WO2019187435A1 - 航空機用ガスタービン - Google Patents

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WO2019187435A1
WO2019187435A1 PCT/JP2018/047810 JP2018047810W WO2019187435A1 WO 2019187435 A1 WO2019187435 A1 WO 2019187435A1 JP 2018047810 W JP2018047810 W JP 2018047810W WO 2019187435 A1 WO2019187435 A1 WO 2019187435A1
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blade
stationary blade
axial direction
casing
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PCT/JP2018/047810
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藤村 大悟
浩史 渡邊
忠之 花田
貴昭 長谷
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三菱重工航空エンジン株式会社
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    • F01D5/143Contour of the outer or inner working fluid flow path wall, i.e. shroud or hub contour
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Definitions

  • the present invention relates to an aircraft gas turbine.
  • This application claims priority on Japanese Patent Application No. 2018-067827 filed in Japan on March 30, 2018, the contents of which are incorporated herein by reference.
  • a part of the main flow of combustion gas does not pass through the moving blade, but passes through the gap between the moving blade tip and the housing.
  • the combustion gas that passes through the gap flows into the back side of the stationary blade disposed on the downstream side of the moving blade, and may generate a secondary flow in a direction different from the main flow on the back surface of the stationary blade.
  • This secondary flow increases the pressure loss in the stationary blade.
  • a leading edge curved portion that is retracted toward the downstream side in the axial direction and has a convex shape toward the upstream side in the axial direction is formed on the tip side of the leading edge of the stationary blade.
  • Patent Document 1 The loss reduction in Patent Document 1 is premised on a turbine blade having no shroud on the tip side.
  • the secondary flow loss in the stationary blade on the downstream side of the shroud blade is a mechanism different from the secondary flow loss of Patent Document 1.
  • Shroud blades often include fins that reduce clearance flow between the shroud and the casing. However, a gap is formed between the fin and the casing. Therefore, the clearance flow that has passed through this gap flows downstream along the inner peripheral surface of the casing. This clearance flow collides with the shroud of the stationary blade disposed on the downstream side and then joins the main flow. When this clearance flow merges with the main flow, the direction of the main flow may be disturbed, causing pressure loss in the stationary blade.
  • This invention provides an aircraft gas turbine capable of reducing pressure loss.
  • an aircraft gas turbine includes a rotor rotating about an axis, a moving blade body extending radially outward from the rotor, and a moving blade provided at a tip of the moving blade body.
  • a moving blade having a shroud and a fin projecting from an outer peripheral surface of the moving blade shroud, a casing that covers the rotor and the moving blade from the outer peripheral side, and forms a gap between the fin, and the moving blade
  • a stationary blade shroud that is fixed to the casing on the downstream side in the axial direction and at least a front end portion on the upstream side in the axial direction is positioned outside the extension line of the inner peripheral surface of the casing in the radial direction centered on the axis.
  • the front end portion of the stationary blade shroud is positioned on the radially outer side than the extension line of the inner peripheral surface of the casing. Therefore, the clearance flow that flows toward the downstream side in the axial direction from the gap between the fin and the casing joins the main flow without colliding with the front end portion of the stationary blade shroud. Therefore, the pressure loss in the stationary blade can be reduced.
  • the leading edge on the upstream side in the axial direction of the stationary blade body is connected to the backward starting point and the stationary blade shroud, and the backward starting point.
  • a radially outer end that is retreated more toward the downstream side in the axial direction, and a leading edge curved portion that connects the retreat start point and the radially outer end so as to protrude toward the upstream side in the axial direction; May be provided.
  • the side of the leading edge curved portion close to the stationary blade shroud is retreated toward the downstream side in the axial direction toward the radially outer end.
  • the position where the clearance flow collides can be shifted to the ventral side of the stationary blade body. Therefore, it can suppress that a secondary flow arises on the back side of a stationary blade body part.
  • the retreat start point according to the second aspect may be disposed outside the rear end of the inner surface of the bucket shroud in the radial direction.
  • a front edge curved part can be arrange
  • the stationary blade shroud according to any one of the first to third aspects includes a shroud body portion fixed to the casing, and a radially outer end portion of the stationary blade body. And a front edge fillet portion formed so as to gradually expand toward the upstream side in the axial direction as it approaches the shroud main body portion, and in the radial direction
  • the distance between the blade shroud and the shroud body may be larger than the sum of the length of the leading edge fillet portion in the radial direction and the distance between the blade shroud and the casing in the radial direction.
  • the leading edge fillet portion of the stationary blade shroud is located radially outside the clearance flow.
  • the blade shroud according to any one of the first to fourth aspects has a flare angle that is further away from the axis toward the downstream side in the axial direction
  • the casing includes the casing An inclined surface having an angle corresponding to the flare angle on the downstream side in the axial direction with respect to the gap, and the front end portion on the upstream side in the axial direction of the stationary blade shroud is in the radial direction with respect to an extension line of the inclined surface It may be arranged outside.
  • the pressure loss can be reduced.
  • FIG. 2 It is a block diagram which shows schematic structure of the gas turbine for aircraft of embodiment of this invention. It is the fragmentary sectional view which expanded the edge part vicinity of the moving blade in 1st embodiment of this invention. It is a fragmentary sectional view equivalent to FIG. 2 in 2nd embodiment of this invention.
  • FIG. 1 is a configuration diagram showing a schematic configuration of an aircraft gas turbine according to an embodiment of the present invention.
  • the aircraft gas turbine 100 according to the first embodiment is for obtaining the thrust of an aircraft.
  • the gas turbine 100 mainly includes a compressor 1, a combustion chamber 2, and a turbine 3.
  • the compressor 1 generates high-pressure air by compressing the air taken in from the intake duct 10.
  • the compressor 1 includes a compressor rotor 11 and a compressor casing 12.
  • the compressor casing 12 covers the compressor rotor 11 from the outer peripheral side, and extends in the direction in which the axis Am extends (hereinafter referred to as the axis direction Da).
  • a plurality of compressor blade stages 13 arranged at intervals in the axial direction Da are provided on the outer peripheral surface of the compressor rotor 11.
  • Each of the compressor blade stages 13 includes a plurality of compressor blades 14.
  • the compressor rotor blades 14 of the compressor rotor blade stages 13 are arranged on the outer peripheral surface of the compressor rotor 11 at intervals in the circumferential direction Dc of the axis Am.
  • a plurality of compressor vane stages 15 arranged at intervals in the axial direction Da are provided on the inner peripheral surface of the compressor casing 12. These compressor stationary blade stages 15 are arranged alternately with the compressor moving blade stages 13 in the axial direction Da.
  • Each of the compressor vane stages 15 includes a plurality of compressor vanes 16. The compressor vanes 16 of each compressor vane stage 15 are arranged on the inner circumferential surface of the compressor casing 12 with an interval in the circumferential direction Dc of the axis Am.
  • the combustion chamber 2 generates combustion gas G by mixing the fuel F with the high-pressure air generated by the compressor 1 and burning it.
  • the combustion chamber 2 is provided between the compressor casing 12 and the turbine casing (casing) 22 of the turbine 3.
  • the combustion gas G generated by the combustion chamber 2 is supplied to the turbine 3.
  • the turbine 3 is driven by high-temperature and high-pressure combustion gas G generated in the combustion chamber 2. More specifically, the turbine 3 expands the high-temperature and high-pressure combustion gas G, and converts the thermal energy of the combustion gas G into rotational energy.
  • the turbine 3 includes a turbine rotor 21 and a turbine casing 22.
  • the turbine rotor 21 extends in the axial direction Da.
