WO2020158104A1 - 回転機械 - Google Patents

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WO2020158104A1
WO2020158104A1 PCT/JP2019/044476 JP2019044476W WO2020158104A1 WO 2020158104 A1 WO2020158104 A1 WO 2020158104A1 JP 2019044476 W JP2019044476 W JP 2019044476W WO 2020158104 A1 WO2020158104 A1 WO 2020158104A1
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steam
guide
guide surface
rotor
rotating body
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PCT/JP2019/044476
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French (fr)
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祥弘 桑村
冲非 段
椙下 秀昭
松本 和幸
英樹 小野
清 瀬川
久剛 福島
Original Assignee
三菱日立パワーシステムズ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a rotary machine in which a sealing device that suppresses fluid leakage is arranged between a stationary side and a rotating side.
  • a rotor in a steam turbine, a rotor is rotatably supported by bearings in a casing, and a plurality of stages of rotor blades are fixed to the rotor, while a plurality of stages of stationary blades are located in the casing between the stages of rotor blades. It is fixed and configured as follows. Then, when the steam is supplied from the supply port of the casing, the steam passes through the plurality of moving blades and the stationary blades, so that the rotor is driven and rotated through the plurality of stages of moving blades and is discharged to the outside from the discharge port. It
  • a sealing device is provided between the tip of the moving blade and the casing in order to suppress the axial leak flow of steam between the casing and the tip of the moving blade.
  • a labyrinth seal is generally applied to this sealing device.
  • the labyrinth seal is configured by providing a plurality of seal fins on the tip of the moving blade or the inner surface of the casing. By forming a gap between the plurality of seal fins and the inner surface of the casing or the tip of the moving blade, the pressure ratio before and after each seal fin is reduced to suppress the leakage flow rate.
  • the steam flow that leaks from the sealing device joins the main steam flow that has passed through the rotor blades and stator blades.
  • the main flow of steam that has passed through the rotor blades is along the axial direction of the rotor, but the steam that leaks from the sealing device without passing through the rotor blades flows from the inner peripheral surface of the casing toward the rotor side.
  • the flow is inclined and swirled in the circumferential direction of the rotor by the stationary blades. In this case, it is important to smoothly combine the flow of the leaked steam from the sealing device with the main flow of the steam to reduce the mixing loss at this merging portion and suppress the deterioration of the performance.
  • Patent Document 1 there is one described in Patent Document 1 below.
  • a swirl flow adjustment chamber is provided on the downstream side of the seal fin, and a plurality of shield plates extending in the axial direction and the radial direction of the rotor are fixed to the swirl flow adjustment chamber. is there. Therefore, in the steam flow swirling in the circumferential direction that has leaked from the sealing device without passing through the moving blades, the velocity component in the circumferential direction decreases due to the plurality of shielding plates, and the steam from the sealing device is discharged against the main flow of steam. The leaked steam flows can be smoothly combined.
  • the shielding plate has a plate shape extending in the axial direction and the radial direction of the rotor, when the steam flow along the circumferential direction collides with the shielding plate, There is a risk that a separation vortex will be generated at the connecting portion of the shield plate and a pressure loss will occur.
  • the present invention is to solve the above-mentioned problems, and to reduce the mixing loss at the merging portion by smoothly joining the fluid leaking from the sealing device to the main flow of the fluid, and to improve the performance of the rotating machine.
  • the purpose is to provide.
  • a rotary machine of the present invention for achieving the above object, a casing having a hollow shape, a rotating body rotatably supported in the casing, a stationary blade fixed to an inner peripheral portion of the casing, A moving blade fixed to the outer peripheral portion of the rotating body while being displaced in the axial direction of the rotating body with respect to the stationary blade, and a seal arranged between an inner peripheral portion of the casing and a tip end portion of the moving blade.
  • a device a swirl flow generation chamber provided along the circumferential direction of the rotating body on the downstream side of the sealing device in the fluid flow direction, and a predetermined distance in the swirling flow generating chamber in the circumferential direction of the rotating body.
  • a plurality of guide members provided with a space between the guide members, the guide member having a first guide surface inclined in the circumferential direction with respect to the axial direction of the rotating body.
  • the sealing device functions to suppress fluid leakage.
  • a part of the fluid leaks, and the leaked fluid merges with the main flow of the fluid that has passed through the stationary blade and the moving blade after swirling in the swirl flow generation chamber.
  • the leaking fluid leaking from the sealing device has a velocity component in the circumferential direction because it passes through the stationary blades but does not pass through the moving blades.
  • the plurality of guide members provided in the swirl flow generation chamber have a first guide surface that is inclined in the circumferential direction with respect to the axial direction of the rotating body. Therefore, the leakage fluid having the circumferential velocity component swirls in the radial direction after the circumferential velocity component is reduced by the first guide surface of the guide member, and joins with the main flow of the fluid. Further, since the first guide surface is inclined, when a leaking fluid having a velocity component in the circumferential direction collides with the first guide surface, separation vortices at the connecting portion of the guide member in the swirl flow generation chamber are reduced. However, the occurrence of pressure loss is suppressed. As a result, the fluid leaked from the sealing device is smoothly joined to the main flow of the fluid, so that the mixing loss at the joining portion can be reduced and the performance can be improved.
  • the rotary machine of the present invention is characterized in that the first guide surface is provided along the swirling direction of the fluid leaking from the sealing device.
  • the first guide surface is provided along the swirl direction of the fluid leaking from the sealing device, the leak fluid having the velocity component in the circumferential direction is smoothly guided along the first guide surface, and the swirl flow is generated.
  • the separation vortex in the generation chamber is reduced, and the pressure loss can be suppressed.
  • the first guide surface has an end portion on the downstream side in the fluid flow direction that is inclined toward the downstream side in the rotation direction of the rotating body with respect to the axial direction of the rotating body. Is characterized by.
  • the downstream end portion of the first guide surface in the fluid flow direction is inclined toward the downstream side in the rotation direction of the rotating body, the leaking fluid having the circumferential velocity component is along the first guide surface. Therefore, the separation vortices in the swirl flow generating chamber are reduced, and the pressure loss can be suppressed.
  • the guide member has an extension portion extending from the swirl flow generation chamber toward an upstream side in the fluid flow direction, and the first guide surface is the extension portion. It is characterized in that it is formed on a surface on the downstream side in the rotation direction of the rotating body.
  • the first guide surface is formed on the surface of the extension portion on the downstream side in the rotation direction of the rotating body, the leaking fluid having the velocity component in the circumferential direction is smoothly guided along the first guide surface. Therefore, the separation vortex in the swirl flow generation chamber is reduced, and the pressure loss can be suppressed.
  • the first guide surface is a base end surface extending from the casing side toward an upstream side in a fluid flow direction, and an upstream side in the fluid flow direction from the base end surface and the rotating body. It has a front end surface that curves toward the upstream side in the rotation direction of the body.
  • the base end surface extending toward the upstream side in the fluid flow direction and the tip end surface curved toward the upstream side in the rotation direction of the rotating body are provided as the first guide surface, the circumferential speed is increased.
  • the leaking fluid containing the component is smoothly guided along the curved tip surface to reduce the circumferential velocity component, and then is guided to the base end surface along the fluid flow direction, so that the circumferential velocity is reduced. It is possible to properly discharge the leakage fluid having a reduced component from the swirl flow generation chamber.
  • the first guide surface includes a base end surface extending from the casing side toward an upstream side in a fluid flow direction and a downstream side in a rotation direction of the rotating body, and from the base end surface. It has a front end surface that curves toward the upstream side in the fluid flow direction and toward the upstream side in the rotation direction of the rotating body.
  • the base end surface that extends toward the upstream side in the fluid flow direction and the downstream side in the rotation direction of the rotating body, and the tip end surface that curves toward the upstream side in the rotation direction of the rotating body Since the leakage fluid having the circumferential velocity component is smoothly guided along the curved tip surface, the circumferential velocity component is reduced, and thereafter, the leaking fluid having the circumferential velocity component is directed toward the downstream side in the rotation direction.
  • the leak fluid having a reduced velocity component in the circumferential direction can be appropriately discharged from the swirl flow generation chamber.
  • the rotary machine of the present invention is characterized in that the extension portion has a curved shape at the upstream end in the fluid flow direction.
  • the end portion of the extending portion is formed into a curved shape, it is possible to suppress separation when the leaking fluid having a velocity component in the circumferential direction collides with the extending portion, and the leaking fluid is guided to the first guide surface. It is possible to smoothly guide and reduce the circumferential velocity component.
  • the sealing device includes a seal fin that extends from one of the inner peripheral portion of the casing and the tip of the moving blade to the other to form a gap, and the first guide is provided.
  • the surface is at a position facing the downstream side in the fluid flow direction with respect to the gap, and has the largest inclination angle with respect to the axial direction of the rotating body, and the inclination angle toward the outer side and the inner side in the radial direction of the rotating body. Is characterized by being small.
  • the inclination angle is maximized at the position facing the downstream side in the fluid flow direction with respect to the gap in the first guide surface, and the inclination angle is decreased toward the outside and the inside, so that the velocity component in the circumferential direction is reduced.
  • the leaking fluid has a circumferential velocity component reduced by colliding with a position having the largest inclination angle on the first guide surface, and then guided at a position having the smallest inclination angle, whereby the velocity component in the circumferential direction is reduced. It is possible to properly discharge the leakage fluid with reduced amount from the swirl flow generation chamber.
  • the length of the interval between the plurality of guide members adjacent to each other in the circumferential direction of the rotating body is the shortest at a position facing the downstream side in the fluid flow direction with respect to the gap, It is characterized in that it becomes longer toward the outside and the inside in the radial direction.
  • the length of the interval between the plurality of guide members adjacent to each other in the circumferential direction of the rotating body is the shortest at the position corresponding to the gap and is increased toward the outside and the inside thereof, the leakage fluid having the velocity component in the circumferential direction is formed. Is that the velocity component in the circumferential direction is reduced by colliding the interval length of the plurality of guide members with the shortest position, and then the guide member is guided at the longest position with the interval length of the plurality of guide members. It is possible to generate a swirling flow of an appropriate speed by lowering the speed of the leakage fluid in which the circumferential velocity component has decreased in the swirling flow generating chamber.
  • the length of the interval between the plurality of guide members adjacent to each other in the circumferential direction of the rotating body is longest at the position facing the downstream side in the fluid flow direction with respect to the gap, It is characterized in that it becomes shorter toward the outside and the inside in the radial direction.
  • the length of the interval between the plurality of guide members adjacent to each other in the circumferential direction of the rotating body is the longest at the position corresponding to the gap and is shortened toward the outside and the inside, the leakage fluid having the velocity component in the circumferential direction is obtained. Is that the velocity component in the circumferential direction is reduced by colliding the distance of the plurality of guide members with the longest position, and then the distance of the plurality of guide members is guided at the position of the shortest distance. In the swirling flow generation chamber, the speed of the leaked fluid whose circumferential velocity component has decreased can be increased to generate a swirling flow at an appropriate speed.
  • the guide member has a second guide surface formed on a surface on the upstream side in the rotation direction of the rotating body, and the second guide surface is a fluid in the axial direction of the rotating body.
  • the downstream end portion in the flow direction is inclined toward the downstream side in the rotation direction of the rotating body.
  • the second guide surface is formed on the upstream side surface in the rotation direction of the rotating body, and the downstream end of the second guide surface in the fluid flow direction is inclined toward the downstream side in the rotating direction of the rotating body. Therefore, the leaking fluid having the velocity component in the circumferential direction is smoothly guided along the second guide surface, the separation vortex in the swirl flow generation chamber is reduced, and the pressure loss can be suppressed. ..
  • the guide member has a second guide surface formed on a surface on the upstream side in the rotation direction of the rotating body, and the second guide surface is a fluid in the axial direction of the rotating body.
  • the downstream end in the flow direction is inclined toward the upstream side in the rotation direction of the rotating body.
  • the second guide surface is formed on the upstream surface in the rotation direction of the rotating body, and the downstream end of the second guide surface in the fluid flow direction is inclined toward the upstream side in the rotating direction of the rotating body. Therefore, the leaking fluid having the velocity component in the circumferential direction is smoothly guided along the second guide surface, the separation vortex in the swirl flow generation chamber is reduced, and the pressure loss can be suppressed. ..
  • the swirl flow generation chamber includes an inner peripheral surface of the casing, a first wall surface facing a downstream side in a fluid flow direction with respect to the sealing device in the casing, and an inner portion of the casing.
  • a second wall surface facing inward in the radial direction of the rotating body with respect to the peripheral surface, and the guide member is fixed to the inner peripheral surface of the casing, the first wall surface, and the second wall surface.
  • the swirl flow generation chamber is constituted by the inner peripheral surface of the casing, the first wall surface and the second wall surface, and the guide member is fixed to the inner peripheral surface of the casing, the first wall surface and the second wall surface, the seal is formed.
  • the leaked fluid from the device can generate a swirl flow having an appropriate shape in the swirl flow generation chamber, and can smoothly join the main flow of the fluid.
  • the fluid leaking from the sealing device can be smoothly joined to the main flow of the fluid, so that the mixing loss at the joining portion can be reduced and the performance can be improved.
  • FIG. 1 is a sectional view of relevant parts for explaining a flow of steam in a steam turbine as a rotary machine according to the first embodiment.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1 showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a main part of a steam turbine showing a modified example of the first embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the steam turbine of the first embodiment.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the second embodiment.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the third embodiment.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a flow of leaked steam with respect to a guide member showing a modified example of the third embodiment.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the fourth embodiment.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a flow of leaked steam with respect to a guide member showing a modified example of the fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the fifth embodiment.
  • FIG. 11 is a main-portion cross-sectional view for explaining the flow of steam in a steam turbine as a rotating machine of the sixth embodiment.
  • FIG. 12 is a sectional view taken along line XII-XII of FIG.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII of FIG. 12 showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along line XIV-XIV of FIG. 12 showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member representing the modified example of the sixth embodiment.
  • FIG. 16 is a sectional view for explaining the shape of the guide member of the seventh embodiment.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member that represents a modification of the seventh embodiment.
  • FIG. 18 is a sectional view for explaining the shape of the guide member of the eighth embodiment.
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along line XIX-XIX in FIG. 18, showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 20 is a sectional view taken along line XX-XX in FIG. 18, showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member that represents the first modification example of the eighth embodiment.
  • FIG. 22 is a sectional view taken along line XXII-XXII of FIG. 21, showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 23 is a sectional view taken along line XXIII-XXIII of FIG. 21, showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 24 is a sectional view of a guide member showing a second modification of the eighth embodiment.
