WO2016166909A1 - 回転機械、回転機械の製造方法 - Google Patents

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WO2016166909A1
WO2016166909A1 PCT/JP2015/079417 JP2015079417W WO2016166909A1 WO 2016166909 A1 WO2016166909 A1 WO 2016166909A1 JP 2015079417 W JP2015079417 W JP 2015079417W WO 2016166909 A1 WO2016166909 A1 WO 2016166909A1
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cover
axis
impeller
axial direction
lid member
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PCT/JP2015/079417
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穣 枡谷
和貴 千葉
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三菱重工業株式会社
三菱重工コンプレッサ株式会社
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    • F04D25/16Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows
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    • F04D29/62Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps
    • F04D29/624Mounting; Assembling; Disassembling of radial or helico-centrifugal pumps especially adapted for elastic fluid pumps

Definitions

  • the present invention relates to a rotating machine and a method for manufacturing the rotating machine.
  • This application claims priority based on Japanese Patent Application No. 2015-084927 for which it applied on April 17, 2015, and uses the description.
  • a rotary machine represented by a centrifugal compressor includes an impeller provided on a rotary shaft, and a casing that defines a flow path between the impeller and the impeller by covering the impeller from the outside.
  • the flow path sucks an external fluid into the casing by the rotation of the impeller, applies pressure to the fluid while flowing through the flow path, and discharges the fluid from the casing outlet in a high pressure state.
  • a centrifugal compressor described in Patent Document 1 employs a so-called closed impeller. That is, this apparatus includes a rotating shaft that rotates around an axis, a disk attached to the rotating shaft, a plurality of blades arranged on one surface of the disk, and one axial direction of the plurality of blades A closed impeller (impeller) having a shroud cover provided at an edge of the casing, and a casing that forms a flow path by covering the closed impeller from the outside.
  • the low-pressure fluid flowing from one side in the axial direction is compressed with the rotation of the impeller, and is guided to the outside as a high-pressure fluid from the radially outer discharge portion.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide a rotating machine having sufficient efficiency and a method of manufacturing the rotating machine.
  • the rotating machine has a disk-like disk that rotates around the axis, and is provided on the surface facing the one side in the axial direction of the disk so as to be spaced apart in the circumferential direction.
  • a blade that partitions a flow path from one side in the axial direction toward the outer side in the axial direction, an impeller including a cover that covers the blade from the outer side in the radial direction, and the outer surface of the cover that covers the impeller from the outer side in the radial direction.
  • a seal portion provided in the gap, an end surface on one side in the axial direction of the cover, and a facing surface that faces the end surface in the casing in the axial direction.
  • a lid member formed in a space communicating with the gap so as to protrude from the facing surface toward the end surface and made of a material having higher machinability than the cover;
  • the space between the end surface on one side in the axial direction of the cover and the facing surface of the casing is covered from the radially inner side by the lid member.
  • the lid member is formed of a material having high machinability, the lid member is cut when the end surface of the cover comes into contact with the lid member during operation of the rotary machine. For this reason, the cover is unlikely to be worn or damaged due to contact with the lid member.
  • the end surface of the cover is moved from one axial direction side toward the radial inner side from the radial outer side of the axis.
  • a cover curved surface that curves toward the other side, and the cover further includes a cover parallel surface that extends from the radially inner edge of the cover curved surface to the other side in the axial direction and extends parallel to the axis.
  • the surface on the other side in the axial direction of the lid member is a curved facing surface that is curved from one side in the axial direction toward the other side in the radial direction from the radially outer side of the axis
  • the surface on the radially inner side of the axis of the lid member is a parallel inner peripheral surface extending in parallel with the axis, and the curved facing surface and the parallel inner peripheral surface form a fin portion on the other side in the axial direction.
  • It said cover curved surface of the cover member and the fin portion, at least a portion as viewed from the radial direction of the axis may be overlapped with each other.
  • the lid member by providing the lid member, it is possible to reduce the possibility that the fluid flows into the space. Furthermore, since the fin portion of the lid member and at least a part of the cover curved surface overlap each other when viewed from the radial direction of the axis, the possibility of fluid flowing into the space is further reduced. Can do.
  • the cover end surface is curved to form a cover curved surface
  • the outer peripheral surface of the lid member is also curved to form a curved opposing surface. Accordingly, for example, even when the rotating impeller is displaced in the radial direction of the axis, and the cover curved surface and the curved facing surface are in contact with each other, a relatively wide contact area between the two can be secured. On the other hand, when the cover and the end face have corner portions, the contact area can be limited, so that damage and wear of the lid member can be minimized.
  • the parallel inner peripheral surface and the cover parallel surface have the same position in the radial direction of the axis when viewed from the axial direction. It may be.
  • the parallel inner peripheral surface and the cover parallel surface are flush with each other by extending to the same position in the radial direction of the axis. Therefore, when fluid flows from the parallel inner peripheral surface toward the cover parallel surface, it is possible to further reduce the possibility of forming separation or vortex.
  • the fin portion and the end surface of the cover may be in contact with each other.
  • the fin portion is cut as the rotating machine is driven, so that a minimum gap is formed between the fin portion and the end surface as long as the impeller can rotate. Can do.
  • a rotating machine manufacturing method comprising: a disk having a disk shape rotating about an axis; and a disk facing one side in the axial direction of the disk, provided at intervals in the circumferential direction.
  • a gap is formed between the outer surface and the casing divided into a plurality of portions in the axial direction, an end surface on one side in the axial direction of the cover, and a facing surface facing the end surface of the casing in the axial direction.
  • a method of manufacturing a rotating machine comprising: a step of preparing the impeller; a step of attaching the lid member to the facing surface; and a state in which both sides of the axial direction are in contact with the end surface of the cover member and the cover And attaching the divided casings, respectively, and cutting the lid member by contact with the end face of the cover by rotationally driving the impeller around an axis.
  • the casing divided in the axial direction is attached from both sides of the impeller in the axial direction in a state where the lid member and the end surface of the cover are in contact with each other. Subsequently, by rotating the impeller in this state, the lid member formed of a material with high machinability is cut by contact with the end face of the cover.
  • a minimum gap can be formed between the lid member and the end surface of the cover as long as the impeller can rotate. That is, the sealing performance by the lid member can be further improved.
  • the lid member and the end surface of the cover may not be brought into contact with each other at the time of assembly, and the assembly may be performed with a slight gap therebetween.
  • a geared centrifugal compressor 100 (rotary machine 100) according to this embodiment includes a speed increase transmission unit 200 having a rotation drive shaft 102 driven by an external drive source, and the speed increase transmission unit. And a pair of centrifugal compressors 1 disposed on both sides of the 200. That is, the geared centrifugal compressor 100 is configured as a single-shaft two-stage compressor. As a result, the fluid compressed by one centrifugal compressor 1 (first-stage centrifugal compressor 1) then flows into the other centrifugal compressor 1 (second-stage centrifugal compressor 1).
  • this fluid is further compressed into a high pressure fluid.
  • the geared centrifugal compressor 100 having one shaft and two stages is described as an example, but the aspect of the geared centrifugal compressor 100 is not limited to this, and a compression having a larger number of compression stages and shafts. A machine may be applied.
  • the pair of centrifugal compressors 1 are driven by the same rotary shaft 2 with the speed increase transmission unit 200 interposed therebetween.
  • the pair of centrifugal compressors 1 are configured so as to be generally plane symmetric with respect to a reference plane CP that is a virtual plane orthogonal to the axis O of the rotating shaft 2.
  • one centrifugal compressor 1 has a mirror image symmetry with respect to the other centrifugal compressor 1.
  • the dimensions of each part of the pair of centrifugal compressors 1 may be different from each other.
  • the speed increasing transmission unit 200 includes a large-diameter gear 103, a rotational drive shaft 102 that is rotationally driven by an external drive source, and a housing unit 104 that houses the rotational drive shaft 102 and a part of the rotational shaft 2.
  • the large-diameter gear 103 of the rotational drive shaft 102 is a disc-shaped gear that extends in a plane orthogonal to the axis O of the rotational drive shaft 102.
  • a helical gear is preferably used as such a gear.
  • the tooth pitch and the like are appropriately set so as to mesh with a pinion gear 3 provided on the rotary shaft 2 of the centrifugal compressor 1 described later.
  • the diameter dimension of the pinion gear 3 is set smaller than that of the large diameter gear 103. Therefore, the rotational speed of the rotary shaft 2 having the pinion gear 3 is larger than the rotational speed of the rotary drive shaft 102 having the large diameter gear 103.
