WO2021235081A1 - 静翼、静翼セグメント、軸流流体機械、静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法 - Google Patents

静翼、静翼セグメント、軸流流体機械、静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法 Download PDF

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circumferential
axis
radial
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直也 藤田
将太 塚田
孝一 高橋
研人 渡邊
寛人 田中
賢 濱部
彰紀 佐伯
直也 刀根
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三菱パワー株式会社
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    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
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    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
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    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants

Definitions

  • the present disclosure relates to a stationary blade, a stationary blade segment having a plurality of the stationary blades, an axial flow hydraulic machine equipped with the stationary blade segment, an auxiliary device for manufacturing the stationary blade segment, and a method for manufacturing the stationary blade segment.
  • the compressor has a compressor rotor that rotates about an axis, a compressor casing that covers the compressor rotor, and a plurality of stationary blade rings.
  • the turbine has a turbine rotor that rotates about an axis, a turbine casing that covers the turbine rotor, and a plurality of stationary blade rings. Therefore, the compressor is also an axial fluid machine, and the turbine is also an axial fluid machine.
  • the plurality of stationary blade rings of the compressor are aligned in the axial direction in which the axis extends.
  • the turbine's multiple vane rings are also aligned in the axial direction along which the axis extends.
  • Patent Document 1 describes a stationary wing ring of a compressor, which is a kind of axial fluid machine.
  • This vane ring has a plurality of arcuate vane segments.
  • This stationary blade segment has a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction with respect to the axis, and an outer connecting member and an inner connecting member for connecting the plurality of stationary blades.
  • the vanes are all provided at the radial inner end of the wing, the outer shroud at the radial outer end of the wing, and the radial inner end of the wing, all of which extend radially with respect to the axis. With an inner shroud.
  • An outer connecting member is attached to the outer shroud of multiple stationary wings. Further, an inner connecting member is attached to the inner shrouds of the plurality of stationary blades.
  • the outer shroud is formed with a groove that is recessed from the radial outer side to the radial inner side and extends in the circumferential direction.
  • the outer connecting member is arranged so as to be in contact with the groove bottom surface of the outer shroud in the plurality of stationary blades.
  • the static wing as one aspect according to the present disclosure for achieving the above object is It is a stationary wing that is lined up in the circumferential direction with respect to the axis.
  • the stationary blade has a blade body that extends radially with respect to the axis to form an airfoil, and the radial first side that is one side in the radial direction and the radial second side that is the other side. It has a shroud provided at the radial first end of the wing body.
  • the shroud has a front end surface facing the upstream side of the axis and a rear end surface facing the downstream side of the axis among the upstream side of the axis which is one side in the axis direction in which the axis extends and the downstream side of the axis which is the other side.
  • the first circumferential end face facing the circumferential first side and the circumferential second side. It has a second circumferential end surface facing, an anti-gas path surface facing the first radial side, and a gas path surface facing the second radial side.
  • the anti-gas path surface is configured to have a plurality of planes arranged in the circumferential direction continuously from the position of the end face in the first circumferential direction to the position of the end face in the second circumferential direction in the circumferential direction.
  • the ridge line formed at the boundary between the two planes adjacent to each other in the circumferential direction is located on a virtual circle centered on the axis line.
  • the static wing segment as one aspect of the present disclosure to achieve the above object is A plurality of stationary blades of the above-described embodiment are provided.
  • the plurality of the stationary blades are arranged in the circumferential direction.
  • the plurality of the stationary blades are connected to each other in a state where the shrouds of the two stationary blades adjacent to each other in the circumferential direction are in contact with each other.
  • the axial-flow fluid machine as one aspect according to the present disclosure for achieving the above object is: It comprises a stationary blade segment of the above embodiment, a rotor that rotates about the axis, and a casing that covers the rotor.
  • the stationary blade segment is arranged on the inner peripheral side of the casing and attached to the casing.
  • the manufacturing assisting device as one aspect according to the present disclosure for achieving the above object is the following manufacturing assisting device for the stationary wing segment.
  • This vane segment comprises a plurality of vanes aligned circumferentially with respect to the axis.
  • Each of the plurality of stationary blades extends in the radial direction with respect to the axis line to form an airfoil, and the radial first side which is one side in the radial direction and the radial second side which is the other side in the radial direction.
  • the shroud provided at the radial first end of the wing body.
  • the shroud has a front end surface facing the upstream side of the axis and a rear end surface facing the downstream side of the axis among the upstream side of the axis which is one side in the axis direction in which the axis extends and the downstream side of the axis which is the other side.
  • the first circumferential end face facing the circumferential first side and the circumferential second side. It has a second circumferential end surface facing, an anti-gas path surface facing the first radial side, and a gas path surface facing the second radial side.
  • the manufacturing auxiliary device is mounted with the plurality of stationary blades arranged side by side in the circumferential direction, and the front end surface or the rear end surface of the shroud for each of the plurality of stationary blades can come into contact with the base plate and the base.
  • a radial positioning block having an arcuate surface extending in the circumferential direction so as to be able to contact the anti-gas path surface in the shroud of each of the plurality of stationary blades fixed to the plate and mounted on the base plate, and the above.
  • the plurality of stationary blades attached to the base plate and mounted on the base plate are fixed to the base plate with a radial pushing device that pushes the plurality of stationary blades in the radial direction toward the radial positioning block.
  • the first peripheral direction of the shroud in the first end stationary blade which is the stationary blade arranged on the first side in the circumferential direction.
  • a circumferential positioning block that can contact the end face and a stationary blade that is attached to the base plate and mounted on the base plate, and is arranged on the second side in the circumferential direction most among the plurality of stationary blades.
  • a circumferential pushing device that pushes the second end stationary blade to the side of the circumferential positioning block in the circumferential direction, and the plurality of that are attached to the base plate and mounted on the base plate.
  • the stationary blade is provided with an axial direction pushing device for pushing the stationary blade toward the base plate.
  • the manufacturing method as one aspect according to the present disclosure for achieving the above object is the following manufacturing method of a stationary wing segment.
  • This vane segment comprises a plurality of vanes aligned circumferentially with respect to the axis.
  • Each of the plurality of stationary blades extends in the radial direction with respect to the axis line to form an airfoil, and the radial first side which is one side in the radial direction and the radial second side which is the other side in the radial direction.
  • the shroud provided at the radial first end of the wing body.
  • the shroud has a front end surface facing the upstream side of the axis and a rear end surface facing the downstream side of the axis among the upstream side of the axis which is one side in the axis direction in which the axis extends and the downstream side of the axis which is the other side.
  • the first circumferential end face facing the circumferential first side and the circumferential second side. It has a second circumferential end surface facing, an anti-gas path surface facing the first radial side, and a gas path surface facing the second radial side.
  • the stationary blade manufacturing step for manufacturing the plurality of stationary blades and the two stationary blades adjacent to each other in the circumferential direction among the plurality of stationary blades by arranging the plurality of stationary blades in the circumferential direction.
  • the circumferential position of each of the plurality of stationary blades becomes the target position
  • the radial position becomes the target position
  • the axial position becomes the target position.
  • a stationary blade arrangement step in which each of the plurality of stationary blades is temporarily positioned so as to be at a target position, and a connecting step in which the plurality of stationary blades are connected to each other while the plurality of stationary blades are temporarily positioned.
  • the temporary positioning release step of releasing the temporary positioning of the plurality of stationary blades is executed.
  • the anti-gas path surface in the shroud for each of the plurality of stationary blades is continuously formed from the position of the first circumferential end face in the circumferential direction to the position of the second circumferential end face. It has a plurality of planes arranged in the circumferential direction, and among the plurality of planes, the ridge line formed at the boundary between the two planes adjacent to each other in the circumferential direction is located on a virtual circle centered on the axis line.
  • the stationary blade is manufactured.
  • FIG. 3 is a sectional view taken along line IV-IV in FIG. It is a perspective view of the stationary wing in one Embodiment which concerns on this disclosure.
  • FIG. 3 is a view taken along the line VI in FIG.
  • FIG. 6 is a sectional view taken along line VII-VII in FIG.
  • It is a flow chart which shows the manufacturing procedure of the stationary wing segment in one Embodiment which concerns on this disclosure.
  • FIG. 9 is a view taken along the line X in FIG. It is a side surface of the manufacturing assist device in the provisionally positioned state in one embodiment according to the present disclosure.
  • FIG. 11 is an arrow view of XII in FIG. It is explanatory drawing which shows the manufacturing method of the stationary blade in one Embodiment which concerns on this disclosure. It is explanatory drawing which shows the manufacturing method of the stationary blade in the comparative example. It is a plane of a plurality of stationary blades in a modification of one embodiment according to the present disclosure. It is sectional drawing of the main part of the stationary wing segment in the modification of one Embodiment which concerns on this disclosure.
  • a stationary blade segment including a plurality of the stationary blades, an axial fluid machine including the stationary blade segment, a manufacturing auxiliary device for the stationary blade segment, and a method for manufacturing the stationary blade segment will be described. do.
  • the gas turbine 10 includes a compressor 40 that compresses the outside air A to generate compressed air, a plurality of combustors 20 that burn fuel F in the compressed air to generate combustion gas G, and the like. It includes a turbine 30 driven by a combustion gas G.
  • the compressor 40 has a compressor rotor 41 that rotates about the rotor axis Ar, a compressor casing 45 that covers the compressor rotor 41, and a plurality of stationary blade rings 46.
  • the turbine 30 has a turbine rotor 31 that rotates about an axis Ar, a turbine casing 35 that covers the turbine rotor 31, and a plurality of stationary blade rows 36.
  • the axial flow fluid machine of this embodiment is the compressor 40.
  • the direction in which the axis Ar extends is referred to as the axis direction Da
  • one side of both sides of the axis direction Da is referred to as the axis upstream side Dau
  • the other side is referred to as the axis downstream side Dad.
  • the compressor 40 is arranged on the Dau on the upstream side of the axis with respect to the turbine 30.
  • the compressor rotor 41 and the turbine rotor 31 are located on the same axis Ar and are connected to each other to form the gas turbine rotor 11.
  • a rotor of a generator GEN is connected to the gas turbine rotor 11.
  • the gas turbine 10 further includes an intermediate casing 14 disposed between the compressor casing 45 and the turbine casing 35. Compressed air from the compressor 40 flows into the intermediate casing 14.
  • the plurality of combustors 20 are attached to the intermediate casing 14 along the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • the compressor casing 45, the intermediate casing 14, and the turbine casing 35 are connected to each other to form the gas turbine casing 15.
  • the compressor rotor 41 has a rotor shaft 42 extending in the axial direction Da about the axis Ar, and a plurality of blade rows 43 attached to the rotor shaft 42.
  • the plurality of blade rows 43 are arranged in the axial direction Da.
  • Each blade row 43 is composed of a plurality of blades arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • a stationary blade ring 46 of any one of the plurality of stationary blade rings 46 is arranged on the Dad on the downstream side of each axis of the plurality of blade rows 43.
  • Each stationary blade ring 46 is provided inside the compressor casing 45.
  • Each of the stationary blade rings 46 is configured to have a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • the turbine rotor 31 has a rotor shaft 32 extending in the axial direction Da about the axis Ar, and a plurality of blade rows 33 attached to the rotor shaft 32.
  • the plurality of blade rows 33 are arranged in the axial direction Da.
  • Each blade row 33 is composed of a plurality of blades arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • On the upstream Dau of each axis of the plurality of rotor blade rows 33 any one of the plurality of blade rows 36 is arranged.
  • Each stationary blade row 36 is provided inside the turbine casing 35.
  • Each of the stationary blade rows 36 is configured to have a plurality of stationary blades arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • the stationary blade ring 46 of the compressor 40 is divided in the circumferential direction Dc for convenience of assembly and the like. Each portion divided into the circumferential direction Dc constitutes the stationary blade segment 47.
  • a plurality of stationary blades 50 among the plurality of stationary blades 50 constituting the stationary blade ring 46 are arranged side by side in the circumferential direction Dc and connected to each other.
  • a plurality of stationary blade segments 47 constituting the stationary blade ring 46 are arranged on the inner peripheral side of the compressor casing 45 and attached to the compressor casing 45.
  • the stationary blade segment 47 is connected to a plurality of stationary blades 50 arranged in the circumferential direction Dc and a portion of the radial inner Dri with respect to the axis Ar of the plurality of stationary blades 50. It has a holder (inner connecting member) 92 and a connecting band (outer connecting member) 90 that connects the portions of the radial outer Dro with respect to the axis Ar of the plurality of stationary blades 50 in the circumferential direction Dc.
  • the stationary blade 50 includes a blade body 51 extending in the radial direction to form an airfoil, and an inner shroud 52 provided at the end of the radial inner Dri of the blade body 51. It has an outer shroud 72 provided at the end of the radial outer Dro of the wing body 51.
  • the inner shroud 52 has a shroud main body 53, an upstream side leg portion 65f, an upstream side lip portion 66f, a downstream side leg portion 65b, and a downstream side lip portion 66b.