  • FIG. 25: is sectional drawing of the guide member showing the 2nd modification of 8th Embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the steam turbine of this embodiment.
  • the axial direction of the rotor will be represented by A
  • the radial direction of the rotor will be represented by R
  • the circumferential direction of the rotor will be represented by C.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor (rotating body) 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, and a sealing device 15.
  • the casing 11 has a hollow shape, and the rotor 12 is arranged inside thereof in the horizontal direction.
  • the rotor 12 is supported by a bearing 20 provided in the casing 11 so as to be rotatable about an axis O.
  • a plurality of stationary blades 13 are fixed to the inner peripheral portion of the casing 11 at predetermined intervals in the axial direction A of the rotor 12.
  • a plurality of rotor disks 21 are fixed to the outer peripheral portion of the rotor 12 in the axial direction A at predetermined intervals, and a plurality of rotor blades 14 are fixed to the outer peripheral portion of each rotor disk 21.
  • the respective stationary blades 13 and the respective moving blades 14 are arranged along the radial direction R of the rotor 12, at predetermined intervals in the circumferential direction of the rotor 12, and are alternately arranged along the axial direction A of the rotor 12.
  • the casing 11 is provided with a steam supply port 22 on one end side in the axial direction A, and the steam supply port 22 is communicated with a blade row portion 24 in which each of the stationary blades 13 and each of the moving blades 14 is arranged through a steam passage 23. It The blade row portion 24 communicates with a steam outlet 26 through an exhaust chamber 25.
  • the rotor 12 is provided with a seal member 27 between each end in the axial direction A and the casing 11.
  • Each seal member 27 is arranged on the inner side of each bearing 20, that is, on the stationary blade 13 and moving blade 14 side.
  • a sealing device 15 is provided between a tip portion of the moving blade 14 located outside in the radial direction R and an inner peripheral portion of the casing 11.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an essential part for explaining the flow of steam in a steam turbine as a rotary machine of the first embodiment
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line II-II of FIG. 1 showing a flow of leaked steam with respect to a guide member. Is.
  • the sealing device 15 is provided between the casing 11 and the tip of the moving blade 14.
  • the sealing device 15 suppresses the leakage of the flow of steam (fluid) S flowing from the high pressure side H to the low pressure side L along the axial direction A of the rotor 12 between the casing 11 and the tip of the moving blade 14. is there.
  • the steam S flows from the high pressure side H to the low pressure side L
  • the mainstream steam S1 flows along the steam flow direction A1 so as to pass through the stationary blades 13 and the moving blades 14.
  • the leaked steam S2 has a velocity component in the circumferential direction C because it passes through the stationary blade 13 but does not pass through the moving blade 14.
  • the mainstream steam S1 is a flow in the axial direction A having almost no velocity component in the circumferential direction C, and flows into the leading edge side of the stationary blade 13 with the absolute velocity vector V1.
  • the mainstream steam S1 is accelerated and turned when passing between the vanes of the vanes 13, becomes an absolute velocity vector V2 having a velocity component in the circumferential direction C, and flows out from the trailing edge side of the vanes 13.
  • Most of the steam S flowing out from the stationary blades 13 collides with the moving blades 14, thereby rotating the rotor 12 together with the moving blades 14 in the rotation direction C1 at a predetermined rotation speed.
  • the steam S is decelerated and turned when passing through the moving blade 14, and becomes an absolute velocity vector V3 along the axial direction A having almost no velocity component in the circumferential direction C.
  • the absolute velocity vector V2 of the steam S that has passed between the vanes of the stationary blade 13 has a velocity component in the circumferential direction C
  • the leaked steam S2 that has leaked from the sealing device 15 without passing through the moving blade 14 is Although the velocity changes due to acceleration/deceleration by the seal fins and viscous friction of the side wall and the cover described later, the flow has a velocity component in the circumferential direction C. Therefore, when the leaked steam S2 joins the mainstream steam S1 having the absolute velocity vector V3 having almost no velocity component in the circumferential direction C, a mixing loss occurs at the joining portion.
  • mainstream steam S1 has been described here as an impulse turbine having almost no velocity component in the circumferential direction C, even if the mainstream steam S1 is a reaction turbine having a velocity component in the circumferential direction C, Since the mainstream steam S1 and the leaked steam S2 have different directional vectors, mixing loss occurs in the confluence portion as in the impulse turbine.
  • the present invention can be applied to and is effective for this reaction turbine.
  • the steam turbine 10 of the first embodiment includes a swirl flow generation chamber 31 and a plurality of guide members 32.
  • the swirl flow generation chamber 31 is provided downstream of the sealing device 15 in the casing 11 in the steam flow direction A1 along the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the plurality of guide members 32 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the guide member 32 has a first guide surface 33 that is inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the stator blade 13 has a base end portion located outside in the radial direction R fixed to the inner peripheral portion of the casing 11, while the rotor blade 14 has a base end portion located inside in the radial direction R in the rotor 12 (see FIG. (See 4)).
  • the moving blades 14 are arranged between the respective stationary blades 13 arranged at predetermined intervals in the axial direction A.
  • the rotor blade 14 is provided with a shroud 41 at a tip portion located outside in the radial direction R.
  • the sealing device 15 is arranged between the inner peripheral portion of the casing 11 and the outer peripheral portion of the shroud 41 of the moving blade 14.
  • the casing 11 is provided with a recess 42 on the inner peripheral surface 11 a facing the outer peripheral portion of the shroud 41.
  • the recess 42 is an annular groove provided along the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the shroud 41 of the rotor blade 14 is arranged in the recess 42 of the casing 11.
  • the sealing device 15 has a plurality of sealing fins 43, 44, 45. The base ends of the seal fins 43 and 44 are fixed to the inner peripheral surface 42a of the recess 42 of the casing 11, and the front ends thereof extend toward the outer peripheral surface 41a of the shroud 41 of the moving blade 14.
  • the seal fin 45 is arranged between the seal fins 43 and 44, has a base end fixed to the outer peripheral surface 41 a of the shroud 41 of the moving blade 14, and a tip end directed toward the inner peripheral surface 42 a of the recess 42 of the casing 11. Be extended.
  • the seal fins 43, 44, 45 are provided at predetermined intervals in the axial direction A of the rotor 12.
  • the seal fins 43, 44, 45 are provided along the circumferential direction C of the rotor 12.
  • a predetermined gap is secured between the tip ends of the seal fins 43 and 44 and the outer peripheral surface 41a of the shroud 41.
  • the seal fin 45 has a predetermined gap between the tip portion and the inner peripheral surface 42 a of the recess 42.
  • the respective predetermined gaps are set to have substantially the same size.
  • the number of seal fins 43, 44, 45 and the mounting positions are not limited to those described above.
  • the length of the recess 42 of the casing 11 in the axial direction A is longer than the length of the shroud 41 of the moving blade 14 in the axial direction A. That is, the recessed portion 42 is provided from the upstream side of the leading edge of the moving blade 14 in the steam flow direction A1 to the downstream side of the trailing edge of the moving blade 14 in the steam flow direction A1.
  • the swirl flow generation chamber 31 is provided downstream of the trailing edge of the moving blade 14 in the recess 42 in the steam flow direction A1.
  • the swirl flow generation chamber 31 includes an inner peripheral surface 46 of the casing 11 (recess 42), a first wall surface 47 facing the sealing device 15 in the casing 11 on the downstream side in the steam flow direction A1, and an inner periphery of the casing 11.
  • the second wall surface 48 faces the inside of the rotor 12 (see FIG. 4) in the radial direction R with respect to the surface 11a.
  • the inner peripheral surface 46 is located outside the inner peripheral surface 42a of the recess 42 in the radial direction R and is continuous along the peripheral direction C.
  • the first wall surface 47 is a surface parallel to the radial direction R and orthogonal to the inner peripheral surface 46, and is continuous along the circumferential direction C.
  • a protrusion 49 is formed on the downstream side of the recess 42 in the steam flow direction A1 and extends from the inner peripheral surface 11a of the casing 11 to the upstream side of the steam flow direction A1 (on the recess 42 side).
  • the second wall surface 48 is provided outside the radial direction R of the protrusion 49, is a surface parallel to the inner circumferential surface 46 and orthogonal to the first wall surface 47, and is continuous along the circumferential direction C.
  • the guide member 32 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 33 provided on the guide member 32 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 15.
  • the downstream end of the first guide surface 33 in the steam flow direction A1 is inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the guide member 32 has a solid or hollow extending portion 51 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generating chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 33 is formed on the downstream surface of the extending portion 51 in the rotation direction C1.
  • the guide member 32 has a second guide surface 52 formed on the upstream surface in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 52 is provided along the axial direction A.
  • the guide member 32 has the extending portion 51 extending from the first wall surface 47 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the extending portion 51 is provided along the radial direction R, and one end portion in the radial direction R is fixed to the inner peripheral surface 46 and the other end portion is fixed to the second guide surface 52.
  • the extending portion 51 has a right-angled triangular cross-sectional shape (see FIG. 2), is provided with a first guide surface 33 along the radial direction R on the downstream side in the rotation direction C1, and extends in the radial direction R on the upstream side in the rotation direction C1.
  • a second guide surface 52 is provided along which the guide surface 52 extends.
  • the first guide surface 33 is inclined with respect to the axial direction A at the downstream side end in the steam flow direction A1 at a predetermined inclination angle ⁇ 1 toward the downstream side in the rotation direction C1, and with respect to the first wall surface 47. Also tilts at a predetermined tilt angle.
  • the predetermined inclination angle ⁇ 1 is set according to the angle at which the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C enters the guide member 32.
  • the angle at which the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C enters is set according to the shape of the stationary blade 13.
  • the predetermined inclination angle ⁇ 1 is an angle larger than 0 degrees and smaller than 90 degrees, and preferably in the range of 30 degrees to 50 degrees.
  • the second guide surface 52 is parallel to the axial direction A and is perpendicular to the first wall surface 47.
  • the steam S flows from the high pressure side H to the low pressure side L along the steam flow direction A1.
  • the steam S flows such that the mainstream steam S1 passes through the stationary blades 13 and the moving blades 14, and a part of the steam S does not pass through the moving blades 14, and the steam S is between the casing 11 and the tip of the moving blades 14. It flows to the sealing device 15 provided.
  • the sealing device 15 suppresses the leakage of the steam S, a part of the sealing device 15 leaks to generate the leakage steam S2.
  • the leaked steam S2 that has leaked from the sealing device 15 merges with the mainstream steam S1 that has passed through the stationary blades 13 and the moving blades 14 after swirling in the swirl flow generation chamber 31.
  • the leaked steam S2 leaking from the sealing device 15 has a velocity component in the circumferential direction C because it passes through the stationary blade 13 but not the moving blade 14.
  • the leaked steam S2 having a velocity component in the circumferential direction C becomes swirl flow steam S3 having an axis along the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31. That is, the leaked steam S2 collides with the first guide surface 33 and the second guide surface 52 of the guide member 32. Then, since the first guide surface 33 is inclined in the circumferential direction, a part of the leaked steam S2 is smoothly guided to the first guide surface 33 and a part thereof is guided to the second guide surface 52.
  • the leaked steam S2 is guided by the first guide surface 33 and the second guide surface 52 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and then is guided by the first wall surface 47, whereby the swirling flow generating chamber 31 is generated.
  • the swirling flow steam S3 swirls inside toward the inner peripheral surface 46 side.
  • the swirl flow steam S3 swirling in the swirl flow generation chamber 31 passes between the shroud 41 and the protrusion 49, and as main flow steam S1 that has passed through the moving blades 14 as leakage steam S4 having a reduced velocity component in the circumferential direction C. Joins smoothly. Further, since the first guide surface 33 is inclined, the angle formed by the first guide surface 33 and the first wall surface 47 is an obtuse angle. Therefore, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C collides with the first guide surface 33, the velocity component in the circumferential direction C is reduced and then guided to the first guide surface 33 and the first wall surface 47. Although it becomes the swirling flow steam S3, the separation vortex in the connecting portion between the first guide surface 33 and the first wall surface 47 is reduced, and the occurrence of pressure loss here is suppressed.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view of a main part of a steam turbine showing a modified example of the first embodiment.
  • the swirl flow generation chamber 31 is provided downstream of the trailing edge of the moving blade 14 in the recess 42 in the steam flow direction A1.
  • the swirl flow generation chamber 31 has an inner peripheral surface 46 of the casing 11 (recess 42) and a first wall surface 47 facing the sealing device 15 in the casing 11 on the downstream side in the steam flow direction A1.
  • the projection 49 and the second wall surface 48 are not provided.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C becomes the swirl flow steam S3 in the swirl flow generation chamber 31. That is, the leaked steam S2 collides with the first guide surface 33 and the second guide surface 52 of the guide member 32. Then, since the first guide surface 33 is inclined in the circumferential direction, a part of the swirling flow steam S3 is smoothly guided to the first guide surface 33 and a part thereof is guided to the second guide surface 52. The leaked steam S2 is guided to the first guide surface 33 and the second guide surface 52 so that the velocity component in the circumferential direction C is reduced, and then guided to the first wall surface 47, whereby the leaked steam S2 inside the swirling flow generation chamber 31.
  • the swirl flow steam S3 swirling in the swirl flow generation chamber 31 passes between the shroud 41 and the inner peripheral surface 11a of the casing 11 and passes through the moving blades 14 as leaked steam S4 having a reduced velocity component in the circumferential direction C. It smoothly merges with the mainstream steam S1.
  • the guide member 32 has a plurality of guide members 32 provided at a predetermined interval in C, and the guide member 32 has a first guide surface 33 inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C becomes the swirling flow vapor S3 in which the velocity component in the circumferential direction C is reduced by the first guide surface 33 of the guide member 32 and joins the mainstream vapor S1. It can. Since the first guide surface 33 is inclined, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is guided to the first guide surface 33, the connecting portion of the guide member 32 in the swirl flow generation chamber 31. The separation vortices at the position are reduced, and the occurrence of pressure loss is suppressed. As a result, the leaked steam S2 (S5) that has leaked from the sealing device 15 is smoothly merged with the mainstream steam S1, so that the mixing loss at the merged portion can be reduced and the performance can be improved.
  • the first guide surface 33 is provided along the swirling direction of the steam S leaking from the sealing device 15. Therefore, the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the first guide surface 33, the separation vortex in the swirl flow generation chamber 31 is reduced, and the pressure loss is suppressed. be able to.