  • the bearing device 4 for rotatably supporting the rotary drive shaft 102 and the rotary shaft 2 is provided inside the accommodating part 104 which forms the outer shell of the speed increasing transmission part 200.
  • a device for supplying lubricating oil to the bearing device 4 may be separately provided.
  • the configuration of the centrifugal compressor 1 according to the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • the pair of centrifugal compressors 1 in the geared centrifugal compressor 100 of the present embodiment have the same configuration except that they are symmetrical with each other. Only one centrifugal compressor 1 will be described as a representative.
  • FIG. 2 is an enlarged view showing a main part of the centrifugal compressor 1.
  • the centrifugal compressor 1 includes a rotating shaft 2 extending along an axis O, an impeller 5 provided on the rotating shaft 2, and a casing 6 that covers the impeller 5 from the outside. .
  • the rotating shaft 2 is a rotating body formed in a cylindrical shape with the axis O as the center, and is rotated around the axis O by being given a rotational force by the speed increasing transmission unit 200 described above.
  • the impeller 5 is an impeller provided midway in the direction of the axis O of the rotary shaft 2. More specifically, the impeller 5 includes a substantially disk-shaped disk 7 projecting radially outward from the outer peripheral surface of the rotating shaft 2 and a plurality of blades 8 provided on a surface on one side of the disk 7 in the axis O direction. And a cover 9 that covers the plurality of blades 8 from one side in the axis O direction.
  • the disc 7 includes a disc support portion 71 fitted in a fitting groove 21 formed on the outer peripheral surface of the rotary shaft 2, and an annular disc main body extending in a plate shape from the disc support portion 71 toward the radially outer side. Part 72.
  • the disk support portion 71 gradually increases in diameter from the inner side to the outer side in the radial direction as it goes from one side in the axis O direction to the other side.
  • the disk main body 72 projects outward in the radial direction from the outer peripheral surface on the other side in the axis O direction of the disk support 71. That is, the disc main body 72 is formed in an annular plate shape in external view.
  • the connecting portion 73 between the disc support portion 71 and the disc body portion 72 is formed in a smooth curved surface.
  • the surface on the one side in the axis O direction of the disk 7 configured in this way is a disk surface 7A.
  • the surface facing the opposite side of the disk surface 7A is formed to be generally smooth so as to be the disk back surface 7B.
  • the disk back surface 7B extends on a surface substantially orthogonal to the axis O.
  • Each blade 8 is a thin plate-like wing member extending from the disk surface 7A. Although not shown in detail, the blade 8 is curved to one side as it goes from the radially inner side to the outer side of the disk 7 when viewed from the axis O direction.
  • the edge of the blade 8 facing the one side in the axis O direction, that is, the edge opposite to the disk 7 is curved so as to roughly correspond to the curved shapes of the disk support part 71 and the disk main body part 72.
  • a plurality of blades 8 configured in this way are arranged radially on the disk surface 7A and radially outward with the axis O as the center. That is, an interval is formed between the pair of adjacent blades 8 in the circumferential direction.
  • a cover 9 is provided over the entire extension dimension of each of the plurality of blades 8 (the edge opposite to the disk 7).
  • the plurality of blades 8 are covered by the cover 9 from one side in the axis O direction.
  • the cover 9 has a generally funnel shape in external view.
  • one end surface 9B in the direction of the axis O of the cover 9 has a cover vertical surface 9C and a cover curved surface 9D.
  • the cover vertical surface 9C extends in the radial direction of the axis O from the radially outer edge of the end surface 9B toward the radially inner side. Note that the cover vertical surface 9C does not need to be strictly along the radial direction of the axis O, and as long as it is intended to be substantially parallel to the radial direction, some distortion due to processing errors, etc. Is acceptable.
  • the cover curved surface 9 ⁇ / b> D is curved from one side of the axis O toward the other side from the radially outer side to the inner side of the axis O.
  • the region on the other side in the axis O direction from the radially inner end edge (that is, the end on the other side in the axis O direction) of the cover curved surface 9D is made to be a cover parallel surface 9E by being substantially parallel to the axis O. ing.
  • the cover curved surface 9D and the cover parallel surface 9E are continuous with each other to form a uniform surface. In other words, no step or the like is formed between the cover curved surface 9D and the cover parallel surface 9E.
  • the distance between the inner peripheral surface of the cover 9 and the disk surface 7A gradually decreases from the radially inner side toward the radially outer side.
  • the cover 9 is integrally formed by a single member.
  • the outer surface of the cover 9, that is, the surface facing the one side in the axis O direction is an opposing cover surface 9A.
  • the impeller flow path 5F surrounded by the inner peripheral surface of the cover 9 and the disk surface 7A is partitioned.
  • the impeller channel 5F is partitioned on both sides in the circumferential direction by a pair of blades 8 adjacent to each other.
  • One side of the impeller channel 5F in the direction of the axis O is opened toward the one side of the direction of the axis O, thereby forming an impeller intake port 51.
  • an end portion of the impeller flow path 5F opposite to the impeller intake port 51 is similarly opened to be an impeller discharge port 52.
  • the casing 6 forms a part of the outer shell of the centrifugal compressor 1 and covers the impeller 5 from the outside so that the inner peripheral surface thereof faces the impeller 5.
  • the casing 6 is divided into a plurality in the direction of the axis O. More specifically, as shown in FIG. 1, the casing 6 is divided by a dividing surface that is substantially orthogonal to the axis O, so that the first casing H ⁇ b> 1 that forms a half on the one side in the axis O direction, and the other side And a second casing H ⁇ b> 2 that forms a half body.
  • the casing 6 is provided with an intake passage 80 (intake pipe 80) for taking in air as a working fluid by communicating with the outside.
  • intake pipe 80 is a cone-shaped member that gradually decreases in diameter from one side in the direction of the axis O toward the other side. The air that flows in through the intake flow path 80 is guided to the impeller flow path 5F through the impeller intake port 51 described above inside the casing 6.
  • the surface of the impeller 5 that faces the above-described counter cover surface 9 ⁇ / b> A with a gap is the counter inner peripheral surface 6 ⁇ / b> A.
  • a surface located on the opposite side of the opposing inner peripheral surface 6A across the impeller 5 in the direction of the axis O is a second opposing inner peripheral surface 6B by facing the disc back surface 7B with a space therebetween.
  • a diffuser 6E that opens from the radially outer end toward the outside is formed.
  • the diffuser 6E communicates with the exhaust passage 90 (exhaust passage 90).
  • the exhaust passage 90 is a tubular body extending in a spiral shape while surrounding the intake pipe 80 from the outer peripheral side. Through this exhaust passage 90, high-pressure air is supplied to an external device (not shown) for various uses.
  • the opposed inner peripheral surface 6A is connected to a cylindrical inner peripheral surface 61A that extends substantially along the axis O and to the other end of the cylindrical inner peripheral surface 61A on the other side in the axis O direction.
  • the end portion on the one side in the axis O direction of the cylindrical inner peripheral surface 61A is connected to the inner peripheral surface of the suction flow path by reducing the diameter toward the inner side in the radial direction.
  • the surface facing the other side in the axis O direction is an opposing surface 61B.
  • the facing surface 61B has an annular shape that extends in the radial direction of the axis O. Note that the facing surface 61B does not necessarily have to be strictly along the radial direction of the axis O, and as long as it is intended to be substantially parallel to the radial direction, there is some distortion due to processing errors or the like. Is acceptable.
  • the space formed by the facing surface 61B and the end surface 9B of the cover 9 is communicated with a gap formed by the cover 9 facing surface 61B and the facing inner peripheral surface 6A.
  • a lid member S is provided in this space.
  • the lid member S has a generally annular shape when viewed from the direction of the axis O, and is formed of a material having a relatively high machinability.
  • the lid member S may be integrally formed with a resin, or may be formed by kneading aluminum fine powder with a binding material and the like and then pressing and solidifying the powder.
  • the surface facing the other side in the axis O direction is a curved facing surface S1.
  • the curved facing surface S1 is curved from one side of the axis O toward the other side from the radially outer side toward the radially inner side.
  • the inner peripheral surface of the lid member S that is, the radially inner surface is a parallel inner peripheral surface S2 that extends substantially parallel to the axis O.
  • the parallel inner peripheral surface S2 does not necessarily need to be completely parallel to the axis O, and some distortion due to a processing error or the like is allowed.
  • the curved opposing surface S1 and the parallel inner peripheral surface S2S2 configured as described above are connected to each other at an acute angle on the other side in the direction of the axis O, and as shown in FIG. Part F is formed. That is, the lid member S according to the present embodiment has the fin portion F so as to protrude from the opposing surface 61B toward the other side in the axis O direction as a whole.