  • a plurality of turbine rotor blade stages 23 arranged at intervals in the axial direction Da are provided on the outer peripheral surface of the turbine rotor 21.
  • Each of these turbine blade stages 23 includes a plurality of turbine blades 24.
  • the turbine rotor blades 24 of the turbine rotor blade stages 23 are arranged on the outer peripheral surface of the turbine rotor 21 with an interval in the circumferential direction Dc of the axis Am.
  • the turbine casing 22 covers the turbine rotor 21 from the outer peripheral side.
  • a plurality of turbine vane stages 25 arranged at intervals in the direction of the axis Am are provided on the inner peripheral surface of the turbine casing 22.
  • the turbine stationary blade stages 25 are arranged alternately with the turbine rotor blade stages 23 in the axis Am direction.
  • Each of these turbine stationary blade stages 25 includes a plurality of turbine stationary blades 26.
  • the turbine vanes 26 of each turbine vane stage 25 are arranged on the inner circumferential surface of the turbine casing 22 with an interval in the circumferential direction Dc of the axis Am.
  • the compressor rotor 11 and the turbine rotor 21 are integrally connected in the axial direction Da.
  • the compressor rotor 11 and the turbine rotor 21 constitute a gas turbine rotor 91.
  • the compressor casing 12 and the turbine casing 22 are integrally connected along the axis Am.
  • the compressor casing 12 and the turbine casing 22 constitute a gas turbine casing 92.
  • the gas turbine rotor 91 is integrally rotatable around the axis Am within the gas turbine casing 92.
  • the compressor rotor 11 gas turbine rotor 91
  • the compressor rotor 11 is rotationally driven by an external drive source.
  • external air is sequentially compressed to generate high-pressure air.
  • This high-pressure air is supplied into the combustion chamber 2 through the compressor casing 12.
  • the high-pressure air is mixed with fuel and then burned to generate high-temperature and high-pressure combustion gas.
  • the combustion gas is supplied into the turbine 3 through the turbine casing 22.
  • the combustion gas sequentially collides with the turbine rotor blade stage 23 and the turbine stationary blade stage 25, whereby a rotational driving force is applied to the turbine rotor 21 (gas turbine rotor 91).
  • This rotational energy is mainly used for driving the compressor 1.
  • the combustion gas G that has driven the turbine 3 is increased in flow rate by the exhaust nozzle 4 to become a jet that generates thrust, and is discharged to the outside from the injection port 27.
  • a single-shaft turbojet engine has been described as an example of an aircraft gas turbine.
  • the present invention is not limited to a single-shaft turbojet engine, and may take any form as long as it is an aircraft gas turbine.
  • FIG. 2 is an enlarged partial sectional view of the vicinity of the end portion of the moving blade in the first embodiment of the present invention.
  • the turbine blade 24 of the turbine 3 includes a blade main body 41, a blade shroud 42, and fins 43.
  • the rotor blade body 41 extends radially outward from the turbine rotor 21 (see FIG. 1).
  • the blade shroud 42 is a tip 41a of the blade main body 41, more specifically, a tip 41a of the blade main body 41 outside the radial direction Dr (hereinafter simply referred to as the radially outer Drro) centered on the axis Am. Is provided.
  • the blade shrouds 42 are formed at all the tips 41a of the turbine blades 24 arranged side by side in the circumferential direction Dc (see FIG. 1) about the axis Am. These blade shrouds 42 form an annular shape by arranging the blade shrouds 42 of the turbine blades 24 adjacent in the circumferential direction Dc adjacent to each other.
  • the moving blade shroud 42 may be integrally formed in the circumferential direction Dc.
  • the moving blade shroud 42 shown in FIG. 2 has a predetermined flare so as to be arranged outside the radial direction Dr toward the downstream side of the main flow M (hereinafter simply referred to as the axial direction downstream side Dad) with respect to the axis Am. It is inclined at an angle ⁇ .
  • the flare angle ⁇ is an angle with respect to the axis Am.
  • the main flow M flowing near the blade shroud 42 flows along the blade shroud 42. That is, the main flow M flows away from the axis Am as it goes toward the axial downstream side Dad (in other words, toward the outside in the radial direction Dr).
  • the fins 43 protrude from the outer peripheral surface 42a of the blade shroud 42.
  • Two fins 43 exemplified in this embodiment are provided at intervals in the axial direction Da.
  • the two fins 43 are referred to as a fin 43A and a fin 43B, respectively.
  • the fins 43 ⁇ / b> A and 43 ⁇ / b> B extend so as to close a gap between the turbine blade 24 and the turbine casing 22 outside the radial direction Dr of the turbine blade 24. Further, the fins 43 ⁇ / b> A and 43 ⁇ / b> B are provided for each turbine blade 24, similarly to the blade shroud 42.
  • the fins 43 ⁇ / b> A and 43 ⁇ / b> B form an annular shape that is continuous in the circumferential direction Dc by arranging the fins 43 ⁇ / b> A and the fins 43 ⁇ / b> B of the turbine blades 24 adjacent in the circumferential direction Dc adjacent to each other.
  • the tips 43a of the fins 43A and the fins 43B are arranged with a slight clearance C1 with respect to the inner peripheral surface of the turbine casing 22 (more specifically, the inner peripheral surfaces 22ca and 22cb of the damper seal 22c). Yes. These clearances C1 are formed as small as possible within a range that does not contact the inner peripheral surface of the turbine casing 22 due to, for example, thermal deformation or vibration.
  • the fins 43A and fins 43B exemplified in this embodiment extend in a direction substantially perpendicular to the axis Am. However, the inclination angles of the fins 43A and the fins 43B with respect to the axis Am are not limited to being vertical. Further, the number of fins 43 is not limited to two. For example, the number of fins 43 may be one or three or more.
  • the turbine casing 22 includes a casing body (not shown), a blade ring (not shown), a heat shield ring (not shown), a split ring 22b, and a damper seal 22c.
  • the casing body (not shown) is formed in a cylindrical shape that covers the turbine rotor 21 and the turbine rotor blade 24 described above from the outer peripheral side, and supports a blade ring (not shown) on the inner peripheral side.
  • the blade ring (not shown) is formed in an annular shape centered on the axis Am.
  • the blade ring is disposed on the radially outer side Dro of the plurality of split rings 22 b and the turbine stationary blade 26.
  • a heat shield ring (not shown) is arranged between the blade ring (not shown) and the split ring 22b in the radial direction Dr, and between the blade ring (not shown) and the turbine stationary blade 26, respectively. Yes.
  • the heat shield ring connects the blade ring (not shown) and the split ring 22b, and the blade ring (not shown) and the turbine stationary blade 26.
  • the damper seal 22 c prevents a part of the main flow M from passing through the gaps Cr formed between the fins 43 ⁇ / b> A and the turbine casing 22 and between the fins 43 ⁇ / b> B and the turbine casing 22.
  • the damper seal 22c in this embodiment constitutes a non-contact seal structure together with the fins 43A and the fins 43B.
  • the damper seal 22c is fixed to the inner peripheral surface 22bi of the split ring 22b.
  • a member having a honeycomb structure opened inside the radial direction Dr with the axis Am as the center hereinafter simply referred to as the radial inner side Dri
  • the damper seal 22c can also be an abradable seal or the like.
  • the damper seal 22c illustrated in this embodiment has two inner peripheral surfaces 22ca and 22cb facing the respective tips 43a of the fins 43A and fins 43B. These inner peripheral surfaces 22ca and 22cb constitute an inner peripheral surface of the turbine casing 22 at a position where the damper seal 22c is disposed.
