WO2017126757A1 - 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리 - Google Patents

토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리 Download PDF

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WO2017126757A1
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박종승
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Doosan Heavy Industries and Construction Co Ltd
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    • F05D2250/20Three-dimensional
    • F05D2250/24Three-dimensional ellipsoidal
    • F05D2250/241Three-dimensional ellipsoidal spherical

Definitions

  • the present invention relates to a rotor assembly for a gas turbine having a torque pin, and more particularly to a rotor assembly for a gas turbine having a torque pin with a low load of the pin head and easy assembly.
  • a turbine is a power generating device that converts thermal energy of a fluid, such as gas and steam, into rotational force, which is mechanical energy, and includes a rotor including a plurality of buckets to be axially rotated by the fluid. rotor and a casing installed around the rotor and provided with a plurality of diaphragms.
  • the gas turbine includes a compressor, a combustor, and a turbine, and after the outside air is sucked and compressed by the rotation of the compressor, the gas turbine is sent to the combustor, and combustion is performed by mixing compressed air and fuel in the combustor.
  • the turbine is provided with a plurality of rotor disks, and a plurality of rotor blades are radially installed on the outer circumference of each rotor disk.
  • the high temperature and high pressure gas generated in the combustor rotates the rotor by rotating the rotor blades while passing through the turbine to drive the generator.
  • the cylindrical torque pins disclosed in the above-described Japanese Patent Laid-Open have a problem in that the area of the pins subjected to the shear force is narrow to increase the number of torque pins, and there is a disadvantage in that the alignment between the disks is precise.
  • a rotor assembly for a gas turbine having a torque pin includes: a plurality of rotor disks each having a protruding plate portion protruding in a circumferential direction from both plate surfaces of a disk shape, and a plurality of slots recessed in the protruding plate portion; It may include a sphere-type torque pin inserted into any one of the slots.
  • one torque pin may be inserted into one slot or a plurality of torque pins may be inserted.
  • the number of torque pins inserted in each slot may not be constant.
  • an example may be considered in which two torque pins are inserted into a specific slot and one torque pin is inserted into all or part of the remaining slots.
  • the rotor disc is characterized in that the projecting plate portion formed on one side of the rotor disk of one rotor disk is arranged to be in contact with the protruding plate portions facing each other of the adjacent rotor disk.
  • the rotor disc is characterized in that the slots facing the slots formed in the contacted projecting plate portion communicate with each other.
  • the torque pin is characterized in that it is inserted into the mutually communicated slots.
  • the rotor disk includes a first rotor disk and a second rotor disk, characterized in that the slots formed in the contacted protruding plate portion of the first rotor disk and the second rotor disk are in communication with each other.
  • the torque pin is inserted into the mutually communicating slots and occupies an equal area in the first rotor disk side slot and the second rotor disk side slot.
  • the mutually communicating slots are formed to have a size such that the torque pins do not flow in the state in which the torque pins are inserted.
  • the rotor assembly for a gas turbine having a torque pin has an advantage that the load is less applied to the torque pin and is easy to assemble because it is a sphere type rather than a cylindrical pin type.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a part of a rotor disk according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a sectional view showing a part of the rotor disk according to FIG. 1;
  • FIG 3 is a perspective view showing a part of a rotor disk according to another embodiment of the present invention.
  • the gas turbine is divided into a compressor and a turbine section in an approximately cylindrical casing, and a compressor section is disposed on an upstream side through which air is introduced, and a turbine section is disposed on a downstream side from which combustion gas is discharged.
  • a combustor is arranged between the compressor section and the turbine section.
  • the incoming air is compressed and the combustor receives the compressed air for combustion and then supplies the combustion gas to the turbine section.
  • the compressor section is provided with a plurality of rotor disks (100, 100 'in Fig. 1), each of which is fastened so as not to be spaced in the axial direction by tie rods. That is, each rotor disk is aligned along the axial direction with each other with the tie rod penetrating substantially the center part.
  • a plurality of blades are radially coupled to the outer circumferential surface of each rotor disk.
  • Each blade is fastened to the rotor disk in various ways, such as in the form of a dove tail.
  • FIG 1 is a perspective view showing a part of a rotor disk according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 is a cross-sectional view showing a part of the rotor disk according to Figure 1 (rotor shown in the description and drawings in the present embodiment)
  • the disc is described as an example of various types of discs, and the shape of the rotor disc is not limited to the form disclosed herein).