  • the fin portion F is opposed to the cover 9 from one side in the axis O direction. More specifically, the fin portion F faces the end surface 9B of the cover 9 from one side in the axis O direction.
  • the fin portion F of the lid member S protrudes toward the other side in the direction of the axis O so as to follow the cover curved surface 9D.
  • the radius of curvature of the radially outer surface of the fin portion F that is, the curved outer peripheral surface
  • the radius of curvature of the cover curved surface 9D are set to different values.
  • the radially outer region of the curved outer peripheral surface and the end surface 9B of the cover 9 are separated from each other in the axis O direction.
  • the parallel inner peripheral surface S2 of the lid member S and the cover parallel surface 9E of the cover 9 are flush with each other. More specifically, the parallel inner peripheral surface S2 and the cover parallel surface 9E extend to substantially the same position in the radial direction of the axis O. In other words, the inner diameter dimension of the cover 9 and the inner diameter dimension of the lid member S are set to be substantially the same.
  • the above-described second opposing inner peripheral surface 6 ⁇ / b> B extends in a planar shape generally parallel to the outer peripheral surface of the rotating shaft 2.
  • a gap is formed in the radial direction between the second opposed inner circumferential surface 6B and the outer circumferential surface of the rotary shaft 2. This interval communicates with the inside of the accommodating portion 104 in the above-described speed increasing transmission portion 200.
  • a seal portion 10 is provided between the casing 6 and the impeller 5 configured as described above. More specifically, the seal portion 10 according to the present embodiment is provided on the cylindrical inner peripheral surface 61 ⁇ / b> A of the opposed inner peripheral surface 6 ⁇ / b> A in the casing 6.
  • the seal portion 10 includes an abradable seal portion 11 extending along the cylindrical inner peripheral surface 61A, and a cover 9 of the impeller 5 toward the abradable seal portion 11 (that is, the axis O And a plurality of seal fins 12 extending from the radially inner side to the outer side.
  • the seal fin 12 is formed so as to be gradually tapered from the radially inner side toward the outer side (tip portion), thereby forming a wedge shape in cross-sectional view. Further, in the present embodiment, the plurality of seal fins 12 are arranged on the outer peripheral surface of the cover 9 at intervals in the axis O direction. However, the aspect of the seal fins 12 is not limited to this, and for example, the seal fins 12 may be arranged in close contact with each other with no gap therebetween.
  • the manufacturing method of the centrifugal compressor 1 (rotary machine 100) as the rotary machine 100 which concerns on this embodiment is demonstrated with reference to FIG.
  • the impeller 5 configured as described above is prepared.
  • the impeller 5 for example, a process of integrally molding using a metal material mainly composed of aluminum or iron is performed.
  • the casing 6 having the above-described configuration is formed by, for example, casting.
  • the casing 6 is divided into two in the direction of the axis O in the state where the centrifugal compressor 1 is assembled.
  • the above-described lid member S is attached to one half of the axis O direction. More specifically, the lid member S molded in advance by another process is attached to the inner peripheral surface (opposing surface 61B) of the half of the casing 6.
  • the two halves constituting the casing 6 are attached to the impeller 5 while being moved in the axis O direction from both sides in the axis O direction.
  • the lid member S the tip of the fin portion F
  • the end surface 9B of the cover 9 of the impeller 5 are in contact with each other.
  • the impeller 5 is accommodated inside the casing 6 by fixing the two halves together.
  • the impeller 5 is rotated around the axis O by an external power source.
  • the lid member S tip of the fin portion F
  • the lid member S is formed of a material having high machinability as described above, the lid member S is gradually cut through continuous sliding contact with the cover 9.
  • a minute gap d as shown in FIG. 3 is naturally formed between the lid member S (particularly, the fin portion F) and the end surface 9B of the cover 9.
  • the rotational drive shaft 102 of the speed increasing transmission unit 200 is rotationally driven by an external drive source.
  • an electric motor, a steam turbine, etc. are suitably selected according to design and specification rating, for example. That is, by connecting the output shafts of these electric motors and steam turbines to the rotational drive shaft 102, the rotational motion can be transmitted to the rotational drive shaft 102.
  • the pair of centrifugal compressors 1 provided adjacent to the speed increasing transmission unit 200 are driven.
  • the impeller 5 rotates inside the casing 6 as the rotating shaft 2 rotates.
  • the impeller intake port 51 for taking in air as a working fluid is formed on one side of the impeller 5 in the direction of the axis O. As the rotational speed of the impeller 5 increases, air is taken into the impeller flow path 5F through the impeller intake port 51.
  • the air taken into the impeller flow path 5F is given torque while flowing through the impeller flow path 5F toward the impeller discharge port 52 by the rotational movement of the impeller 5, and is compressed by the impeller flow path 5F. It becomes high-pressure air.
  • the high-pressure air flows toward the diffuser through the impeller discharge port 52 of the impeller flow path 5F.
  • the high-pressure air that has flowed into the diffuser is guided to the outside through the exhaust passage 90 that is also provided in the casing 6.
  • the lid member S is provided in the gap between the end surface 9B of the cover 9 and the facing surface 61B of the casing 6 as described above.
  • the parallel inner peripheral surface S2 of the lid member S covers the gap from the inside in the radial direction to ensure the sealing performance. That is, the possibility of the fluid leakage as described above is reduced. Thereby, the fall of the compression efficiency of the centrifugal compressor 1 can be suppressed. In other words, the centrifugal compressor 1 having a sufficiently high compression efficiency can be provided.
  • the lid member S is formed of a highly machinable material, the lid member S is cut when the end surface 9B of the cover 9 and the lid member S come into contact with each other during operation of the rotary machine 100. . For this reason, the cover 9 is unlikely to be worn or damaged due to contact with the lid member S.
  • the fin portion F of the lid member S and at least a part of the cover curved surface 9D overlap each other when viewed from the radial direction of the axis O, there is a possibility that fluid flows into the space. Can be further reduced.
  • the end surface 9B of the cover 9 is curved to form a cover curved surface 9D, and the outer peripheral surface of the lid member S is also curved to form a curved facing surface S1. Accordingly, for example, even when the rotating impeller 5 is displaced in the radial direction of the axis O and the cover curved surface 9D and the curved facing surface S1 are in contact with each other, the contact area between the two can be limited. The damage and wear of the lid member S can be minimized.
  • the parallel inner peripheral surface S2 and the cover parallel surface 9E have the same position in the radial direction of the axis O when viewed from the axis O direction. That is, the parallel inner peripheral surface S2 and the cover parallel surface 9E are flush with each other by extending to the same position in the radial direction of the axis O. Therefore, when fluid flows from the parallel inner peripheral surface S2 toward the cover parallel surface 9E, the possibility of forming separation, vortex, or the like can be further reduced.
  • the casing 6 divided into a plurality in the direction of the axis O is in a state where the cover member S and the end surface 9B of the cover 9 are in contact with each other. It is attached from both sides of the axis O direction. Subsequently, by rotating the impeller 5 in this state, the lid member S formed of a material with high machinability is naturally cut by contact with the end surface 9B of the cover 9. Thus, a minute gap d having a minimum dimension can be formed between the lid member S and the end surface 9B of the cover 9 as long as the impeller 5 can rotate. That is, the sealing performance by the lid member S can be further improved. It should be noted that the lid member S and the end surface 9B of the cover 9 may not be brought into contact with each other at the time of assembly, and the assembly may be performed with a slight gap therebetween.
  • FIGS. 7A to 8C show pressure loss on the cross section of the inter-blade flow path of the impeller 5 (corresponding to the impeller flow path 5F) in the centrifugal compressor 1 when the above-described configuration without the lid member S is adopted. It is a distribution map.
  • FIGS. 8A to 8C show pressure loss distribution diagrams on the cross section of the impeller flow path 5F when the lid member S is provided.
  • FIG. 7A and 8A show pressure loss distribution diagrams when the impeller 5 to which a relatively low Mach number fluid is applied is used.
  • FIG. 7B and FIG. 8B show pressure loss distribution diagrams in the improved type of the above low Mach number impeller (type in which the compression efficiency is improved by 1 to 2%).
  • FIG. 7C and FIG. 8C have shown the pressure loss distribution map at the time of using the impeller to which a subsonic fluid is applied.
  • FIG. 7D and FIG. 8D show pressure loss distribution diagrams in the improved type of these subsonic impellers.
  • the area of the high pressure loss region is smaller than that of the impeller before the improvement. Further, such a pressure loss reducing effect can be obtained to the same extent in both the low Mach number inflow type and the subsonic inflow type. As described above, in the centrifugal compressor 1 according to the above embodiment, it was confirmed that the pressure loss is sufficiently reduced by providing the lid member S.