  • the shroud body 53 is a plate-shaped member provided at the end of the radial inner Dri of the blade body 51 and extending in the circumferential direction Dc and the axial direction Da.
  • the upstream side leg portion 65f extends radially inwardly from the portion of the shroud main body 53 on the upstream side Dau.
  • the upstream lip portion 66f extends from the end of the radial inner Dri of the upstream leg portion 65f to the upstream Dau of the axis.
  • the downstream leg portion 65b extends radially inward from the portion of the shroud main body 53 on the downstream side Dad.
  • the downstream lip portion 66b extends from the end of the radial inner Dri of the downstream leg portion 65b to the downstream Dad of the axis.
  • An upstream engagement groove 67f recessed in the downstream Dad of the axis is formed between the shroud main body 53 and the upstream lip portion 66f. Further, between the shroud main body 53 and the downstream lip portion 66b, a downstream engaging groove 67b recessed in the upstream Dau of the axis is formed.
  • the groove bottoms of the engaging grooves 67f and 67b are all formed by the legs 65f and 65b.
  • the shroud main body 53 of the inner shroud 52 has a front end surface 54f facing the upstream side Dau of the axis, a rear end surface 54b facing the Dad on the downstream side of the axis, a first peripheral end surface 55a facing the first side Dc1 in the circumferential direction, and a first peripheral surface 55a in the circumferential direction. It has a second circumferential end face 55b facing the two-sided Dc2.
  • the rear end surface 54b is substantially parallel to the front end surface 54f.
  • the second circumferential end face 55b is substantially parallel to the first circumferential end face 55a. Therefore, when the shroud main body 53 is viewed from the radial direction Dr, the shroud main body 53 has a parallelogram shape.
  • the inner shroud 52 further has a gas path surface 56 facing the radial outer Dro and an anti-gas path surface 57 facing the radial inner Dri.
  • the gas path surface 56 is a surface of the shroud body 53 facing the outer Dro in the radial direction.
  • the anti-gas pass surface 57 includes a groove bottom surface 58 which is a surface of the shroud body 53 facing the radial inner Dri, a front anti-gas path surface 61f which is a surface of the upstream lip portion 66f facing the radial inner Dri, and a downstream lip portion. It is configured to have a rear anti-gas path surface 61b, which is a surface of 66b facing the inner Dri in the radial direction.
  • the groove bottom surface 58 is located on the outer Dro in the radial direction with respect to the front anti-gas path surface 61f and the rear anti-gas path surface 61b.
  • the outer shroud 72 has a shroud main body 73, an upstream side leg portion 85f, an upstream side lip portion 86f, a downstream side leg portion 85b, and a downstream side lip portion 86b.
  • the shroud body 73 is a plate-shaped member provided at the end of the radial outer Dro of the blade body 51 and extending in the circumferential direction Dc and the axial direction Da.
  • the upstream leg portion 85f extends radially outward from the portion of the shroud main body 73 on the upstream side Dau.
  • the upstream lip portion 86f extends from the end of the radial outer Dro of the upstream leg portion 85f to the upstream Dau of the axis.
  • the downstream lip portion 86b extends from the end of the radial outer Dro of the downstream leg portion 85b to the axial downstream side Dad. Between the upstream leg portion 85f and the downstream leg portion 85b, a band groove 88 is formed which is recessed from the radial outer Dro to the radial inner Dri and extends in the circumferential direction Dc.
  • the shroud body 73 of the outer shroud 72 has a front end surface 74f facing the upstream side Dau of the axis, a rear end surface 74b facing the Dad on the downstream side of the axis, a first peripheral end surface 75a facing the first side Dc1 in the circumferential direction, and a first peripheral surface 75a in the circumferential direction. It has a second circumferential end face 75b facing the two-sided Dc2.
  • the rear end surface 74b is substantially parallel to the front end surface 74f.
  • the second circumferential end face 75b is substantially parallel to the first circumferential end face 75a. Therefore, when the shroud main body 73 is viewed from the radial direction Dr, the shroud main body 73 also has a parallelogram shape like the shroud main body 53 of the inner shroud 52.
  • the outer shroud 72 further has a gas path surface 76 facing the radial inner Dri and an anti-gas path surface 77 facing the radial outer Dro.
  • the gas path surface 76 is a surface of the shroud body 73 facing the inner Dri in the radial direction.
  • the anti-gas pass surface 77 includes a groove bottom surface 78 which is a surface of the shroud body 73 facing the radial outer Dro, a front anti-gas path surface 81f which is a surface of the upstream lip portion 86f facing the radial outer Dro, and a downstream lip portion. It is configured to have a rear anti-gas path surface 81b, which is a surface of 86b facing the outer Dro in the radial direction.
  • the groove bottom surface 78 is the bottom surface of the band groove 88.
  • the groove bottom surface 78 of the outer shroud 72 is continuously arranged in the circumferential direction Dc from the position of the first circumferential end surface 75a in the circumferential direction Dc to the position of the second circumferential end surface 75b. It is configured to have three planes 78a, 78b, 78c.
  • the plane adjacent to the first plane 78a in the circumferential direction and the plane adjacent to the second side Dc2 in the circumferential direction of the first plane 78a is the second plane.
  • the plane adjacent to the second side Dc2 in the circumferential direction of 78b and the second plane 78b is referred to as the third plane 78c.
  • the first ridge line 79a formed at the boundary between the first plane 78a and the second plane 78b extends in a direction parallel to the axis Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • the second ridge line 79b formed at the boundary between the second plane 78b and the third plane 78c extends in a direction parallel to the axis Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • Both the first ridge line 79a and the second ridge line 79b are located on a virtual circle centered on the axis Ar.
  • the connecting holder 92 has a seal holding portion 93, an upstream side leg portion 94f, an upstream side flange portion 95f, a downstream side leg portion 94b, and a downstream side flange portion 95b.
  • the seal holding portion 93 extends in the circumferential direction Dc.
  • the upstream leg portion 94f extends from the end of the Dau on the upstream side of the axis of the seal holding portion 93 to the outer Dro in the radial direction.
  • the upstream side flange portion 95f extends from the end of the radial outer Dro of the upstream side leg portion 94f to the axial downstream side Dad.
  • the upstream flange portion 95f enters the upstream engaging groove 67f of the inner shroud 52.
  • the downstream side leg portion 94b extends from the end of the axial downstream side Dad of the seal holding portion 93 to the radial outer Dro.
  • the downstream flange portion 95b extends from the end of the radial outer Dro of the downstream leg portion 94b to the upstream Dau of the axis.
  • the downstream flange portion 95b enters the downstream engaging groove 67b of the inner shroud 52.
  • the radial inner Dri of the seal holding portion 93 is provided with a sealing device 96 that seals between the rotor shaft 42 (see FIG. 1) of the compressor 40 and the connecting holder 92.
  • the connecting band 90 has a rectangular plate shape when viewed from the radial direction Dr. Further, the connecting band 90 has a rectangular cross section perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • the width of the axial Da of the connecting band 90 corresponds to the width of the axial Da of the band groove 88.
  • the length of the circumferential direction Dc of the connecting band 90 is such that the plurality of stationary blades 50 constituting the stationary blade segment 47 are lined up in the circumferential direction Dc, and the circumferential direction Dc at the groove bottom surface 78 of each stationary blade 50. Corresponds to the total length of.
  • FIG. 10 is a view taken along the line X in FIG. 9.
  • the manufacturing auxiliary device 100 includes a base plate 101, a radial positioning block 105, a radial pushing device 110, a circumferential positioning block 115, a circumferential pushing device 120, an axial pushing device 125, and a peripheral length measurement. It has a reference block 130 and a gauge 135.
  • a plurality of stationary blades 50 arranged in the circumferential direction Dc are placed on the base plate 101. At this time, the front end surface 74f of the outer shroud 72 and the front end surface 54f of the inner shroud 52 for each of the plurality of stationary blades 50 come into contact with the base plate 101.
  • the stationary blade 50 arranged on the first side Dc1 in the circumferential direction is the first end stationary blade.
  • the stationary blade 50 arranged on the second side Dc2 in the circumferential direction is defined as the second end stationary blade 50b, and is arranged between the first end stationary blade 50a and the second end stationary blade 50b.
  • the plurality of stationary blades 50 are referred to as intermediate stationary blades 50c.
  • the axis Ar that serves as a reference for the circumferential direction Dc, the axial direction Da, and the radial direction Dr in the process of manufacturing the stationary blade segment 47 is not the axis Ar in the compressor rotor 41 but a virtual axis Ar.
  • the relative positional relationship between the virtual axis Ar and the plurality of stationary blades 50 temporarily positioned on the base plate 101 and the relative positional relationship between the axis Ar in the compressor rotor 41 and the plurality of stationary blades 50 ? , The same. Therefore, when the stationary blade segment 47 manufactured by the method of the present embodiment is attached to the compressor casing 45, the above-mentioned virtual axis Ar coincides with the axis Ar in the compressor rotor 41.
  • the relationship of the circumferential direction Dc, the axial direction Da, and the radial direction Dr with respect to the virtual axis Ar coincides with the relationship of the circumferential direction Dc, the axial direction Da, and the radial direction Dr with respect to the axis line Ar in the compressor rotor 41.
  • the radial positioning block 105 is fixed to the base plate 101.
  • the radial positioning block 105 has a radial outer facing surface 106 facing the front anti-gas path surface 81f in the outer shroud 72 for each of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101.
  • the radial outer facing surface 106 is an arc surface centered on the virtual axis Ar.
  • the radial pushing device 110 includes a radial pushing block 111 having a radial inner facing surface 112, and a radial pushing mechanism 113 for pushing the radial pushing block 111.
  • the radial pushing device 110 is omitted in order to make this figure easier to see.
  • the radial inner facing surface 112 is an arc surface centered on the virtual axis Ar, and faces the radial outer facing surface 106 of the radial positioning block 105 at a distance of radial Dr. Therefore, the radial inner facing surface 112 faces the front anti-gas path surface 61f in the inner shrouds 52 for each of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101 in the radial direction.
  • the radial pushing mechanism 113 is attached to the base plate 101.
  • the radial push mechanism 113 pushes the radial push block 111 to the radial outer Dro.
  • the radial pushing device 110 pushes a plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101 toward the radial positioning block 105.
  • the circumferential positioning block 115 is fixed to the base plate 101.
  • the circumferential positioning block 115 has a first circumferential facing surface 116.
  • the first peripheral direction facing surface 116 is an inclined surface inclined with respect to the base plate 101.
  • the first circumferential facing surface 116 is the first circumferential end surface 75a and the inner shroud 52 of the outer shroud 72 in the first end stationary blade 50a of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101. It is possible to contact the end surface 55a in the first circumferential direction of the above.
  • the circumferential push device 120 has a circumferential push block 121 having a second circumferential facing surface 122, and a circumferential push mechanism 123 for pushing the circumferential push block 121.
  • the second circumferential facing surface 122 is an inclined surface inclined with respect to the base plate 101.
  • the second circumferential facing surface 122 faces the first circumferential facing surface 116 of the circumferential positioning block 115 at a distance in the circumferential direction Dc. Therefore, the second circumferential facing surface 122 is the second circumferential end surface 75b and the inner shroud of the outer shroud 72 in the second end stationary blade 50b of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101.
  • the circumferential pushing mechanism 123 is attached to the base plate 101.
  • the circumferential push mechanism 123 pushes the circumferential push block 121 to the circumferential first side Dc1.
  • the circumferential push device 120 pushes the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101 toward the circumferential positioning block 115.
  • the axial push device 125 has an axial push block 126 having an axial facing surface 127, and an axial push mechanism 128 for pushing the axial push block 126.
  • the axial facing surface 127 is formed so as to be in contact with the rear end surface 74b of the outer shroud 72 and the rear end surface 54b of the inner shroud 52 for each of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101.
  • the axial push mechanism 128 is attached to the base plate 101.
  • the axial direction pushing mechanism 128 pushes the axial direction pushing block 126 in contact with the plurality of stationary blades 50 mounted on the base to the Dau on the upstream side of the axis. In other words, the axial push device 125 pushes a plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101 toward the base plate 101.
  • the circumference measurement reference block 130 is fixed to the base plate 101.
  • the peripheral length measurement reference block 130 has a second peripheral direction facing surface 131.
  • the second circumferential facing surface 131 is an inclined surface inclined with respect to the base plate 101, like the second circumferential facing surface 122 of the circumferential push block 121.
  • the second circumferential facing surface 131 faces the first circumferential facing surface 116 of the circumferential positioning block 115 at a distance in the circumferential direction Dc. Therefore, the second circumferential facing surface 131 is the second circumferential end surface 75b and the inner shroud of the outer shroud 72 in the second end stationary blade 50b of the plurality of stationary blades 50 mounted on the base plate 101.
  • the outer circumference which is the distance of the circumferential Dc between the radial outer Dro portion in the inclined surface in the peripheral length measurement reference block 130 and the radial outer Dro portion of the inclined surface in the circumferential positioning block 115.