  • the rotor assembly 10 includes a plurality of rotor disks, and may include a first rotor disk 100 and a second rotor disk 100 'as shown in FIG.
  • the first rotor disk 100 may be disposed to form a surface in contact with the neighboring second rotor disk 100 'or have a predetermined distance from each other. ).
  • the outer edges of the first rotor disk 100 and the second rotor disk 100 ′ are root slots (not shown), such as a dove tail shape, which may be engaged with the rotor blades. Is formed.
  • the first rotor disk 100 and the second rotor disk 100 ' are each provided with a plurality of protruding plate portions protruding in the circumferential direction from both disk surfaces 102, 102', 104 and 104 'in the shape of disks. .
  • the protruding plate portions () facing each other of the first rotor disk 100 and the second rotor disk 100 ′ are arranged to have surfaces that are in contact with each other and friction as described above.
  • a plurality of slots 112a are recessed on the protruding plate 112 protruding from one side plate 102 of the first rotor disc 100, and on the other side plate 104 of the first rotor disc 100.
  • a plurality of slots 114a are recessed on the protruding protruding plate 114. Slots 112a and 114a are recessed into a hexahedron shape.
  • the second rotor disk 100 ' is formed with a protruding plate portion, and slots 112a' and 114a 'are formed in the protruding plate portions 112' and 114 '.
  • the protruding plate portion 114 formed on the other side surface 104 of the first rotor disk 100 is in close contact with the protruding plate portion 112 'formed on the one side surface 102' of the second rotor disk 100 '.
  • the slot 114a formed in the protruding plate portion 114 of the first rotor disk 100 and the slot 112a 'formed in the protruding plate portion 112' of the second rotor disk 100 ' correspond to each other. It is preferred to be provided in and communicate with each other.
  • the torque pin 130 is inserted into each of the slots (1) communicated with each other of the first rotor disk 100 and the second rotor disk 100 ', and has a spherical shape.
  • the torque pin 130 is inserted into the slots 114a and 112a 'which are in communication with each other, and is equalized to the slot 114a on the side of the first rotor disk 100 and the slot 112a' on the side of the second rotor disk 100 '. Occupies an area.
  • the slots 114a and 112a 'which are in communication with each other are preferably formed to have a size that does not flow arbitrarily in a state where the torque pin 130 is inserted.
  • the inner width of the interconnected slots 114a and 112a ' corresponds to the diameter of the torque pin 130, and the inner height (FIG. 2).
  • the vertical height of the slots communicated with each other based on the shape) is also formed to correspond to the diameter of the torque pin 130. That is, the slots 114a and 112a ′ communicated with each other may have a cube shape having a width corresponding to the diameter of the torque pin 130.
  • the diameter of the torque pin may be larger than the inner width of the slot.
  • the torque pin 130 is configured to transmit torque between the first rotor disk 100 and the second rotor disk 100 '. Therefore, when the torque pin 130 is formed in a spherical shape than when formed in a cylindrical or hexahedral shape, it is possible to more evenly support the radial load of the rotor disk applied to the torque pin 130. Therefore, the load is intensively applied to only a part of the torque pin 130 to prevent the surface of the torque pin 130 from being worn or the damage of the rotor disk. In addition, since the torque pin 130 is spherical, it is not necessary to consider the alignment direction or the gap when assembling, there is an advantage that the assembly is easy.
  • the rotor disk according to an embodiment of the present invention may be inserted into one spherical torque pin in each slot, it may be provided with a plurality of torque pins.
  • a plurality of torque pins are provided in one slot will be described (however, detailed description of the same elements as in the above-described embodiment will be omitted).
  • FIG. 3 is a perspective view showing a part of a rotor disk according to another embodiment of the present invention.
  • the rotor assembly 10 ′′ according to another embodiment of the present invention has the same shape as the first rotor disc 100 ′′ and the second rotor disc (not shown, as described above). May be omitted).
  • a plurality of slots 112a ′′ are recessed on the protruding plate portion 112 ′′ protruding on one side surface 102 ′′ of the first rotor disk 100 ′′, and the first rotor disk 100 ′ is recessed.
  • a plurality of slots 114a ′′ are recessed on the protruding plate portion 114 ′′ protruding from the other side surface 104 ′′.
  • Slots 112a ′′ and 114a ′′ are recessed in a hexahedral shape, but are formed to have a length enough to allow a plurality of torque pins 130 ′′ to be inserted therein.
  • the second rotor disk is also formed with the protruding plate portion and the slot in the same form.