  • the tip of the fin portion F may be slightly displaced radially inward from the cover parallel surface 9E. Even in such a case, the above-described sealing performance by the lid member S is not disturbed. In other words, the example shown in FIG. 5 does not depart from the gist of the present embodiment.
  • the lid member Sb is provided only in a partial region on the facing surface 61B of the casing 6. More specifically, the lid member Sb is formed by a straight tubular cylindrical member having a substantially uniform diameter from one side in the axis O direction to the other side. Furthermore, the end surface 9B on the other side in the axis O direction of the lid member Sb is opposed to an end surface 9B of the cover 9 described later.
  • a clearance groove 9R that is recessed from one side of the axis O toward the other side is formed on the end surface 9B of the cover 9 that faces the lid member Sb.
  • the dimension in the radial direction of the relief groove 9R is set to a value that is substantially equal to the dimension in the radial direction of the lid member Sb (that is, the difference between the outer dimension and the inner diameter dimension).
  • the end face 9B in the direction of the axis O of the escape groove 9R forms the minute gap d2 between the cover member Sb as described above. Further, by forming such a clearance groove 9R, a part of the outer peripheral surface of the lid member Sb and the inner peripheral surface (radially inner surface) of the clearance groove 9R face each other in the radial direction of the axis O. ing.
  • the lid member Sb in the present embodiment has a simple straight tube shape, it can be easily mass-produced. Thereby, manufacturing cost can be reduced.
  • the cover member Sb and the end surface 9B of the cover 9 overlap each other via the escape groove 9R. Thereby, even if the fluid leaks radially outward through the minute gap d2, further leakage and infiltration of the fluid can be suppressed by the inner peripheral surface of the escape groove 9R.

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Abstract

回転機械(1)は、軸線(O)回りに回転する円盤状のディスク(7)、ディスク(7)の軸線(O)方向一方側を向く面に周方向に間隔をあけて設けられることで互いの間に軸線(O)方向一方側から径方向外側に向かう流路(5F)を区画形成するブレード(8)、及び、ブレード(8)を径方向外側から覆うカバー(9)を備えるインペラ(5)と、インペラ(5)を径方向外側から覆うとともに、カバー(9)の外面との間に隙間を形成するケーシング(6)と、隙間に設けられたシール部(10)と、カバー(9)の軸線(O)方向一方側の端面と、この端面に軸線(O)方向に対向する対向面(61B)との間である前記隙間に連通する空間に、対向面(61B)から端面に向かって突出するように設けられてカバー(9)よりも被削性の高い材料から形成された蓋部材(S)と、を備える。

Description

回転機械、回転機械の製造方法
 本発明は、回転機械、及び回転機械の製造方法に関する。
 本願は、2015年4月17日に出願された特願2015-084927に基づいて優先権を主張し、その記載を援用する。
 一般的に遠心圧縮機に代表される回転機械は、回転軸に設けられたインペラと、このインペラを外側から覆うことでインペラとの間で流路を画成するケーシングと、を備えている。この流路は、インペラの回転によってケーシング内に外部の流体を吸引するとともに、流路中を流通する間に流体に圧力を加えてケーシング出口から高圧状態で吐出する。
 このような技術の一例として、下記特許文献1に記載された遠心圧縮機が知られている。特許文献1に記載された遠心圧縮機では、いわゆるクローズドインペラが採用されている。すなわち、この装置は、軸線回りに回転する回転軸と、この回転軸に取り付けられたディスクと、ディスクの一方側の面上に配列された複数のブレード、及びこれら複数のブレードにおける軸線方向一方側の端縁に設けられたシュラウドカバーを有するクローズドインペラ(羽根車)と、このクローズドインペラを外側から覆うことで流路を形成するケーシングと、を備えている。以上のような構成により、軸線方向の一方側から流入した低圧の流体が、インペラの回転に伴って圧縮され、高圧の流体として径方向外側の吐出部から外部に導かれる。
 ところで、上記のような回転機械では、回転体であるインペラと、これに接する静止状態のケーシングとの間に、一定の間隙を設けることが一般的である。すなわち、この間隙を挟むことで、インペラとケーシングとの干渉が回避される。
特開平4-203565号公報
 しかしながら、インペラとケーシングとの間に間隙を形成した場合、該間隙に流路中の流体が流れ込む可能性がある。特に、この間隙に流体が流れ込むと、シュラウドカバー端の角R部(湾曲している部分)に該流体が衝突し、その下流側で境界層が発達し、流れの剥離や、これに起因する渦が発生してしまう。流体の流れに対するこのような擾乱が一旦発生すると、インペラ内部の減速流によってその擾乱がさらに拡大・肥大化し、インペラの効率が低下する。この現象が圧縮機の圧縮効率の向上を図る上での妨げとなることが懸念される。
 本発明は、上記の事情を考慮してなされたものであり、十分な効率を備える回転機械、及び回転機械の製造方法を提供することを目的とする。
 本発明の第一の態様によれば、回転機械は、軸線回りに回転する円盤状をなすディスク、該ディスクの軸線方向一方側を向く面に周方向に間隔をあけて設けられることで互いの間に軸線方向一方側から径方向外側に向かう流路を区画形成するブレード、及び、該ブレードを径方向外側から覆うカバーを備えるインペラと、該インペラを径方向外側から覆うとともに、前記カバーの外面との間に隙間を形成するケーシングと、前記隙間に設けられたシール部と、前記カバーの軸線方向一方側の端面と、前記ケーシングにおける前記端面に軸線方向に対向する対向面との間である前記隙間に連通する空間に、前記対向面から前記端面に向かって突出するように設けられて前記カバーよりも被削性の高い材料から形成された蓋部材と、を備える。
 上述のような構成によれば、カバーの軸線方向一方側の端面と、ケーシングの対向面との間の空間が、蓋部材によって径方向内側から覆われる。これにより、流体が該空間の内部に流入する可能性を低減することができる。
 加えて、蓋部材は被削性の高い材料で形成されていることから、回転機械の運転中にカバーの端面と蓋部材とが接触した場合には蓋部材が切削される。このため、カバーには、蓋部材との接触による摩耗や損傷が生じにくい。