  • the length is the first peripheral end face 75a of the outer shroud 72 in the first end stationary blade 50a constituting a part of the stationary blade segment 47, and the second end static blade constituting the other part of the stationary blade segment 47. It is longer than the design outer circumference, which is the design length in the circumferential direction between the outer shroud 72 and the second peripheral end surface 75b of the blade 50b.
  • the inner peripheral length which is the distance of the circumferential Dc between the radial inner Dri portion in the inclined surface in the peripheral length measurement reference block 130 and the radial inner Dri portion of the inclined surface in the circumferential positioning block 115.
  • the design inner peripheral length which is the design length of the circumferential direction Dc between the inner shroud 52 and the second peripheral end surface 55b at 50b.
  • This circumference measurement reference block 130 has a gate shape when viewed from the circumference direction Dc.
  • a part of the peripheral pushing device 120 is arranged inside the gate-shaped peripheral length measuring reference block 130. Therefore, a part of the peripheral push device 120 overlaps with the peripheral length measurement reference block 130 when viewed from the axial direction Da.
  • the gauge 135 has 136 in the longitudinal direction, and the thickness perpendicular to the longitudinal direction changes due to the position change in the longitudinal direction.
  • a plurality of stationary blades 50 constituting the stationary blade segment 47 are manufactured (S1: static blade manufacturing process).
  • S1 static blade manufacturing process
  • an intermediate product of each stationary blade 50 is formed by forging or the like.
  • the size of each part of this intermediate product is larger than that of the finished product, the stationary blade 50. Therefore, an intermediate product is cut using a machine tool such as a machining center.
  • a machine tool such as a machining center.
  • the front anti-gas path surface 81 fm and the rear anti-gas path surface 81 bm in the outer shroud 72 m of the intermediate product 50 m are cut with a tool 150a such as a flat milling cutter.
  • the tool shaft 151a is made parallel to the front anti-gas path surface 81f and the rear anti-gas path surface 81b in the outer shroud 72 of the finished product, and the tool shaft 151a is set in the circumferential direction Dc with respect to the intermediate product 50m. Move relative to each other. As a result, the front anti-gas path surface 81f and the rear anti-gas path surface 81b after cutting become arc surfaces with reference to the axis Ar. Further, the groove bottom surface 78 m in the outer shroud 72 m of the intermediate product 50 m is cut with a tool 150b such as a front milling cutter or a groove milling cutter.
  • a tool 150b such as a front milling cutter or a groove milling cutter.
  • the tool shaft 151b is moved perpendicular to the first plane 78a of the plurality of planes constituting the groove bottom surface 78 in the outer shroud 72 of the finished product, and the tool shaft 151b is moved in the axial direction Da. ..
  • the first plane 78a becomes a plane parallel to the axis Ar.
  • the tool shaft 151b is moved perpendicular to the second plane 78b of the plurality of planes constituting the groove bottom surface 78 in the outer shroud 72 of the finished product, and the tool shaft 151b is moved in the axial direction Da. ..
  • the second plane 78b becomes a plane parallel to the axis Ar. Further, as shown in FIGS.
  • the first ridge line 79a formed at the boundary between the first plane 78a and the second plane 78b extends in a direction parallel to the axis Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc. It becomes a straight line.
  • the tool shaft 151b is moved in the axial direction Da so that the tool shaft 151b is perpendicular to the third plane 78c among the plurality of planes constituting the groove bottom surface 78 in the outer shroud 72 of the finished product.
  • the third plane 78c becomes a plane parallel to the axis Ar.
  • the second ridge line 79b formed at the boundary between the second plane 78b and the third plane 78c extends in a direction parallel to the axis Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc. It becomes a straight line.
  • the groove bottom surface 78m of the intermediate product 50m is machined into a plurality of flat surfaces 78a, 78b, 78c by surface cutting.
  • the stationary blade manufacturing process (S1) is completed by cutting the intermediate product 50 m described above.
  • the groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x of the finished product is an arc surface with reference to the axis Ar
  • the front anti-gas path surface 81 fm and the rear anti-gas path surface of the intermediate product 50 m are used.
  • the tool shaft 151a of the tool 150a such as a flat milling cutter is made parallel to the groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x of the finished product, and the tool shaft 151a is relatively moved in the circumferential direction Dc with respect to the intermediate product 50m.
  • the tool shaft 151a of the tool 150a such as a flat milling cutter is made parallel to the groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x of the finished product
  • the tool shaft 151a is the front anti-gas path surface 81f or the rear anti-gas path of the finished product. This is because it interferes with the surface 81b. Therefore, when the groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x of the finished product is formed into an arc surface with respect to the axis Ar, for example, a tool 150c such as an end mill is used.
  • the tool shaft 151c is moved in the axial direction Da so that the tool shaft 151c is perpendicular to the arcuate groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x of the finished product. As a result, only a part of the arcuate bottom surface 78x is formed.
  • the tool shaft 151c is slightly displaced in the circumferential direction Dc with respect to the intermediate product 50 m, and then the tool shaft 151c is moved in the axial direction Da. As a result, only the other part of the arcuate groove bottom surface 78x is formed.
  • an arcuate groove bottom surface 78x is formed. That is, in this case, the groove bottom surface 78 m of the intermediate product 50 m is machined into an arc surface by repeatedly executing line cutting.
  • the groove bottom surface 78x in the outer shroud 72x is formed into an arc surface with reference to the axis Ar, it is necessary to repeatedly perform line cutting, so that the production of the stationary blade 50x is troublesome. The cost is high.
  • the groove bottom surface 78 in the outer shroud 72 forms a plurality of flat surfaces 78a, 78b, 78c by surface cutting, the stationary blade 50 can be easily manufactured and its manufacturing cost can be suppressed.
  • the connecting band 90 is manufactured (S2: band manufacturing process).
  • a plurality of stationary blades 50 manufactured in the stationary blade manufacturing process (S1) are arranged in the circumferential direction Dc. Then, among the plurality of stationary blades 50, the outer shrouds 72 of the two stationary blades 50 adjacent to each other in the circumferential direction Dc are in contact with each other, and the inner shrouds 52 of the two stationary blades 50 are in contact with each other.
  • Each of the plurality of stationary blades 50 is set so that the position of the circumferential direction Dc of each of the stationary blades 50 is the target position, the position of the radial direction Dr is the target position, and the position of the axial direction Da is the target position.
  • Temporary positioning S4: static blade placement step).
  • this stationary blade arrangement step (S4) first, as shown in FIGS. 9 and 10, on the base plate 101 of the manufacturing auxiliary device 100, between the radial positioning block 105 and the radial pushing device 110, and A plurality of stationary blades 50 manufactured in the stationary blade manufacturing step (S1) are arranged side by side in the circumferential direction Dc between the circumferential positioning block 115 and the circumferential pushing device 120. At this time, the front end surface 74f of the outer shroud 72 and the front end surface 54f of the inner shroud 52 for each of the plurality of stationary blades 50 are brought into contact with the base plate 101.
  • the radial push mechanism 113 is operated, and the radial push block 111 is pushed to the radial outer Dro by the radial push mechanism 113.
  • all of the front anti-gas pass surfaces 61f in the inner shrouds 52 for each of the plurality of stationary blades 50 are in contact with the radial inner facing surfaces 112 of the radial push block 111, and a plurality of them.
  • All of the front anti-gas path surfaces 81f in the outer shroud 72 for each of the stationary blades 50 are firmly in contact with the radial outer facing surface 106 of the radial positioning block 105.
  • the circumferential pushing mechanism 123 is operated, and the circumferential pushing mechanism 123 pushes the circumferential pushing block 121 to the circumferential first side Dc1.
  • the second peripheral end surface 75b of the outer shroud 72 and the second circumferential end surface 55b of the inner shroud 52 in the second end stationary blade 50b of the plurality of stationary blades 50 are the second of the circumferential push block 121.
  • the first circumferential end surface 75a of the outer shroud 72 and the first circumferential end surface 55a of the inner shroud 52 in the first end stationary blade 50a of the plurality of stationary blades 50 are in the circumferential direction.
  • the axial direction pushing mechanism 128 is operated, and the axial direction pushing block 126 is pushed to the Dau on the upstream side of the axis by the axial direction pushing mechanism 128.
  • all of the rear end surfaces 54b in the inner shroud 52 for each of the plurality of stationary blades 50 and all of the rear end surfaces 74b in the outer shroud 72 for each of the plurality of stationary blades 50 are axially opposed surfaces of the axial push block 126.
  • all of the front end surfaces 54f of the inner shrouds 52 of each of the plurality of stationary blades 50 and all of the front end surfaces 74f of the outer shrouds 72 of each of the plurality of stationary blades 50 are firmly in contact with the base plate 101.
  • each of the plurality of stationary blades 50 is temporarily positioned.
  • the outer shroud 72 of each of the plurality of stationary blades 50 and the axial push block 126 are temporarily connected by screws. May be good.
  • the second circumferential facing surface 131 of the circumferential length measurement reference block 130 is the second of the plurality of stationary blades 50.
  • the outer shroud 72 in the end stationary blade 50b faces the second circumferential end surface 75b of the outer shroud 72 and the second circumferential end surface 55b of the inner shroud 52 at a distance in the circumferential direction Dc.
  • the length of the circumferential direction Dc of the entire plurality of stationary blades 50 temporarily positioned by the manufacturing auxiliary device 100 is measured (S5: peripheral length measuring step).
  • this peripheral length measuring step (S5) as shown in FIGS. 11 and 12, the portion of the radial inner Dri and the second end stationary blade 50b in the second circumferential facing surface 131 in the peripheral length measuring reference block 130.
  • the gauge 135 is inserted between the inner shroud 52 and the end surface 55b in the second circumferential direction in the above. Then, from the insertion amount of the gauge 135, the first peripheral direction end surface 55a of the inner shroud 52 in the first end stationary blade 50a and the second peripheral direction end surface 55b of the inner shroud 52 in the second end stationary blade 50b.
  • the inner peripheral length which is the length of the circumferential direction Dc between them, is measured.
  • a gauge 135 is provided between the radial outer Dro portion in the second circumferential facing surface 131 in the peripheral length measurement reference block 130 and the second circumferential end surface 75b of the outer shroud 72 in the second end stationary blade 50b. Plug it in. Then, from the insertion amount of the gauge 135, the first peripheral direction end surface 75a of the outer shroud 72 in the first end stationary blade 50a and the second peripheral direction end surface 75b of the outer shroud 72 in the second end stationary blade 50b The outer peripheral length, which is the length of the circumferential direction Dc between them, is measured.
  • connection step As shown in FIGS. 3, 4, and 7, the connecting band 90 is arranged in the band groove 88 of the plurality of stationary blades 50 temporarily positioned by the manufacturing auxiliary device 100.
  • the connecting band 90 is brought into contact with each of the ridges 79a and 79b of the plurality of stationary blades 50.
  • each of the plurality of stationary blades 50 and the connecting band 90 are connected by welding.
  • the connection between each of the plurality of stationary blades 50 and the connecting band 90 may be made by using screws instead of welding.
  • the first peripheral end faces 55a and 75a of the first end stationary blade 50a and the second end stationary blade are set so that the peripheral lengths of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90 become the design peripheral length.
  • At least one of the second peripheral end faces 55b and 75b in 50b is cut (S8: joint surface processing step).
  • the inner peripheral lengths of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90 are set within a predetermined error range with respect to the design inner peripheral length.
  • At least one of the first peripheral end face 55a of the inner shroud 52 in the one-end stationary blade 50a and the second peripheral end surface 55b of the inner shroud 52 in the second end stationary blade 50b is cut. ..
  • the outer shroud 72 of the first end stationary blade 50a is set so that the outer peripheral lengths of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90 are within a predetermined error range with respect to the design outer peripheral length. At least one of the peripheral end surface 75a and the second peripheral end surface 75b of the outer shroud 72 in the second end stationary blade 50b is cut.
  • the shroud for example, when the end surface 55a in the first circumferential direction of the inner shroud 52 in the stationary blade 50a at the first end is cut, the first circumferential direction of the outer shroud 72 in the stationary blade 50a at the first end. The end face 75a is cut.
  • a coating is applied to the surfaces of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90 (S9: coating step).
  • the coating agent is sprayed on the surfaces of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90.
  • the connecting holder 92 is assembled to the inner shrouds 52 of the plurality of stationary blades 50 connected by the connecting band 90 (S10: holder assembly step).
  • the upstream flange portion 95f of the connecting holder 92 enters the upstream engaging groove 67f of the inner shroud 52, and the downstream flange portion 95b of the connecting holder 92 engages the downstream side of the inner shroud 52. It enters the groove 67b.
  • the groove bottom surface 78 in the outer shroud 72 is formed by flat cutting a plurality of flat surfaces 78a, 78b, 78c, the stationary blade 50 and the stationary blade segment 47 can be easily manufactured and the manufacturing cost thereof. Can be suppressed.