  • the protruding plate portion 114 ′′ formed on the other plate surface 104 ′′ of the first rotor disk 100 ′′ is in close contact with the protruding plate portion formed on one side surface of the second rotor disk 100 ′′.
  • the slot 114a '' formed in the protruding plate portion (1) of the first rotor disk 100 '' and the slot formed in the protruding plate portion of the second rotor disk are provided at positions corresponding to each other and communicate with each other. .
  • a plurality of spherical torque pins 130 ′′ are inserted into the mutually communicated slots of the first rotor disk 100 ′′ and the second rotor disk, and are inserted in a line along the longitudinal direction of the slots.
  • the torque pin 130 ′′ is inserted into the mutually communicating slots to occupy an equal area in the slot 114a ′′ on the side of the first rotor disk 100 ′′ and the slot on the side of the second rotor disk.
  • the mutually communicating slots are preferably formed to have a size that does not flow arbitrarily in the state in which the torque pin 130 ′′ is inserted.
  • the load distribution effect may be further improved than when one torque pin is provided.
  • the present invention relates to a rotor assembly for a gas turbine having a torque pin with a low load on the pin head and easy assembly.

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Abstract

본 발명은 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 관한 것으로, 원판 형상의 양쪽 판면으로부터 원주 방향을 따라 돌출된 돌출 판부와, 상기 돌출 판부에 함몰 형성된 복수의 슬롯이 구비된 복수의 로터 디스크와, 상기 슬롯 중 어느 하나에 삽입되는 구형(sphere type)의 토크 핀을 포함한다. 본 발명에 따르면, 토크 핀이 원통형의 핀 타입이 아닌 구형(sphere type)이므로 토크 핀에 가해지는 부하가 적고, 조립이 용이한 장점이 있다.

Description

토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리
본 발명은 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 핀 헤드의 부하가 적고 조립이 용이한 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 관한 것이다.
일반적으로 터빈(turbine)은 가스(gas), 스팀(steam) 등 유체의 열에너지를 기계에너지인 회전력으로 변환하는 동력발생 장치로, 유체에 의해 축 회전되도록 복수 개의 회전익(bucket)을 포함하는 로터(rotor)와, 로터의 둘레를 감싸며 설치되고 복수 개의 고정익(diaphram)이 구비된 케이싱(casing)을 포함하고 있다.
여기서, 가스터빈은 압축기와 연소기 및 터빈을 포함하여 구성되고, 압축기의 회전에 의해 외부 공기가 흡입, 압축된 후 연소기로 보내지고, 연소기에서 압축공기와 연료의 혼합에 의해 연소가 이루어진다.
터빈에는 다수의 로터 디스크가 구비되고, 각 로터 디스크의 외주에는 다수의 로터 블레이드가 방사상으로 설치된다. 연소기에서 발생된 고온고압의 가스는 터빈을 통과하면서 로터 블레이드를 회전시킴으로써 로터를 회전시켜 발전기를 구동시킨다.
로터의 인접한 디스크 간 토크가 전달되면, 인접한 디스크의 열팽창의 차이 또는 기계적 설치 위치에 의해 발생되는 휨의 차이 등에 따라 디스크의 반경 방향 하중이 발생할 수 있다. 반경방향 하중의 발생으로 조인트 고착이나 표면의 마모 등과 같은 문제가 발생할 수 있으며, 이 경우 디스크만 교환하는 것이 아닌 로터 전체를 교환하는 경우도 발생된다. 따라서 이러한 문제를 해결하기 위해 일본특허공개 2012-002357호에 개시된 바와 같은 로터 토크 전달을 위한 토크 핀 등을 사용하게 된다.
그러나 전술한 일본공개특허에 개시된 원통형의 토크 핀은 전단력을 받는 핀의 면적이 좁아 토크 핀의 개수를 증가시켜야 하는 문제가 있으며, 디스크 간 체결 시 정렬을 정확히 해야 하는 단점이 있다.
본 발명의 목적은 토크 핀에 가해지는 부하가 적고 조립이 용이한 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리를 제공하는 것이다.
본 발명의 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리는, 원판 형상의 양쪽 판면으로부터 원주 방향을 따라 돌출된 돌출 판부와, 상기 돌출 판부에 함몰 형성된 복수의 슬롯이 구비된 복수의 로터 디스크; 상기 슬롯 중 어느 하나에 삽입되는 구형(sphere type)의 토크 핀을 포함할 수 있다.
여기서, 하나의 슬롯 내에 하나의 토크 핀이 삽입될 수도 있고, 복수 개의 토크 핀이 삽입될 수도 있다.