 本発明の第二の態様によれば、上記第一の態様に係る回転機械では、前記カバーにおける前記端面は、前記軸線の径方向外側から径方向内側に向かうにしたがって、該軸線方向一方側から他方側に向かって湾曲するカバー湾曲面を含み、前記カバーは、前記カバー湾曲面における径方向内側の端縁から軸線方向他方側に連続するとともに、該軸線と平行に延びるカバー平行面をさらに有し、前記蓋部材における前記軸線方向他方側の面は、前記軸線の径方向外側から径方向内側に向かうにしたがって、該軸線方向一方側から他方側に向かって湾曲する湾曲対向面とされ、該蓋部材における前記軸線の径方向内側の面は、該軸線に平行に延びる平行内周面とされ、前記湾曲対向面、及び前記平行内周面は前記軸線方向他方側でフィン部を形成し、該フィン部と前記蓋部材における前記カバー湾曲面とは、前記軸線の径方向から見て少なくとも一部が互いに重なっていてもよい。
 上述のような構成によれば、蓋部材が設けられることにより、流体が該空間の内部に流入する可能性を低減することができる。さらに、蓋部材のフィン部と、カバー湾曲面の少なくとも一部は、軸線の径方向から見て重なっていることから、上記の空間の内部に向かって流体が流入する可能性をさらに低減することができる。
 加えて、カバーの端面は湾曲することでカバー湾曲面をなし、蓋部材の外周側の面も湾曲することで湾曲対向面をなしている。これにより、例えば回転中のインペラが軸線の径方向にずれを生じ、カバー湾曲面と湾曲対向面とが接触した場合であっても、両者の接触面積を比較的に広く確保することができる。
 一方で、カバーと上記端面とが角部を有している場合、接触面積を限定することができるので、蓋部材の損傷や摩耗を最小化することができる。
 本発明の第三の態様によれば、上記第二の態様に係る回転機械では、前記平行内周面と前記カバー平行面とは、前記軸線方向から見て該軸線の径方向における位置が同一であってもよい。
 上述のような構成によれば、平行内周面とカバー平行面とが、軸線の径方向において同一の位置に延びることで、互いに面一となっている。したがって、平行内周面からカバー平行面に向かって流体が流通するに際に、剥離や渦等を形成する可能性をさらに低減することができる。
 本発明の第四の態様によれば、上記第二又は第三の態様に係る回転機械では、前記フィン部と前記カバーの前記端面とが当接していてもよい。
 上述のような構成によれば、回転機械の駆動に伴ってフィン部が切削されることで、該フィン部と端面との間に、インペラが回転可能な限りにおいて最小限の間隙を形成することができる。
 本発明の第五の態様に係る回転機械の製造方法は、軸線回りに回転する円盤状をなすディスク、該ディスクの軸線方向一方側を向く面に周方向に間隔をあけて設けられることで互いの間に軸線方向一方側から径方向外側に向かう流路を区画形成するブレード、及び、該ブレードを径方向外側から覆うカバーを備えるインペラと、該インペラを径方向外側から覆うとともに、前記カバーの外面との間に隙間を形成するとともに、軸線方向に複数に分割されたケーシングと、前記カバーの軸線方向一方側の端面と、前記ケーシングにおける前記端面に軸線方向に対向する対向面との間である前記隙間に連通する空間に、前記対向面から前記端面に向かって突出するように設けられて前記カバーよりも被削性の高い材料から形成された蓋部材と、を備える回転機械の製造方法であって、前記インペラを準備する工程と、前記対向面に前記蓋部材を取り付ける工程と、前記蓋部材と前記カバーの前記端面とが当接した状態で、軸線方向両側から前記分割された前記ケーシングをそれぞれ取り付ける工程と、前記インペラを軸線回りに回転駆動することで、前記蓋部材を前記カバーの前記端面との接触によって切削する工程と、を含む。
 上述のような方法によれば、軸線方向に複数に分割されたケーシングが、蓋部材とカバーの端面とが当接した状態で、インペラの軸線方向両側から取り付けられる。続いて、この状態でインペラを回転駆動することで、被削性の高い材料で形成された蓋部材は、カバーの端面との接触によって切削される。これにより、蓋部材とカバーの端面との間に、インペラが回動可能な限りにおいて、最小限の間隙を形成することができる。すなわち、蓋部材によるシール性をさらに向上することができる。なお、組立時に上記蓋部材とカバーの端面とを当接させず、両者の間にわずかな隙間をあけて組立てることも可能である。
 上述の構成によれば、十分な効率を備える回転機械、及び回転機械の製造方法を提供することができる。
本発明の実施形態に係るギアード遠心圧縮機(回転機械)の構成を示す概略図である。 本発明の第一実施形態に係る回転機械の要部拡大図である。 本発明の第一実施形態に係るインペラ周辺の拡大図である。 本発明の第一実施形態に係るインペラ周辺の拡大図である。 本発明の第二実施形態に係るインペラ周辺の拡大図である。 本発明の第三実施形態に係る回転機械の要部拡大図である。 低マッハ数流入標準型であって、蓋部材を備えない遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 低マッハ数流入効率向上型であって、蓋部材を備えない遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 亜音速流入標準型であって、蓋部材を備えない遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 亜音速流入効率向上型であって、蓋部材を備えない遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 低マッハ数流入標準型であって、蓋部材を備える遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 低マッハ数流入効率向上型であって、蓋部材を備える遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 亜音速流入標準型であって、蓋部材を備える遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 亜音速流入効率向上型であって、蓋部材を備える遠心圧縮機のインペラ流路断面上における圧力損失分布の一例を示す図である。 本発明の実施形態に係る回転機械の製造方法を示す工程図である。 従来型のインペラにおける要部拡大図である。
[第一実施形態]
 以下、本発明の第一実施形態について図面を参照して説明する。
 図1に示すように、本実施形態に係るギアード遠心圧縮機100(回転機械100)は、外部の駆動源によって駆動される回転駆動軸102を有する増速伝達部200と、この増速伝達部200を挟んで両側に配置される一対の遠心圧縮機1と、を備えている。すなわち、このギアード遠心圧縮機100は、1軸2段の圧縮機として構成されている。これにより、一方の遠心圧縮機1(1段目の遠心圧縮機1)によって圧縮された流体は、続いて他方の遠心圧縮機1(2段目の遠心圧縮機1)に流入する。この2段目の遠心圧縮機1を流通する過程でこの流体はさらに圧縮されて、高圧の流体となる。
 なお、以下の説明では、1軸2段のギアード遠心圧縮機100を例に説明するが、ギアード遠心圧縮機100の態様はこれに限定されず、さらに多くの圧縮段数、及び軸数を備える圧縮機を適用してもよい。
 より詳細には、増速伝達部200を挟んで一対の遠心圧縮機1が同一の回転軸2によって駆動される構成を採っている。さらに、これら一対の遠心圧縮機1は、回転軸2の軸線Oと直交する仮想平面である基準面CPを基準として、互いにおおむね面対称をなして構成されている。言い換えると、一方の遠心圧縮機1は、他方の遠心圧縮機1に対して鏡像対称をなしている。
 ただし、これら一対の遠心圧縮機1の各部における寸法は互いに異なっていてもよい。
 増速伝達部200は、大径ギア103を有するとともに、外部の駆動源によって回転駆動される回転駆動軸102と、この回転駆動軸102及び回転軸2の一部を収容する収容部104と、を有している。回転駆動軸102の大径ギア103は、回転駆動軸102の軸線Oに直交する面内に延びる円盤状の歯車である。
 高出力、高トルクを志向する場合には、このような歯車として、はすば歯車が好適に用いられる。この大径ギア103では、後述する遠心圧縮機1の回転軸2に設けられたピニオンギア3と噛み合うように歯のピッチ等が適宜に設定される。
 さらに、このピニオンギア3の径寸法は、大径ギア103よりも小さく設定されている。したがって、ピニオンギア3を有する回転軸2の回転数は、大径ギア103を有する回転駆動軸102の回転数よりも大きくなる。
 増速伝達部200の外殻をなす収容部104の内部には、これら回転駆動軸102、及び回転軸2を回転可能に支持するための軸受装置4が設けられている。軸受装置4に潤滑油を供給するための装置を別途設けてもよい。
 以上のような構成により、回転駆動軸102の回転運動は、大径ギア103及びピニオンギア3を介して遠心圧縮機1の回転軸2に伝達される。これにより、一対の遠心圧縮機1が動作する。
 続いて、本実施形態に係る遠心圧縮機1の構成について、図2を参照して説明する。なお、上述したように、互いに面対称をなすことを除いて、本実施形態のギアード遠心圧縮機100における一対の遠心圧縮機1はともに同等の構成を有していることから、以下の説明では代表的に一つの遠心圧縮機1についてのみ説明する。