  • the first guide surface 33 has the downstream end in the steam flow direction A1 inclined with respect to the axial direction A of the rotor 12 toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12. To do. Therefore, the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the first guide surface 33, the separation vortex in the swirl flow generation chamber 31 is reduced, and the pressure loss is suppressed. be able to.
  • the guide member 32 has the extending portion 51 extending from the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1, and the first guide surface 33 extends. It is formed on the surface of the portion 51 on the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12. Therefore, the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the first guide surface 33, the separation vortex in the swirl flow generation chamber 31 is reduced, and the pressure loss is suppressed. be able to.
  • the swirl flow generation chamber 31 includes an inner peripheral surface 46 of the casing 11, a first wall surface 47 facing the sealing device 15 in the casing 11 on the downstream side in the steam flow direction A1
  • the guide member 32 includes a second wall surface 48 facing the inner peripheral surface 46 of the casing 11 in the radial direction R of the rotor 12, and the guide member 32 includes the inner peripheral surface 46 of the casing 11, the first wall surface 47, and the second wall surface 48. It is fixed to the wall surface 48. Therefore, the leaked steam S2 from the sealing device 15 can generate a swirl flow having an appropriate shape in the swirl flow generation chamber 31, and can smoothly join the mainstream steam S1.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the second embodiment.
  • the basic configuration of the second embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described with reference to FIG. 1 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirl flow generation chamber 31. , And a plurality of guide members 60.
  • the swirl flow generation chamber 31 is the same as in the first embodiment.
  • the plurality of guide members 60 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the guide member 60 has a first guide surface 61 and a second guide surface 62 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 60 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 61 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 60 has a solid or hollow extending portion 63 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generating chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 61 is formed on a surface on the downstream side of the extending portion 63 in the rotation direction C1.
  • the downstream end of the first guide surface 61 in the steam flow direction A1 is inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 62 is formed on the upstream side surface of the extending portion 63 in the rotation direction C1. With respect to the axial direction A of the rotor 12, the second guide surface 62 is inclined at the downstream end in the steam flow direction A1 toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the first guide surface 61 is inclined with respect to the axial direction A at a predetermined inclination angle ⁇ 1 at the downstream end in the steam flow direction A1 toward the downstream side in the rotation direction C1, and with respect to the first wall surface 47. Also tilts at a predetermined tilt angle.
  • the downstream end of the second guide surface 62 in the steam flow direction A1 is inclined toward the downstream side in the rotation direction C1 at a predetermined inclination angle ⁇ 2, and the second wall surface 47 is formed. It also inclines at a predetermined inclination angle.
  • the predetermined tilt angle ⁇ 1 is larger than the predetermined tilt angle ⁇ 2.
  • the predetermined inclination angle ⁇ 1 and the predetermined inclination angle ⁇ 2 are set according to the angle at which the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C enters the guide member 60.
  • the leaked steam S2 leaking from the sealing device 15 becomes the swirl flow steam S3 having the axial center along the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31. That is, the leaked steam S2 collides with the first guide surface 61 and the second guide surface 62 of the guide member 60. Then, since the first guide surface 61 and the second guide surface 62 are inclined in the circumferential direction, the leaked steam S2 is smoothly guided to the first guide surface 61 and the second guide surface 62. The leaked steam S2 is guided by the first guide surface 61 and the second guide surface 62 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and then is guided by the first wall surface 47, whereby the swirling flow generation chamber 31 is generated. The swirling flow steam S3 swirls inside toward the inner peripheral surface 46 side.
  • the swirling flow steam S3 swirling in the swirling flow generation chamber 31 becomes leakage steam S4 in which the velocity component in the circumferential direction C is reduced, and smoothly joins the mainstream steam S1 passing through the rotor blades 14. Further, since the first guide surface 61 is inclined, the angle formed by the first guide surface 61 and the first wall surface 47 is an obtuse angle. Therefore, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C collides with the first guide surface 61, the velocity component in the circumferential direction C is reduced and then guided to the first guide face 61 and the first wall surface 47.
  • the swirling flow steam S3 is generated, the separation vortex in the connecting portion between the first guide surface 61 and the first wall surface 47 is reduced, and the occurrence of pressure loss here is suppressed. Further, since the second guide surface 62 is inclined, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C collides with the second guide surface 62, the velocity component in the circumferential direction C is reduced. The swirl flow steam S3 is guided by the first guide surface 61 and the first wall surface 47, and the swirl flow steam S3 is properly guided by the second guide surface 62 and the first wall surface 47, so that the swirl flow steam S3 properly merges. The swirling flow steam S3 has a reduced velocity component of C.
  • the guide member has the second guide surface 62 formed on the surface on the upstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12, and the second guide surface 62 is the same as that of the rotor 12.
  • the end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 is inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the second guide surface 62, the separation vortex in the swirl flow generation chamber 31 is reduced, and the occurrence of pressure loss is suppressed. be able to.
  • FIG. 6 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the third embodiment.
  • the basic configuration of the third embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described with reference to FIG. 1 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirl flow generation chamber 31.
  • the swirl flow generation chamber 31 is the same as in the first embodiment.
  • the plurality of guide members 70 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the guide member 70 has a first guide surface 71 and a second guide surface 72 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 70 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 71 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 70 has an extension portion 73 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 71 is formed on the downstream surface of the extending portion 73 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 71 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 72 is formed on the upstream side surface of the extending portion 73 in the rotation direction C1. With respect to the axial direction A of the rotor 12, the second guide surface 72 is inclined at the downstream end in the steam flow direction A1 toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the first guide surface 71 is a base end surface 71a extending from the first wall surface 47 of the casing 11 toward the upstream side in the steam flow direction A1 and an upstream side in the steam flow direction A1 from the base end surface 71a and of the rotor 12. It has a front end surface 71b that curves toward the upstream side in the rotation direction C1. Therefore, in the first guide surface 71, the base end surface 71a is parallel to the axial direction A, and the distal end surface 71b is curved and inclined toward the upstream side in the rotation direction C1 with respect to the axial direction A.
  • the second guide surface 72 is a base end surface 72a extending from the first wall surface 47 of the casing 11 toward the upstream side in the steam flow direction A1 and an upstream side in the steam flow direction A1 from the base end surface 72a and the rotor. 12 has a tip surface 72b that curves toward the upstream side in the rotation direction C1. Therefore, in the second guide surface 72, the base end surface 72a is parallel to the axial direction A, and the distal end surface 72b is curved and inclined toward the upstream side in the rotational direction C1 with respect to the axial direction A.
  • the extending portion 73 forming the guide member 70 has a plate shape and has the same thickness or taper from the base end side to the tip end side.
  • FIG. 7 is a cross-sectional view showing a flow of leaked steam with respect to a guide member showing a modified example of the third embodiment.
  • the guide member 80 includes a first guide surface 81 and a second guide surface 82 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 80 has an extending portion 83 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 81 is formed on the downstream surface of the extending portion 83 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 82 is formed on the upstream side surface of the extending portion 83 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 81 includes a base end surface 81a extending from the first wall surface 47 of the casing 11 toward the upstream side in the steam flow direction A1 and toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12, and the steam from the base end surface 81a. It has a front end surface 81b that is curved upstream in the flow direction A1 and upstream in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the second guide surface 82 is a base end surface 82a extending from the first wall surface 47 of the casing 11 toward the upstream side in the steam flow direction A1 and toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12, and the base end surface 82a. To the upstream side in the steam flow direction A1 and the upstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12 from the front end surface 82b.
  • the first guide surface 71 includes the base end surface 71a extending from the casing 11 side toward the upstream side in the steam flow direction A1 and the steam flow from the base end surface 71a.
  • the front end surface 71b is curved upstream in the direction A1 and upstream in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the curved front end surface 71b to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and thereafter, the base end face along the vapor flow direction A1.
  • the leaked steam S2 having a reduced velocity component in the circumferential direction C can be appropriately discharged from the swirl flow generation chamber 31.
  • the first guide surface 81 has a base end surface 81a extending from the casing 11 side toward the upstream side in the steam flow direction A1 and toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12, and a base end surface 81a. It has a tip surface 81b that curves from the end surface 81a toward the upstream side in the steam flow direction A1 and toward the upstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the curved front end surface 81b to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and then directed toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the leaked steam S2 having a reduced velocity component in the circumferential direction C can be appropriately discharged from the swirl flow generation chamber 31 by being guided to the base end surface 81a extending in the vertical direction.
  • FIG. 8 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the fourth embodiment.
  • the basic configuration of the fourth embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described with reference to FIG. 1 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirl flow generation chamber 31. , And a plurality of guide members 90.
  • the swirl flow generation chamber 31 is the same as in the first embodiment.
  • the plurality of guide members 90 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12. Further, the guide member 90 has a first guide surface 91 inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12 and a second guide surface 92 parallel to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 90 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 91 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 90 has a solid or hollow extending portion 93 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generating chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 91 is formed on the downstream side surface of the extending portion 93 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 92 is formed on the upstream side surface of the extending portion 93 in the rotation direction C1.
  • Extending part 93 has a curved shape at the upstream end in steam flow direction A1. That is, in the extending portion 93, the curved portion 94 is provided at the tip end portion where the first guide surface 91 and the second guide surface 92 intersect.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing a flow of leaked steam with respect to a guide member showing a modified example of the fourth embodiment.
  • a steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirling flow generation.
  • a chamber 31 and a plurality of guide members 100 are provided.
  • the swirl flow generation chamber 31 is the same as in the first embodiment.
  • the plurality of guide members 100 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12. Further, the guide member 100 has a first guide surface 101 and a second guide surface 102 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 100 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 101 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 100 has a solid or hollow extension 103 that extends from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 101 is formed on a surface on the downstream side of the extending portion 103 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 102 is formed on the upstream side surface of the extending portion 103 in the rotation direction C1.
  • Extending portion 103 has a curved shape at the upstream end in steam flow direction A1. That is, the extending portion 103 is provided with the curved portion 104 at the tip end portion where the first guide surface 101 and the second guide surface 102 intersect.
  • the extending portions 93 and 103 have a curved end portion on the upstream side in the steam flow direction A1. Therefore, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C collides with the extending portions 93, 103, the leaked steam S2 is curved by the curved portions 94, 104, and the first guide surfaces 91, 101 and the second guide surfaces 92, Since it is smoothly guided to 102, the separation here can be suppressed, the leaked steam S2 can be smoothly guided to the first guide surfaces 91 and 101, and the velocity component in the circumferential direction C can be reduced. ..
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the flow of leaked steam with respect to the guide member of the fifth embodiment.
  • the basic configuration of the fifth embodiment is the same as that of the above-described first embodiment, and the members having the same functions as those of the above-described first embodiment will be described with reference to FIG. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirl flow generation chamber 31. , And a plurality of guide members 110.
  • the swirl flow generation chamber 31 is the same as in the first embodiment.
  • the plurality of guide members 110 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12. Further, the guide member 110 has a first guide surface 111 and a second guide surface 112 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 110 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 111 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 110 has a solid or hollow extending portion 113 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generating chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 111 is formed on the downstream surface of the extending portion 113 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 111 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 that is inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 112 is formed on the upstream surface of the extending portion 113 in the rotation direction C1. With respect to the axial direction A of the rotor 12, the second guide surface 112 is inclined at the downstream end in the steam flow direction A1 toward the upstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the guide member 110 has the second guide surface 112 formed on the upstream surface in the rotation direction C1 of the rotor 12, and the second guide surface 112 is the rotor 12.
  • the downstream end in the steam flow direction A1 is inclined toward the upstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is smoothly guided along the second guide surface 112, the separation vortex in the swirl flow generation chamber 31 is reduced, and the pressure loss is suppressed. be able to.
  • FIG. 11 is a cross-sectional view of a main part for explaining the flow of steam in a steam turbine as a rotary machine of a sixth embodiment
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of FIG. 11 taken along the line XII-XII for explaining the shape of the guide member
  • 13 is a cross-sectional view taken along line XIII-XIII of FIG. 12 showing the flow of leaking steam with respect to the guide member
  • FIG. 14 is a cross-sectional view taken along line XIV-XIV of FIG. 12 showing the flow of leaking steam with respect to the guide member.
  • the basic configuration of the sixth embodiment is the same as that of the first embodiment described above, and the members having the same functions as those of the first embodiment described with reference to FIG. 1 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the steam turbine 10 includes a casing 11, a rotor 12, a stationary blade 13, a moving blade 14, a sealing device 15, and a swirl flow generation chamber 31. , And a plurality of guide members 120.
  • the plurality of guide members 120 are provided in the swirl flow generation chamber 31 at predetermined intervals in the circumferential direction C of the rotor 12.
  • the guide member 120 has a first guide surface 121 and a second guide surface 122 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 120 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 121 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 120 has a plate-shaped extending portion 123 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 121 is formed on the downstream surface of the extending portion 123 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 121 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 122 is formed on the upstream surface of the extending portion 123 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 122 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 inclined toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • a gap is secured between the seal fin 44 and the shroud 41 on the most downstream side of the leak steam S2, and the leak vapor S2 passes through the gap between the seal fin 44 and the shroud 41 to generate a swirling flow. It flows into the chamber 31.
  • the first guide surface 121 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to this gap, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the first guide surface 121 is located outside and in the radial direction R of the rotor 12.
  • the inclination angle ⁇ 1 becomes smaller toward the front.
  • the first guide surface 121 has the largest inclination angle ⁇ 1 at the position opposed to the gap of the sealing device 15 in the axial direction A.
  • the inclination angle ⁇ 1 is continuously displaced.
  • the guide member 120 (first guide surface 121) is parallel to the radial direction R of the rotor 12 at a position where it is fixed to the first wall surface 47, and the tip from the position where it is fixed to this first wall surface 47.
  • the inclination angle ⁇ 1 is different in the radial direction R.
  • the extending portion 123 as the guide member 120 has the same thickness in the axial direction A and the radial direction R of the rotor 12. Therefore, similarly to the first guide surface 121, the second guide surface 122 has a tilt angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15. It is the largest, and the inclination angle ⁇ 2 is smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 leaking from the sealing device 15 becomes the swirl flow steam S3 having the axial center along the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31. That is, the leaked steam S2 collides with the first guide surface 121 and the second guide surface 122 of the guide member 120. Then, as shown in FIG. 11 and FIG. 13, since the first guide surface 121 and the second guide surface 122 are inclined in the circumferential direction, the leaked steam S2 is smooth on the first guide surface 121 and the second guide surface 122. Will be guided to.
  • the leaked steam S2 is guided by the first guide surface 121 and the second guide surface 122 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and then is guided by the first wall surface 47, whereby the swirling flow generation chamber 31 is generated.