  • the clearance Cr between the inner peripheral surface 22ca of the damper seal 22c and the fin 43A and the clearance Cr between the inner peripheral surface 22cb and the fin 43 are exemplified as the same clearance C1.
  • the inner peripheral surfaces 22ca and 22cb of the damper seal 22c are formed in parallel with the axis Am, and the positions in the radial direction Dr are different from each other.
  • the inner peripheral surface of the damper seal 22c is formed in a step shape.
  • the shape of the damper seal 22c is not limited to the shape of this embodiment.
  • the damper seal 22c may be provided as necessary.
  • the damper seal 22c may be configured such that the damper seal 22c is omitted from the turbine casing 22 and the tips 43a of the fins 43A and 43B are disposed opposite to the inner peripheral surface 22bi of the split ring 22b.
  • the turbine stationary blade 26 is fixed to the turbine casing 22 on the downstream side Dad in the axial direction of the turbine rotor blade 24.
  • the turbine stationary blade 26 includes at least a stationary blade shroud 51 and a stationary blade body 52.
  • the stationary blade shroud 51 is disposed on the downstream side Dad in the axial direction with respect to the turbine blade 24 and is fixed to the turbine casing 22.
  • the stationary blade shroud 51 includes a shroud main body portion 53 and a fillet portion 54.
  • the shroud main body 53 is arranged in a cylindrical shape centered on the axis Am, and extends in the direction in which the main flow M flows.
  • the shroud main body 53 includes a hook portion 51a at an end on the upstream side in the axial direction in which the main flow M flows (hereinafter simply referred to as the axial upstream side Dau).
  • the stationary blade shroud 51 is fixed to the downstream end portion 22ba of the split ring 22b by a hook portion 51a.
  • the flow path of the mainstream M described above is formed on the radially inner side Dri of the shroud main body 53 arranged in a cylindrical shape.
  • the fillet portion 54 is formed between the shroud main body portion 53 and the end of the stationary blade main body 52 on the radially outer side Dro.
  • the fillet portion 54 smoothly connects the corners where the stationary blade body 52 and the shroud body portion 53 intersect with each other by a concave curved surface.
  • the cross-sectional contour of the fillet portion 54 is formed so as to gradually widen as the shroud body portion 53 is approached.
  • the fillet portion 54 includes a front edge fillet portion 54a on the upstream side in the axial direction.
  • the cross-sectional contour of the leading edge fillet portion 54a is formed so as to gradually expand toward the upstream side Dau in the axial direction as at least the distance from the shroud main body portion 53 approaches.
  • the length L1 of the leading edge fillet portion 54a in the blade height direction of the stationary blade body 52 is set according to the strength required for the leading edge fillet portion 54a. Note that the length L1 of the leading edge fillet portion 54a can be rephrased as the distance between the end portion of the radially outer side Dro of the stationary blade body 52 and the inner peripheral surface of the shroud body portion 53.
  • the stationary blade shroud 51 is positioned on the outer side Dro in the radial direction with respect to the extension line Ex of the inner peripheral surface 22cb of the damper seal 22c, at least the front end portion 51F on the upstream side Dau in the axial direction is the inner peripheral surface of the turbine casing 22.
  • portions of the shroud main body portion 53 and the fillet portion 54 constituting the stationary blade shroud 51 are arranged at the end on the upstream side Dau in the axial direction from the extension line Ex of the inner peripheral surface 22cb of the damper seal 22c. Is also located on the radially outer side Dro.
  • the distance L2 between the blade shroud 42 in the radial direction Dr and the shroud main body 53 of the stationary blade shroud 51 is the length L1 of the leading edge fillet portion 54a in the radial direction Dr, the blade shroud 42 and the turbine casing in the radial direction Dr. 22 is greater than the sum (L1 + L3) of the distance L3.
  • the stationary blade body 52 extends from the stationary blade shroud 51 toward the radially inner side Dri.
  • the stationary blade body 52 includes at least a retracting start point 56, a radially outer end portion 57, and a leading edge curved portion 58 at the leading edge 55 on the upstream side Dau in the axial direction.
  • the retreat start point 56 is disposed outside the downstream end (inner side rear end) 42t of the inner peripheral surface 42b of the rotor blade shroud 42 in the radial direction Dr.
  • the radially outer end 57 is connected to the stationary blade shroud 51 and is retreated toward the downstream side in the axial direction from the retreat start point 56.
  • the leading edge curved portion 58 is connected in a curved shape between the retreat start point 56 and the radially outer end portion 57 so as to protrude toward the upstream side in the axial direction.
  • the inner peripheral surface of the stationary blade shroud 51 is more radially outward Dro than the extension line Ex of the inner peripheral surface 22cb of the damper seal 22c, which is the inner peripheral surface of the turbine casing 22.
  • the clearance flow CF flowing from the gap Cr between the fin 43B and the turbine casing 22 toward the axial downstream side Dad joins the main flow M without colliding with the front end portion 53a of the shroud main body portion 53 of the stationary blade shroud 51.
  • the leading edge 55 of the stationary blade body 52 includes a retreat start point 56, a radially outer end 57, and a leading edge curved portion 58.
  • the clearance flow CF flowing between the fins 43 ⁇ / b> B and the turbine casing 22 flows downstream in the axial direction and collides with the leading edge curved portion 58 of the turbine stationary blade 26.
  • the leading edge curved portion 58 recedes toward the downstream side in the axial direction toward the radially outer end portion 57. Therefore, the position where the clearance flow CF collides can be shifted to the ventral surface side of the stationary blade body 52 on the side close to the stationary blade shroud 51. As a result, a secondary flow can be prevented from occurring on the back side of the stationary blade body 52.
  • the clearance flow CF flows into the leading edge fillet portion 54a spreading on the upstream side in the axial direction. Can be prevented from colliding. Thereby, it can suppress that the position where the clearance flow CF collides with the leading edge fillet portion 54 a and the collision flow CF collides with the turbine stationary blade 26 shifts to the back side of the turbine stationary blade 26. Therefore, generation of a secondary flow can be suppressed.
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view corresponding to FIG. 2 in the second embodiment of the present invention.
  • the turbine blade 24 of the turbine 3 includes a blade main body 41, a blade shroud 42, and fins 43.
  • the blade shroud 42 is inclined at a predetermined flare angle ⁇ so as to be arranged on the outer side of the radial direction Dr toward the downstream side of the main flow M with respect to the axis Am. Therefore, the main flow M flowing near the blade shroud 42 flows along the blade shroud 42. That is, the main flow M flows toward the radially outer side Dro as it goes downstream.
  • the turbine casing 22 includes a casing body (not shown), a blade ring (not shown), a heat shield ring (not shown), a split ring 22b, and a damper seal 122c.
  • the damper seal 122c suppresses a part of the main flow M from passing through the gaps Cr formed between the fins 43A and the turbine casing 22 and between the fins 43B and the turbine casing 22, respectively.
  • the damper seal 122c in the second embodiment also forms a non-contact seal structure together with the fins 43A and the fins 43B.
  • the damper seal 122c is fixed to the inner peripheral surface 22bi of the split ring 22b.
  • a member having a honeycomb structure opened to the radially inner side Dri can be used.
  • the damper seal 122c can also be an abradable seal or the like.
  • the damper seal 122c has two inner peripheral surfaces 122ca and 122cb that face the tips 43a of the fins 43A and 43B, and an inclined surface 122cc.
  • the inner peripheral surfaces 122ca and 122cb and the inclined surface 122cc constitute the inner peripheral surface of the turbine casing 22 at the location where the damper seal 122c is disposed, similarly to the inner peripheral surfaces 22ca and 22cb of the first embodiment.