 図2は遠心圧縮機1の要部を拡大して示す図である。同図に示すように、遠心圧縮機1は、軸線Oに沿って延びる回転軸2と、この回転軸2に設けられたインペラ5と、インペラ5を外側から覆うケーシング6と、を備えている。
 回転軸2は、軸線Oを中心として円柱状に形成された回転体であり、上述の増速伝達部200によって回転力を付与されて軸線O回りに回転する。
 インペラ5は、この回転軸2の軸線O方向における延在中途に設けられた羽根車である。より詳細には、このインペラ5は、回転軸2の外周面から径方向外側に張り出す略円盤状のディスク7と、このディスク7における軸線O方向一方側の面に設けられた複数のブレード8と、これら複数のブレード8を軸線O方向一方側から覆うカバー9と、を備えている。
 ディスク7は、回転軸2の外周面に形成された嵌合溝21に嵌合されるディスク支持部71と、このディスク支持部71から径方向外側に向かって板状に延びる円環状のディスク本体部72と、を有している。
 ディスク支持部71は、軸線O方向の一方側から他方側に向かうに従って次第に径方向の内側から外側に向かって拡径している。ディスク本体部72は、このディスク支持部71の軸線O方向他方側における外周面から径方向外側に向かって張り出している。すなわち、ディスク本体部72は外形視で円環板状に形成されている。
 さらに、これらディスク支持部71とディスク本体部72との接続部73は滑らかな曲面状に形成されている。このように構成されたディスク7の軸線O方向一方側の面はディスク表面7Aとされている。一方で、このディスク表面7Aとは反対側を向く面はおおむね平滑に形成されることでディスク背面7Bとされている。このディスク背面7Bは、軸線Oとおおむね直交する面上に延びている。
 個々のブレード8は、上記のディスク表面7Aから延びる薄板状の翼部材である。詳しくは図示しないが、このブレード8は、軸線O方向から見てディスク7の径方向内側から外側に向かうに従って一方側に湾曲している。
 さらに、ブレード8の高さ寸法、すなわちディスク表面7Aからの突出寸法は、ディスク支持部71からディスク本体部72に向かうに従って次第に減少している。換言すると、ブレード8における軸線O方向一方側を向く端縁、すなわちディスク7とは反対の側の端縁は、ディスク支持部71とディスク本体部72の湾曲形状におおむね対応するように湾曲している。
 このように構成されたブレード8が、ディスク表面7A上で、軸線Oを中心として径方向外側に向かって放射状に複数配列されている。すなわち、隣接する一対のブレード8同士の間には周方向にわたって間隔が形成されている。
 さらに、複数のブレード8のそれぞれの端縁(ディスク7とは反対の側の端縁)には、その延在寸法の全体にわたってカバー9が設けられている。言い換えると、複数のブレード8はこのカバー9によって軸線O方向の一方側から覆われている。上述のようにブレード8の端縁はディスク表面7Aの形状に対応するように湾曲していることから、カバー9は外形視でおおむね漏斗状をなしている。
 さらに、カバー9の軸線O方向における一方側の端面9Bは、カバー垂直面9Cと、カバー湾曲面9Dとを有している。カバー垂直面9Cは、端面9Bにおける径方向外側の端縁から径方向内側に向かって、軸線Oの径方向に延びている。なお、カバー垂直面9Cは、厳密に軸線Oの径方向に沿っている必要はなく、実質的に径方向と平行をなすことを志向している限りにおいては、加工誤差等による多少の歪み等は許容される。
 カバー湾曲面9Dは、図3に示すように、軸線Oの径方向外側から内側に向かうにしたがって、該軸線Oの一方側から他方側に向かって湾曲している。このカバー湾曲面9Dにおける径方向内側の端縁(すなわち、軸線O方向他方側の端縁)から軸線O方向他方側の領域は、該軸線Oとおおむね平行をなすことでカバー平行面9Eとされている。なお、これらカバー湾曲面9Dとカバー平行面9Eとは互いに連続することで一様な面をなしている。言い換えれば、カバー湾曲面9Dとカバー平行面9Eとの間には段差等が形成されていない。
 さらに、軸線Oの径方向から見た場合、カバー9の内周面とディスク表面7Aとの間の離間寸法は、径方向内側から径方向外側に向かうに従って次第に減少している。なお、好ましくはこのカバー9は一の部材によって一体に形成される。このカバー9の外面、すなわち軸線O方向一方側を向く面は、対向カバー面9Aとされている。
 以上のように構成されたインペラ5では、カバー9の内周面とディスク表面7Aとによって囲まれるインペラ流路5Fが区画形成される。インペラ流路5Fは、その周方向の両側を、互いに隣り合う一対のブレード8によって仕切られている。インペラ流路5Fの軸線O方向一方側は、該軸線O方向一方側に向かって開口することで、インペラ吸気口51とされている。一方で、インペラ流路5Fにおけるインペラ吸気口51とは反対側の端部も同様に開口することでインペラ吐出口52とされている。
 ケーシング6は、遠心圧縮機1の外殻の一部をなすとともに、上記のインペラ5にその内周面を対向させるようにしてこれを外側から覆っている。なお、本実施形態では、ケーシング6は軸線O方向に複数に分割されている。より詳細には、図1に示すように、ケーシング6は、軸線Oとおおむね直交する分割面で分割されることで、軸線O方向一方側の半体をなす第一ケーシングH1と、及び他方側の半体をなす第二ケーシングH2と、を有している。
 加えて、このケーシング6には、外部と連通することで作動流体としての空気を内部に取り込むための吸気流路80(吸気管80)が設けられている。吸気管80は、図1に示すように、軸線O方向の一方側から他方側に向かうに従って次第に縮径するコーン状の部材である。この吸気流路80を通じて流入した空気は、ケーシング6内部で上述のインペラ吸気口51を介してインペラ流路5Fに導かれる。
 さらに、このケーシング6の内周面のうち、インペラ5における上述の対向カバー面9Aと隙間を空けて対向する面は、対向内周面6Aとされている。軸線O方向にインペラ5を挟んでこの対向内周面6Aと反対の側に位置する面は、ディスク背面7Bと間隔を空けて対向することで第二対向内周面6Bとされている。
 これら対向内周面6Aと第二対向内周面6Bとによって囲まれた領域には、その径方向外側の端部から外部に向かって開口するディフューザ6Eが形成されている。このディフューザ6Eは排気流路90(排気流路90)と連通されている。図1に示すように、排気流路90は上述の吸気管80を外周側から囲みながら渦巻状に延びる管体である。この排気流路90を通じて、不図示の外部機器に高圧の空気が供給され、種々の利用に供される。
 さらに、上記の対向内周面6Aは、おおむね軸線Oに沿って延びることで円筒状をなす円筒内周面61Aと、この円筒内周面61Aの軸線O方向他方側の端部に接続されるとともに、同じく他方側に向かうに従って径方向外側に向かって延びる拡径内周面62Aと、を有している。
 上記の円筒内周面61Aの軸線O方向一方側の端部は、径方向内側に向かって縮径することで、上記の吸込流路の内周面と接続されている。この縮径部のうち、軸線O方向他方側を向く面は、対向面61Bとされている。この対向面61Bは、本実施形態では、おおむね軸線Oの径方向に広がる円環状をなしている。なお、この対向面61Bは、必ずしも軸線Oの径方向に厳密に沿っている必要はなく、実質的に径方向と平行をなすことを志向している限りにおいては、加工誤差等による多少の歪みは許容される。
 上記の対向面61B、及びカバー9の端面9Bによって形成される空間は、上述したカバー9対向面61Bと対向内周面6Aとによって形成される隙間に連通されている。この空間には、蓋部材Sが設けられている。蓋部材Sは、軸線O方向から見ておおむね円環状をなすとともに、比較的に高い被削性を有する材料で形成されている。この蓋部材Sを形成するに当たっては、例えば樹脂により一体成形してもよいし、又は、アルミニウムの微粉末を、バインド材等と混練した後、押し固めることで成形してもよい。
 さらに、本実施形態に係る蓋部材Sのうち、軸線O方向の他方側を向く面は、湾曲対向面S1とされている。この湾曲対向面S1は、径方向外側から径方向内側に向かうにしたがって、軸線Oの一方側から他方側に向かって湾曲している。一方で、蓋部材Sの内周面、すなわち径方向内側の面は、軸線Oとおおむね平行に延びる平行内周面S2とされている。なお、この平行内周面S2は必ずしも軸線Oと完全な平行をなしている必要はなく、加工誤差等による多少の歪みは許容される。
 以上のように構成された湾曲対向面S1、及び平行内周面S2S2とは、軸線O方向の他方側で鋭角をなして互いに接続されることで、図3に示すように、薄板状のフィン部Fを形成する。すなわち、本実施形態に係る蓋部材Sは、このフィン部Fを有することで、全体として対向面61Bから軸線O方向の他方側に向かって突出している。
 上記のフィン部Fは、カバー9に対して軸線O方向の一方側から対向している。より具体的には、フィン部Fはカバー9の端面9Bに対して軸線O方向の一方側から対向している。
 より詳細には、図3又は図4に示すように、蓋部材Sのフィン部Fはカバー湾曲面9Dに追従するように、軸線O方向の他方側に向かって突出している。なお、特に図3に示すように、フィン部Fの径方向外側の面(すなわち、湾曲外周面)の曲率半径と、カバー湾曲面9Dの曲率半径とは互いに異なる値に設定される。言い換えれば、湾曲外周面とカバー9の端面9Bにおける径方向外側の領域は、軸線O方向に互いに離間している。