  • the manufacturing auxiliary device 100 is used to connect the plurality of stationary blades 50 to each other in a state where the substantially completed stationary blades 50 are firmly and temporarily positioned. Therefore, in the present embodiment, the position of the circumferential direction Dc for each of the plurality of stationary blades 50 is the target position, the position of the radial direction Dr is the target position, and the position of the axial direction Da is the target position. ..
  • the circumference is adjusted so that the circumference of the stationary blade segment 47 becomes the design circumference. Therefore, in the present embodiment, when a plurality of stationary blade segments 47 are arranged in the circumferential direction Dc to assemble the stationary blade ring 46, the stationary blade segment 47 of one of the plurality of stationary blade segments 47 is arranged and then in the circumferential direction. Other adjacent stationary blade segments 47 can be easily assembled by Dc. Further, the other stationary blade segment 47 can be arranged at an accurate relative position in the circumferential direction Dc with respect to one stationary blade segment 47.
  • the band manufacturing step (S2) is executed after the stationary blade manufacturing step (S1) and before the holder manufacturing step (S3) and the stationary blade arranging step (S4).
  • this band manufacturing step (S2) may be performed at any time before the connecting step (S6) using the connecting band 90.
  • the holder manufacturing step (S3) is executed after the stationary blade manufacturing step (S1) and the band manufacturing step (S2) and before the stationary blade arranging step (S4).
  • this holder manufacturing step (S3) may be executed at any time before the holder assembling step (S10) using the connecting holder 92.
  • the front end surface 74f of the outer shroud 72 and the front end surface 54f of the inner shroud 52 are brought into contact with the base plate 101.
  • the rear end surface 74b of the outer shroud 72 and the rear end surface 54b of the inner shroud 52 may be brought into contact with the base plate 101.
  • the manufacturing auxiliary device 100 of the present embodiment has a circumference measurement reference block 130 and a gauge 135.
  • the manufacturing auxiliary device 100 may not have the circumference measurement reference block 130 and the gauge 135.
  • the peripheral length measurement reference block 130 and the gauge 135 are not provided, for example, a flexible graduated wire or the like is placed along the plurality of stationary blades 50 to measure the peripheral length of the plurality of stationary blades 50. become. Therefore, in this case, the measurement of the peripheral length is troublesome, and the error included in the measured value of the peripheral length becomes large. Therefore, as in the present embodiment, it is preferable that the manufacturing auxiliary device 100 has a circumference measurement reference block 130 and a gauge 135.
  • both the first ridge line 79a and the second ridge line 79b of the outer shroud 72 of the present embodiment extend in a direction parallel to the axis Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc, and have an axis Ar. Located on the central virtual circle.
  • the first ridge line 79a and the second ridge line 79b of the outer shroud 72 do not have to extend in the direction perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • both the first ridge line 79a and the second ridge line 79b are parallel to the first peripheral direction end surface 75a or the second peripheral direction end surface 75b of the outer shroud 72.
  • first ridge line 79a and the second ridge line 79b of the outer shroud 72 do not extend in the direction perpendicular to the circumferential direction Dc, the entire first ridge line 79a and the entire second ridge line 79b are covered.
  • the first ridge line In 79a the intermediate portion between the end of the Dau on the upstream side of the axis of the first ridge line 79a and the end of the Dad on the downstream side of the axis of the first ridge line 79a is not located on a virtual circle having the same radius centered on the axis Ar. ..
  • the ridge lines 79a and 79b of the outer shroud 72 do not extend in the direction perpendicular to the circumferential direction Dc, the entire first ridge line 79a and the entire second ridge line 79b are connected.
  • the band 90 cannot be brought into contact with the band 90, and the connectivity between the outer shroud 72 and the connecting band 90 becomes unstable. Therefore, it is preferable that the ridge lines 79a and 79b extend in a direction parallel to the axis line Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • the first plane 78a of the stationary blade 50b on the second side Dc2 in the circumferential direction and the stationary blade 50c on the first side Dc1 in the circumferential direction is adjacent to the three planes 78c in the circumferential direction Dc.
  • the first plane 78a of the stationary blade 50b on the second side Dc2 in the circumferential direction is at an angle of 180 ° with respect to the third plane 78c of the stationary blade 50c on the first side Dc1 in the circumferential direction. It is located on the same virtual plane as the third plane 78c of the wing 50c.
  • the first plane 78a of the stationary blade 50b on the second side Dc2 in the circumferential direction does not have to be located on the same virtual plane as the third plane 78c of the stationary blade 50c on the first side Dc1 in the circumferential direction.
  • the first plane 78a of the stationary blade 50b on the second side Dc2 in the circumferential direction is at an angle of less than 180 ° with respect to the third plane 78c of the stationary blade 50c on the first side Dc1 in the circumferential direction. Yes, it does not have to be located on the same virtual plane as the third plane 78c of the stationary blade 50 on the first side Dc1 in the circumferential direction.
  • the stationary blade segment 47 of the above embodiment is the stationary blade segment 47 in the compressor 40 of the gas turbine 10.
  • the vane segment 47 may be the vane segment of another axial fluid machine.
  • the stationary wing 50 in the above embodiment is grasped as follows, for example.
  • the stationary wing 50 in the first aspect is A plurality of stationary blades 50 arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • the stationary blade 50 has a blade body 51 extending in the radial direction with respect to the axis Ar to form an airfoil, a radial first side Dr on one side of the radial Dr, and a radial second on the other side.
  • the shroud 72 has a front end surface 74f facing the upstream side Dau of the axis line upstream side Dau on one side and the other side axis downstream side Dad in the axial line direction Da on which the axis line Ar extends, and the axial line downstream side.
  • the circumferential first side Dc1 which is one side in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar, and the circumferential second side Dc2 which is the other side, the circumferential first side Dc1 is used.
  • the anti-gas path surface 77 is a plurality of planes 78a, 78b, 78c that are continuously arranged in the circumferential direction Dc from the position of the first circumferential end surface 75a to the position of the second circumferential end surface 75b in the circumferential direction Dc. Is composed of.
  • the ridge lines 79a, 79b formed at the boundary between two adjacent planes in the circumferential direction Dc are located on a virtual circle centered on the axis Ar.
  • the anti-gas path surface 77 of the shroud 72 in the stationary blade 50 of this embodiment is a plurality of planes arranged in the circumferential direction Dc continuously from the position of the first circumferential end surface 75a in the circumferential direction Dc to the position of the second circumferential end surface 75b. It is configured to have 78a, 78b, and 78c. Therefore, in this embodiment, since the plurality of planes 78a, 78b, 78c constituting the anti-gas path surface 77 can be formed by surface cutting, the stationary blade 50 can be easily manufactured and its manufacturing cost can be suppressed.
  • the stationary wing 50 in the second aspect is In the stationary blade 50 of the first aspect, the plurality of planes 78a, 78b, 78c have a first plane 78a, a second plane 78b, and a third plane 78c.
  • the first plane 78a and the second plane 78b are adjacent to each other in the circumferential direction Dc
  • the second plane 78b and the third plane 78c are adjacent to each other in the circumferential direction Dc.
  • the ridge line 79a formed at the boundary between the first plane 78a and the second plane 78b and the ridge line 79b formed at the boundary between the second plane 78b and the third plane 78c are both axis lines. It is located on the virtual circle centered on Ar.
  • the anti-gas path surface 77 is formed by having two planes arranged in the circumferential direction Dc continuously from the position of the first circumferential end surface 55a in the circumferential direction Dc to the position of the second circumferential end surface 75b. Rather, each plane can be aligned with a virtual circle centered on the axis Ar.
  • the stationary wing 50 in the third aspect is In the stationary blade 50 of the first aspect or the second aspect, the ridge lines 79a and 79b extend in a direction parallel to the axis line Ar and perpendicular to the circumferential direction Dc.
  • the entire ridge lines 79a and 79b can be positioned on a virtual circle having the same radius with the axis line Ar stopped.
  • the stationary wing 50 in the fourth aspect is In the stationary blade 50 of any one of the first aspect to the fourth aspect, the anti-gas path surface 77 has a front anti-gas path surface 81f, a groove bottom surface 78, and a rear anti-gas path surface 81b. From the Dau on the upstream side of the axis line to the Dad on the downstream side of the axis line, the front side anti-gas path surface 81f, the groove bottom surface 78, and the rear side anti-gas path surface 81b are arranged in this order.
  • the groove bottom surface 78 is located on the second side Dri in the radial direction with respect to the front anti-gas path surface 81f and the rear anti-gas path surface 81b.
  • the groove bottom surface 78 is configured to have the plurality of planes 78a, 78b, 78c.
  • the stationary wing 50 in the fifth aspect is In the stationary blade 50 of any one of the first aspect to the fourth aspect, the radial outer Dr is the radial outer Dr among the radial outer Dr and the radial inner Dr in the radial Dr. Yes, the radial inner Dri is the radial second side.
  • the shroud 72 is an outer shroud provided at the end of the radial outer Dro of the wing body 51.
  • the stationary wing segment 47 in the above embodiment is grasped as follows, for example. (6)
  • the stationary wing segment 47 in the sixth aspect is A plurality of stationary blades 50 according to any one of the first aspect to the fifth aspect are provided.
  • the plurality of the stationary blades 50 are arranged in the circumferential direction Dc.
  • the plurality of the stationary blades 50 are connected to each other in a state where the shrouds of the two stationary blades 50 adjacent to each other in the circumferential direction Dc are in contact with each other.
  • the stationary wing segment 47 in the seventh aspect is A plurality of stationary blades 50 according to any one of the first aspect to the fifth aspect are provided. Further, a connecting band 90 is provided. The plurality of the stationary blades 50 are arranged in the circumferential direction Dc. Of the plurality of the stationary blades 50, the shrouds of the two adjacent stationary blades 50 in the circumferential direction Dc are in contact with each other, and each of the plurality of the stationary blades 50 and the connecting band 90 are connected to each other. There is.
  • the axial-flow fluid machine in the above embodiment is grasped as follows, for example.
  • the axial-flow fluid machine in the eighth aspect is The stationary blade segment 47 of the seventh aspect or the eighth aspect, a rotor 41 rotating about the axis Ar, and a casing 45 covering the rotor 41 are provided.
  • the stationary blade segment 47 is arranged on the inner peripheral side of the casing 45 and attached to the casing 45.
  • the manufacturing auxiliary device 100 of the stationary blade segment 47 in the above embodiment is grasped as follows, for example.
  • the manufacturing assisting device 100 in the ninth aspect is the manufacturing assisting device of the following stationary blade segment 47.
  • the stationary blade segment 47 includes a plurality of stationary blades 50 arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • Each of the plurality of stationary blades 50 extends in the radial direction Dr with respect to the axis Ar to form an airfoil, and the radial first side Dr which is one side of the radial Dr and the other side.
  • the shroud 72 has a front end surface 74f facing the upstream side Dau of the axis line upstream side Dau on one side and the other side axis downstream side Dad in the axial line direction Da on which the axis line Ar extends, and the axial line downstream side.
  • the circumferential first side Dc1 which is one side in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar, and the circumferential second side Dc2 which is the other side, the circumferential first side Dc1 is used.
  • the plurality of stationary blades 50 are placed side by side in the circumferential direction Dc, and the front end surface 74f or the rear end surface 74b of the shroud 72 for each of the plurality of stationary blades 50 can be contacted.
  • the circumferential direction of the base plate 101 and the anti-gas path surface 77 of the shroud 72 of each of the plurality of stationary blades 50 fixed to the base plate 101 and mounted on the base plate 101.
  • the radial positioning block 105 having an arcuate surface 106 extending over the Dc and the plurality of stationary blades 50 attached to the base plate 101 and mounted on the base plate 101 are the radial Dr.
  • the radial pusher 110 that pushes toward the radial positioning block 105 and the plurality of stationary blades 50 that are fixed to the base plate 101 and mounted on the base plate 101, the most circumferential th-order.
  • a circumferential positioning block 115 capable of contacting the first circumferential end surface 75a of the shroud 72 in the first end stationary blade 50a which is a stationary blade 50 arranged on one side Dc1 and a circumferential positioning block 115 attached to the base plate 101.
  • the second end stationary blade 50b which is the stationary blade 50 most arranged on the second side Dc2 in the circumferential direction, is tilted in the circumferential direction.
  • the circumferential pushing device 120 which is a Dc and pushes toward the circumferential positioning block 115, and the plurality of stationary blades 50 attached to the base plate 101 and mounted on the base plate 101 are mounted on the base.
  • An axial direction pushing device 125 for pushing to the side of the plate 101 is provided.
  • a plurality of stationary blades 50 constituting the stationary blade segment 47 are arranged in the circumferential direction Dc, and among the plurality of stationary blades 50, the shrouds of two adjacent stationary blades 50 in the circumferential direction Dc are in contact with each other. Then, the position of the circumferential direction Dc of each of the plurality of stationary blades 50 becomes the target position, the position of the radial direction Dr becomes the target position, and the position of the axial direction Da becomes the target position.
  • Each of the 50 can be provisionally positioned easily and accurately.
  • the stationary blade segment 47 is manufactured by connecting the plurality of stationary blades 50 to each other in a state where each of the plurality of stationary blades 50 is temporarily positioned by using the manufacturing auxiliary device 100 of this embodiment.