  • the swirling flow steam S3 swirls inside toward the inner peripheral surface 46 side.
  • the leaked steam S2 that has leaked from the gap of the sealing device 15 is guided by the first guide surface 121 and the second guide surface 122 that are inclined in the circumferential direction, so that the velocity component in the circumferential direction C is reduced.
  • the leaked steam S2 whose velocity component in the circumferential direction C is reduced is swirled by the swirl flow generation chamber 31 to swirl outward in the radial direction R of the rotor 12, and swirl swirl swirled inward in the radial direction R of the rotor 12. It is divided into flowing steam S32.
  • the swirl flow steam S31 that swirls outward swirls the swirl flow generation chamber 31 and a part of the swirl flow steam S31 merges with the swirl flow steam S32 that swirls inward. As shown in FIG.
  • the swirling flow steam S31 swirling outward and the swirling flow steam S32 swirling inward have almost no velocity component in the circumferential direction C and the first guide surface 121 not inclined in the circumferential direction.
  • the swirl flow steam S31 is appropriately discharged.
  • the swirling flow steam S3 discharged from the swirling flow steam S31 and joined together smoothly joins the mainstream steam S1 that has passed through the rotor blade 14 as leakage steam S4 while being guided to the end of the shroud 41.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member representing the modified example of the sixth embodiment.
  • the guide member 130 has a first guide surface 131 and a second guide surface 132 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12. Have.
  • the guide member 130 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the guide member 130 has a plate-shaped extending portion 133 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 131 is formed on the downstream surface of the extending portion 133 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 131 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 132 is formed on the upstream surface of the extending portion 133 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 132 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 inclined toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the first guide surface 131 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the first guide surface 131 is the outer side in the radial direction R of the rotor 12. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • the first guide surface 131 has the largest inclination angle ⁇ 1 at a position facing the gap of the sealing device 15 in the axial direction.
  • the first guide surface 131 has the smallest inclination angle ⁇ 1 at the outer side and the inner side in the radial direction R of the rotor 12, that is, at the connecting position to the inner peripheral surface 46 and the connecting position to the second wall surface 48. Then, the first guide surface 131 is screwed in a three-dimensional direction between a position facing the gap of the sealing device 15 in the axial direction, a connection position to the inner peripheral surface 46, and a connection position to the second wall surface 48.
  • the inclination angle ⁇ 1 is continuously displaced by the continuous curved surface.
  • the guide member 130 (first guide surface 131) is parallel to the radial direction R of the rotor 12 at the position where it is fixed to the first wall surface 47, and the tip from the position where it is fixed to this first wall surface 47.
  • the inclination angle ⁇ 1 is different in the radial direction R.
  • the extending portion 133 as the guide member 130 has the same thickness in the axial direction A and the radial direction R of the rotor 12. Therefore, similarly to the first guide surface 131, the second guide surface 132 has a tilt angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 at a position that faces the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15. It is the largest, and the inclination angle ⁇ 2 is smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • a gap is formed between the seal fin 44 and the shroud 41, and the first guide surfaces 121 and 131 cause the steam flow with respect to the gap.
  • the inclination angle ⁇ 1 of the rotor 12 with respect to the axial direction A is the largest, and the inclination angle ⁇ 1 becomes smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is guided to the position having the largest inclination angle ⁇ 1 on the first guide surfaces 121 and 131 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and then the inclination angle
  • the leaked steam S2 having a reduced velocity component in the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31 can be properly merged with the mainstream steam S1 by the first guide surfaces 121 and 131. ..
  • FIG. 16 is a sectional view for explaining the shape of the guide member of the seventh embodiment. Note that the basic configuration of the seventh embodiment is the same as that of the sixth embodiment described above, and the members having the same functions as those of the sixth embodiment described with reference to FIG. 11 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the guide member 140 has a first guide surface 141 and a second guide surface 142 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12.
  • the guide member 140 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 141 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 140 has a plate-shaped extending portion 143 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 141 is formed on the downstream surface of the extending portion 143 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 142 is formed on the upstream side surface of the extending portion 143 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 141 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the outer side in the radial direction R of the rotor 12 is large. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • the first guide surface 121 is twisted in a three-dimensional direction between a position facing the gap of the sealing device 15 in the axial direction A, a connection position to the inner peripheral surface 46, and a connection position to the second wall surface 48. By being continuous by the curved surface, the inclination angle ⁇ 1 is continuously displaced.
  • the guide member 140 (first guide surface 141) is parallel to the radial direction R of the rotor 12 at a position where it is fixed to the first wall surface 47, and the tip from the position where it is fixed to this first wall surface 47.
  • the inclination angle ⁇ 1 is different in the radial direction R.
  • the extending portion 143 as the guide member 140 has the same thickness in the axial direction A and the radial direction R of the rotor 12. Therefore, similarly to the first guide surface 141, the second guide surface 142 has a tilt angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15. It is the largest, and the inclination angle ⁇ 2 is smaller toward the outer side and the inner side in the radial direction R of the rotor 12.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member that represents a modification of the seventh embodiment.
  • the guide member 150 includes a first guide surface 151 and a second guide surface 152 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12. Have.
  • the guide member 150 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the guide member 150 has a plate-shaped extending portion 153 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 151 is formed on the downstream surface of the extending portion 153 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 152 is formed on the upstream surface of the extending portion 153 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 151 faces the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, has the largest inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12, and is outside in the radial direction R of the rotor 12. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • the second guide surface 152 is twisted in a three-dimensional direction between a position facing the gap of the sealing device 15 in the axial direction, a connecting position to the inner peripheral surface 46, and a connecting position to the second wall surface 48. By being continuous by the curved surface, the inclination angle ⁇ 1 is continuously displaced.
  • the guide member 150 (first guide surface 151) is parallel to the radial direction R of the rotor 12 at the position of the tip, and the inclination angle ⁇ 1 from the tip toward the position fixed to the first wall surface 47.
  • the extending portion 153 as the guide member 150 has the same thickness in the axial direction A and the radial direction R of the rotor 12. Therefore, similarly to the first guide surface 151, the second guide surface 152 has a tilt angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15. It is the largest, and the inclination angle ⁇ 2 is smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the seal device 15 has a gap formed between the seal fin 44 and the shroud 41, and the first guide surfaces 141, 151 cause the steam flow to the gap.
  • the inclination angle ⁇ 1 of the rotor 12 with respect to the axial direction A is the largest, and the inclination angle ⁇ 1 becomes smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is guided to the position having the largest inclination angle ⁇ 1 on the first guide surfaces 141, 151 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and thereafter, the inclination angle ⁇ 1.
  • ⁇ 2 By guiding ⁇ 2 at the smallest position, it is possible to properly join the leaked steam S2 having the reduced velocity component in the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31 with the mainstream steam S1 by the first guide surfaces 141 and 151. ..
  • FIG. 18 is a cross-sectional view for explaining the shape of the guide member of the eighth embodiment
  • FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line XIX-XIX of FIG. 18 showing the flow of leaked vapor with respect to the guide member
  • FIG. FIG. 19 is a cross-sectional view taken along the line XX-XX in FIG. 18 showing the flow of leaked steam.
  • the basic configuration of the eighth embodiment is the same as that of the sixth embodiment described above, and the members having the same functions as those of the sixth embodiment described with reference to FIG. 11 are the same. Reference numerals are given and detailed description is omitted.
  • the guide member 160 includes a first guide surface 161 and a second guide surface 162 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12. Have.
  • the guide member 160 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 161 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 160 has a plate-shaped extending portion 163 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 161 is formed on the downstream surface of the extending portion 163 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 161 has an end portion on the downstream side in the steam flow direction A1 that is inclined with respect to the axial direction A toward the downstream side in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 162 is formed on the upstream side surface of the extending portion 163 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 162 has a downstream end in the steam flow direction A1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 inclined toward the downstream side in the rotation direction C1 of the rotor 12.
  • the first guide surface 161 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the outer side in the radial direction R of the rotor 12 is large. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • the first guide surface 161 has the largest inclination angle ⁇ 1 at the position facing the gap of the sealing device 15 in the axial direction.
  • the inclination angle ⁇ 1 is continuously displaced by the continuous curved surface.
  • the guide member 160 (first guide surface 161) is parallel to the radial direction R of the rotor 12 at the position where it is fixed to the first wall surface 47, and the tip from the position where it is fixed to this first wall surface 47.
  • the inclination angle ⁇ 1 is different in the radial direction R.
  • the second guide surface 162 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, and the inclination angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is smaller than that. It is the largest, and the inclination angle ⁇ 2 is smaller toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the guide member 160 has the largest thickness in the circumferential direction C of the rotor 12 at the position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, and is located outside and in the radial direction R of the rotor 12.
  • the thickness of the rotor 12 in the circumferential direction C is reduced toward it. Therefore, the length of the interval between the plurality of guide members 160 that are adjacent to each other in the circumferential direction C of the rotor 12 is the shortest at the position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap, and is the outer side in the radial direction R of the rotor 12. And becomes longer toward the inside.
  • the length L1 of the interval between the plurality of guide members 160 that are adjacent to each other at the position facing the gap of the sealing device 15 is such that the plurality of guides that are adjacent to each other at the connecting position to the inner peripheral surface 46 and the connecting position to the second wall surface 48 are adjacent. It is shorter than the interval length L2 of the members 160. That is, L1 ⁇ L2.
  • the leaked steam S2 leaking from the sealing device 15 becomes the swirl flow steam S3 having the axial center along the circumferential direction C in the swirl flow generation chamber 31. That is, the leaked steam S2 collides with the first guide surface 161 and the second guide surface 162 of the guide member 160. Then, as shown in FIG. 18 and FIG. 19, the first guide surface 161 and the second guide surface 162 are inclined in the circumferential direction at the intermediate portion in the radial direction R, so that the leaked steam S2 is absorbed in the first guide surface 161. And is smoothly guided to the second guide surface 162, the velocity component in the circumferential direction C is reduced, and the swirling flow steam S3 is obtained. At this time, as shown in FIGS.
  • the first guide surface 161 and the second guide surface 162 are not inclined in the circumferential direction on the outer side and the inner side in the radial direction R.
  • the discharged swirling flow steam S3 becomes leak steam S4 having almost no velocity component in the circumferential direction C and smoothly joins with the main flow steam S1.
  • the speed of the leaked steam S2 leaking from the gap of the sealing device 15 varies depending on the shape of the sealing device 15.
  • the mainstream steam S1 has a constant speed regardless of the shape of the sealing device 15.
  • the speed of the leaked steam S2 varies depending on, for example, the number and shape of the seal fins 43, 44, 45, the gap amount between the seal fins 43, 44 and the shroud 41, the gap amount between the seal fin 45 and the recess 42, and the like. .. If the gap amount is small, the speed of the leaked steam S2 becomes high, and if the gap amount is large, the speed of the leaked steam S2 becomes low.
  • the distance between the plurality of guide members 160 adjacent to each other in the circumferential direction C of the rotor 12 is the longest at the outer and inner positions in the radial direction R of the rotor 12, so that the leaked steam S2 swirls.
  • the flow path thereof that is, the interval between the plurality of adjacent guide members 160 becomes large, the speed of the leaked steam S2 decreases, and the speed becomes close to the speed of the mainstream steam S1. Therefore, the leaked steam S4 smoothly merges with the mainstream steam S1.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view for explaining the shape of a guide member representing a first modification of the eighth embodiment
  • FIG. 22 is a cross-sectional view taken along line XXII-XXII of FIG. 21 showing the flow of leaked steam with respect to the guide member
  • 23 is a sectional view taken along the line XXIII-XXIII in FIG. 21, showing the flow of leaked steam with respect to the guide member.
  • FIG. 24 and FIG. 25 are cross-sectional views of a guide member showing a second modification of the eighth embodiment. 24 and 25 are diagrams corresponding to FIGS. 22 and 23.
  • the guide member 170 includes the first guide surface 171 and the second guide surface 171 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12. It has a surface 172.
  • the guide member 170 is fixed to the inner peripheral surface 46, the first wall surface 47, and the second wall surface 48.
  • the first guide surface 171 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the guide member 170 has a plate-shaped extending portion 173 extending from the first wall surface 47 of the swirl flow generation chamber 31 toward the upstream side in the steam flow direction A1.
  • the first guide surface 171 is formed on the downstream surface of the extending portion 173 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 172 is formed on the upstream surface of the extending portion 173 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 171 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the seal device 15, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the first guide surface 171 is the outer side in the radial direction R of the rotor 12. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • the second guide surface 172 also has the largest inclination angle ⁇ 2 with respect to the axial direction A of the rotor 12 at a position facing the gap of the sealing device 15 on the downstream side in the steam flow direction A1.
  • the inclination angle ⁇ 2 decreases toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12.
  • the guide member 170 has a smallest thickness in the circumferential direction C of the rotor 12 at the position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, and is located outside and in the radial direction R of the rotor 12.
  • the thickness of the rotor 12 in the circumferential direction C increases. Therefore, the length of the interval between the plurality of guide members 160 adjacent to the circumferential direction C of the rotor 12 is the longest at the position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap, and is outside the radial direction R of the rotor 12. And becomes shorter toward the inside.
  • the length L1 of the interval between the plurality of guide members 160 that are adjacent to each other at the position facing the gap of the sealing device 15 is such that the plurality of guides that are adjacent to each other at the connecting position to the inner peripheral surface 46 and the connecting position to the second wall surface 48 are adjacent to each other. It is longer than the interval length L2 of the members 160. That is, L1>L2.
  • the length of the interval between the plurality of guide members 160 adjacent to each other in the circumferential direction C of the rotor 12 is the shortest at the outer and inner positions in the radial direction R of the rotor 12, so that the leaked steam S2 is When discharged from the swirl flow generation chamber 31, the flow path thereof, that is, the interval between the plurality of adjacent guide members 160 is reduced, the speed of the leaked steam S2 is increased, and approximates the speed of the mainstream steam S1. Therefore, the leaked steam S4 smoothly merges with the mainstream steam S1.
  • the guide member 160 includes the first guide surface 161 and the second guide surface 161 that are inclined in the circumferential direction C with respect to the axial direction A of the rotor 12. It has a surface 162.
  • the first guide surface 161 is provided along the swirling direction of the leaked steam S2 leaking from the sealing device 16.
  • the first guide surface 161 is formed on the downstream surface of the extending portion 163 in the rotation direction C1.
  • the second guide surface 162 is formed on the upstream surface of the extending portion 163 in the rotation direction C1.