또한, 상기 각각의 슬롯마다 삽입된 토크 핀의 개수가 일정하지 않을 수 있다. 가령, 특정 슬롯에는 2개의 토크 핀이, 나머지 슬롯의 전부, 또는 일부에는 하나의 토크 핀이 삽입되는 예도 고려할 수 있다.
상기 로터 디스크는, 하나의 상기 로터 디스크의 일측 판면에 형성된 상기 돌출 판부가 이웃한 상기 로터 디스크의 서로 마주보는 상기 돌출 판부와 접촉되도록 배치되는 것을 특징으로 한다.
상기 로터 디스크는, 상기 접촉된 돌출 판부에 형성된 상기 슬롯과 마주보는 상기 슬롯이 상호 연통되는 것을 특징으로 한다.
상기 토크 핀은 상기 상호 연통된 슬롯에 삽입되는 것을 특징으로 한다.
상기 로터 디스크는 제1 로터 디스크 및 제2 로터 디스크를 포함하고, 상기 상기 제1 로터 디스크 및 제2 로터 디스크의 상기 접촉된 돌출 판부에 형성된 상기 슬롯이 상호 연통되는 것을 특징으로 한다.
상기 토크 핀은 상기 상호 연통된 슬롯 내에 삽입되어 상기 제1 로터 디스크 쪽 슬롯과 상기 제2 로터 디스크 쪽 슬롯에 균등한 면적을 점유하는 것을 특징으로 한다.
상기 상호 연통된 슬롯은 상기 토크 핀이 삽입된 상태에서 상기 토크 핀이 유동하지 않는 크기로 형성되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리는 원통형의 핀 타입이 아닌 구형(sphere type)이므로 토크 핀에 가해지는 부하가 적고, 조립이 용이한 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 사시도,
도 2는 도 1에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 단면도,
도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 사시도이다.
이하에서는 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시 예에 따른 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 대해 상세히 설명하기로 한다.
먼저 일반적인 가스 터빈의 구조에 대해 간략하게 설명하기로 한다(일반적인 구조이므로 도면을 생략하기로 함).
가스 터빈은 대략 원통형의 케이싱 내부에 압축기와 터빈 섹션이 구분되어 있으며, 공기가 유입되는 상류 측에 압축기 섹션이, 연소 가스가 배출되는 하류 측에 터빈 섹션이 배치된다. 압축기 섹션과 터빈 섹션의 사이에는 연소기가 배치된다.
압축기 섹션에서는 유입된 공기가 압축되며, 연소기에서는 압축된 공기를 공급 받아 연소한 후 연소 가스를 터빈 섹션으로 공급한다.
압축기 섹션에는 복수의 로터 디스크(도 1의 100, 100')가 구비되고, 각각의 로터 디스크는 타이 로드에 의해 축 방향으로 이격되지 않도록 체결되어 있다. 즉, 각 로터 디스크는 대략 중앙 부분을 타이 로드가 관통한 상태로 서로 축 방향을 따라 정렬되어 있다.
또한, 각각의 로터 디스크의 외주면에는 복수의 블레이드가 방사상으로 결합된다. 각 블레이드는 도브 테일 형태 등 다양한 방식으로 로터 디스크에 체결된다.
도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 사시도이고, 도 2는 도 1에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 단면도이다(본 실시 예에서 설명 및 도면에 도시하고 있는 로터 디스크는 여러 형태의 디스크 중 일 예를 들어 설명한 것이며, 로터 디스크의 형태는 본 명세서에 개시된 형태에 한정되지 않는다).
로터 어셈블리(10)는 복수의 로터 디스크를 포함하며, 도 2에 도시된 바와 같이 제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')를 포함할 수 있다. 제1 로터 디스크(100)는 이웃한 제2 로터 디스크(100')와 접촉되는 면이 형성되도록 배치되거나 소정의 이격 간격을 갖도록 배치될 수 있다(본 발명에서는 밀착 배치된 경우를 예로 하여 설명함).
도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이, 제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')의 외측 가장자리에는 로터 블레이드와 맞물려 결합될 수 있는 도브 테일 형상 등의 루트 슬롯(미도시)이 형성된다.
제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')에는 각각 원판 형상의 양쪽 판면(102, 102', 104, 104')으로부터 원주 방향을 따라 돌출된 복수의 돌출 판부()가 형성된다. 제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')의 서로 마주보는 돌출 판부()는 전술한 바와 같이 상호 접촉되어 마찰되는 면을 갖도록 배치된다.