  • the position of the circumferential direction Dc of each of the plurality of stationary blades 50 becomes the target position, and the position of the radial direction Dr becomes the target position. And the position in the axial direction Da becomes the target position.
  • "becoming the target position” means that the position is extremely close to the target position, in other words, the position is within a predetermined error range with respect to the design position.
  • the manufacturing auxiliary device 100 in the tenth aspect is in the manufacturing auxiliary device 100 of the ninth aspect, among the plurality of stationary blades 50 fixed to the base plate 101 and mounted on the base plate 101, the second end stationary blade 50b is said to be the second. Further, a circumferential length measurement reference block 130 facing the end face 75b in the circumferential direction at a distance in the circumferential direction Dc is further provided.
  • the circumference which is the length of Dc, can be measured with reference to the circumference measurement reference block 130.
  • the manufacturing auxiliary device 100 in the eleventh aspect is The manufacturing assisting device 100 of the tenth aspect further includes a gauge 135 having a longitudinal direction 136 and whose thickness is changed in a thickness perpendicular to the longitudinal direction 136 due to a position change in the longitudinal direction 136.
  • the gauge 135 is inserted between the second peripheral end surface 75b of the second end stationary blade 50b and the peripheral length measurement reference block 130 in the plurality of stationary blades 50 constituting the stationary blade segment 47.
  • the circumference can be easily measured from the insertion amount of the gauge 135.
  • the manufacturing method of the stationary blade segment 47 in the above embodiment is grasped as follows, for example. (12)
  • the manufacturing method in the twelfth aspect is the following manufacturing method of the stationary blade segment 47.
  • the stationary blade segment 47 includes a plurality of stationary blades 50 arranged in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar.
  • Each of the plurality of stationary blades 50 extends in the radial direction Dr with respect to the axis Ar to form an airfoil, and the radial first side Dr which is one side of the radial Dr and the other side.
  • the shroud 72 has a front end surface 74f facing the upstream side Dau of the axis line upstream side Dau on one side and the other side axis downstream side Dad in the axial line direction Da on which the axis line Ar extends, and the axial line downstream side.
  • the circumferential first side Dc1 which is one side in the circumferential direction Dc with respect to the axis Ar, and the circumferential second side Dc2 which is the other side, the circumferential first side Dc1 is used.
  • the stationary blade manufacturing step S1 for producing the plurality of stationary blades 50 and the plurality of stationary blades 50 are arranged in the circumferential direction Dc, and the peripheral blades 50 among the plurality of stationary blades 50 are arranged.
  • the stationary blade arrangement step S4 for temporarily positioning each of the plurality of stationary blades 50 and the plurality of stationary blades 50 are temporarily positioned so that the position becomes the target position and the position in the axial direction Da becomes the target position.
  • the connection step S6 for connecting the plurality of stationary blades 50 to each other and the temporary positioning release step S7 for releasing the temporary positioning of the plurality of stationary blades 50 after the connection step S6 are executed.
  • the anti-gas path surface 77 in the shroud of each of the plurality of stationary blades 50 is located at the position of the second circumferential end surface 75b from the position of the first circumferential end surface 75a in the circumferential direction Dc. It has a plurality of planes 78a, 78b, 78c that are continuously arranged in the circumferential direction Dc, and is formed at the boundary between two planes adjacent to each other in the circumferential direction Dc among the plurality of planes 78a, 78b, 78c.
  • the stationary blade 50 is manufactured so that the ridge lines 79a and 79b are located on a virtual circle centered on the axis line Ar.
  • the stationary blade 50 since a plurality of planes 78a, 78b, 78c constituting the anti-gas path surface 77 can be formed by surface cutting, the stationary blade 50 can be easily manufactured and its manufacturing cost can be suppressed.
  • the manufacturing method in the thirteenth aspect is in the manufacturing method of the twelfth aspect, a band manufacturing step S2 for manufacturing a connecting band 90 for connecting the plurality of stationary blades 50 to each other in a state where the plurality of stationary blades 50 are lined up in the circumferential direction Dc is performed. Do more.
  • the connecting step S6 with the plurality of stationary blades 50 temporarily positioned, the ridge lines 79a and 79b of each of the plurality of stationary blades 50 are brought into contact with the connecting band 90, and the plurality of stationary blades 50 are brought into contact with each other.
  • Each of the 50 and the connecting band 90 are connected.
  • the manufacturing method in the fourteenth aspect is In the manufacturing method of the twelfth aspect or the thirteenth aspect, in a state where the plurality of stationary blades 50 are provisionally positioned, among the plurality of stationary blades 50, the static most of the circumferential first side Dc1 is static. From the first circumferential end surface 75a of the shroud 72 in the first one end stationary blade 50a which is the wing 50, the second of the plurality of stationary blades 50, which is the second one which is the most circumferential second side Dc2.
  • the peripheral length measuring step S5 for measuring the peripheral length which is the length of the circumferential direction Dc up to the second circumferential direction end surface 75b of the shroud 72 in the end stationary blade 50b, and the temporary positioning release step S7, the peripheral period. At least one of the first circumferential end surface 75a of the first end stationary blade 50a and the second circumferential end surface 75b of the second end stationary blade 50b so that the length becomes the desired circumferential length. Further, the joint surface processing step S8 for cutting the peripheral end surface of the above is further executed.
  • the peripheral length of the stationary blade segment 47 can be set to the desired peripheral length.
  • "to make the target circumference” means that the circumference is extremely close to the target circumference, in other words, the circumference is within a predetermined error range with respect to the design circumference. Meaning.
  • the manufacturing method in the fifteenth aspect is In the manufacturing method of any one of the twelfth aspect to the fourteenth aspect.
  • the position of the circumferential direction Dc for each of the plurality of stationary blades 50 is used by using the manufacturing auxiliary device 100 of the stationary blade segment 47 of any one of the ninth aspect to the eleventh aspect.
  • the position of the circumferential direction Dc of each of the plurality of stationary blades 50 becomes the target position.
  • the position of the radial direction Dr is the target position
  • the position of the axial direction Da is the target position.