  • the first guide surface 161 is at a position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15, the inclination angle ⁇ 1 with respect to the axial direction A of the rotor 12 is the largest, and the outer side in the radial direction R of the rotor 12 is large. And the inclination angle ⁇ 1 decreases toward the inside.
  • Extending portion 163 has a curved shape at the upstream end in steam flow direction A1. That is, in the extending portion 163, the curved portion 164 is provided at the tip portion where the first guide surface 91 and the second guide surface 92 intersect.
  • the upstream end of the extension 173 of the first modification in the steam flow direction A1 may be curved.
  • the length of the gap between the plurality of guide members 160 and 170 adjacent to each other in the circumferential direction C of the rotor 12 is set to the steam flow direction A1 with respect to the gap of the sealing device 15. Is the shortest at the position facing the downstream side of, and is made longer toward the outside and the inside in the radial direction R of the rotor 12. Further, the length of the interval between the plurality of guide members 160 and 170 adjacent to the rotor 12 in the circumferential direction C is the longest at the position facing the downstream side in the steam flow direction A1 with respect to the gap of the seal device 15, It is shortened toward the outside and the inside in the radial direction R.
  • the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C is guided by the guide members 160 and 170 to reduce the velocity component in the circumferential direction C, and thereafter, the swirling flow vapor S3 is discharged from the swirling flow generation chamber 31.
  • the speed is decreased or increased by passing through the plurality of guide members 160 and 170 in the radial outside and inside, and the speed is adjusted to an appropriate speed. Therefore, the speed of the leaked steam S4 is adjusted according to the speed of the mainstream steam S1, and the leaked steam S4 can be smoothly merged with the mainstream steam S1.
  • the extension 163 has a curved shape at the upstream end in the steam flow direction A1. Therefore, when the leaked steam S2 having the velocity component in the circumferential direction C collides with the extending portion 163, the leaked steam S2 is smoothly guided by the curved portion 164 to the first guide surface 161 and the second guide surface 162. Therefore, the separation here can be suppressed, the leaked steam S2 can be smoothly guided to the first guide surface 161, and the velocity component in the circumferential direction C can be reduced.
  • the guide member is provided in the entire radial direction of the rotor in the swirl flow generation chamber, but it is sufficient if it is at a position axially facing at least the gap of the sealing device.
  • the outer side or the inner side in the direction may be eliminated. That is, the guide member may be fixed only to the first wall portion.
  • the sealing device is a labyrinth seal, but another non-contact type seal may be used.
  • the rotary machine of the present invention is applied to the steam turbine 10.
  • the rotary machine is not limited to the steam turbine, and may be applied to rotary machines such as a compressor and an exhaust turbine whose internal pressure becomes higher than external pressure during operation. Can be applied.

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Abstract

回転機械において、中空形状をなすケーシング11と、ケーシング11内に回転自在に支持されるロータ12と、ケーシング11の内周部に固定される静翼13と、ロータ12の外周部に静翼13に対してロータ12の軸方向Aにずれて固定される動翼14と、ケーシング11の内周部と動翼14の先端部との間に配置されるシール装置15と、ケーシング11におけるシール装置15より蒸気流れ方向A1の下流側にロータ12の周方向Cに沿って設けられる旋回流生成室31と、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる複数の案内部材32とを備え、案内部材32は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面33を有する。

Description

回転機械
 本発明は、静止側と回転側との間に流体の漏えいを抑制するシール装置が配置される回転機械に関するものである。
 例えば、蒸気タービンは、ケーシング内にロータが軸受により回転自在に支持され、ロータに複数段の動翼が固定される一方、ケーシングに複数段の静翼が複数段の動翼の間に位置するように固定されて構成される。そして、蒸気がケーシングの供給口から供給されると、蒸気が複数の動翼と静翼を通過することで、複数段の動翼を介してロータが駆動回転し、排出口から外部に排出される。
 このような蒸気タービンでは、ケーシングと動翼の先端部との間における蒸気の軸方向の漏れ流れを抑制するため、動翼の先端部とケーシングとの間にシール装置が設けられる。このシール装置は、一般的に、ラビリンスシールが適用される。ラビリンスシールは、動翼の先端部やケーシングの内面に複数のシールフィンが設けられて構成される。複数のシールフィンとケーシングの内面や動翼の先端部との間に隙間を形成することで、各シールフィン前後の圧力比を小さくして漏れ流量の抑制を図っている。
 シール装置から漏れた蒸気の流れは、動翼や静翼を通過した蒸気の主流に合流する。動翼を通過した蒸気の主流は、ロータの軸方向に沿った流れであるが、動翼を通過せずにシール装置から漏れた蒸気の流れは、ケーシングの内周面からロータ側に向けて傾斜すると共に、静翼によりロータの周方向に旋回する流れである。この場合、蒸気の主流に対してシール装置からの漏れ蒸気の流れを滑らかに合流させることで、この合流部での混合損失を小さくして性能の低下を抑制することが重要である。このような技術として、例えば、下記特許文献1に記載されたものがある。
特許第5985351号公報
 上述した特許文献1の軸流タービンは、シールフィンより下流側に旋回流調整室を設け、この旋回流調整室にロータの軸方向および径方向に延在する複数の遮蔽板を固定したものである。そのため、動翼を通過せずにシール装置から漏れた周方向に旋回する蒸気の流れは、複数の遮蔽板により周方向の速度成分が減少することとなり、蒸気の主流に対してシール装置からの漏れ蒸気の流れを滑らかに合流させることができる。ところが、この従来の軸流タービンでは、遮蔽板がロータの軸方向および径方向に延在する板形状をなすものであることから、周方向に沿った蒸気の流れが遮蔽板に衝突したとき、遮蔽板の連結部に剥離渦が生じて圧力損失が発生するおそれがある。
 本発明は上述した課題を解決するものであり、流体の主流に対してシール装置からの漏れる流体を滑らかに合流させることで合流部での混合損失を低減して性能の向上を図る回転機械を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明の回転機械は、中空形状をなすケーシングと、前記ケーシング内に回転自在に支持される回転体と、前記ケーシングの内周部に固定される静翼と、前記回転体の外周部に前記静翼に対して前記回転体の軸方向にずれて固定される動翼と、前記ケーシングの内周部と前記動翼の先端部との間に配置されるシール装置と、前記ケーシングにおける前記シール装置より流体の流れ方向の下流側に前記回転体の周方向に沿って設けられる旋回流生成室と、前記旋回流生成室に前記回転体の周方向に所定間隔を空けて設けられる複数の案内部材と、を備え、前記案内部材は、前記回転体の軸方向に対して周方向に傾斜する第1案内面を有する、ことを特徴とするものである。
 従って、流体がケーシングの内部に供給されると、流体の主流が静翼と動翼を通過することで動翼が回転する一方、流体の一部が静翼を通過した後にケーシングと動翼の先端部との間に流れるが、シール装置が機能して流体の漏れが抑制される。このとき、シール装置は、一部の流体が漏れ、この漏れ流体が旋回流生成室で旋回した後に静翼と動翼を通過した流体の主流に合流する。ここで、シール装置から漏れた漏れ流体は、静翼を通過するものの動翼を通過していないことから周方向の速度成分を有する。旋回流生成室に設けられる複数の案内部材は、回転体の軸方向に対して周方向に傾斜する第1案内面を有する。そのため、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、案内部材の第1案内面により周方向の速度成分が減少されてから径方向に旋回し、流体の主流に合流する。また、第1案内面が傾斜していることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体がこの第1案内面に衝突したとき、旋回流生成室における案内部材の連結部での剥離渦が減少し、圧力損失の発生が抑制される。その結果、流体の主流に対してシール装置から漏れた流体を滑らかに合流させることで、合流部での混合損失を低減して性能の向上を図ることができる。
 本発明の回転機械では、前記第1案内面は、前記シール装置から漏れる流体の旋回方向に沿って設けられることを特徴としている。
 従って、第1案内面がシール装置から漏れる流体の旋回方向に沿って設けられることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が第1案内面に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 本発明の回転機械では、前記第1案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することを特徴としている。
 従って、第1案内面における流体の流れ方向における下流側の端部が回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が第1案内面に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 本発明の回転機械では、前記案内部材は、前記旋回流生成室から流体の流れ方向における上流側に向けて延出する延出部を有し、前記第1案内面は、前記延出部の前記回転体の回転方向における下流側の面に形成されることを特徴としている。
 従って、第1案内面を延出部における回転体の回転方向における下流側の面に形成することから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が第1案内面に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 本発明の回転機械では、前記第1案内面は、前記ケーシング側から流体の流れ方向における上流側に向けて延出する基端面と、前記基端面から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを有することを特徴としている。
 従って、第1案内面として、流体の流れ方向における上流側に向けて延出する基端面と、回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを設けることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、湾曲する先端面に沿って滑らかに案内されることで周方向の速度成分が減少され、その後、流体の流れ方向に沿う基端面に案内されるで、周方向の速度成分が減少した漏れ流体を旋回流生成室から適正に排出することができる。
 本発明の回転機械では、前記第1案内面は、前記ケーシング側から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における下流側に向けて延出する基端面と、前記基端面から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを有することを特徴としている。
 従って、第1案内面として、流体の流れ方向における上流側で且つ回転体の回転方向における下流側に向けて延出する基端面と、回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを設けることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、湾曲する先端面に沿って滑らかに案内されることで周方向の速度成分が減少され、その後、回転方向における下流側に向けて延出する基端面に案内されるで、周方向の速度成分が減少した漏れ流体を旋回流生成室から適正に排出することができる。
 本発明の回転機械では、前記延出部は、流体の流れ方向における上流側の端部が湾曲形状をなすことを特徴としている。
 従って、延出部における端部を湾曲形状とすることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が延出部に衝突したときの剥離を抑制することができ、漏れ流体を第1案内面に滑らかに案内して周方向の速度成分を減少することができる。
 本発明の回転機械では、前記シール装置は、前記ケーシングの内周部と前記動翼の先端部のいずれか一方から他方に延出して隙間が形成されるシールフィンを有し、前記第1案内面は、前記隙間に対して流体の流れ方向における下流側に対向する位置で、前記回転体の軸方向に対する傾斜角度が最も大きく、前記回転体の径方向における外側および内側に向けて前記傾斜角度が小さくなることを特徴としている。
 従って、第1案内面における隙間に対して流体の流れ方向における下流側に対向する位置で傾斜角度を最も大きく、その外側および内側に向けて傾斜角度を小さくすることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、第1案内面における傾斜角度を最も大きい位置に衝突することで周方向の速度成分が減少され、その後、傾斜角度を最も小さい位置で案内されることで、周方向の速度成分が減少した漏れ流体を旋回流生成室から適正に排出することができる。
 本発明の回転機械では、前記回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さは、前記隙間に対して流体の流れ方向の下流側に対向する位置で最も短く、前記回転体の径方向の外側および内側に向けて長くなることを特徴としている。
 従って、回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さを隙間に対応する位置で最も短く、その外側および内側に向けて長くすることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、複数の案内部材の間隔の長さを最も短い位置に衝突することで周方向の速度成分が減少され、その後、複数の案内部材の間隔の長さを最も長い位置で案内されることで、旋回流生成室で周方向の速度成分が減少した漏れ流体の速度を下げて適正速度の旋回流を生成することができる。
 本発明の回転機械では、前記回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さは、前記隙間に対して流体の流れ方向の下流側に対向する位置で最も長く、前記回転体の径方向の外側および内側に向けて短くなることを特徴としている。
 従って、回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さを隙間に対応する位置で最も長く、その外側および内側に向けて短くすることから、周方向の速度成分を有する漏れ流体は、複数の案内部材の間隔の長さを最も長い位置に衝突することで周方向の速度成分が減少され、その後、複数の案内部材の間隔の長さを最も短く位置で案内されることで、旋回流生成室で周方向の速度成分が減少した漏れ流体の速度を上げて適正速度の旋回流を生成することができる。
 本発明の回転機械では、前記案内部材は、前記回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面が形成され、前記第2案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することを特徴としている。
 従って、回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面を形成し、第2案内面における流体の流れ方向における下流側の端部が回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が第2案内面に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 本発明の回転機械では、前記案内部材は、前記回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面が形成され、前記第2案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における上流側に向けて傾斜することを特徴としている。
 従って、回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面を形成し、第2案内面における流体の流れ方向における下流側の端部が回転体の回転方向における上流側に向けて傾斜することから、周方向の速度成分を有する漏れ流体が第2案内面に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 本発明の回転機械では、前記旋回流生成室は、前記ケーシングの内周面と、前記ケーシングにおける前記シール装置に対して流体の流れ方向における下流側に対向する第1壁面と、前記ケーシングの内周面に対して前記回転体の径方向における内側に対向する第2壁面とを有し、前記案内部材は、前記ケーシングの内周面と前記第1壁面と前記第2壁面に固定されることを特徴としている。
 従って、ケーシングの内周面と第1壁面と第2壁面により旋回流生成室を構成し、案内部材をこのケーシングの内周面と前記第1壁面と前記第2壁面に固定することから、シール装置からの漏れ流体は、旋回流生成室内で適正形状をなす旋回流を生成することができ、流体の主流に滑らかに合流することができる。
 本発明の回転機械によれば、流体の主流に対してシール装置から漏れる流体を滑らかに合流させることで、合流部での混合損失を低減して性能の向上を図ることができる。