제1 로터 디스크(100)의 일측 판면(102) 상에 돌출 형성된 돌출 판부(112) 상에 복수의 슬롯(112a)이 함몰 형성되고, 제1 로터 디스크(100)의 타측 판면(104) 상에 돌출 형성된 돌출 판부(114) 상에도 복수의 슬롯(114a)이 함몰 형성된다. 슬롯(112a, 114a)은 육면체 형상으로 함몰 형성된다. 제2 로터 디스크(100') 역시 동일하게 돌출 판부()가 형성되며, 돌출 판부(112', 114')에 슬롯(112a', 114a')이 형성된다.
제1 로터 디스크(100)의 타측 판면(104) 상에 형성된 돌출 판부(114)가 제2 로터 디스크(100')의 일측 판면(102') 상에 형성된 돌출 판부(112')와 밀착된다. 이때, 제1 로터 디스크(100)의 돌출 판부(114)에 형성된 슬롯(114a)과, 제2 로터 디스크(100')의 돌출 판부(112')에 형성된 슬롯(112a')이 상호 대응되는 위치에 구비되어 상호 연통되는 것이 바람직하다.
토크 핀(130)은 제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')의 상호 연통된 슬롯() 내에 각 한 개가 삽입되며, 구(sphere)체 형상을 갖는다. 토크 핀(130)은 상호 연통된 슬롯(114a, 112a') 내에 삽입되어 제1 로터 디스크(100) 쪽의 슬롯(114a)과 제2 로터 디스크(100') 쪽의 슬롯(112a')에 균등한 면적을 점유하게 된다. 이를 위해, 상호 연통된 슬롯(114a, 112a')은 토크 핀(130)이 삽입된 상태에서 임의로 유동하지 않는 크기로 형성되는 것이 바람직하다.
좀더 상세히 설명하면, 상호 연통된 슬롯(114a, 112a')의 내부 폭(도 2를 기준으로 상호 연통된 슬롯의 가로 방향 폭)이 토크 핀(130)의 직경에 대응하고, 내부 높이(도 2를 기준으로 상호 연통된 슬롯의 세로 방향 높이) 역시 토크 핀(130)의 직경에 대응하도록 형성된다. 즉, 상호 연통된 슬롯(114a, 112a')은 토크 핀(130)의 직경에 대응하는 폭을 갖는 정육면체 형상일 수 있다.
경우에 따라서는 상기 슬롯의 내부 폭 보다 토크 핀의 직경이 크게 형성할 수도 있다. 이렇게 토크 핀의 직경을 슬롯의 내부 폭 보다 크게 형성하면, 제1 및 제2 로터 디스크가 도시되지 않은 타이로드 등의 축 방향 하중에 의해 압착될 때, 두 개의 디스크가 보다 견고하게 결합되도록 할 수 있다.
토크 핀(130)은 제1 로터 디스크(100) 및 제2 로터 디스크(100')의 사이에서 토크를 전달하기 위해 구비되는 구성이다. 따라서 토크 핀(130)이 원통형이나 육면체 형상 등으로 형성될 때보다 구형으로 형성될 때 토크 핀(130)에 가해지는 로터 디스크의 반경 방향 하중을 좀더 골고루 지지할 수 있다. 따라서 토크 핀(130)의 일부분에만 하중이 집중적으로 가해져 토크 핀(130)의 표면이 마모되거나 그에 따른 로터 디스크의 손상 등이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 토크 핀(130)이 구형이므로 조립 시 정렬 방향이나 간극 등을 고려하지 않아도 되므로 조립이 용이한 장점이 있다.
전술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시 예에 따른 로터 디스크는 각 슬롯에 하나의 구형 토크 핀이 삽입될 수 있으나, 복수의 토크 핀을 구비할 수도 있다. 이하에서는 하나의 슬롯에 복수의 토크 핀이 구비된 실시 예에 대해 설명하기로 한다(단, 전술한 실시 예와 동일한 구성 요소에 대해서는 상세한 설명을 생략하기로 함).
도 3은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 로터 디스크의 일부를 도시한 사시도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시 예에 따른 로터 어셈블리(10'')는 제1 로터 디스크(100'') 및 제2 로터 디스크(미도시, 전술한 실시 예와 동일한 형태이므로 생략함)를 포함할 수 있다.