  • "becoming the target position” means that the position is extremely close to the target position, in other words, the position is within a predetermined error range with respect to the design position.

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Abstract

静翼は、径方向に延びる翼体と、翼体の径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、を有する。シュラウドは、周方向第一側を向く第一周方向端面と、周方向第二側を向く第二周方向端面と、径方向第一側を向く反ガスパス面と、径方向第二側を向くガスパス面と、を有する。反ガスパス面は、周方向における第一周方向端面の位置から第二周方向端面の位置にわたって連続して、周方向に並ぶ複数の平面を有して構成される。

Description

静翼、静翼セグメント、軸流流体機械、静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法
 本開示は、静翼、この静翼を複数備える静翼セグメント、この静翼セグメントを備える軸流流体機械、静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法に関する。
 本願は、2020年5月19日に、日本国に出願された特願2020-087313号に基づき優先権を主張し、この内容をここに援用する。
 軸流流体機械としては、ガスタービンがある。このガスタービンは、空気を圧縮する圧縮機と、圧縮機で圧縮された空気で燃料を燃焼させて燃焼ガスを生成する燃焼器と、燃焼器からの燃焼ガスで駆動するタービンと、を備えている。圧縮機は、軸線を中心として回転する圧縮機ロータと、圧縮機ロータを覆う圧縮機ケーシングと、複数の静翼環と、を有する。タービンは、軸線を中心として回転するタービンロータと、タービンロータを覆うタービンケーシングと、複数の静翼環と、を有する。従って、圧縮機も軸流流体機械であり、タービンも軸流流体機械である。圧縮機の複数の静翼環は、軸線が延びる軸線方向に並んでいる。タービンの複数の静翼環も、軸線が延びる軸線方向に並んでいる。
 以下の特許文献1には、軸流流体機械の一種である圧縮機の静翼環について記載されている。この静翼環は、円弧状の複数の静翼セグメントを有している。この静翼セグメントは、軸線に対する周方向に並んでいる複数の静翼と、複数の静翼を連結するための外側連結部材及び内側連結部材と、を有する。複数の静翼は、いずれのも、軸線に対する径方向に延びる翼体と、翼体の径方向外側の端に設けられている外側シュラウドと、翼体の径方向内側の端に設けられている内側シュラウドと、を有する。
 複数の静翼の外側シュラウドには、外側連結部材が取り付けられる。また、複数の静翼の内側シュラウドには、内側連結部材が取り付けられる。外側シュラウドには、径方向外側から径方向内側に向かって凹み、周方向に延びる溝が形成されている。外側連結部材は、複数の静翼における外側シュラウドの溝底面に接するように配置される。
特開2013-209896号公報
 軸流流体機械のメーカーでは、この軸流流体機械の性能向上及び製造コスト削減のための開発を行っている。
 そこで、本開示は、静翼の製造が容易でその製造コストを抑えることができる技術を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するための本開示に係る一態様としての静翼は、
 軸線に対する周方向に複数並べられる静翼である。この静翼は、前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、を有する。前記シュラウドは、前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、前記軸線下流側を向く後端面と、前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、前記径方向第二側を向くガスパス面と、を有する。前記反ガスパス面は、前記周方向における前記第一周方向端面の位置から前記第二周方向端面の位置にわたって連続して、前記周方向に並ぶ複数の平面を有して構成される。前記複数の平面のうち、前記周方向で隣り合う二つの平面の境に形成される稜線は、前記軸線を中心とする仮想円上に位置する。
 上記目的を達成するための本開示に係る一態様としての静翼セグメントは、
 前記態様の静翼を複数備える。複数の前記静翼は、前記周方向に並ぶ。複数の前記静翼のうち、前記周方向で隣接する二つの静翼の前記シュラウドが相互に接触した状態で、複数の前記静翼が相互に連結されている。
 上記目的を達成するための本開示に係る一態様としての軸流流体機械は、
 前記態様の静翼セグメントと、前記軸線を中心として回転するロータと、前記ロータを覆うケーシングと、を備える。前記静翼セグメントは、前記ケーシングの内周側に配置され、前記ケーシングに取り付けられている。
 上記目的を達成するための本開示に係る一態様としての製造補助装置は、以下の静翼セグメントの製造補助装置である。この静翼セグメントは、軸線に対する周方向に並ぶ複数の静翼を備える。前記複数の静翼は、いずれも、前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、を有する。前記シュラウドは、前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、前記軸線下流側を向く後端面と、前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、前記径方向第二側を向くガスパス面と、を有する。
 製造補助装置は、前記複数の静翼が前記周方向に並んだ状態で載置され、前記複数の静翼毎の前記シュラウドの前記前端面又は前記後端面が接触可能なベース板と、前記ベース板に固定され、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼毎の前記シュラウドにおける前記反ガスパス面に接触可能に、前記周方向に広がる円弧面を有する径方向位置決めブロックと、前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼を、前記径方向であって前記径方向位置決めブロックの側に押す径方向押し装置と、前記ベース板に固定され、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼のうちで、最も前記周方向第一側に配置される静翼である第一端部静翼における前記シュラウドの前記第一周方向端面に接触可能な周方向位置決めブロックと、前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼のうちで、最も前記周方向第二側に配置される静翼である第二端部静翼を、前記周方向であって前記周方向位置決めブロックの側に押す周方向押し装置と、前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼を、前記ベース板の側に押す軸線方向押し装置と、を備える。
 上記目的を達成するための本開示に係る一態様としての製造方法は、以下の静翼セグメントの製造方法である。この静翼セグメントは、軸線に対する周方向に並ぶ複数の静翼を備える。前記複数の静翼は、いずれも、前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、を有する。前記シュラウドは、前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、前記軸線下流側を向く後端面と、前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、前記径方向第二側を向くガスパス面と、を有する。
 静翼セグメントの製造方法では、前記複数の静翼を製造する静翼製造工程と、前記複数の静翼を前記周方向に並べて、前記複数の静翼のうち、前記周方向で隣接する二つの静翼の前記シュラウドが相互に接触した状態で、前記複数の静翼毎の前記周方向の位置が目的の位置になり、前記径方向の位置が目的の位置になり、前記軸線方向の位置が目的の位置になるよう、前記複数の静翼のそれぞれを仮位置決めする静翼配置工程と、前記複数の静翼が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼相互を連結する連結工程と、前記連結工程後に、前記複数の静翼の仮位置決めを解除する仮位置決め解除工程と、を実行する。前記静翼製造工程では、前記複数の静翼毎の前記シュラウドにおける前記反ガスパス面が、前記周方向における前記第一周方向端面の位置から前記第二周方向端面の位置にわたって連続して、前記周方向に並ぶ複数の平面を有し、前記複数の平面のうち、前記周方向で隣り合う二つの平面の境に形成される稜線は、前記軸線を中心とする仮想円上に位置するよう、前記静翼を製造する。
 本開示の一態様では、静翼の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
本開示に係る一実施形態におけるガスタービンの構成を示す模式図である。 本開示に係る一実施形態における静翼環の正面図である。 本開示に係る一実施形態における静翼セグメントの斜視図である。 図3におけるIV-IV線断面図である。 本開示に係る一実施形態における静翼の斜視図である。 図3におけるVI矢視図である。 図6におけるVII-VII線断面図である。 本開示に係る一実施形態における静翼セグメントの製造手順を示すフローチャーである。 本開示に係る一実施形態における仮位置決め前の製造補助装置の側面である。 図9におけるX矢視図である。 本開示に係る一実施形態における仮位置決め状態の製造補助装置の側面である。 図11におけるXII矢視図である。 本開示に係る一実施形態における静翼の製造方法を示す説明図である。 比較例における静翼の製造方法を示す説明図である。 本開示に係る一実施形態の変形例における複数の静翼の平面である。 本開示に係る一実施形態の変形例における静翼セグメントの要部断面図である。
 以下、本開示に係る静翼、この静翼を複数備える静翼セグメント、この静翼セグメントを備える軸流流体機械、静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法の一実施形態について説明する。
 「静翼、静翼セグメント、及び軸流流体機械」
 静翼、この静翼を複数備える静翼セグメント、この静翼セグメントを備える軸流流体機械の一実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 図1に示すように、ガスタービン10は、外気Aを圧縮して圧縮空気を生成する圧縮機40と、燃料Fを圧縮空気中で燃焼させ燃焼ガスGを生成する複数の燃焼器20と、燃焼ガスGにより駆動するタービン30と、を備えている。
 圧縮機40は、ロータ軸線Arを中心として回転する圧縮機ロータ41と、圧縮機ロータ41を覆う圧縮機ケーシング45と、複数の静翼環46と、を有する。タービン30は、軸線Arを中心として回転するタービンロータ31と、タービンロータ31を覆うタービンケーシング35と、複数の静翼列36と、を有する。本実施形態の軸流流体機械は、この圧縮機40である。なお、以下では、軸線Arが延びる方向を軸線方向Da、この軸線方向Daの両側のうち一方側を軸線上流側Dau、他方側を軸線下流側Dadとする。
 圧縮機40は、タービン30に対して軸線上流側Dauに配置されている。圧縮機ロータ41とタービンロータ31とは、同一軸線Ar上に位置し、互いに接続されてガスタービンロータ11を成す。このガスタービンロータ11には、例えば、発電機GENのロータが接続されている。ガスタービン10は、さらに、圧縮機ケーシング45とタービンケーシング35との間に配置されている中間ケーシング14を備えている。この中間ケーシング14内には、圧縮機40からの圧縮空気が流入する。複数の燃焼器20は、軸線Arに対する周方向Dcに並んで、中間ケーシング14に取り付けられている。圧縮機ケーシング45と中間ケーシング14とタービンケーシング35とは、互いに接続されてガスタービンケーシング15を成す。
 圧縮機ロータ41は、軸線Arを中心として軸線方向Daに延びるロータ軸42と、このロータ軸42に取り付けられている複数の動翼列43と、を有する。複数の動翼列43は、軸線方向Daに並んでいる。各動翼列43は、いずれも、軸線Arに対する周方向Dcに並んでいる複数の動翼で構成されている。複数の動翼列43の各軸線下流側Dadには、複数の静翼環46のうちいずれか一の静翼環46が配置されている。各静翼環46は、圧縮機ケーシング45の内側に設けられている。各静翼環46は、いずれも、軸線Arに対する周方向Dcに並んでいる複数の静翼を有して構成されている。
 タービンロータ31は、軸線Arを中心として軸線方向Daに延びるロータ軸32と、このロータ軸32に取り付けられている複数の動翼列33と、を有する。複数の動翼列33は、軸線方向Daに並んでいる。各動翼列33は、いずれも、軸線Arに対する周方向Dcに並んでいる複数の動翼で構成されている。複数の動翼列33の各軸線上流側Dauには、複数の静翼列36のうちいずれか一の静翼列36が配置されている。各静翼列36は、タービンケーシング35の内側に設けられている。各静翼列36は、いずれも、軸線Arに対する周方向Dcに並んでいる複数の静翼を有して構成されている。
 圧縮機40の静翼環46は、図2に示すように、組立等の都合上、周方向Dcに分割されている。この周方向Dcに分割された各部分が静翼セグメント47を構成する。この静翼セグメント47は、静翼環46を構成する複数の静翼50のうちの一部の複数の静翼50が周方向Dcに並んで相互に連結されたものである。静翼環46を構成する複数の静翼セグメント47は、圧縮機ケーシング45の内周側に配置され、この圧縮機ケーシング45に取り付けられている。
 静翼セグメント47は、図3及び図4に示すように、周方向Dcに並んでいる複数の静翼50と、複数の静翼50の軸線Arに対する径方向内側Driの部分が装着される連結ホルダ(内側連結部材)92と、複数の静翼50の軸線Arに対する径方向外側Droの部分相互を周方向Dcに連結する連結バンド(外側連結部材)90と、を有する。
 静翼50は、図4及び図5に示すように、径方向Drに延びて翼形を成す翼体51と、翼体51の径方向内側Driの端に設けられている内側シュラウド52と、翼体51の径方向外側Droの端に設けられている外側シュラウド72と、を有する。
 内側シュラウド52は、シュラウド本体53と、上流側脚部65fと、上流側リップ部66fと、下流側脚部65bと、下流側リップ部66bと、を有する。シュラウド本体53は、翼体51の径方向内側Driの端に設けられ、周方向Dc及び軸線方向Daに広がっている板状の部材である。上流側脚部65fは、シュラウド本体53の軸線上流側Dauの部分から径方向内側Driに延びる。上流側リップ部66fは、上流側脚部65fの径方向内側Driの端から軸線上流側Dauに延びる。下流側脚部65bは、シュラウド本体53の軸線下流側Dadの部分から径方向内側Driに延びる。下流側リップ部66bは、下流側脚部65bの径方向内側Driの端から軸線下流側Dadに延びる。シュラウド本体53と上流側リップ部66fとの間は、軸線下流側Dadに凹む上流側係合溝67fを形成する。また、シュラウド本体53と下流側リップ部66bとの間は、軸線上流側Dauに凹む下流側係合溝67bを形成する。これら係合溝67f,67bの溝底部は、いずれも、脚部65f,65bにより形成される。
 内側シュラウド52のシュラウド本体53は、軸線上流側Dauを向く前端面54fと、軸線下流側Dadを向く後端面54bと、周方向第一側Dc1を向く第一周方向端面55aと、周方向第二側Dc2を向く第二周方向端面55bと、を有する。後端面54bは、前端面54fに対して実質的に平行である。第二周方向端面55bは、第一周方向端面55aに対して実質的に平行である。このため、シュラウド本体53を径方向Drから見た場合、このシュラウド本体53は平行四辺形の形状である。
 内側シュラウド52は、さらに、径方向外側Droを向くガスパス面56と、径方向内側Driを向く反ガスパス面57と、を有する。ガスパス面56は、シュラウド本体53の径方向外側Droを向く面である。反ガスパス面57は、シュラウド本体53の径方向内側Driを向く面である溝底面58と、上流側リップ部66fの径方向内側Driを向く面である前側反ガスパス面61fと、下流側リップ部66bの径方向内側Driを向く面である後側反ガスパス面61bと、を有して構成される。反ガスパス面57のうち、溝底面58は、前側反ガスパス面61f及び後側反ガスパス面61bに対して、径方向外側Droに位置している。
 外側シュラウド72は、シュラウド本体73と、上流側脚部85fと、上流側リップ部86fと、下流側脚部85bと、下流側リップ部86bと、を有する。シュラウド本体73は、翼体51の径方向外側Droの端に設けられ、周方向Dc及び軸線方向Daに広がっている板状の部材である。上流側脚部85fは、シュラウド本体73の軸線上流側Dauの部分から径方向外側Droに延びる。上流側リップ部86fは、上流側脚部85fの径方向外側Droの端から軸線上流側Dauに延びる。下流側リップ部86bは、下流側脚部85bの径方向外側Droの端から軸線下流側Dadに延びる。上流側脚部85fと下流側脚部85bとの間は、径方向外側Droから径方向内側Driに凹み、周方向Dcに延びるバンド溝88を形成している。