 さらに、蓋部材Sの平行内周面S2と、カバー9のカバー平行面9Eとは、互いに面一とされている。より詳細には、平行内周面S2とカバー平行面9Eとは、軸線Oの径方向においておおむね同一の位置に延びている。さらに言い換えれば、カバー9の内径寸法と、蓋部材Sの内径寸法は互いにおおむね同一に設定されている。
 なお、詳しくは後述するが、遠心圧縮機1が実際に稼働している状態においては、図3に示すように、フィン部Fの先端部(軸線O方向他方側の端部)と、カバー9のカバー湾曲面9Dとの間には、わずかな間隙(微小間隙d)が形成されている。一方で、この遠心圧縮機1を製造するに当たって、各部材の組み立てが完了した直後の状態においては、図4に示すように、これらフィン部Fの先端部とカバー湾曲面9Dとは互いに軸線O方向の両側から当接している。すなわち、図3に示す微小間隙dは、図4に示す組み立て直後の状態で、インペラ5を回転駆動することによって、被削性の高い蓋部材Sがカバー9との接触を経て切削されることで自然に形成されるものである。
 さらに、本実施形態では、このケーシング6の内周面のうち、上述の第二対向内周面6Bは、回転軸2の外周面とおおむね平行をなして平面状に延びている。この第二対向内周面6Bと回転軸2の外周面との間には、径方向に間隔が形成されている。この間隔は、上述の増速伝達部200における収容部104の内部と連通されている。
 以上のように構成されたケーシング6とインペラ5との間には、シール部10が設けられている。より詳細には、本実施形態に係るシール部10は、ケーシング6における対向内周面6Aのうち、円筒内周面61A上に設けられている。
 図3に示すように、シール部10は、円筒内周面61Aに沿って延びるアブレイダブルシール部11と、インペラ5のカバー9からこのアブレイダブルシール部11に向かって(すなわち、軸線Oの径方向内側から外側に向かって)延びる複数のシールフィン12と、を有している。
 シールフィン12は、径方向内側から外側(先端部)に向かうにしたがって次第に先細りするように形成されることで、断面視くさび型をなしている。さらに、本実施形態では、これら複数のシールフィン12は、カバー9の外周面上で軸線O方向に互いに間隔を空けて配列されている。しかしながら、シールフィン12の態様はこれに限定されず、例えばシールフィン12同士が間隔をあけずに密接した状態で配列されてもよい。
[製造方法]
 次に、本実施形態に係る回転機械100としての遠心圧縮機1(回転機械100)の製造方法について、図9を参照して説明する。同図に示すように、遠心圧縮機1を製造するに当たっては、まず上述のように構成されたインペラ5を準備する。インペラ5を構成するに当たっては、例えばアルミニウムや鉄を主成分とする金属材料を用いて一体に成形する工程等が実施される。
 続いて、上述のような構成を有するケーシング6を、例えば鋳造等によって成形する。上述のように、本実施形態ではケーシング6は、遠心圧縮機1が組立てられた状態における軸線O方向に、2つに分割されている。このうち軸線O方向の一方側の半体に対して、上述の蓋部材Sを取り付ける。より具体的には、ケーシング6の半体の内周面(対向面61B)に、別工程によって予め成形された蓋部材Sを取り付ける。
 さらに、ケーシング6をなす2つの半体を、インペラ5に対して軸線O方向の両側から該軸線O方向に移動させながら取り付ける。このとき、それぞれ上記の蓋部材S(フィン部Fの先端)と、インペラ5におけるカバー9の端面9Bとが当接した状態となる。この状態で、2つの半体同士を固定することで、ケーシング6の内部にインペラ5が収容される。
 次に、上記の状態で、外部の動力源によって、インペラ5を軸線O回りに回転駆動する。これにより、当初接触していた蓋部材S(フィン部Fの先端)と、カバー9の端面9Bとが、インペラ5の回転に伴って軸線Oの周方向に摺接する。ここで、蓋部材Sは上記のように被削性の高い材料で形成されていることから、カバー9との連続的な摺接を経て次第に切削される。蓋部材Sが切削されることにより、この蓋部材S(特に、フィン部F)とカバー9の端面9Bとの間には、図3に示すような微小間隙dが自然に形成される。以上により、遠心圧縮機1の製造方法に係る主要な工程が完了する。
 以上のように構成された遠心圧縮機1、及びギアード遠心圧縮機100の動作について説明する。
 まず、外部の駆動源によって、増速伝達部200の回転駆動軸102を回転駆動する。なお、このような駆動源としては、例えば電動機や蒸気タービン等が設計・仕様定格に応じて適宜に選択される。すなわち、これら電動機や蒸気タービンの出力軸を、回転駆動軸102に接続することにより、その回転運動を回転駆動軸102に伝達することができる。
 回転駆動軸102が回転すると、この回転駆動軸102上に設けられた上述の大径ギア103も回転する。大径ギア103は遠心圧縮機1の回転軸2上に設けられたピニオンギア3と噛み合っている。これにより、回転駆動軸102の回転運動は、遠心圧縮機1の回転軸2に伝達され、回転駆動軸102の回転方向とは反対の方向に向かって回転軸2が回転を始める。
 回転軸2が回転することにより、増速伝達部200に隣接して設けられた一対の遠心圧縮機1は駆動される。まず、回転軸2の回転に伴って、インペラ5がケーシング6の内部で回転する。上述のようにインペラ5における軸線O方向一方側には、空気を作動流体として取り入れるためのインペラ吸気口51が形成されている。インペラ5の回転数の上昇に伴って、空気がインペラ吸気口51を通じてインペラ流路5Fの内部に取り込まれる。
 インペラ流路5Fの内部に取り込まれた空気は、インペラ5の回転運動によってインペラ流路5F内部を上述のインペラ吐出口52に向かって流れる間に、トルクが与えられるとともに、インペラ流路5Fによって圧縮されて高圧空気となる。この高圧空気は、インペラ流路5Fのインペラ吐出口52を経て、ディフューザに向かって流通する。ディフューザに流入した高圧空気は、同じくケーシング6に設けられた上述の排気流路90を通じて外部に導かれる。遠心圧縮機1の運転の継続に伴って、以上のサイクルが連続的に繰り返される。
 上記のようなサイクルの中途で、インペラ流路5Fに流入する流体が、カバー9の端面9Bと、ケーシング6の対向面61Bとの間の間隙(空間)に流入・漏出する可能性が懸念される。このような間隙に流体が流れ込んだ場合、インペラ流路5Fの中途で流れの剥離や境界層の発達が生じる可能性がある(図10参照)。これにより、遠心圧縮機1の圧縮効率が低下する可能性がある。
 しかしながら、本実施形態に係る遠心圧縮機1では、上記のようにカバー9の端面9Bと、ケーシング6の対向面61Bとの間の間隙に蓋部材Sが設けられている。この蓋部材Sの平行内周面S2が、径方向内側から上記の間隙を覆うことでシール性が確保される。すなわち、上記のような流体の漏出が生じる可能性が低減される。これにより、遠心圧縮機1の圧縮効率の低下を抑制することができる。言い換えると、十分に高い圧縮効率を有する遠心圧縮機1を提供することができる。
 特に、蓋部材Sは被削性の高い材料で形成されていることから、回転機械100の運転中にカバー9の端面9Bと蓋部材Sとが接触した場合には蓋部材Sが切削される。このため、カバー9には、蓋部材Sとの接触による摩耗や損傷が生じにくい。
 加えて、蓋部材Sのフィン部Fと、カバー湾曲面9Dの少なくとも一部は、軸線Oの径方向から見て重なっていることから、上記の空間の内部に向かって流体が流入する可能性をさらに低減することができる。
 加えて、カバー9の端面9Bは湾曲することでカバー湾曲面9Dをなし、蓋部材Sの外周側の面も湾曲することで湾曲対向面S1をなしている。これにより、例えば回転中のインペラ5が軸線Oの径方向にずれを生じ、カバー湾曲面9Dと湾曲対向面S1とが接触した場合であっても、両者の接触面積を限定することができるので、蓋部材Sの損傷や摩耗を最小化することができる。
 さらに、上記の遠心圧縮機1では、平行内周面S2とカバー平行面9Eとは、軸線O方向から見て該軸線Oの径方向における位置が同一とされている。すなわち、平行内周面S2とカバー平行面9Eとが、軸線Oの径方向において同一の位置に延びることで、互いに面一となっている。したがって、平行内周面S2からカバー平行面9Eに向かって流体が流通するに際に、剥離や渦等を形成する可能性をさらに低減することができる。
 また、上記のような遠心圧縮機1の製造方法によれば、軸線O方向に複数に分割されたケーシング6が、蓋部材Sとカバー9の端面9Bとが当接した状態で、インペラ5の軸線O方向両側から取り付けられる。続いて、この状態でインペラ5を回転駆動することで、被削性の高い材料で形成された蓋部材Sは、カバー9の端面9Bとの接触によって自然に切削される。これにより、蓋部材Sとカバー9の端面9Bとの間に、インペラ5が回動可能な限りにおいて、最小限の寸法を有する微小間隙dを形成することができる。すなわち、蓋部材Sによるシール性をさらに向上することができる。
 なお、組立時に上記蓋部材Sとカバー9の端面9Bとを当接させず、両者の間にわずかな隙間をあけた状態で組立てることも可能である。