  • the clearance Cr between the inner peripheral surface 122ca and the fin 43A of the damper seal 122c and the clearance Cr between the inner peripheral surface 122cb and the fin 43 are the same clearance C1.
  • the inclined surface 122cc is formed on the downstream side Dad in the axial direction with respect to the gap Cr between the fin 43B and the damper seal 122c.
  • the inclined surface 122cc is inclined so as to be further away from the axis Am toward the downstream side Dad in the axial direction.
  • the inclined surface 122cc reaches the edge 122t on the downstream side Dad in the axial direction of the damper seal 122c.
  • the inclined surface 122 cc has an inclination angle ⁇ c corresponding to the flare angle ⁇ of the rotor blade shroud 42.
  • “corresponding to the flare angle ⁇ ” means that the flare angle ⁇ is within a slight angle range based on the flare angle ⁇ in addition to the same angle as the flare angle ⁇ .
  • the inclined surface 122cc is formed to be continuous in the circumferential direction Dc (see FIG. 1) and has an annular shape.
  • the inclined surface 122cc in the second embodiment has a shape such that a corner formed on the downstream side Dad in the axial direction of the damper seal 122c is chamfered.
  • the turbine stationary blade 26 is fixed to the turbine casing 22 on the downstream side Dad in the axial direction of the turbine rotor blade 24.
  • the turbine stationary blade 26 includes at least a stationary blade shroud 51 and a stationary blade body 52.
  • the stationary blade shroud 51 includes a shroud main body portion 53 and a fillet portion 54.
  • the front end portion 51F of the stationary blade shroud 51 on the upstream side Dau in the axial direction is disposed on the outer side Dro in the radial direction with respect to the extension line Ex of the inclined surface 122cc in the cross section including the axial line Am.
  • both the shroud main body portion 53 and the fillet portion 54 are disposed on the radially outer side Dro with respect to the extension line Ex.
  • the distance L2 between the blade shroud 42 in the radial direction Dr and the shroud main body 53 of the stationary blade shroud 51 is the length L1 of the leading edge fillet portion 54a in the radial direction Dr, the blade shroud 42 and the turbine casing in the radial direction Dr. 22 is greater than the sum (L1 + L3) of the distance L3.
  • the stationary blade body 52 includes at least a retracting start point 56, a radially outer end 57, and a leading edge curved portion 58 at the leading edge 55 on the axial upstream side Dau. .
  • the leading edge curved portion 58 is connected in a curved shape between the receding starting point 56 and the radially outer end portion 57 so as to protrude toward the upstream side Dau in the axial direction.
  • the clearance flow CF flowing between the fins 43B and the turbine casing 22 can flow along the inclined surface 122cc.
  • the inclined surface 122 cc has an inclination angle ⁇ c corresponding to the flare angle ⁇ of the rotor blade shroud 42.
  • the angle at which the clearance flow CF flows can be made closer to the angle of the main flow M flowing along the blade shroud 42. Therefore, the angle at which the clearance flow CF collides with the main flow M can be relaxed (in other words, reduced). As a result, pressure loss due to the collision between the clearance flow CF and the main flow M can be reduced.
  • the clearance flow CF can be brought closer to the radially outer side Dro of the turbine stationary blade 26 by the inclined surface 122 cc.
  • the turbine stationary blade 26 includes the leading edge curved portion 58
  • the leading edge 55 of the stationary blade main body 52 is positioned on the downstream side Dad in the axial direction as the radial outer side Dro is reached. Therefore, the position where the clearance flow CF collides with the stationary blade body 52 can be shifted to the ventral surface side of the stationary blade body 52. As a result, a secondary flow can be prevented from occurring on the back side of the stationary blade body 52.