 外側シュラウド72のシュラウド本体73は、軸線上流側Dauを向く前端面74fと、軸線下流側Dadを向く後端面74bと、周方向第一側Dc1を向く第一周方向端面75aと、周方向第二側Dc2を向く第二周方向端面75bと、を有する。後端面74bは、前端面74fに対して実質的に平行である。第二周方向端面75bは、第一周方向端面75aに対して実質的に平行である。このため、シュラウド本体73を径方向Drから見た場合、このシュラウド本体73も、内側シュラウド52のシュラウド本体53と同様、平行四辺形の形状である。
 外側シュラウド72は、さらに、径方向内側Driを向くガスパス面76と、径方向外側Droを向く反ガスパス面77と、を有する。ガスパス面76は、シュラウド本体73の径方向内側Driを向く面である。反ガスパス面77は、シュラウド本体73の径方向外側Droを向く面である溝底面78と、上流側リップ部86fの径方向外側Droを向く面である前側反ガスパス面81fと、下流側リップ部86bの径方向外側Droを向く面である後側反ガスパス面81bと、を有して構成される。溝底面78は、バンド溝88の底面である。
 外側シュラウド72の溝底面78は、図5~図7に示すように、周方向Dcにおける第一周方向端面75aの位置から第二周方向端面75bの位置にわたって連続して、周方向Dcに並ぶ三つの平面78a,78b,78cを有して構成される。ここで、三つの平面78a,78b,78cのうち、最も周方向第一側Dc1の平面を第一平面78a、第一平面78aの周方向第二側Dc2に隣接している平面を第二平面78b、第二平面78bの周方向第二側Dc2に隣接している平面を第三平面78cとする。第一平面78aと第二平面78bとの境に形成される第一稜線79aは、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延びている。第二平面78bと第三平面78cとの境に形成される第二稜線79bは、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延びている。第一稜線79a及び第二稜線79bは、いずれも軸線Arを中心とする仮想円上に位置する。
 連結ホルダ92は、図4に示すように、シール保持部93と、上流側脚部94fと、上流側フランジ部95fと、下流側脚部94bと、下流側フランジ部95bと、を有する。
シール保持部93は、周方向Dcに延びる。上流側脚部94fは、シール保持部93の軸線上流側Dauの端から径方向外側Droに延びる。上流側フランジ部95fは、上流側脚部94fの径方向外側Droの端から軸線下流側Dadに延びる。この上流側フランジ部95fは、内側シュラウド52の上流側係合溝67fに入り込む。下流側脚部94bは、シール保持部93の軸線下流側Dadの端から径方向外側Droに延びる。下流側フランジ部95bは、下流側脚部94bの径方向外側Droの端から軸線上流側Dauに延びる。この下流側フランジ部95bは、内側シュラウド52の下流側係合溝67bに入り込む。シール保持部93の径方向内側Driには、圧縮機40のロータ軸42(図1参照)と連結ホルダ92との間をシールするシール装置96が設けられている。
 連結バンド90は、図3、図4、図6及び図7に示すように、径方向Drから見た形状が矩形板状を成す。また、この連結バンド90は、周方向Dcに垂直な断面が矩形の形状を成す。この連結バンド90の軸線方向Daの幅は、バンド溝88の軸線方向Daの幅に対応している。また、この連結バンド90の周方向Dcの長さは、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50が周方向Dcに並んでいる状態で、各静翼50の溝底面78における周方向Dcの合計長さに対応している。
「静翼セグメントの製造補助装置、静翼セグメントの製造方法」
 まず、以上で説明した静翼セグメント47を製造する過程で使用する製造補助装置について、図9及び図10を参照して説明する。なお、図10は、図9のX矢視図である。
 この製造補助装置100は、ベース板101と、径方向位置決めブロック105と、径方向押し装置110と、周方向位置決めブロック115と、周方向押し装置120と、軸線方向押し装置125と、周長測定基準ブロック130と、ゲージ135と、を有する。
 ベース板101上には、周方向Dcに並べられた複数の静翼50が載せられる。この際、複数の静翼50毎の外側シュラウド72の前端面74f及び内側シュラウド52の前端面54fが、ベース板101に接する。ここで、以下の説明の都合上、ベース板101上に載置されている複数の静翼50のうちで、最も周方向第一側Dc1に配置される静翼50を第一端部静翼50aとし、最も周方向第二側Dc2に配置されている静翼50を第二端部静翼50bとし、第一端部静翼50aと第二端部静翼50bとの間に配置されている複数の静翼50を中間部静翼50cとする。
 ここで、静翼セグメント47を製造する過程での周方向Dc、軸線方向Da、径方向Drに対する基準となる軸線Arは、圧縮機ロータ41中の軸線Arではなく、仮想の軸線Arである。但し、この仮想の軸線Arとベース板101上で仮位置決めされた複数の静翼50との相対位置関係と、圧縮機ロータ41中の軸線Arと複数の静翼50との相対位置関係とは、同じである。このため、本実施形態の方法で製造した静翼セグメント47を圧縮機ケーシング45に取り付けた場合、前述の仮想の軸線Arが、圧縮機ロータ41中の軸線Arと一致する。また、仮想の軸線Arに対する周方向Dc、軸線方向Da、径方向Drの関係は、圧縮機ロータ41中の軸線Arに対する周方向Dc、軸線方向Da、径方向Drの関係と一致する。
 径方向位置決めブロック105は、ベース板101に固定されている。この径方向位置決めブロック105は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50毎の外側シュラウド72における前側反ガスパス面81fに対向する径方向外側対向面106を有する。この径方向外側対向面106は、仮想の軸線Arを中心とした円弧面である。
 径方向押し装置110は、径方向内側対向面112を有する径方向押しブロック111と、この径方向押しブロック111を押す径方向押し機構113と、を有する。なお、図9では、この図を見易くするために、この径方向押し装置110を省略している。径方向内側対向面112は、仮想の軸線Arを中心とした円弧面であり、径方向位置決めブロック105の径方向外側対向面106と径方向Drで間隔をあけて対向する。よって、径方向内側対向面112には、ベース板101上に載置されている複数の静翼50毎の内側シュラウド52における前側反ガスパス面61fに径方向Drで対向する。径方向押し機構113は、ベース板101に取り付けられている。この径方向押し機構113は、径方向押しブロック111を径方向外側Droに押す。言い換えると、径方向押し装置110は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50を径方向位置決めブロック105の側に押す。
 周方向位置決めブロック115は、ベース板101に固定されている。この周方向位置決めブロック115は、第一周方向対向面116を有する。この第一周方向対向面116は、ベース板101に対して傾斜した傾斜面である。この第一周方向対向面116は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50のうちの第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75a及び内側シュラウド52の第一周方向端面55aに接触可能である。
 周方向押し装置120は、第二周方向対向面122を有する周方向押しブロック121と、この周方向押しブロック121を押す周方向押し機構123と、を有する。第二周方向対向面122は、ベース板101に対して傾斜した傾斜面である。この第二周方向対向面122は、周方向位置決めブロック115の第一周方向対向面116と周方向Dcで間隔をあけて対向する。よって、第二周方向対向面122は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50のうちの第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75b及び内側シュラウド52の第二周方向端面55bと周方向Dcで対向する。周方向押し機構123は、ベース板101に取り付けられている。この周方向押し機構123は、周方向押しブロック121を周方向第一側Dc1に押す。言い換えると、周方向押し装置120は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50を周方向位置決めブロック115の側に押す。
 軸線方向押し装置125は、軸線方向対向面127を有する軸線方向押しブロック126と、この軸線方向押しブロック126を押す軸線方向押し機構128と、を有する。軸線方向対向面127は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50毎の外側シュラウド72の後端面74b及び内側シュラウド52の後端面54bに接触可能に形成されている。軸線方向押し機構128は、ベース板101に取り付けられている。この軸線方向押し機構128は、ベース上に載置されている複数の静翼50と接触した軸線方向押しブロック126を軸線上流側Dauに押す。言い換えると、軸線方向押し装置125は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50をベース板101の側に押す。
 周長測定基準ブロック130は、ベース板101に固定されている。この周長測定基準ブロック130は、第二周方向対向面131を有する。この第二周方向対向面131は、周方向押しブロック121の第二周方向対向面122と同様、ベース板101に対して傾斜した傾斜面である。この第二周方向対向面131は、周方向位置決めブロック115の第一周方向対向面116と周方向Dcで間隔をあけて対向する。よって、第二周方向対向面131は、ベース板101上に載置されている複数の静翼50のうちの第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75b及び内側シュラウド52の第二周方向端面55bと周方向Dcで対向する。このため、この周長測定基準ブロック130における傾斜面中の径方向外側Droの部分と周方向位置決めブロック115における傾斜面の径方向外側Droの部分との間の周方向Dcの距離である外側周長は、静翼セグメント47の一部を構成する第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75aと、静翼セグメント47の他の一部を構成する第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75bとの間の周方向の設計長さである設計外側周長より長い。また、この周長測定基準ブロック130における傾斜面中の径方向内側Driの部分と周方向位置決めブロック115における傾斜面の径方向内側Driの部分との間の周方向Dcの距離である内側周長は、静翼セグメント47の一部を構成する第一端部静翼50aにおける内側シュラウド52の第一周方向端面55aと、静翼セグメント47の他の一部を構成する第二端部静翼50bにおける内側シュラウド52の第二周方向端面55bとの間の周方向Dcの設計長さである設計内側周長より長い。
 この周長測定基準ブロック130は、周方向Dcから見ると、門型を成している。周方向押し装置120の一部は、門型の周長測定基準ブロック130の内側に配置されている。よって、周方向押し装置120の一部は、軸線方向Daから見ると、周長測定基準ブロック130と重なっている。
 ゲージ135は、長手方向136を有し、この長手方向の位置変化により長手方向に垂直な厚さが変化する。
 次に、図8に示すフローチャートに従って、本実施形態における静翼セグメント47の製造方法について説明する。
 まず、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50を製造する(S1:静翼製造工程)。この静翼製造工程(S1)では、まず、各静翼50の中間品を鍛造等で形成する。この中間品は、完成品の静翼50よりも各部の寸法が大きい。そこで、マシニングセンタ等の工作機械を用いて、中間品を切削する。具体的には、図13に示すように、中間品50mの外側シュラウド72mにおける前側反ガスパス面81fm及び後側反ガスパス面81bmを、平フライス等の工具150aで切削する。この際、工具軸151aを、完成品の外側シュラウド72における前側反ガスパス面81f及び後側反ガスパス面81bに平行になるようにして、この工具軸151aを中間品50mに対して周方向Dcに相対移動させる。この結果、切削後の前側反ガスパス面81f及び後側反ガスパス面81bは、軸線Arを基準にした円弧面になる。また、中間品50mの外側シュラウド72mにおける溝底面78mを正面フライス又は溝フライス等の工具150bで切削する。この際、工具軸151bを、完成品の外側シュラウド72における溝底面78を構成する複数の平面のうちの第一平面78aに垂直になるようにして、この工具軸151bを軸線方向Daに移動させる。この結果、この第一平面78aは、軸線Arに対して平行な平面になる。次に、工具軸151bを、完成品の外側シュラウド72における溝底面78を構成する複数の平面のうちの第二平面78bに垂直になるようにして、この工具軸151bを軸線方向Daに移動させる。この結果、この第二平面78bは、軸線Arに対して平行な平面になる。また、図6及び図7に示すように、第一平面78aと第二平面78bとの境に形成される第一稜線79aは、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延びる直線になる。さらに、工具軸151bを、完成品の外側シュラウド72における溝底面78を構成する複数の平面のうちの第三平面78cに垂直になるようにして、この工具軸151bを軸線方向Daに移動させる。この結果、この第三平面78cは、軸線Arに対して平行な平面になる。また、図6及び図7に示すように、第二平面78bと第三平面78cとの境に形成される第二稜線79bは、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延びる直線になる。以上のように、本実施形態では、面切削で中間品50mの溝底面78mを複数の平面78a,78b,78cに加工する。
 以上で説明した中間品50mの切削により、静翼製造工程(S1)が終了する。
 ところで、図14に示すように、完成品の外側シュラウド72xにおける溝底面78xを、軸線Arを基準にした円弧面にする場合には、中間品50mの前側反ガスパス面81fm及び後側反ガスパス面81bmと同様に、加工することはできない。つまり、平フライス等の工具150aの工具軸151aを完成品の外側シュラウド72xにおける溝底面78xに平行になるようにして、この工具軸151aを中間品50mに対して周方向Dcに相対移動させて、円弧状の溝底面78xを形成することはできない。これは、平フライス等の工具150aの工具軸151aを完成品の外側シュラウド72xにおける溝底面78xに平行になるようにすると、この工具軸151aが完成品の前側反ガスパス面81f又は後側反ガスパス面81bと干渉するためである。このため、完成品の外側シュラウド72xにおける溝底面78xを、軸線Arを基準にした円弧面にする場合には、例えば、エンドミル等の工具150cを用いる。この際、工具軸151cを、完成品の外側シュラウド72xにおける円弧状の溝底面78xに垂直になるようにして、この工具軸151cを軸線方向Daに移動させる。この結果、円弧状の溝底面78xの一部のみが形成される。次に、この工具軸151cを中間品50mに対して周方向Dcにわずかにズラしてから、この工具軸151cを軸線方向Daに移動させる。この結果、円弧状の溝底面78xの他の一部のみが形成される。以上の作業を繰り返して、円弧状の溝底面78xを形成する。すなわち、この場合には、線切削を繰り返して実行することで中間品50mの溝底面78mを円弧面に加工する。
 以上のように、外側シュラウド72xにおける溝底面78xを、軸線Arを基準にした円弧面にする場合には、線切削を繰り返して実行する必要があるため、静翼50xの製造が面倒でその製造コストがかさんでしまう。一方、本実施形態では、面切削で外側シュラウド72における溝底面78を複数の平面78a,78b,78cを形成するため、静翼50の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
 次に、連結バンド90を製造する(S2:バンド製造工程)。
 次に、連結ホルダ92を製造する(S3:ホルダ製造工程)。
 次に、静翼製造工程(S1)で製造された複数の静翼50を周方向Dcに並べる。そして、複数の静翼50のうち、周方向Dcで隣接する二つの静翼50の外側シュラウド72が相互に接触し且つ二つの静翼50の内側シュラウド52が相互に接触した状態で、複数の静翼50毎の周方向Dcの位置が目的の位置になり、径方向Drの位置が目的の位置になり、軸線方向Daの位置が目的の位置になるよう、複数の静翼50のそれぞれを仮位置決めする(S4:静翼配置工程)。