제1 로터 디스크(100'')의 일측 판면(102'') 상에 돌출 형성된 돌출 판부(112'') 상에 복수의 슬롯(112a'')이 함몰 형성되고, 제1 로터 디스크(100'')의 타측 판면(104'') 상에 돌출 형성된 돌출 판부(114'') 상에도 복수의 슬롯(114a'')이 함몰 형성된다. 슬롯(112a'', 114a'')은 육면체 형상으로 함몰 형성되되, 토크 핀(130'')이 복수 개 삽입될 수 있을 정도의 길이를 갖도록 형성된다. 제2 로터 디스크 역시 동일한 형태로 돌출 판부 및 슬롯이 형성된다.
또한, 제1 로터 디스크(100'')의 타측 판면(104'') 상에 형성된 돌출 판부(114'')가 제2 로터 디스크의 일측 판면 상에 형성된 돌출 판부와 밀착된다. 이때, 제1 로터 디스크(100'')의 돌출 판부()에 형성된 슬롯(114a'')과, 제2 로터 디스크의 돌출 판부에 형성된 슬롯이 상호 대응되는 위치에 구비되어 상호 연통되는 것이 바람직하다.
제1 로터 디스크(100'') 및 제2 로터 디스크의 상호 연통된 슬롯 내에 복수 개의 구 형상 토크 핀(130'')이 삽입되며, 슬롯의 길이 방향을 따라 일렬로 삽입된다. 토크 핀(130'')은 상호 연통된 슬롯 내에 삽입되어 제1 로터 디스크(100'') 쪽의 슬롯(114a'')과 제2 로터 디스크 쪽의 슬롯에 균등한 면적을 점유하게 된다. 이를 위해, 상호 연통된 슬롯은 토크 핀(130'')이 삽입된 상태에서 임의로 유동하지 않는 크기로 형성되는 것이 바람직하다.
이렇게 복수 개의 토크 핀이 구비되면 토크 핀이 한 개일 때보다 하중 분산 효과가 좀더 향상될 수 있다.
앞에서 설명되고 도면에 도시된 본 발명의 일 실시 예는, 본 발명의 기술적 사상을 한정하는 것으로 해석되어서는 안 된다. 본 발명의 권리범위는 청구범위에 기재된 사항에 의해서만 제한되고, 본 발명의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상을 다양한 형태로 개량 및 변경하는 것이 가능하다. 따라서 이러한 개량 및 변경이 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것인 한, 본 발명의 권리범위에 속하게 될 것이다.
본 발명은 핀 헤드의 부하가 적고 조립이 용이한 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 관한 것이다.

Claims (10)

  1. 원판 형상의 양쪽 판면으로부터 원주 방향을 따라 돌출된 돌출 판부와, 상기 돌출 판부에 함몰 형성된 복수의 슬롯이 구비된 복수의 로터 디스크;
    상기 슬롯 중 어느 하나에 삽입되는 토크 핀을 포함하는 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리에 있어서,
    상기 토크 핀은 구형인 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 로터 디스크는, 하나의 상기 로터 디스크의 일측 판면에 형성된 상기 돌출 판부가 이웃한 상기 로터 디스크의 서로 마주보는 상기 돌출 판부와 접촉되도록 배치되는 것을 특징으로 하는 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 로터 디스크는, 상기 접촉된 돌출 판부에 형성된 상기 슬롯과 마주보는 상기 슬롯이 상호 연통되는 것을 특징으로 하는 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 토크 핀은 상기 상호 연통된 슬롯에 삽입되는 것을 특징으로 하는 토크 핀을 갖는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 로터 디스크는 제1 로터 디스크 및 제2 로터 디스크를 포함하고, 상기 상기 제1 로터 디스크 및 제2 로터 디스크의 상기 접촉된 돌출 판부에 형성된 상기 슬롯이 상호 연통되는 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 토크 핀은 상기 상호 연통된 슬롯 내에 삽입되어 상기 제1 로터 디스크 쪽 슬롯과 상기 제2 로터 디스크 쪽 슬롯에 균등한 면적을 점유하는 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 상호 연통된 슬롯은 상기 토크 핀이 삽입된 상태에서 상기 토크 핀이 유동하지 않는 크기로 형성되는 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  8. 제1항에 있어서,
    하나의 슬롯 내에 복수 개의 토크 핀이 삽입되는 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  9. 제8항에 있어서,
    복수 개의 술롯에 구비되는 토크 핀의 개수가 일정하지 않은 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 슬롯의 폭 보다 상기 토크 핀의 직경이 크게 형성되는 것을 특징으로 하는 가스 터빈용 로터 어셈블리.
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