  • the present invention is not limited to the configuration of each of the embodiments described above, and the design can be changed without departing from the gist thereof.
  • the backward starting point 56, the radially outer end 57, and the leading edge curved portion 58 are provided on the leading edge 55 of the stationary vane body 52 on the upstream side Dau in the axial direction.
  • the retreat start point 56, the radially outer end portion 57, and the leading edge curved portion 58 may be omitted.
  • the fillet part 54 was arrange
  • the fillet portion 54 is small, the fillet portion 54 may be disposed on the radially inner side Dri with respect to the extension line Ex.
  • the stationary blade shroud 51 is located on the radially outer side Dro from the extension line Ex.
  • at least the front end portion 51F of the stationary blade shroud 51 on the upstream side Dau in the axial direction only needs to be disposed on the radially outer side of the extension line Ex.
  • the intermediate part and the rear end part of the stationary blade shroud 51 in the axial direction Da may be arranged on the radially inner side Dri with respect to the extension line Ex.
  • the shape of the inclined surface 122cc in the cross-sectional view of FIG. is not limited to a linear shape as long as the clearance flow CF can flow at an angle close to the flare angle ⁇ .
  • the inclined surface 122cc may be formed in a slightly curved shape in the cross section.
  • the pressure loss can be reduced.

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Abstract

航空機用ガスタービンは、軸線回りに回転するロータから径方向外側に向かって延びる動翼本体(41)、動翼本体(41)の先端に設けられた動翼シュラウド(42)の外周面(42a)から突出するフィン(43)、を有する動翼(24)と、フィン(43)との間に隙間(Cr)を形成するケーシング(22)と、 径方向でケーシング(22)の内周面(22cb)の延長線(Ex)よりも外側に、少なくとも軸線方向上流側の前端部(51F)が位置する静翼シュラウド(51)を有した静翼(26)と、を備える。

Description

航空機用ガスタービン
 この発明は、航空機用ガスタービンに関する。
 本願は、2018年3月30日に日本に出願された特願2018-067827号について優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 航空機用ガスタービンにおいては、燃焼ガスの主流の一部が動翼を通過せずに、動翼チップとハウジングとの隙間を通過してしまう。この隙間を通過する燃焼ガスは、動翼の下流側に配置された静翼の背面側に流れ込み、静翼の背面において主流とは異なる方向に向かう二次流れを生じさせる場合がある。この二次流れは、静翼における圧力損失を増加させてしまう。
 特許文献1には、静翼の前縁のチップ側に、軸方向下流側に向けて後退するとともに軸方向上流側に向けて凸状を成す前縁湾曲部を形成することで、静翼の背面に沿って流れる二次流れの発生に伴う二次流れ損失を低減する技術が提案されている。
国際公開第2017/195782号
 特許文献1における損失低減は、チップ側にシュラウドの無いタービン動翼が前提となっている。チップ側にシュラウドを有したシュラウド動翼の場合、シュラウド動翼の下流側の静翼における二次流れ損失は、特許文献1の二次流れ損失とは異なるメカニズムとなる。
 シュラウド動翼は、シュラウドとケーシングとの間を通過するクリアランス流れを低減するフィンを備えている場合が多い。しかし、フィンとケーシングとの間には隙間が形成されている。そのため、この隙間を通過したクリアランス流れが、ケーシングの内周面に沿って下流側に流れてしまう。このクリアランス流れは、下流側に配置されている静翼のシュラウドに衝突してから主流に合流する。このクリアランス流れが主流に合流することで、主流の流れの向きが乱されて、静翼における圧力損失を生じさせてしまう場合がある。
 この発明は、圧力損失を低減可能な航空機用ガスタービンを提供する。
 この発明の第一態様によれば、航空機用ガスタービンは、軸線回りに回転するロータと、前記ロータから径方向外側に向かって延びる動翼本体、前記動翼本体の先端に設けられた動翼シュラウド、及び、前記動翼シュラウドの外周面から突出するフィン、を有する動翼と、前記ロータ及び前記動翼を外周側から覆い、前記フィンとの間に隙間を形成するケーシングと、前記動翼の軸線方向下流側で前記ケーシングに固定されて前記軸線を中心とした径方向で前記ケーシングの内周面の延長線よりも外側に少なくとも軸線方向上流側の前端部が位置する静翼シュラウドと、前記静翼シュラウドから径方向内側に向かって延びる静翼本体と、を有した静翼と、を備える。
 この第一態様では、静翼シュラウドの前端部がケーシングの内周面の延長線よりも径方向外側に位置する。そのため、フィンとケーシングとの隙間から軸線方向下流側に向かって流れたクリアランス流れは、静翼シュラウドの前端部に衝突することなく主流に合流する。そのため、静翼における圧力損失を低減することができる。
 この発明の第二態様によれば、第一態様に係る航空機用ガスタービンにおいて、前記静翼本体の軸線方向上流側の前縁は、後退起点と、前記静翼シュラウドに繋がると共に、前記後退起点よりも軸方向下流側に向けて後退した径方向外側端部と、前記後退起点と前記径方向外側端部との間を、軸線方向上流側に凸となるように結ぶ前縁湾曲部と、を備えていてもよい。
 このように構成することで、フィンとケーシングとの間を流れるクリアランス流れは、軸線方向に流れて、静翼の前縁の前縁湾曲部に衝突する。この前縁湾曲部の静翼シュラウドに近い側は、径方向外側端部に向かうにつれて軸線方向下流側に向けて後退している。その結果、クリアランス流れが衝突する位置を、静翼本体部の腹面側にずらすことができる。そのため、静翼本体部の背面側に二次流れが生じることを抑制できる。
 この発明の第三態様によれば、第二態様に係る後退起点は、前記径方向で前記動翼シュラウドの内側面後端よりも外側に配置されていてもよい。
 このように構成することで、後退起点よりも径方向の外側に前縁湾曲部を配置させることができる。そのため、主流の一部が前縁湾曲部の形成されている部分に流れて損失が生じることを抑制できる。
 この発明の第四態様によれば、第一から第三態様の何れか一つの態様に係る静翼シュラウドは、前記ケーシングに固定されたシュラウド本体部と、前記静翼本体の径方向外側端部と前記シュラウド本体部との間に形成されて、前記シュラウド本体部に近づくにつれて少なくとも前記軸線方向上流側に向かって漸次広がるように形成された前縁フィレット部と、を備え、前記径方向における前記動翼シュラウドと前記シュラウド本体部との距離は、前記径方向における前記前縁フィレット部の長さと、前記径方向における前記動翼シュラウドと前記ケーシングとの距離との和よりも大きいようにしてもよい。
 この第四態様では、静翼シュラウドの前縁フィレット部が、クリアランス流れよりも径方向外側に位置する。そのため、軸線方向上流側に広がる前縁フィレット部にクリアランス流れが衝突することを抑制できる。これにより、クリアランス流れが前縁フィレット部に衝突して、クリアランス流れが衝突する位置が静翼の背面側にずれることを抑制できる。したがって、二次流れが発生することを抑制できる。
