2 (en) Gas turbine engine airfoils having multimodal thickness distributions
EP3124743B1 (en) Nozzle guide vane and method for forming a nozzle guide vane
RU2014134328A (ru) Оболочковая форма для изготовления элементов с лопатками авиационной турбомашины с использованием технологии формовки по восковой модели и содержащая экраны, которые образуют накопители тепла
JP2018515343A (ja) 多空洞タービン翼用のセラミック中子
CN108339941B (zh) 熔模铸造型芯、铸造翼型件的方法及涡轮叶片组件
EP3034790A1 (en) Rotating blade for a gas turbine
US9486853B2 (en) Casting of thin wall hollow airfoil sections
EP2942484B2 (en) Blade element cross-ties
US20150017014A1 (en) Core for casting a hollow component
JP2016540150A (ja) ガスタービンエンジンのベーンセグメント用のインベストメント鋳造法
JP2016539274A (ja) ベーンセグメントを鋳造するための、一体的なベーン内部中子およびシュラウド裏側シェルを有するセラミック鋳造中子
US20130025812A1 (en) Platform interconnected with mid-body core interface for molding airfoil platforms
RU2800619C2 (ru) Лопатка газотурбинного двигателя, оснащенная системой охлаждения, и способ изготовления такой лопатки путем литья по выплавляемым восковым моделям
CN110546348B (zh) 具有改进结构的涡轮机叶片
JP6478799B2 (ja) プロペラファンおよびプロペラファンの製造方法
RU2021129190A (ru) Лопатка газотурбинного двигателя, оснащенная системой охлаждения, и способ изготовления такой лопатки путем литья по выплавляемым восковым моделям