図1は、第1実施形態の回転機械としての蒸気タービンにおける蒸気の流れを説明するための要部断面図である。 図2は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図1のII-II断面図である。 図3は、第1実施形態の変形例を表す蒸気タービンの要部断面図である。 図4は、第1実施形態の蒸気タービンを表す概略図である。 図5は、第2実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図6は、第3実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図7は、第3実施形態の変形例を表す案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図8は、第4実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図9は、第4実施形態の変形例を表す案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図10は、第5実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。 図11は、第6実施形態の回転機械としての蒸気タービンにおける蒸気の流れを説明するための要部断面図である。 図12は、案内部材の形状を説明するための図11のXII-XII断面図である。 図13は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図12のXIII-XIII断面図である。 図14は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図12のXIV-XIV断面図である。 図15は、第6実施形態の変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図である。 図16は、第7実施形態の案内部材の形状を説明するための断面図である。 図17は、第7実施形態の変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図である。 図18は、第8実施形態の案内部材の形状を説明するための断面図である。 図19は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図18のXIX-XIX断面図である。 図20は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図18のXX-XX断面図である。 図21は、第8実施形態の第1変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図である。 図22は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図21のXXII-XXII断面図である。 図23は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図21のXXIII-XXIII断面図である。 図24は、第8実施形態の第2変形例を表す案内部材の断面図である。 図25は、第8実施形態の第2変形例を表す案内部材の断面図である。
 以下に添付図面を参照して、本発明に係る回転機械の好適な実施形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、また、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むものである。
[第1実施形態]
 図4は、本実施形態の蒸気タービンを表す概略図である。なお、以下の説明にて、ロータの軸方向をA、ロータの径方向をR、ロータの周方向をCで表記する。
 本実施形態では、本発明の回転機械として、蒸気タービンを例に挙げて説明する。図4に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ(回転体)12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15とを備える。
 ケーシング11は、中空形状をなし、内部にロータ12が水平方向に沿って配置されている。ロータ12は、ケーシング11に設けられた軸受20により軸心Oを中心として回転自在に支持される。静翼13は、ケーシング11の内周部にロータ12の軸方向Aに所定間隔を空けて複数固定される。ロータ12は、外周部に軸方向Aに所定間隔を空けて複数のロータディスク21が固定されており、動翼14は、各ロータディスク21の外周部に複数固定される。各静翼13と各動翼14は、ロータ12の径方向Rに沿うと共に、ロータ12の周方向に所定間隔を空けて配置され、ロータ12の軸方向Aに沿って交互に配置される。
 ケーシング11は、軸方向Aの一端部側に蒸気供給口22が設けられ、蒸気供給口22は、蒸気通路23を通して各静翼13および各動翼14が配置される翼列部24に連通される。この翼列部24は、排気室25を通して蒸気排出口26に連通される。
 また、ロータ12は、軸方向Aの各端部とケーシング11との間にシール部材27が設けられる。各シール部材27は、各軸受20よりも内部側、つまり、静翼13および動翼14側に配置される。更に、動翼14における径方向Rの外側に位置する先端部と、ケーシング11の内周部との間にシール装置15が設けられる。
 そのため、蒸気Sが蒸気供給口22から蒸気通路23を通して翼列部24に供給されると、この蒸気Sが複数の静翼13および複数の動翼14を通過することで、各動翼14を介してロータ12が駆動回転し、このロータ12に連結された図示しない発電機を駆動する。その後、動翼14を駆動した蒸気Sは、排気室25を通して蒸気排出口26から排出される。
 ここで、上述した蒸気タービン10におけるケーシング11と静翼13と動翼14とシール装置15との関係について詳細に説明する。図1は、第1実施形態の回転機械としての蒸気タービンにおける蒸気の流れを説明するための要部断面図、図2は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図1のII-II断面図である。
 図1および図2に示すように、シール装置15は、ケーシング11と動翼14の先端部との間に設けられる。シール装置15は、ケーシング11と動翼14の先端部との間をロータ12の軸方向Aに沿って高圧側Hから低圧側Lに流れる蒸気(流体)Sの流れの漏えいを抑制するものである。ここで、蒸気Sは、高圧側Hから低圧側Lに流れ、主流蒸気S1は、静翼13および動翼14を通過するように、蒸気流れ方向A1に沿って流れる。また、主流蒸気S1は、静翼13を通過した後、一部がケーシング11と動翼14の先端部との間のシール装置15に流れ、シール装置15からの漏れる漏れ蒸気S2が発生する。この漏れ蒸気S2は、静翼13を通過するものの、動翼14を通過していないことから、周方向Cの速度成分を有する。
 すなわち、主流蒸気S1は、周方向Cの速度成分をほぼ持たない軸方向Aの流れであり、静翼13の前縁側に絶対速度ベクトルV1で流入する。主流蒸気S1は、静翼13の翼間を通過するときに増速および転向され、周方向Cの速度成分を持つ絶対速度ベクトルV2となり、静翼13の後縁側から流出する。静翼13から流出した蒸気Sは、大部分が動翼14に衝突することで、動翼14と共にロータ12を所定の回転速度で回転方向C1に回転させる。このとき、蒸気Sは、動翼14を通過するときに減速および転向され、周方向Cの速度成分をほぼ持たない軸方向Aに沿う絶対速度ベクトルV3となる。
 一方、静翼13の翼間を通過した蒸気Sの絶対速度ベクトルV2は周方向Cの速度成分を持っており、動翼14を通過せずにシール装置15からの漏れた漏れ蒸気S2は、後述のシールフィンによる加減速や側壁やカバーの粘性摩擦により、速度は変化しているものの、周方向Cの速度成分を持つ流れである。そのため、漏れ蒸気S2が、周方向Cの速度成分をほぼ持たない絶対速度ベクトルV3の主流蒸気S1に合流するとき、合流部で混合損失が発生する。
 なお、ここでは、主流蒸気S1が周方向Cの速度成分をほぼ持たない衝動タービンを対象にして説明したが、主流蒸気S1が周方向Cの速度成分を持つ反動タービンの場合であっても、主流蒸気S1と漏れ蒸気S2の方向ベクトルは異なるので、衝動タービンと同様に合流部で混合損失が発生する。本発明は、この反動タービンにも適用でき、また有効である。
 第1実施形態の蒸気タービン10は、旋回流生成室31と、複数の案内部材32とを備える。旋回流生成室31は、ケーシング11におけるシール装置15より蒸気流れ方向A1の下流側にロータ12の周方向Cに沿って設けられる。複数の案内部材32は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材32は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面33を有する。
 静翼13は、径方向Rの外側に位置する基端部がケーシング11の内周部に固定される一方、動翼14は、径方向Rの内側に位置する基端部がロータ12(図4参照)の外周部に固定される。動翼14は、軸方向Aに所定間隔を空けて配置される各静翼13の間に配置される。動翼14は、径方向Rの外側に位置する先端部にシュラウド41が設けられる。シール装置15は、ケーシング11の内周部と動翼14におけるシュラウド41の外周部との間に配置される。
 ケーシング11は、シュラウド41の外周部に対向する内周面11aに凹部42が設けられる。凹部42は、ロータ12の周方向Cに沿って設けられる環状溝である。動翼14のシュラウド41は、ケーシング11の凹部42内に配置される。シール装置15は、複数のシールフィン43,44,45を有する。シールフィン43,44は、基端部がケーシング11における凹部42の内周面42aに固定され、先端部が動翼14におけるシュラウド41の外周面41aに向けて延出される。シールフィン45は、シールフィン43,44の間に配置され、基端部が動翼14におけるシュラウド41の外周面41aに固定され、先端部がケーシング11における凹部42の内周面42aに向けて延出される。
 シールフィン43,44,45は、ロータ12の軸方向Aに所定間隔を空けて設けられる。シールフィン43,44,45は、ロータ12の周方向Cに沿って設けられる。シールフィン43,44は、先端部とシュラウド41の外周面41aとの間に所定隙間が確保される。また、シールフィン45は、先端部と凹部42の内周面42aとの間に所定隙間が確保される。それぞれの所定隙間は、ほぼ同じ寸法に設定される。なお、シールフィン43,44,45の数や取付位置は、上述したものに限定されるものではない。
 ケーシング11の凹部42は、軸方向Aの長さが動翼14のシュラウド41の軸方向Aの長さより長い。すなわち、凹部42は、動翼14の前縁よりも蒸気流れ方向A1の上流側から、動翼14の後縁よりも蒸気流れ方向A1の下流側まで設けられる。旋回流生成室31は、凹部42における動翼14の後縁よりも蒸気流れ方向A1の下流側に設けられる。旋回流生成室31は、ケーシング11(凹部42)の内周面46と、ケーシング11におけるシール装置15に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する第1壁面47と、ケーシング11の内周面11aに対してロータ12(図4参照)の径方向Rにおける内側に対向する第2壁面48とを有する。
 すなわち、内周面46は、凹部42の内周面42aより径方向Rの外側に位置し、周方向Cに沿って連続する。第1壁面47は、径方向Rに平行であると共に内周面46に直交する面であり、周方向Cに沿って連続する。ケーシング11は、凹部42における蒸気流れ方向A1の下流側に、ケーシング11の内周面11aから蒸気流れ方向A1の上流側(凹部42側)に延出する突起部49が形成される。第2壁面48は、突起部49における径方向Rの外側に設けられると共に、内周面46に平行で第1壁面47に直交する面であり、周方向Cに沿って連続する。
 案内部材32は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。案内部材32に設けられる第1案内面33は、シール装置15から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。第1案内面33は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 案内部材32は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する中実または中空の延出部51を有する。第1案内面33は、延出部51の回転方向C1における下流側の面に形成される。案内部材32は、回転方向C1における上流側の面に第2案内面52が形成される。第2案内面52は、軸方向Aに沿って設けられる。
 すなわち、案内部材32は、第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する延出部51を有する。延出部51は、径方向Rに沿って設けられ、径方向Rの一端部が内周面46に固定され、他端部が第2案内面52に固定される。延出部51は、直角三角形断面形状(図2参照)をなし、回転方向C1の下流側に径方向Rに沿う第1案内面33が設けられ、回転方向C1の上流側に径方向Rに沿う第2案内面52が設けられる。第1案内面33は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて所定の傾斜角度θ1で傾斜し、第1壁面47に対しても所定の傾斜角度で傾斜する。
 この所定の傾斜角度θ1は、案内部材32に対して、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が進入する角度に応じて設定される。周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が進入する角度は、静翼13の形状に応じて設定される。所定の傾斜角度θ1は、0度より大きく90度より小さく角度であり、好ましくは、30度から50度の範囲である。第2案内面52は、軸方向Aに対して平行であり、第1壁面47に対して直角をなす。
 そのため、蒸気Sがケーシング11の内部に供給されて動翼14が回転するとき、蒸気Sは、高圧側Hから低圧側Lに蒸気流れ方向A1に沿って流れる。このとき、蒸気Sは、主流蒸気S1が静翼13および動翼14を通過するように流れ、一部が動翼14を通過することなく、ケーシング11と動翼14の先端部との間に設けられたシール装置15に流れる。このシール装置15は、蒸気Sの漏れを抑制するものの、一部が漏れて漏れ蒸気S2が発生する。シール装置15から漏れた漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31で旋回した後に静翼13と動翼14を通過した主流蒸気S1に合流する。
 このとき、シール装置15から漏れた漏れ蒸気S2は、静翼13を通過するものの動翼14を通過していないことから、周方向Cの速度成分を有する。周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で周方向Cに沿う軸心を有する旋回流蒸気S3となる。すなわち、漏れ蒸気S2は、案内部材32の第1案内面33と第2案内面52に衝突する。すると、第1案内面33が周方向に傾斜することから、漏れ蒸気S2は、一部が第1案内面33に滑らかに案内され、一部が第2案内面52に案内される。漏れ蒸気S2は、この第1案内面33および第2案内面52に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、第1壁面47に案内されることで旋回流生成室31内を内周面46側に旋回する旋回流蒸気S3となる。
 旋回流生成室31内を旋回した旋回流蒸気S3は、シュラウド41と突起部49の間を通り、周方向Cの速度成分が減少された漏れ蒸気S4として、動翼14を通過した主流蒸気S1に滑らかに合流する。また、第1案内面33が傾斜していることから、第1案内面33と第1壁面47とのなす角度が鈍角となる。そのため、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面33に衝突したとき、周方向Cの速度成分が減少された後、第1案内面33と第1壁面47に案内されて旋回流蒸気S3となるが、第1案内面33と第1壁面47との連結部における剥離渦が減少し、ここでの圧力損失の発生が抑制される。
 なお、上述の説明では、案内部材32を内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定したが、この構成に限定されるものではない。図3は、第1実施形態の変形例を表す蒸気タービンの要部断面図である。
 第1実施形態の回転機械の変形例において、図3に示すように、旋回流生成室31は、凹部42における動翼14の後縁よりも蒸気流れ方向A1の下流側に設けられる。旋回流生成室31は、ケーシング11(凹部42)の内周面46と、ケーシング11におけるシール装置15に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する第1壁面47とを有する。この変形例では、突起部49および第2壁面48(いずれも図1参照)が設けられていない。
 そのため、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で旋回流蒸気S3となる。すなわち、漏れ蒸気S2は、案内部材32の第1案内面33と第2案内面52に衝突する。すると、第1案内面33が周方向に傾斜することから、旋回流蒸気S3は、一部が第1案内面33に滑らかに案内され、一部が第2案内面52に案内される。漏れ蒸気S2は、この第1案内面33および第2案内面52に案内さることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、第1壁面47に案内されることで旋回流生成室31内を内周面46側に旋回する旋回流蒸気S3となる。旋回流生成室31内を旋回した旋回流蒸気S3は、シュラウド41とケーシング11の内周面11aの間を通り、周方向Cの速度成分が減少された漏れ蒸気S4として、動翼14を通過した主流蒸気S1に滑らかに合流する。
 このように第1実施形態の回転機械にあっては、中空形状をなすケーシング11と、ケーシング11内に回転自在に支持されるロータ12と、ケーシング11の内周部に固定される静翼13と、ロータ12の外周部に静翼13に対してロータ12の軸方向Aにずれて固定される動翼14と、ケーシング11の内周部と動翼14の先端部との間に配置されるシール装置15と、ケーシング11におけるシール装置15より蒸気流れ方向A1の下流側にロータ12の周方向Cに沿って設けられる旋回流生成室31と、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる複数の案内部材32とを備え、案内部材32は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面33を有する。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、案内部材32の第1案内面33により周方向Cの速度成分が減少された旋回流蒸気S3となって主流蒸気S1に合流することができる。そして、第1案内面33が傾斜していることから、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面33に案内されたとき、旋回流生成室31における案内部材32の連結部での剥離渦が減少し、圧力損失の発生が抑制される。その結果、主流蒸気S1に対してシール装置15から漏れた漏れ蒸気S2(S5)を滑らかに合流させることで、合流部での混合損失を低減して性能の向上を図ることができる。
 第1実施形態の回転機械では、第1案内面33をシール装置15から漏れる蒸気Sの旋回方向に沿って設ける。従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面33に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室31での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 第1実施形態の回転機械では、第1案内面33は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1おける下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面33に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室31での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 第1実施形態の回転機械では、案内部材32は、旋回流生成室31から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する延出部51を有し、第1案内面33は、延出部51のロータ12の回転方向C1における下流側の面に形成される。従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面33に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室31での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
 第1実施形態の回転機械では、旋回流生成室31は、ケーシング11の内周面46と、ケーシング11におけるシール装置15に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する第1壁面47と、ケーシング11の内周面46に対してロータ12の径方向Rにおける内側に対向する第2壁面48とを有し、案内部材32は、ケーシング11の内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。従って、シール装置15からの漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で適正形状をなす旋回流を生成することができ、主流蒸気S1に滑らかに合流することができる。
[第2実施形態]
 図5は、第2実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。なお、第2実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第2実施形態において、図1および図5に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材60とを備える。旋回流生成室31は、第1実施形態と同様である。複数の案内部材60は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材60は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面61と第2案内面62を有する。
 案内部材60は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面61は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材60は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する中実または中空の延出部63を有する。第1案内面61は、延出部63の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面61は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 一方、第2案内面62は、延出部63の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面62は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 第1案内面61は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて所定の傾斜角度θ1で傾斜し、第1壁面47に対しても所定の傾斜角度で傾斜する。一方、第2案内面62は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて所定の傾斜角度θ2で傾斜し、第1壁面47に対しても所定の傾斜角度で傾斜する。所定の傾斜角度θ1は、所定の傾斜角度θ2より大きい角度である。所定の傾斜角度θ1および所定の傾斜角度θ2は、案内部材60に対して周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が進入する角度に応じて設定される。
 そのため、シール装置15から漏れた漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で周方向Cに沿う軸心を有する旋回流蒸気S3となる。すなわち、漏れ蒸気S2は、案内部材60の第1案内面61と第2案内面62に衝突する。すると、第1案内面61と第2案内面62が周方向に傾斜することから、漏れ蒸気S2は、第1案内面61と第2案内面62に滑らかに案内される。漏れ蒸気S2は、この第1案内面61と第2案内面62に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、第1壁面47に案内されることで旋回流生成室31内を内周面46側に旋回する旋回流蒸気S3となる。