 この発明の第五態様によれば、第一から第四態様の何れか一つの態様に係る動翼シュラウドは、前記軸線方向下流側ほど前記軸線から離れるフレア角を有し、前記ケーシングは、前記隙間よりも前記軸線方向下流側に前記フレア角に対応した角度を有する傾斜面を有し、前記静翼シュラウドの前記軸線方向上流側の前端部は、前記傾斜面の延長線よりも前記径方向外側に配置されているようにしてもよい。
 このようにすることで、クリアランス流れを、動翼シュラウドのフレア角に対応した角度を有する傾斜面に沿って流すことができる。これにより、クリアランス流れをより静翼のチップ側に寄せることができる。そして、動翼シュラウドに沿って流れる主流の角度に、クリアランス流れが流れる角度を近づけることができる。そのため、クリアランス流れが主流と衝突する角度を緩めることができる。その結果、クリアランス流れと主流の衝突に起因する圧力損失を低減できる。
 上記航空機用ガスタービンによれば、圧力損失を低減可能できる。
この発明の実施形態の航空機用ガスタービンの概略構成を示す構成図である。 この発明の第一実施形態における動翼の端部付近を拡大した部分断面図である。 この発明の第二実施形態における図2に相当する部分断面図である。
(第一実施形態)
 次に、この発明の第一実施形態における航空機用ガスタービンを図面に基づき説明する。
 図1は、この発明の実施形態の航空機用ガスタービンの概略構成を示す構成図である。
 この第一実施形態に係る航空機用のガスタービン100は、航空機の推力を得るためのものである。図1に示すように、このガスタービン100は、主に、圧縮機1と、燃焼室2と、タービン3と、を備えている。
 圧縮機1は、吸気ダクト10から取り込まれた空気を圧縮することで高圧空気を生成する。この圧縮機1は、圧縮機ロータ11と、圧縮機ケーシング12と、を備えている。圧縮機ケーシング12は、圧縮機ロータ11を外周側から覆っており、軸線Amの延びる方向(以下、軸線方向Daと称する)に延びている。
 圧縮機ロータ11の外周面には、軸線方向Daに間隔をあけて配列された複数の圧縮機動翼段13が設けられている。これら圧縮機動翼段13は、複数の圧縮機動翼14をそれぞれ備えている。各圧縮機動翼段13の圧縮機動翼14は、圧縮機ロータ11の外周面上で軸線Amの周方向Dcに間隔をあけて配列されている。
 圧縮機ケーシング12の内周面には、軸線方向Daに間隔をあけて配列された複数の圧縮機静翼段15が設けられている。これら圧縮機静翼段15は、軸線方向Daで上記圧縮機動翼段13と交互に配置されている。これら圧縮機静翼段15は、複数の圧縮機静翼16をそれぞれ備えている。各圧縮機静翼段15の圧縮機静翼16は、圧縮機ケーシング12の内周面上で軸線Amの周方向Dcに間隔をあけて配列されている。
 燃焼室2は、圧縮機1で生成された高圧空気に燃料Fを混合して燃焼させることで、燃焼ガスGを生成する。燃焼室2は、圧縮機ケーシング12とタービン3のタービンケーシング(ケーシング)22との間に設けられている。この燃焼室2によって生成された燃焼ガスGは、タービン3に供給される。
 タービン3は、燃焼室2で生成された高温高圧の燃焼ガスGによって駆動する。より具体的には、タービン3は、高温高圧の燃焼ガスGを膨張させて、燃焼ガスGの熱エネルギーを、回転エネルギーに変換する。このタービン3は、タービンロータ21と、タービンケーシング22と、を備えている。
 タービンロータ21は、軸線方向Daに延びている。このタービンロータ21の外周面には、軸線方向Daに間隔をあけて配列された複数のタービン動翼段23が設けられている。これらタービン動翼段23は、複数のタービン動翼24をそれぞれ備えている。各タービン動翼段23のタービン動翼24は、タービンロータ21の外周面上で軸線Amの周方向Dcに間隔をあけて配列されている。
 タービンケーシング22は、タービンロータ21を外周側から覆っている。このタービンケーシング22の内周面には、軸線Am方向に間隔をあけて配列された複数のタービン静翼段25が設けられている。タービン静翼段25は、軸線Am方向で上記タービン動翼段23と交互に配置されている。これらタービン静翼段25は、複数のタービン静翼26をそれぞれ備えている。各タービン静翼段25のタービン静翼26は、タービンケーシング22の内周面上で軸線Amの周方向Dcに間隔をあけて配列されている。
 圧縮機ロータ11とタービンロータ21とは、軸線方向Daに一体に接続されている。これら圧縮機ロータ11とタービンロータ21とによって、ガスタービンロータ91が構成されている。同様に、圧縮機ケーシング12とタービンケーシング22とは、軸線Amに沿って一体に接続されている。これら圧縮機ケーシング12とタービンケーシング22とによってガスタービンケーシング92が構成されている。
 ガスタービンロータ91は、ガスタービンケーシング92の内部で軸線Am回りに一体に回転可能とされている。
 上述した構成の航空機用のガスタービン100を運転するに当たっては、まず外部の駆動源によって圧縮機ロータ11(ガスタービンロータ91)が回転駆動される。圧縮機ロータ11の回転に伴って外部の空気が順次圧縮され、高圧空気が生成される。この高圧空気は、圧縮機ケーシング12を通じて燃焼室2内に供給される。燃焼室2内では、この高圧空気に燃料が混合されたのち燃焼され、高温高圧の燃焼ガスが生成される。燃焼ガスは、タービンケーシング22を通じてタービン3内に供給される。
 タービン3内では、タービン動翼段23、及びタービン静翼段25に燃焼ガスが順次衝突することで、タービンロータ21(ガスタービンロータ91)に対して回転駆動力が与えられる。この回転エネルギーは、主に、圧縮機1の駆動に利用される。タービン3を駆動した燃焼ガスGは、排気ノズル4により流速が増加されて推力を生む噴流となり、噴射口27から外部に排出される。なお、この実施形態においては、航空機用ガスタービンとして1軸のターボジェットエンジンを一例にして説明した。しかし、1軸のターボジェットエンジンに限られず、航空機用ガスタービンであれば如何なる形態であっても良い。
 図2は、この発明の第一実施形態における動翼の端部付近を拡大した部分断面図である。
 図2に示すように、タービン3のタービン動翼24は、動翼本体41と、動翼シュラウド42と、フィン43と、を有している。動翼本体41は、タービンロータ21(図1参照)から径方向外側に向かって延びている。動翼シュラウド42は、動翼本体41の先端41a、より具体的には、軸線Amを中心とした径方向Drの外側(以下、単に径方向外側Droと称する)の動翼本体41の先端41aに設けられている。動翼シュラウド42は、軸線Amを中心とした周方向Dc(図1参照)に並んで配置されたタービン動翼24の全ての先端41aに形成されている。これら動翼シュラウド42は、周方向Dcで隣り合うタービン動翼24の動翼シュラウド42同士が隣接して配置されることで環状を成している。なお、動翼シュラウド42は、周方向Dcで一体に形成されていても良い。
 図2に示す動翼シュラウド42は、軸線Amに対して主流Mの下流側(以下、単に軸線方向下流側Dadと称する)に向かうにつれて径方向Drの外側に配置されるように、所定のフレア角θで傾斜している。フレア角θは、軸線Amに対する角度である。この動翼シュラウド42の近くを流れる主流Mは、この動翼シュラウド42に沿って流れる。すなわち、主流Mは、軸線方向下流側Dadに向かうにつれて軸線Amから離れるように(言い換えれば、径方向Drの外側に向かって)流れる。
 フィン43は、動翼シュラウド42の外周面42aから突出している。この実施形態で例示するフィン43は、軸線方向Daに間隔をあけて2つ設けられている。なお、以下の説明では、二つのフィン43を、それぞれフィン43A、フィン43Bと称する。
 フィン43A、フィン43Bは、タービン動翼24と、このタービン動翼24の径方向Dr外側のタービンケーシング22との隙間を塞ぐように延びている。また、これらフィン43A、フィン43Bは、動翼シュラウド42と同様に、タービン動翼24毎に設けられている。フィン43A、フィン43Bは、周方向Dcで隣り合うタービン動翼24のフィン43A同士及びフィン43B同士が隣接して配置されることで、周方向Dcに連続する環状を成している。
 フィン43A、フィン43Bのそれぞれの先端43aは、タービンケーシング22の内周面(より具体的には、ダンパシール22cの内周面22ca,22cb)に対して僅かなクリアランスC1を介して配置されている。これらクリアランスC1は、例えば、熱変形や振動等によりタービンケーシング22の内周面に接触しない範囲で、できるだけ小さく形成されている。この実施形態で例示するフィン43A、フィン43Bは、軸線Amに対して、実質的に垂直な方向に延びている。しかしながら、軸線Amに対するフィン43A、フィン43Bの傾斜角度は垂直に限られない。また、フィン43の数は、二つに限られない。例えば、フィン43の数は、一つや、三つ以上であってもよい。