 ここで、本実施形態に係る遠心圧縮機1における圧縮効率の向上について、図7Aから図8Cを参照してさらに具体的に説明する。図7Aから図7Cは、上記説明した蓋部材Sを設けない構成を採った場合の遠心圧縮機1におけるインペラ5の翼間流路(上記のインペラ流路5Fに相当)の断面上における圧力損失分布図である。一方で、図8Aから図8Cは、上記の蓋部材Sを設けた場合のインペラ流路5Fの断面上における圧力損失分布図を示している。
 なお、図7A、及び図8Aは、いずれも比較的に低マッハ数の流体が適用されるインペラ5を用いた場合の圧力損失分布図を示している。図7B、及び図8Bは、上記の低マッハ数インペラの改良型(圧縮効率を1~2%向上した型)における圧力損失分布図を示している。さらに、図7C、及び図8Cは、亜音速流体が適用されるインペラを用いた場合の圧力損失分布図を示している。図7D、及び図8Dは、これら亜音速型インペラの改良型における圧力損失分布図を示す。
 ここで、図8A~図8Dの各例では、図7A~図7Dの各例に比して、圧力損失領域の面積が減少していることが分かる。すなわち、図8A~図8Dの各例では、インペラ入口からわずかに下流側のシュラウド面上における圧力損失領域の幅(すなわち、図中のハブ面からシュラウド面にかけての圧力損失領域の寸法)が小さくなっている。これに伴って、インペラ出口付近のシュラウド面上でも圧力損失領域の面積が小さくなっている。特に、上記改良型のインペラは、改良前のインペラに比べて圧力損失が小さいことから、改良型インペラでは、上記出口での圧力損失の低減効果がさらに顕著に得られる。より具体的には、改良型インペラでは高圧力損失領域(図中の網掛け部)の面積が改良前のインペラに比べて小さくなっている。また、このような圧力損失の低減効果は、上記の低マッハ数流入型、亜音速流入型のいずれにおいても、同程度に得ることができる。以上により、上記実施形態に係る遠心圧縮機1では、蓋部材Sを設けたことによって圧力損失が十分に低減されることが確認された。
 以上、本発明の第一実施形態について図面を参照して説明した。しかしながら、この実施形態に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的位置等は特に特定的な記載がない限りは、この発明の範囲は特に限定されず、種々の変更を加えることが可能である。
 例えば、遠心圧縮機1における上記各部材の製造に当たっては、部材ごとの製造誤差が生じる可能性に加えて、組み立てに伴う組み立て誤差が生じる可能性も懸念される。このような誤差に起因して、例えば図5に示すように、フィン部Fの先端部が、カバー平行面9Eよりもわずかに径方向内側に変位した状態となる場合がある。このような場合であっても、蓋部材Sによる上述のシール性能を妨げるものではない。言い換えると、図5に示す例も本実施形態の要旨を逸脱するものではない。
[第二実施形態]
 続いて、本発明の第二実施形態について、図6を参照して説明する。なお、上述の第一実施形態と同様の構成、部材については同一の符号を付した上で、詳細な説明を省略する。
 同図に示すように、本実施形態では蓋部材Sbはケーシング6の対向面61Bにおける一部の領域にのみ設けられている。より具体的には、この蓋部材Sbは、軸線O方向の一方側から他方側に向かっておおむね一様な径寸法を有する直管状の円筒部材によって形成されている。さらに、蓋部材Sbにおける軸線O方向他方側の端面9Bは、後述するカバー9の端面9Bに対向している。
 蓋部材Sbに対向するカバー9の端面9Bには、軸線Oの一方側から他方側に向かって凹没する逃げ溝9Rが形成されている。この逃げ溝9Rの径方向における寸法は、上記蓋部材Sbの径方向における寸法(すなわち、外形寸法と内径寸法との差分)とおおむね等しい値に設定されている。この逃げ溝9Rの軸線O方向における端面9Bは、上記のように蓋部材Sbとの間に、微小間隙d2を形成する。さらに、このような逃げ溝9Rを形成することで、蓋部材Sbの外周面の一部と、逃げ溝9Rの内周面(径方向内側の面)は、軸線Oの径方向において互いに対向している。
 上記のような構成によっても、上記第一実施形態と同様のシール性能、及び良好な圧縮効率を得ることができる。加えて、本実施形態における蓋部材Sbは、単純な直管状をなしていることから容易に量産することが可能である。これにより、製造コストを低減することができる。
 さらには、上記のように、蓋部材Sbとカバー9の端面9Bとは、逃げ溝9Rを介して互いに重なり合っている。これにより、仮に微小間隙d2を経て流体が径方向外側に漏出した場合であっても、逃げ溝9Rの内周面によってこの流体のさらなる漏出と浸潤を抑制することができる。
 上述の構成によれば、十分な効率を備える回転機械、及び回転機械の製造方法を提供することができる。
1…遠心圧縮機 2…回転軸 3…ピニオンギア 4…軸受装置 5…インペラ 6…ケーシング 7…ディスク 8…ブレード 9…カバー 10…シール部 11…アブレイダブルシール部 12…シールフィン 21…嵌合溝 51…インペラ吸気口 52…インペラ吐出口 70…アブレイダブル部 71…ディスク支持部 72…ディスク本体部 73…接続部 80…吸気流路 80…吸気管 90…排気流路 90…排気管 100…回転機械(ギアード遠心圧縮機) 101…背面シール部 102…回転駆動軸 103…大径ギア 104…収容部 200…増速伝達部 5F…インペラ流路 61A…円筒内周面 61B…対向面 62A…拡径内周面 6A…対向内周面 6B…第二対向内周面 6E…ケーシング吐出口 7A…ディスク表面 7B…ディスク背面 9A…対向カバー面 9B…端面 9C…カバー垂直面 9D…カバー湾曲面 9E…カバー平行面 9R…逃げ溝 CP…基準面 d…微小間隙 d2…微小間隙 F…フィン部 H1…第一ケーシング H2…第二ケーシング O…軸線 S…蓋部材 S1…湾曲対向面 S2…平行内周面 Sb…蓋部材

Claims (5)

  1.  軸線回りに回転する円盤状をなすディスク、該ディスクの軸線方向一方側を向く面に周方向に間隔をあけて設けられることで互いの間に軸線方向一方側から径方向外側に向かう流路を区画形成するブレード、及び、該ブレードを径方向外側から覆うカバーを備えるインペラと、
    該インペラを径方向外側から覆うとともに、前記カバーの外面との間に隙間を形成するケーシングと、
    前記隙間に設けられたシール部と、
    前記カバーの軸線方向一方側の端面と、前記端面に軸線方向に対向する対向面との間である前記隙間に連通する空間に、前記ケーシングの前記対向面から前記端面に向かって突出するように設けられて前記カバーよりも被削性の高い材料から形成された蓋部材と、
    を備える回転機械。
  2.  前記カバーにおける前記端面は、
     前記軸線の径方向外側から径方向内側に向かうにしたがって、該軸線方向一方側から他方側に向かって湾曲するカバー湾曲面を含み、
     前記カバーは、前記カバー湾曲面における径方向内側の端縁から軸線方向他方側に連続するとともに、該軸線と平行に延びるカバー平行面をさらに有し、
     前記蓋部材における前記軸線方向他方側の面は、前記軸線の径方向外側から径方向内側に向かうにしたがって、該軸線方向一方側から他方側に向かって湾曲する湾曲対向面とされ、
     該蓋部材における前記軸線の径方向内側の面は、該軸線に平行に延びる平行内周面とされ、
     前記湾曲対向面、及び前記平行内周面は前記軸線方向他方側でフィン部を形成し、
     前記フィン部と前記カバーにおける前記カバー湾曲面とは、前記軸線の径方向から見て少なくとも一部が互いに重なっている請求項1に記載の回転機械。
  3.  前記平行内周面と前記カバー平行面とは、前記軸線方向から見て該軸線の径方向における位置が同一である請求項2に記載の回転機械。
  4.  前記フィン部と前記カバーの前記端面とが当接している請求項2又は3に記載の回転機械。
  5.  軸線回りに回転する円盤状をなすディスク、該ディスクの軸線方向一方側を向く面に周方向に間隔をあけて設けられることで互いの間に軸線方向一方側から径方向外側に向かう流路を区画形成するブレード、及び、該ブレードを径方向外側から覆うカバーを備えるインペラと、該インペラを径方向外側から覆うとともに、前記カバーの外面との間に隙間を形成するとともに、軸線方向に複数に分割されたケーシングと、前記カバーの軸線方向一方側の端面と、前記ケーシングにおける前記端面に軸線方向に対向する対向面との間である前記隙間に連通する空間に、前記対向面から前記端面に向かって突出するように設けられて前記カバーよりも被削性の高い材料から形成された蓋部材と、を備える回転機械の製造方法であって、
     前記インペラを準備する工程と、
     前記対向面に前記蓋部材を取り付ける工程と、
     前記蓋部材と前記カバーの前記端面とが当接した状態で、軸線方向両側から前記分割された前記ケーシングをそれぞれ取り付ける工程と、
     前記インペラを軸線回りに回転駆動することで、前記蓋部材を前記カバーの前記端面との接触によって切削する工程と、
    を含む回転機械の製造方法。
     
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