 旋回流生成室31内を旋回した旋回流蒸気S3は、周方向Cの速度成分が減少された漏れ蒸気S4となり、動翼14を通過した主流蒸気S1に滑らかに合流する。また、第1案内面61が傾斜していることから、第1案内面61と第1壁面47とのなす角度が鈍角となる。そのため、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第1案内面61に衝突したとき、周方向Cの速度成分が減少された後、第1案内面61と第1壁面47に案内されて旋回流蒸気S3となるが、第1案内面61と第1壁面47との連結部における剥離渦が減少し、ここでの圧力損失の発生が抑制される。更に、第2案内面62が傾斜していることから、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第2案内面62に衝突したとき、周方向Cの速度成分が減少される。そして、第1案内面61と第1壁面47に案内されて旋回流蒸気S3と、第2案内面62と第1壁面47に案内されて旋回流蒸気S3が適正に合流することから、周方向Cの速度成分が減少された旋回流蒸気S3となる。
 このように第2実施形態の回転機械にあっては、案内部材は、ロータ12の回転方向C1における上流側の面に第2案内面62が形成され、第2案内面62は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第2案内面62に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室31での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
[第3実施形態]
 図6は、第3実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。なお、第3実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第3実施形態において、図1および図6に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材70とを備える。旋回流生成室31は、第1実施形態と同様である。複数の案内部材70は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材70は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面71と第2案内面72を有する。
 案内部材70は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面71は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材70は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する延出部73を有する。第1案内面71は、延出部73の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面71は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 一方、第2案内面72は、延出部73の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面72は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 第1案内面71は、ケーシング11の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する基端面71aと、この基端面71aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面71bとを有する。そのため、第1案内面71は、基端面71aが軸方向Aに対して平行をなし、先端面71bが軸方向Aに対して回転方向C1における上流側に向けて湾曲傾斜する。
 一方、第2案内面72は、ケーシング11の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する基端面72aと、この基端面72aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面72bとを有する。そのため、第2案内面72は、基端面72aが軸方向Aに対して平行をなし、先端面72bが軸方向Aに対して回転方向C1における上流側に向けて湾曲傾斜する。この場合、案内部材70を構成する延出部73は、板形状をなし、基端部側から先端部側にかけて同じ厚さまたは先細である。
 なお、案内部材70の形状は、上述したものに限定されるものではない。図7は、第3実施形態の変形例を表す案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。
 第3実施形態の変形例において、図1および図7に示すように、案内部材80は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面81と第2案内面82を有する。案内部材80は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する延出部83を有する。第1案内面81は、延出部83の回転方向C1における下流側の面に形成される。第2案内面82は、延出部83の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 第1案内面81は、ケーシング11の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における下流側に向けて延出する基端面81aと、この基端面81aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面81bとを有する。一方、第2案内面82は、ケーシング11の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における下流側に向けて延出する基端面82aと、この基端面82aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面82bとを有する。
 このように第3実施形態の回転機械にあっては、第1案内面71は、ケーシング11側から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する基端面71aと、基端面71aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面71bとを有する。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、湾曲する先端面71bに沿って滑らかに案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、蒸気流れ方向A1に沿う基端面71aに案内されるで、周方向Cの速度成分が減少した漏れ蒸気S2を旋回流生成室31から適正に排出することができる。
 第3実施形態の回転機械では、第1案内面81は、ケーシング11側から蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における下流側に向けて延出する基端面81aと、基端面81aから蒸気流れ方向A1における上流側で且つロータ12の回転方向C1における上流側に向けて湾曲する先端面81bとを有する。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、湾曲する先端面81bに沿って滑らかに案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、回転方向C1における下流側に向けて延出する基端面81aに案内されるで、周方向Cの速度成分が減少した漏れ蒸気S2を旋回流生成室31から適正に排出することができる。
[第4実施形態]
 図8は、第4実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。なお、第4実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第4実施形態において、図1および図8に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材90とを備える。旋回流生成室31は、第1実施形態と同様である。複数の案内部材90は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材90は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面91とロータ12の軸方向Aに平行な第2案内面92を有する。
 案内部材90は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面91は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材90は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する中実または中空の延出部93を有する。第1案内面91は、延出部93の回転方向C1における下流側の面に形成される。第2案内面92は、延出部93の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 延出部93は、蒸気流れ方向A1における上流側の端部が湾曲形状をなす。すなわち、延出部93は、第1案内面91と第2案内面92との交差する先端部に湾曲部94が設けられる。
 なお、案内部材90の形状は、上述したものに限定されるものではない。図9は、第4実施形態の変形例を表す案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。
 第4実施形態の変形例において、図1および図9に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材100とを備える。旋回流生成室31は、第1実施形態と同様である。複数の案内部材100は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材100は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面101と第2案内面102を有する。
 案内部材100は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面101は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材100は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する中実または中空の延出部103を有する。第1案内面101は、延出部103の回転方向C1における下流側の面に形成される。一方、第2案内面102は、延出部103の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 延出部103は、蒸気流れ方向A1における上流側の端部が湾曲形状をなす。すなわち、延出部103は、第1案内面101と第2案内面102との交差する先端部に湾曲部104が設けられる。
 このように第4実施形態の回転機械にあっては、延出部93,103は、蒸気流れ方向A1における上流側の端部が湾曲形状をなす。従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が延出部93,103に衝突したとき、漏れ蒸気S2は、湾曲部94,104により第1案内面91,101と第2案内面92,102に滑らかに案内されることとなり、ここでの剥離を抑制することができ、漏れ蒸気S2を第1案内面91,101に滑らかに案内して周方向Cの速度成分を減少することができる。
[第5実施形態]
 図10は、第5実施形態の案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す断面図である。なお、第5実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第5実施形態において、図1および図10に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材110とを備える。旋回流生成室31は、第1実施形態と同様である。複数の案内部材110は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材110は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面111と第2案内面112を有する。
 案内部材110は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面111は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材110は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する中実または中空の延出部113を有する。第1案内面111は、延出部113の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面111は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。一方、第2案内面112は、延出部113の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面112は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における上流側に向けて傾斜する。
 このように第5実施形態の回転機械にあっては、案内部材110は、ロータ12の回転方向C1における上流側の面に第2案内面112が形成され、第2案内面112は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における上流側に向けて傾斜する。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が第2案内面112に沿って滑らかに案内されることとなり、旋回流生成室31での剥離渦が減少し、圧力損失の発生を抑制することができる。
[第6実施形態]
 図11は、第6実施形態の回転機械としての蒸気タービンにおける蒸気の流れを説明するための要部断面図、図12は、案内部材の形状を説明するための図11のXII-XII断面図、図13は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図12のXIII-XIII断面図、図14は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図12のXIV-XIV断面図である。なお、第6実施形態の基本的な構成は、上述した第1実施形態と同様であり、図1を用いて説明し、上述した第1実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第6実施形態において、図11から図14に示すように、蒸気タービン10は、ケーシング11と、ロータ12と、静翼13と、動翼14と、シール装置15と、旋回流生成室31と、複数の案内部材120とを備える。複数の案内部材120は、旋回流生成室31にロータ12の周方向Cに所定間隔を空けて設けられる。また、案内部材120は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面121と第2案内面122を有する。
 案内部材120は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面121は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材120は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部123を有する。第1案内面121は、延出部123の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面121は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 一方、第2案内面122は、延出部123の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面122は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 シール装置15は、漏れ蒸気S2の最下流側にシールフィン44とシュラウド41との間に隙間が確保されており、漏れ蒸気S2は、シールフィン44とシュラウド41との隙間を通って旋回流生成室31に流れ込む。第1案内面121は、この隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。
 すなわち、第1案内面121は、シール装置15の隙間に対して軸方向Aに対向する位置での傾斜角度θ1が最も大きい。一方、第1案内面121は、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側、つまり、内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置での傾斜角度θ1が最も小さく、θ1=0度である。そして、第1案内面121は、シール装置15の隙間に対して軸方向Aに対向する位置と内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置とが三次元方向にねじれた曲面により連続することで、傾斜角度θ1が連続的に変位している。この場合、案内部材120(第1案内面121)は、第1壁面47に固定される位置でロータ12の径方向Rに対して平行をなし、この第1壁面47に固定される位置から先端に向けて傾斜角度θ1が径方向Rで異なる形状となっている。
 また、案内部材120としての延出部123は、ロータ12の軸方向Aおよび径方向Rで同じ厚さとなっている。そのため、第2案内面122は、第1案内面121と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 そのため、シール装置15から漏れた漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で周方向Cに沿う軸心を有する旋回流蒸気S3となる。すなわち、漏れ蒸気S2は、案内部材120の第1案内面121と第2案内面122に衝突する。すると、図11および図13に示すように、第1案内面121と第2案内面122が周方向に傾斜することから、漏れ蒸気S2は、第1案内面121と第2案内面122に滑らかに案内される。漏れ蒸気S2は、この第1案内面121と第2案内面122に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、第1壁面47に案内されることで旋回流生成室31内を内周面46側に旋回する旋回流蒸気S3となる。
 すなわち、シール装置15の隙間から漏れた漏れ蒸気S2は、周方向に傾斜する第1案内面121と第2案内面122に案内されることで、周方向Cの速度成分が減少される。周方向Cの速度成分が減少された漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31によりロータ12の径方向Rの外側に旋回する旋回流蒸気S31と、ロータ12の径方向Rの内側に旋回する旋回流蒸気S32に分割される。外側に旋回する旋回流蒸気S31は、旋回流生成室31を旋回し、一部が内側に旋回する旋回流蒸気S32に合流する。図11および図14に示すように、外側に旋回する旋回流蒸気S31と内側に旋回する旋回流蒸気S32は、周方向Cの速度成分がほとんどなく、周方向に傾斜しない第1案内面121と第2案内面122に案内されることで、適正に旋回流蒸気S31から排出される。旋回流蒸気S31から排出されて合流した旋回流蒸気S3は、シュラウド41の端部に案内されながら漏れ蒸気S4として動翼14を通過した主流蒸気S1に滑らかに合流する。
 なお、案内部材120の形状は、上述したものに限定されるものではない。図15は、第6実施形態の変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図である。
 第6実施形態の変形例において、図11および図15に示すように、案内部材130は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面131と第2案内面132を有する。案内部材130は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。案内部材130は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部133を有する。第1案内面131は、延出部133の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面131は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。一方、第2案内面132は、延出部133の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面132は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 第1案内面131は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。第1案内面131は、シール装置15の隙間に対して軸方向に対向する位置での傾斜角度θ1が最も大きい。一方、第1案内面131は、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側、つまり、内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置での傾斜角度θ1が最も小さい。そして、第1案内面131は、シール装置15の隙間に対して軸方向に対向する位置と内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置との間で三次元方向にねじられた曲面により連続することで、傾斜角度θ1が連続的に変位している。この場合、案内部材130(第1案内面131)は、第1壁面47に固定される位置でロータ12の径方向Rに対して平行をなし、この第1壁面47に固定される位置から先端に向けて傾斜角度θ1が径方向Rで異なる形状となっている。
 また、案内部材130としての延出部133は、ロータ12の軸方向Aおよび径方向Rで同じ厚さとなっている。そのため、第2案内面132は、第1案内面131と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 このように第6実施形態の回転機械にあっては、シール装置15は、シールフィン44とシュラウド41との間に隙間が形成され、第1案内面121,131は、隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、第1案内面121,131における傾斜角度θ1を最も大きい位置に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、傾斜角度θ2を最も小さい位置で案内されることで、第1案内面121,131により旋回流生成室31で周方向Cの速度成分が減少した漏れ蒸気S2を適正に主流蒸気S1に合流させることができる。