 タービンケーシング22は、ケーシング本体(図示せず)と、翼環(図示せず)と、遮熱環(図示せず)と、分割環22bと、ダンパシール22cと、を備えている。ケーシング本体(図示せず)は、上述したタービンロータ21及びタービン動翼24を外周側から覆う筒状に形成され、その内周側で翼環(図示せず)を支持している。翼環(図示せず)は、軸線Amを中心とした環状に形成されている。翼環は、複数の分割環22b及びタービン静翼26の径方向外側Droに配置されている。遮熱環(図示せず)は、径方向Drで翼環(図示せず)と分割環22bとの間、及び翼環(図示せず)とタービン静翼26との間にそれぞれ配置されている。遮熱環は、翼環(図示せず)と分割環22b、及び翼環(図示せず)とタービン静翼26とを接続している。
 ダンパシール22cは、主流Mの一部がフィン43Aとタービンケーシング22との間、及びフィン43Bとタービンケーシング22との間にそれぞれの形成された隙間Crを通過することを抑制する。この実施形態におけるダンパシール22cは、フィン43A及びフィン43Bと共に非接触のシール構造を構成する。このダンパシール22cは、分割環22bの内周面22biに固定されている。ダンパシール22cとしては、例えば、軸線Amを中心とした径方向Drの内側(以下、単に径方向内側Driと称する)に開口するハニカム構造の部材を用いることができる。また、ダンパシール22cは、アブレイダブルシール等を用いることもできる。
 この実施形態で例示するダンパシール22cは、フィン43A、フィン43Bのそれぞれの先端43aに対向する二つの内周面22ca,22cbを有している。これら内周面22ca,22cbは、ダンパシール22cが配置される箇所においてタービンケーシング22の内周面を構成している。図2において、ダンパシール22cの内周面22caとフィン43Aとの隙間Crと、内周面22cbとフィン43との隙間Crは、同一のクリアランスC1とされている場合を例示している。
 この実施形態におけるダンパシール22cの内周面22ca,22cbは、それぞれ軸線Amと平行に形成され、径方向Drの位置がそれぞれ異なっている。これにより、ダンパシール22cの内周面は、階段状に形成されている。なお、ダンパシール22cの形状は、この実施形態の形状に限られない。このダンパシール22cは、必要に応じて設ければ良い。ダンパシール22cは、例えば、タービンケーシング22においてダンパシール22cを省略し、フィン43A,43Bの先端43aを分割環22bの内周面22biと対向配置するようにしても良い。
 タービン静翼26は、タービン動翼24の軸線方向下流側Dadでタービンケーシング22に固定されている。タービン静翼26は、静翼シュラウド51と、静翼本体52と、を少なくとも備えている。
 静翼シュラウド51は、タービン動翼24よりも軸線方向下流側Dadに配置され、タービンケーシング22に固定されている。静翼シュラウド51は、シュラウド本体部53と、フィレット部54と、を備えている。
 シュラウド本体部53は、軸線Amを中心とした筒状に配置され、主流Mの流れる方向に延びている。シュラウド本体部53は、主流Mの流れる軸線方向の上流側(以下、単に軸線方向上流側Dauと称する)の端部に、フック部51aを備えている。静翼シュラウド51は、フック部51aにより分割環22bの下流側の端部22baに固定されている。上述した主流Mの流路は、筒状に配置されたシュラウド本体部53の径方向内側Driに形成されている。
 フィレット部54は、シュラウド本体部53と、静翼本体52の径方向外側Droの端部との間に形成されている。フィレット部54は、静翼本体52とシュラウド本体部53とが交差する隅部を、凹状の曲面により滑らかに繋いでいる。静翼本体52の翼高さ方向と交差する断面において、フィレット部54の断面輪郭は、シュラウド本体部53に近づくにつれて漸次広がるように形成されている。
 上記フィレット部54は、軸線方向上流側に前縁フィレット部54aを備えている。前縁フィレット部54aの上記断面輪郭は、少なくともシュラウド本体部53に近づくにつれて軸線方向上流側Dauに向かって漸次拡大するように形成されている。静翼本体52の翼高さ方向における前縁フィレット部54aの長さL1は、前縁フィレット部54aに必要な強度等に応じて設定されている。なお、前縁フィレット部54aの長さL1は、静翼本体52の径方向外側Droの端部とシュラウド本体部53の内周面との距離と言い換えることもできる。前縁フィレット部54aの上記断面輪郭がシュラウド本体部53に近づくにつれて漸次広がる場合について説明した。この断面輪郭の拡大率も、前縁フィレット部54aに必要な強度等に応じて設定される。
 静翼シュラウド51は、少なくとも軸線方向上流側Dauの前端部51Fがタービンケーシング22の内周面であるダンパシール22cの内周面22cbの延長線Exよりも径方向外側Droに位置する。この実施形態において、静翼シュラウド51を構成するシュラウド本体部53及びフィレット部54のうち軸線方向上流側Dauの端部に配置される部分が、ダンパシール22cの内周面22cbの延長線Exよりも径方向外側Droに位置している。径方向Drにおける動翼シュラウド42と静翼シュラウド51のシュラウド本体部53との距離L2は、径方向Drにおける前縁フィレット部54aの長さL1と、径方向Drにおける動翼シュラウド42とタービンケーシング22との距離L3との和(L1+L3)よりも大きくなっている。
 静翼本体52は、静翼シュラウド51から径方向内側Driに向かって延びている。静翼本体52は、軸線方向上流側Dauの前縁55に、後退起点56と、径方向外側端部57と、前縁湾曲部58と、を少なくとも備えている。後退起点56は、径方向Drで動翼シュラウド42の内周面42bの下流端(内側面後端)42tよりも外側に配置されている。径方向外側端部57は、静翼シュラウド51に繋がると共に、後退起点56よりも軸方向下流側に向けて後退している。前縁湾曲部58は、後退起点56と径方向外側端部57との間を、軸線方向上流側に凸となるように曲線状に結んでいる。
 上述した第一実施形態の航空機用ガスタービンでは、静翼シュラウド51の内周面がタービンケーシング22の内周面であるダンパシール22cの内周面22cbの延長線Exよりも径方向外側Droに位置する。そのため、フィン43Bとタービンケーシング22との隙間Crから軸線方向下流側Dadに向かって流れたクリアランス流れCFは、静翼シュラウド51のシュラウド本体部53の前端部53aに衝突することなく主流Mに合流する。そのため、主流Mの流れの向きがクリアランス流れCFに乱されて、タービン静翼26の背面側に流れ込むことを抑制できる。その結果、タービン静翼26の背面に二次流れが発生することを抑制して、圧力損失を低減することができる。
 また、第一実施形態では、静翼本体52の前縁55が、後退起点56と、径方向外側端部57と、前縁湾曲部58と、を備えている。フィン43Bとタービンケーシング22との間を流れるクリアランス流れCFは、軸線方向下流側に流れて、タービン静翼26の前縁湾曲部58に衝突する。この前縁湾曲部58は、径方向外側端部57に向かうにつれて軸線方向下流側に向けて後退している。そのため、クリアランス流れCFが衝突する位置を、静翼シュラウド51に近い側において、静翼本体52の腹面側にずらすことができる。その結果、静翼本体52の背面側に二次流れが生じることを抑制できる。
 さらに、第一実施形態では、静翼シュラウド51の前縁フィレット部54aが、クリアランス流れCFよりも径方向外側Droに位置するため、軸線方向上流側Druに広がる前縁フィレット部54aにクリアランス流れCFが衝突することを抑制できる。これにより、クリアランス流れCFが前縁フィレット部54aに衝突して、クリアランス流れCFのタービン静翼26に衝突する位置がタービン静翼26の背面側にずれることを抑制できる。したがって、二次流れが発生することを抑制できる。
(第二実施形態)
 次に、この発明の第二実施形態を図面に基づき説明する。この第二実施形態の航空機用ガスタービンは、上述した第一実施形態のタービンケーシング22に対して、傾斜面を設けた点でのみ相違する。そのため、上述した第一実施形態と同一部分に同一符号を付して説明するとともに、重複する説明を省略する。
 図3は、この発明の第二実施形態における図2に相当する部分断面図である。
 図3に示すように、タービン3のタービン動翼24は、動翼本体41と、動翼シュラウド42と、フィン43と、を有している。
 動翼シュラウド42は、第一実施形態と同様に、軸線Amに対して主流Mの下流側に向かうにつれて径方向Drの外側に配置されるように、所定のフレア角θで傾斜している。そのため、この動翼シュラウド42の近くを流れる主流Mは、この動翼シュラウド42に沿って流れる。すなわち、主流Mは、下流側に向かうにつれて径方向外側Droに向かって流れる。
 タービンケーシング22は、ケーシング本体(図示せず)と、翼環(図示せず)と、遮熱環(図示せず)と、分割環22bと、ダンパシール122cと、を備えている。
 ダンパシール122cは、主流Mの一部がフィン43Aとタービンケーシング22との間、及びフィン43Bとタービンケーシング22との間にそれぞれ形成された隙間Crを通過することを抑制する。この第二実施形態におけるダンパシール122cも、第一実施形態のダンパシール22cと同様に、フィン43A及びフィン43Bと共に非接触のシール構造を構成する。このダンパシール122cは、分割環22bの内周面22biに固定されている。ダンパシール122cとしては、例えば、径方向内側Driに開口するハニカム構造の部材を用いることができる。また、ダンパシール122cは、アブレイダブルシール等を用いることもできる。
 ダンパシール122cは、フィン43A、フィン43Bのそれぞれの先端43aに対向する二つの内周面122ca,122cbと、傾斜面122ccと、を有している。
 内周面122ca,122cb、傾斜面122ccは、第一実施形態の内周面22ca,22cbと同様に、ダンパシール122cが配置される箇所においてタービンケーシング22の内周面を構成している。ダンパシール122cの内周面122caとフィン43Aとの隙間Crと、内周面122cbとフィン43との隙間Crは、同一のクリアランスC1とされている。
 傾斜面122ccは、フィン43Bとダンパシール122cとの隙間Crよりも軸線方向下流側Dadに形成されている。傾斜面122ccは、軸線方向下流側Dadほど軸線Amから離れるように傾斜している。傾斜面122ccは、ダンパシール122cの軸線方向下流側Dadの端縁122tに至っている。傾斜面122ccは、動翼シュラウド42のフレア角θに対応した傾斜角度θcを有している。ここで、「フレア角θに対応」とは、フレア角θと同一な角度に加えて、フレア角θを基準とした僅かな角度範囲内にあることを意味している。傾斜面122ccは、周方向Dc(図1参照)に連続するように形成されて環状を成している。この第二実施形態における傾斜面122ccは、ダンパシール122cの軸線方向下流側Dadに形成される角部を面取りしたような形状となっている。
 タービン静翼26は、タービン動翼24の軸線方向下流側Dadでタービンケーシング22に固定されている。タービン静翼26は、静翼シュラウド51と、静翼本体52と、を少なくとも備えている。静翼シュラウド51は、シュラウド本体部53と、フィレット部54と、を備えている。
 静翼シュラウド51の軸線方向上流側Dauの前端部51Fは、軸線Amを含む断面において、傾斜面122ccの延長線Exよりも径方向外側Droに配置されている。この第二実施形態においては、シュラウド本体部53とフィレット部54との両方が、延長線Exよりも径方向外側Droに配置されている。径方向Drにおける動翼シュラウド42と静翼シュラウド51のシュラウド本体部53との距離L2は、径方向Drにおける前縁フィレット部54aの長さL1と、径方向Drにおける動翼シュラウド42とタービンケーシング22との距離L3との和(L1+L3)よりも大きくなっている。
 静翼本体52は、第一実施形態と同様に、軸線方向上流側Dauの前縁55に、後退起点56と、径方向外側端部57と、前縁湾曲部58と、を少なくとも備えている。前縁湾曲部58は、後退起点56と径方向外側端部57との間を、軸線方向上流側Dauに凸となるように曲線状に結んでいる。
 上述した第二実施形態の航空機用ガスタービンによれば、フィン43Bとタービンケーシング22との間を流れるクリアランス流れCFを、傾斜面122ccに沿って流すことができる。そして、傾斜面122ccが、動翼シュラウド42のフレア角θに対応した傾斜角度θcを有する。これにより、動翼シュラウド42に沿って流れる主流Mの角度に、クリアランス流れCFが流れる角度を近づけることができる。そのため、クリアランス流れCFが主流Mと衝突する角度を緩める(言い換えれば、小さくする)ことができる。その結果、クリアランス流れCFと主流Mの衝突に起因する圧力損失を低減できる。
 さらに、傾斜面122ccによって、クリアランス流れCFをよりタービン静翼26の径方向外側Droに寄せることができる。タービン静翼26が前縁湾曲部58を備えている場合、径方向外側Droほど、静翼本体52の前縁55が軸線方向下流側Dadに位置する。そのため、クリアランス流れCFが静翼本体52に衝突する位置を、静翼本体52の腹面側にずらすことができる。その結果、静翼本体52の背面側に二次流れが生じることを抑制できる。
 この発明は上述した各実施形態の構成に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で設計変更可能である。
 例えば、上述した第一、第二実施形態では、軸線方向上流側Dauの静翼本体52の前縁55に、後退起点56と、径方向外側端部57と、前縁湾曲部58と、を備えている場合について説明した。しかし、これら後退起点56と、径方向外側端部57と、前縁湾曲部58とは、省略しても良い。
 さらに、第一、第二実施形態において、フィレット部54が延長線Exよりも径方向外側Droに配置されている場合について説明した。しかし、フィレット部54が小さい場合等において、フィレット部54は、延長線Exよりも径方向内側Driに配置されていても良い。
 第一実施形態において、静翼シュラウド51が延長線Exよりも径方向外側Droに位置する場合について説明した。しかし、少なくとも軸線方向上流側Dauの静翼シュラウド51の前端部51Fが延長線Exよりも径方向外側に配置されていればよい。例えば、軸線方向Daにおける静翼シュラウド51の中間部や後端部が延長線Exよりも径方向内側Driに配置されていても良い。
 第二実施形態では、図3の断面視における傾斜面122ccの形状が、直線状に形成される場合について説明した。しかし、この断面視における傾斜面122ccの形状は、クリアランス流れCFがフレア角θに近い角度で流れることが可能な形状であればよく、直線状に限られない。例えば、傾斜面122ccは、上記断面において僅かに曲線状に形成されていても良い。
 上記航空機用ガスタービンによれば、圧力損失を低減可能できる。
1 圧縮機
2 燃焼室
3 タービン
4 排気ノズル
10 吸気ダクト
11 圧縮機ロータ
12 圧縮機ケーシング
13 圧縮機動翼段
14 圧縮機動翼
15 圧縮機静翼段
16 圧縮機静翼
21 タービンロータ
22 タービンケーシング(ケーシング)
22b 分割環
22ba 端部
22bi 内周面
22c,122c ダンパシール
22ca 内周面
22cb 内周面
23 タービン動翼段
24 タービン動翼
25 タービン静翼段
26 タービン静翼
27 噴射口
41 動翼本体
41a 先端
42 動翼シュラウド
42a 外周面
43 フィン
43a 先端
43A フィン
43B フィン
51 静翼シュラウド
51a フック部
51F 前端部
52 静翼本体
53 シュラウド本体部
53a 前端部
54 フィレット部
54a 前縁フィレット部
55 前縁
56 後退起点
57 径方向外側端部
58 前縁湾曲部
91 ガスタービンロータ
92 ガスタービンケーシング
100 ガスタービン
122c ダンパシール
122ca 内周面
122cb 内周面
122cc 傾斜面
122t 端縁

Claims (5)

  1.  軸線回りに回転するロータと、
     前記ロータから径方向外側に向かって延びる動翼本体、前記動翼本体の先端に設けられた動翼シュラウド、及び、前記動翼シュラウドの外周面から突出するフィン、を有する動翼と、
     前記ロータ及び前記動翼を外周側から覆い、前記フィンとの間に隙間を形成するケーシングと、
     前記動翼の軸線方向下流側で前記ケーシングに固定されて前記軸線を中心とした径方向で前記ケーシングの内周面の延長線よりも外側に少なくとも軸線方向上流側の前端部が位置する静翼シュラウドと、前記静翼シュラウドから径方向内側に向かって延びる静翼本体と、を有した静翼と、
    を備える航空機用ガスタービン。
  2.  前記静翼本体の軸線方向上流側の前縁は、
     後退起点と、
     前記静翼シュラウドに繋がると共に、前記後退起点よりも軸方向下流側に向けて後退した径方向外側端部と、
     前記後退起点と前記径方向外側端部との間を、軸線方向上流側に凸となるように結ぶ前縁湾曲部と、を備える請求項1に記載の航空機用ガスタービン。
  3.  前記後退起点は、
     前記径方向で前記動翼シュラウドの内側面後端よりも外側に配置されている請求項2に記載の航空機用ガスタービン。
  4.  前記静翼シュラウドは、
     前記ケーシングに固定されたシュラウド本体部と、
     前記静翼本体の径方向外側端部と前記シュラウド本体部との間に形成されて、前記シュラウド本体部に近づくにつれて少なくとも前記軸線方向上流側に向かって漸次広がるように形成された前縁フィレット部と、を備え、
     前記径方向における前記動翼シュラウドと前記シュラウド本体部との距離は、
     前記径方向における前記前縁フィレット部の長さと、前記径方向における前記動翼シュラウドと前記ケーシングとの距離との和よりも大きい請求項1から3の何れか一項に記載の航空機用ガスタービン。
  5.  前記動翼シュラウドは、前記軸線方向下流側ほど前記軸線から離れるフレア角を有し、
     前記ケーシングは、前記隙間よりも前記軸線方向下流側に前記フレア角に対応した角度を有する傾斜面を有し、
     前記静翼シュラウドの前記軸線方向上流側の前端部は、前記傾斜面の延長線よりも前記径方向外側に配置されている請求項1から4の何れか一項に記載の航空機用ガスタービン。
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