[第7実施形態]
 図16は、第7実施形態の案内部材の形状を説明するための断面図である。なお、第7実施形態の基本的な構成は、上述した第6実施形態と同様であり、図11を用いて説明し、上述した第6実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第7実施形態において、図11および図16に示すように、案内部材140は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面141と第2案内面142を有する。案内部材140は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面141は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材140は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部143を有する。第1案内面141は、延出部143の回転方向C1における下流側の面に形成される。一方、第2案内面142は、延出部143の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 第1案内面141は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。第1案内面121は、シール装置15の隙間に対して軸方向Aに対向する位置と内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置との間で三次元方向にねじられる曲面により連続することで、傾斜角度θ1が連続的に変位している。この場合、案内部材140(第1案内面141)は、第1壁面47に固定される位置でロータ12の径方向Rに対して平行をなし、この第1壁面47に固定される位置から先端に向けて傾斜角度θ1が径方向Rで異なる形状となっている。
 また、案内部材140としての延出部143は、ロータ12の軸方向Aおよび径方向Rで同じ厚さとなっている。そのため、第2案内面142は、第1案内面141と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 なお、案内部材140の形状は、上述したものに限定されるものではない。図17は、第7実施形態の変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図である。
 第7実施形態の変形例において、図11および図17に示すように、案内部材150は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面151と第2案内面152を有する。案内部材150は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。案内部材150は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部153を有する。第1案内面151は、延出部153の回転方向C1における下流側の面に形成される。一方、第2案内面152は、延出部153の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 第1案内面151は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。第2案内面152は、シール装置15の隙間に対して軸方向に対向する位置と内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置との間で三次元方向に捩じられる曲面により連続することで、傾斜角度θ1が連続的に変位している。この場合、案内部材150(第1案内面151)は、先端の位置でロータ12の径方向Rに対して平行をなし、この先端から第1壁面47に固定される位置に向けて傾斜角度θ1が径方向Rで異なる形状となっている。
 また、案内部材150としての延出部153は、ロータ12の軸方向Aおよび径方向Rで同じ厚さとなっている。そのため、第2案内面152は、第1案内面151と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 このように第7実施形態の回転機械にあっては、シール装置15は、シールフィン44とシュラウド41との間に隙間が形成され、第1案内面141,151は、隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、第1案内面141,151における傾斜角度θ1を最も大きい位置に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、傾斜角度θ2を最も小さい位置で案内されることで、第1案内面141,151により旋回流生成室31で周方向Cの速度成分が減少した漏れ蒸気S2を適正に主流蒸気S1に合流させることができる。
[第8実施形態]
 図18は、第8実施形態の案内部材の形状を説明するための断面図、図19は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図18のXIX-XIX断面図、図20は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図18のXX-XX断面図である。なお、第8実施形態の基本的な構成は、上述した第6実施形態と同様であり、図11を用いて説明し、上述した第6実施形態と同様の機能を有する部材には、同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
 第8実施形態において、図11、図18から図20に示すように、案内部材160は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面161と第2案内面162を有する。案内部材160は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面161は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材160は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部163を有する。第1案内面161は、延出部163の回転方向C1における下流側の面に形成される。第1案内面161は、軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部が回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 一方、第2案内面162は、延出部163の回転方向C1における上流側の面に形成される。第2案内面162は、ロータ12の軸方向Aに対して、蒸気流れ方向A1における下流側の端部がロータ12の回転方向C1における下流側に向けて傾斜する。
 第1案内面161は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。
 すなわち、第1案内面161は、シール装置15の隙間に対して軸方向に対向する位置での傾斜角度θ1が最も大きい。一方、第1案内面161は、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側、つまり、内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置での傾斜角度θ1が最も小さく、θ1=0度である。そして、第1案内面161は、シール装置15の隙間に対して軸方向Aに対向する位置と内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置との間で三次元方向にねじられる曲面により連続することで、傾斜角度θ1が連続的に変位している。この場合、案内部材160(第1案内面161)は、第1壁面47に固定される位置でロータ12の径方向Rに対して平行をなし、この第1壁面47に固定される位置から先端に向けて傾斜角度θ1が径方向Rで異なる形状となっている。
 また、第2案内面162は、第1案内面161と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 案内部材160は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の周方向Cにおける厚さが最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けてロータ12の周方向Cにおける厚さが小さくなっている。そのため、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160の間隔の長さは、隙間に対して蒸気流れ方向A1の下流側に対向する位置で最も短く、ロータ12の径方向Rの外側および内側に向けて長くなる。すなわち、シール装置15の隙間に対向する位置で隣接する複数の案内部材160の間隔の長さL1は、内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置で隣接する複数の案内部材160の間隔の長さL2より短い。つまり、L1<L2である。
 そのため、シール装置15から漏れた漏れ蒸気S2は、旋回流生成室31内で周方向Cに沿う軸心を有する旋回流蒸気S3となる。すなわち、漏れ蒸気S2は、案内部材160の第1案内面161と第2案内面162に衝突する。すると、図18および図19に示すように、第1案内面161と第2案内面162は、径方向Rの中間部で周方向に傾斜することから、漏れ蒸気S2は、第1案内面161と第2案内面162に滑らかに案内され、周方向Cの速度成分が減少されて旋回流蒸気S3となる。このとき、図18および図20に示すように、第1案内面161と第2案内面162は、径方向Rの外側と内側で周方向に傾斜していないことから、旋回流生成室31から排出される旋回流蒸気S3は、周方向Cの速度成分がほとんどない漏れ蒸気S4となって主流蒸気S1に滑らかに合流する。
 ところで、シール装置15の隙間から漏れる漏れ蒸気S2は、シール装置15の形状に応じてその速度が変動する。一方、主流蒸気S1は、シール装置15の形状に拘わらず、速度が一定である。漏れ蒸気S2の速度は、例えば、シールフィン43,44,45の数や形状、シールフィン43,44とシュラウド41との隙間量、シールフィン45と凹部42との隙間量などに応じて変動する。この隙間量が小さければ、漏れ蒸気S2の速度が高速となり、隙間量が大きければ、漏れ蒸気S2の速度が低速となる。本実施形態では、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160の間隔の長さは、ロータ12の径方向Rの外側および内側の位置で最も長くなることから、漏れ蒸気S2が旋回流生成室31から排出されるとき、その流路、つまり、隣接する複数の案内部材160の間隔が大きくなり、漏れ蒸気S2の速度が低下し、主流蒸気S1の速度に近似する。そのため、漏れ蒸気S4は、主流蒸気S1に滑らかに合流する。
 なお、案内部材160の形状は、上述したものに限定されるものではない。図21は、第8実施形態の第1変形例を表す案内部材の形状を説明するための断面図、図22は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図21のXXII-XXII断面図、図23は、案内部材に対する漏れ蒸気の流れを表す図21のXXIII-XXIII断面図である。また、図24および図25は、第8実施形態の第2変形例を表す案内部材の断面図である。なお、図24および図25は、図22および図23に対応する図である。
 第8実施形態の第1変形例において、図21から図23に示すように、案内部材170は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面171と第2案内面172を有する。案内部材170は、内周面46と第1壁面47と第2壁面48に固定される。第1案内面171は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。案内部材170は、旋回流生成室31の第1壁面47から蒸気流れ方向A1における上流側に向けて延出する板形状をなす延出部173を有する。第1案内面171は、延出部173の回転方向C1における下流側の面に形成される。第2案内面172は、延出部173の回転方向C1における上流側の面に形成される。
 第1案内面171は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。第2案内面172も、第1案内面171と同様に、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ2が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ2が小さくなっている。
 案内部材170は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の周方向Cにおける厚さが最も小さく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けてロータ12の周方向Cにおける厚さが大きくなっている。そのため、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160の間隔の長さは、隙間に対して蒸気流れ方向A1の下流側に対向する位置で最も長く、ロータ12の径方向Rの外側および内側に向けて短くなる。すなわち、シール装置15の隙間に対向する位置で隣接する複数の案内部材160の間隔の長さL1は、内周面46への連結位置と第2壁面48への連結位置で隣接する複数の案内部材160の間隔の長さL2より長い。つまり、L1>L2である。
 この変形例の場合、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160の間隔の長さは、ロータ12の径方向Rの外側および内側の位置で最も短くなることから、漏れ蒸気S2が旋回流生成室31から排出されるとき、その流路、つまり、隣接する複数の案内部材160の間隔が小さくなり、漏れ蒸気S2の速度が上昇し、主流蒸気S1の速度に近似する。そのため、漏れ蒸気S4は、主流蒸気S1に滑らかに合流する。
 第8実施形態の第2変形例において、図24および図25に示すように、案内部材160は、ロータ12の軸方向Aに対して周方向Cに傾斜する第1案内面161と第2案内面162を有する。第1案内面161は、シール装置16から漏れる漏れ蒸気S2の旋回方向に沿って設けられる。第1案内面161は、延出部163の回転方向C1における下流側の面に形成される。第2案内面162は、延出部163の回転方向C1における上流側の面に形成される。第1案内面161は、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1における下流側に対向する位置で、ロータ12の軸方向Aに対する傾斜角度θ1が最も大きく、ロータ12の径方向Rにおける外側および内側に向けて傾斜角度θ1が小さくなっている。
 延出部163は、蒸気流れ方向A1における上流側の端部が湾曲形状をなす。すなわち、延出部163は、第1案内面91と第2案内面92との交差する先端部に湾曲部164が設けられる。なお、第1変形例の延出部173における蒸気流れ方向A1における上流側の端部を湾曲形状としてもよい。
 このように第8実施形態の回転機械にあっては、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160,170の間隔の長さを、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1の下流側に対向する位置で最も短く、ロータ12の径方向Rの外側および内側に向けて長くする。また、ロータ12の周方向Cに隣接する複数の案内部材160,170の間隔の長さを、シール装置15の隙間に対して蒸気流れ方向A1の下流側に対向する位置で最も長く、ロータ12の径方向Rの外側および内側に向けて短くする。
 従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2は、案内部材160,170に案内されることで周方向Cの速度成分が減少され、その後、旋回流蒸気S3が旋回流生成室31から排出されるとき、複数の案内部材160,170の径方向の外側および内側を通ることで、その速度が低下または上昇し、適正速度に調整される。そのため、漏れ蒸気S4の速度が主流蒸気S1の速度に合わせて調整され、漏れ蒸気S4を主流蒸気S1に滑らかに合流させることができる。
 第8実施形態の回転機械では、延出部163は、蒸気流れ方向A1における上流側の端部が湾曲形状をなす。従って、周方向Cの速度成分を有する漏れ蒸気S2が延出部163に衝突したとき、漏れ蒸気S2は、湾曲部164により第1案内面161と第2案内面162に滑らかに案内されることとなり、ここでの剥離を抑制することができ、漏れ蒸気S2を第1案内面161に滑らかに案内して周方向Cの速度成分を減少することができる。
 なお、上述した実施形態では、案内部材を旋回流生成室におけるロータの径方向の全域に設けたが、少なくともシール装置の隙間に対して軸方向に対向した位置にあればよく、この位置の径方向における外側や内側をなくしてもよい。つまり、案内部材を第1壁部だけに固定してもよい。
 また、上述した実施形態では、シール装置をラビリンスシールとしたが、別の非接触式シールでもよい。
 また、上述した実施形態では、本発明の回転機械を蒸気タービン10に適用したが、蒸気タービンに限らず、圧縮機や排気タービンなど、作動時に内部の圧力が外部の圧力より高くなる回転機械に適用することができる。
 10 蒸気タービン(回転機械)
 11 ケーシング
 11a 内周面
 12 ロータ
 13 静翼
 14 動翼
 15 シール装置
 20 軸受
 21 ロータディスク
 22 蒸気供給口
 23 蒸気通路
 24 翼列部
 25 排気室
 26 蒸気排出口
 31 旋回流生成室
 32,60,70,80,90,110,120,130,140,150,160,170 案内部材
 33,61,71,81,91,101,111,121,131,141,151,161,171 第1案内面
 41 シュラウド
 42 凹部
 43,44,45 シールフィン
 46 内周面
 47 第1壁面
 48 第2壁面
 49 突起部
 51,63,73,83,93,103,113,123,133,143,153,163,173 延出部
 52,62,72,82,92,102,112,122,132,142,152,162,172 第2案内面
 94,104,164 湾曲部
 θ1,θ2 傾斜角度
 A 軸方向
 A1 蒸気流れ方向
 C 周方向
 C1 回転方向
 L1,L2 長さ
 R 径方向
 S 蒸気
 S1 主流蒸気
 S2 漏れ蒸気
 S3 旋回流蒸気
 S4 漏れ蒸気

Claims (13)

  1.  中空形状をなすケーシングと、
     前記ケーシング内に回転自在に支持される回転体と、
     前記ケーシングの内周部に固定される静翼と、
     前記回転体の外周部に前記静翼に対して前記回転体の軸方向にずれて固定される動翼と、
     前記ケーシングの内周部と前記動翼の先端部との間に配置されるシール装置と、
     前記ケーシングにおける前記シール装置より流体の流れ方向の下流側に前記回転体の周方向に沿って設けられる旋回流生成室と、
     前記旋回流生成室に前記回転体の周方向に所定間隔を空けて設けられる複数の案内部材と、
     を備え、
     前記案内部材は、前記回転体の軸方向に対して周方向に傾斜する第1案内面を有する、
     ことを特徴とする回転機械。
  2.  前記第1案内面は、前記シール装置から漏れる流体の旋回方向に沿って設けられることを特徴とする請求項1に記載の回転機械。
  3.  前記第1案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の回転機械。
  4.  前記案内部材は、前記旋回流生成室から流体の流れ方向における上流側に向けて延出する延出部を有し、前記第1案内面は、前記延出部の前記回転体の回転方向における下流側の面に形成されることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の回転機械。
  5.  前記第1案内面は、前記ケーシング側から流体の流れ方向における上流側に向けて延出する基端面と、前記基端面から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを有することを特徴とする請求項4に記載の回転機械。
  6.  前記第1案内面は、前記ケーシング側から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における下流側に向けて延出する基端面と、前記基端面から流体の流れ方向における上流側で且つ前記回転体の回転方向における上流側に向けて湾曲する先端面とを有することを特徴とする請求項4に記載の回転機械。
  7.  前記延出部は、流体の流れ方向における上流側の端部が湾曲形状をなすことを特徴とする請求項4から請求項6のいずれか一項に記載の回転機械。
  8.  前記シール装置は、前記ケーシングの内周部と前記動翼の先端部のいずれか一方から他方に延出して隙間が形成されるシールフィンを有し、前記第1案内面は、前記隙間に対して流体の流れ方向における下流側に対向する位置で、前記回転体の軸方向に対する傾斜角度が最も大きく、前記回転体の径方向における外側および内側に向けて前記傾斜角度が小さくなることを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の回転機械。
  9.  前記回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さは、前記隙間に対して流体の流れ方向の下流側に対向する位置で最も短く、前記回転体の径方向の外側および内側に向けて長くなることを特徴とする請求項8に記載の回転機械。
  10.  前記回転体の周方向に隣接する複数の案内部材の間隔の長さは、前記隙間に対して流体の流れ方向の下流側に対向する位置で最も長く、前記回転体の径方向の外側および内側に向けて短くなることを特徴とする請求項8に記載の回転機械。
  11.  前記案内部材は、前記回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面が形成され、前記第2案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における下流側に向けて傾斜することを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の回転機械。
  12.  前記案内部材は、前記回転体の回転方向における上流側の面に第2案内面が形成され、前記第2案内面は、前記回転体の軸方向に対して、流体の流れ方向における下流側の端部が前記回転体の回転方向における上流側に向けて傾斜することを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の回転機械。
  13.  前記旋回流生成室は、前記ケーシングの内周面と、前記ケーシングにおける前記シール装置に対して流体の流れ方向における下流側に対向する第1壁面と、前記ケーシングの内周面に対して前記回転体の径方向における内側に対向する第2壁面とを有し、前記案内部材は、前記ケーシングの内周面と前記第1壁面と前記第2壁面に固定されることを特徴とする請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の回転機械。
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