 この静翼配置工程(S4)では、まず、図9及び図10に示すように、製造補助装置100のベース板101上であって、径方向位置決めブロック105と径方向押し装置110と間、及び、周方向位置決めブロック115と周方向押し装置120と間に、静翼製造工程(S1)で製造された複数の静翼50を周方向Dcに並べて配置する。この際、複数の静翼50毎の外側シュラウド72の前端面74f及び内側シュラウド52の前端面54fをベース板101に接触させる。次に、径方向押し機構113を操作して、この径方向押し機構113で径方向押しブロック111を径方向外側Droに押す。この結果、図11及び図12に示すように、複数の静翼50毎の内側シュラウド52における前側反ガスパス面61fの全てが、径方向押しブロック111の径方向内側対向面112に接すると共に、複数の静翼50毎の外側シュラウド72における前側反ガスパス面81fの全てが、径方向位置決めブロック105の径方向外側対向面106にしっかりと接する。さらに、周方向押し機構123を操作して、この周方向押し機構123で周方向押しブロック121を周方向第一側Dc1に押す。この結果、複数の静翼50のうちの第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75b及び内側シュラウド52の第二周方向端面55bが、周方向押しブロック121の第二周方向対向面122に接すると共に、複数の静翼50のうちの第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75a及び内側シュラウド52の第一周方向端面55aが、周方向位置決めブロック115の第一周方向対向面116にしっかりと接する。さらに、複数の静翼50のうち、周方向Dcで隣り合う二つの静翼50の外側シュラウド72相互、及び二つの静翼50の内側シュラウド52相互が接する。次に、軸線方向押し機構128を操作して、この軸線方向押し機構128で軸線方向押しブロック126を軸線上流側Dauに押す。この結果、複数の静翼50毎の内側シュラウド52における後端面54bの全て、及び、複数の静翼50毎の外側シュラウド72における後端面74bの全てが、軸線方向押しブロック126の軸線方向対向面127に接すると共に、複数の静翼50毎の内側シュラウド52における前端面54fの全て、及び、複数の静翼50毎の外側シュラウド72における前端面74fの全てがベース板101にしっかりと接する。以上で、複数の静翼50のそれぞれが仮位置決めされる。なお、複数の静翼50のそれぞれの仮位置決めの状態を一時的にしっかりと保持するため、複数の静翼50毎の外側シュラウド72と軸線方向押しブロック126とを一時的にネジで連結してもよい。
 この静翼配置工程(S4)が実行された後、図11及び図12に示すように、周長測定基準ブロック130の第二周方向対向面131は、複数の静翼50のうちの第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75b及び内側シュラウド52の第二周方向端面55bと周方向Dcで間隔をあけて対向している。
 次に、製造補助装置100で仮位置決めされている複数の静翼50全体の周方向Dcの長さを測定する(S5:周長測定工程)。この周長測定工程(S5)では、図11及び図12に示すように、周長測定基準ブロック130における第二周方向対向面131中の径方向内側Driの部分と第二端部静翼50bにおける内側シュラウド52の第二周方向端面55bとの間にゲージ135を差し込む。そして、このゲージ135の差し込み量から、第一端部静翼50aにおける内側シュラウド52の第一周方向端面55aと、第二端部静翼50bにおける内側シュラウド52の第二周方向端面55bとの間の周方向Dcの長さである内側周長を測定する。さらに、周長測定基準ブロック130における第二周方向対向面131中の径方向外側Droの部分と第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75bとの間にゲージ135を差し込む。そして、このゲージ135の差し込み量から、第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75aと、第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75bとの間の周方向Dcの長さである外側周長を測定する。
 次に、製造補助装置100で仮位置決めされている複数の静翼50相互を連結する(S6:連結工程)。この連結工程(S6)では、製造補助装置100で仮位置決めされている複数の静翼50のバンド溝88内に、図3、図4及び図7に示すように、連結バンド90を配置し、複数の静翼50の各稜線79a,79bに連結バンド90を接触させる。そして、複数の静翼50のそれぞれと連結バンド90とを溶接で接続する。なお、複数の静翼50のそれぞれと連結バンド90との接続は、溶接ではなく、ネジを用いてもよい。
 連結工程(S6)が終了すると、製造補助装置100による複数の静翼50の仮位置決めを解除する(S7:仮位置決め解除工程)。この仮位置決め解除工程(S7)では、製造補助装置100から連結バンド90で連結された複数の静翼50を外す。
 次に、連結バンド90で連結された複数の静翼50の周長が設計周長になるよう、第一端部静翼50aにおける第一周方向端面55a,75aと、第二端部静翼50bにおける第二周方向端面55b,75bとのうち、少なくとも一方の周方向端面を切削する(S8:継ぎ手面加工工程)。具体的に、この継ぎ手面加工工程(S8)では、連結バンド90で連結された複数の静翼50の内側周長が設計内側周長に対して予め定められた誤差範囲内に収まるよう、第一端部静翼50aにおける内側シュラウド52の第一周方向端面55aと、第二端部静翼50bにおける内側シュラウド52の第二周方向端面55bとのうち、少なくとも一方の周方向端面を切削する。さらに、連結バンド90で連結された複数の静翼50の外側周長が設計外側周長に対して予め定められた誤差範囲内に収まるよう、第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75aと、第二端部静翼50bにおける外側シュラウド72の第二周方向端面75bとのうち、少なくとも一方の周方向端面を切削する。なお、シュラウドの切削にあたり、例えば、第一端部静翼50aにおける内側シュラウド52の第一周方向端面55aを切削した場合には、第一端部静翼50aにおける外側シュラウド72の第一周方向端面75aを切削する。また、ここでは、内側シュラウド52の第一周方向端面55aと外側シュラウド72の第一周方向端面75aとの両方を切削する例を説明したが、一方の第一周方向端面のみを切削する場合もある。
 継ぎ手面加工工程(S8)が終了すると、連結バンド90で連結された複数の静翼50の表面にコーティングを施す(S9:コーティング工程)。このコーティング工程(S9)では、連結バンド90で連結された複数の静翼50の表面にコーティング剤を吹き付ける。
 コーティング工程(S9)が終了すると、連結バンド90で連結された複数の静翼50の内側シュラウド52に連結ホルダ92を組み付ける(S10:ホルダ組付け工程)。この連結ホルダ92の組付けでは、連結ホルダ92の上流側フランジ部95fが内側シュラウド52の上流側係合溝67fに入り込み、連結ホルダ92の下流側フランジ部95bが内側シュラウド52の下流側係合溝67bに入り込む。
 以上で静翼セグメント47が完成する。
 以上のように、本実施形態では、外側シュラウド72における溝底面78を複数の平面78a,78b,78cを平面切削で形成するため、静翼50及び静翼セグメント47の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
 また、本実施形態では、製造補助装置100を用いて、実質的に完成した複数の静翼50をしっかりと仮位置決めした状態で、複数の静翼50相互を接続している。このため、本実施形態では、複数の静翼50毎の周方向Dcの位置が目的の位置になり、径方向Drの位置が目的の位置になり、軸線方向Daの位置が目的の位置になる。なお、ここでの「目的の位置になる」とは、目的の位置に極めて近い位置になる、言い換えると、設計位置に対して予め定められた誤差範囲内に収まる、という意味である。
 また、本実施形態では、静翼セグメント47の周長が設計周長になるよう、この周長を調整する。このため、本実施形態では、複数の静翼セグメント47を周方向Dcに並べて静翼環46を組み上げる際、複数の静翼セグメント47のうちの一の静翼セグメント47を配置した後、周方向Dcで隣接する他の静翼セグメント47を容易に組み付けることができる。さらに、一の静翼セグメント47に対して、他の静翼セグメント47を、周方向Dcの正確な相対位置に配置することができる。
 「変形例」
 以上の実施形態では、静翼製造工程(S1)後であって、ホルダ製造工程(S3)及び静翼配置工程(S4)の前に、バンド製造工程(S2)を実行する。しかしながら、このバンド製造工程(S2)は、連結バンド90を使用する連結工程(S6)の前であれば、いつ実行してもよい。また、以上の実施形態では、静翼製造工程(S1)及びバンド製造工程(S2)後であって、静翼配置工程(S4)の前に、ホルダ製造工程(S3)を実行する。しかしながら、このホルダ製造工程(S3)は、連結ホルダ92を使用するホルダ組付け工程(S10)の前であれば、いつ実行してもよい。
 以上の実施形態の静翼配置工程(S4)では、外側シュラウド72の前端面74f及び内側シュラウド52の前端面54fをベース板101に接触させる。しかしながら、外側シュラウド72の後端面74b及び内側シュラウド52の後端面54bをベース板101に接触させてもよい。
 本実施形態の製造補助装置100は、周長測定基準ブロック130及びゲージ135を有する。しかしながら、製造補助装置100は、周長測定基準ブロック130及びゲージ135が無くてもよい。但し、周長測定基準ブロック130及びゲージ135が無い場合、例えば、可撓性を有する目盛り付きのワイヤ等を複数の静翼50に沿わせて、複数の静翼50の周長を測定することになる。このため、この場合、周長の測定が面倒である上に、周長の測定値に含まれる誤差が大きくなる。従って、本実施形態のように、製造補助装置100は、周長測定基準ブロック130及びゲージ135を有することが好ましい。
 図6に示すように、本実施形態の外側シュラウド72の第一稜線79a及び第二稜線79bは、いずれも、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延び、且つ軸線Arを中心とする仮想円上に位置する。しかしながら、図15に示すように、外側シュラウド72の第一稜線79a及び第二稜線79bは、周方向Dcに垂直な方向に延びていなくてもよい。なお、図15に示す例では、第一稜線79a及び第二稜線79bは、いずれも、外側シュラウド72の第一周方向端面75a又は第二周方向端面75bと平行である。
 但し、この例のように、外側シュラウド72の第一稜線79a及び第二稜線79bが、周方向Dcに垂直な方向に延びていない場合、第一稜線79aの全体及び第二稜線79bの全体を、軸線Arを中心とする同一半径の仮想円上に位置させることができない。例えば、第一稜線79aの軸線上流側Dauの端と第一稜線79aの軸線下流側Dadの端とを、軸線Arを中心とする同一半径の仮想円上に位置させたとしても、第一稜線79a中で、第一稜線79aの軸線上流側Dauの端と第一稜線79aの軸線下流側Dadの端との間の中間部は、軸線Arを中心とする同一半径の仮想円上に位置しない。よって、この例のように、外側シュラウド72の第一稜線79a及び第二稜線79bが周方向Dcに垂直な方向に延びていない場合、第一稜線79aの全体及び第二稜線79bの全体を連結バンド90に接触させることができず、外側シュラウド72と連結バンド90との接続性が不安定になる。従って、稜線79a,79bは、軸線Arと平行で周方向Dcに対して垂直な方向に延びることが好ましい。
 図7に示すように、周方向Dcで隣接する二つの静翼50のうち、周方向第二側Dc2の静翼50bの第一平面78aと、周方向第一側Dc1の静翼50cの第三平面78cとは、周方向Dcで隣接している。周方向第二側Dc2の静翼50bの第一平面78aは、周方向第一側Dc1の静翼50cの第三平面78cに対して180°の角度であり、周方向第一側Dc1の静翼50cの第三平面78cと同一仮想平面上に位置する。しかしながら、周方向第二側Dc2の静翼50bの第一平面78aは、周方向第一側Dc1の静翼50cの第三平面78cと同一仮想平面上に位置しなくてもよい。例えば、図16に示すように、周方向第二側Dc2の静翼50bの第一平面78aは、周方向第一側Dc1の静翼50cの第三平面78cに対して180°未満の角度であり、周方向第一側Dc1の静翼50の第三平面78cと同一仮想平面上に位置しなくてもよい。
 以上の実施形態の静翼セグメント47は、ガスタービン10の圧縮機40における静翼セグメント47である。しかしながら、静翼セグメント47は、他の軸流流体機械の静翼セグメントであってもよい。
「付記」
 以上の実施形態における静翼50は、例えば、以下のように把握される。
(1)第一態様における静翼50は、
 軸線Arに対する周方向Dcに複数並べられる静翼50である。この静翼50は、前記軸線Arに対する径方向Drに延びて、翼形を成す翼体51と、前記径方向Drにおける一方側である径方向第一側Droと他方側である径方向第二側Driとのうち、前記翼体51の前記径方向第一側Droの端に設けられているシュラウド72と、を有する。
 前記シュラウド72は、前記軸線Arが延びる軸線方向Daにおける一方側である軸線上流側Dauと他方側である軸線下流側Dadとのうち、前記軸線上流側Dauを向く前端面74fと、前記軸線下流側Dadを向く後端面74bと、前記軸線Arに対する周方向Dcにおける一方側である周方向第一側Dc1と他方側である周方向第二側Dc2とのうち、前記周方向第一側Dc1を向く第一周方向端面75aと、前記周方向第二側Dc2を向く第二周方向端面75bと、前記径方向第一側Droを向く反ガスパス面77と、前記径方向第二側Driを向くガスパス面76と、を有する。前記反ガスパス面77は、前記周方向Dcにおける前記第一周方向端面75aの位置から前記第二周方向端面75bの位置にわたって連続して、前記周方向Dcに並ぶ複数の平面78a,78b,78cを有して構成される。前記複数の平面78a,78b,78cのうち、前記周方向Dcで隣り合う二つの平面の境に形成される稜線79a,79bは、前記軸線Arを中心とする仮想円上に位置する。
 本態様の静翼50におけるシュラウド72の反ガスパス面77は、周方向Dcにおける第一周方向端面75aの位置から第二周方向端面75bの位置にわたって連続して、周方向Dcに並ぶ複数の平面78a,78b,78cを有して構成されている。したがって、本態様では、反ガスパス面77を構成する複数の平面78a,78b,78cを面切削で形成することができるため、静翼50の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
(2)第二態様における静翼50は、
 前記第一態様の静翼50において、前記複数の平面78a,78b,78cは、第一平面78aと、第二平面78bと、第三平面78cと、を有する。前記第一平面78aと前記第二平面78bとは、前記周方向Dcで隣接し、前記第二平面78bと前記第三平面78cとは、前記周方向Dcで隣接する。前記第一平面78aと前記第二平面78bとの境に形成される稜線79aと、前記第二平面78bと前記第三平面78cとの境に形成される稜線79bとは、いずれも、前記軸線Arを中心とする前記仮想円上に位置する。
 本態様では、周方向Dcにおける第一周方向端面55aの位置から第二周方向端面75bの位置にわたって連続して、周方向Dcに並ぶ二つの平面を有して反ガスパス面77を構成する場合よりも、各平面を、軸線Arを中心とする仮想円に沿わせることができる。
(3)第三態様における静翼50は、
 前記第一態様又は前記第二態様の静翼50において、前記稜線79a,79bは、前記軸線Arに平行で、前記周方向Dcに対して垂直な方向に延びている。
 本態様では、稜線79a,79bの全体を、軸線Arを中止として同一半径の仮想円上に位置させることができる。
(4)第四態様における静翼50は、
 前記第一態様から前記第四態様のいずれか一の静翼50において、前記反ガスパス面77は、前側反ガスパス面81fと、溝底面78と、後側反ガスパス面81bとを有する。
前記軸線上流側Dauから前記軸線下流側Dadに向かって、前記前側反ガスパス面81f、前記溝底面78、前記後側反ガスパス面81bの順に並ぶ。前記溝底面78は、前記前側反ガスパス面81f及び前記後側反ガスパス面81bよりも、前記径方向第二側Driに位置する。前記溝底面78が、前記複数の平面78a,78b,78cを有して構成されている。
(5)第五態様における静翼50は、
 前記第一態様から前記第四態様のいずれか一の静翼50において、前記径方向Drにおける径方向外側Droと径方向内側Driとのうち、前記径方向外側Droが前記径方向第一側であり、前記径方向内側Driが前記径方向第二側である。前記シュラウド72は、前記翼体51の前記径方向外側Droの端に設けられている外側シュラウドである。
 以上の実施形態における静翼セグメント47は、例えば、以下のように把握される。
(6)第六態様における静翼セグメント47は、
 前記第一態様から前記第五態様のいずれか一の静翼50を複数備える。複数の前記静翼50は、前記周方向Dcに並ぶ。複数の前記静翼50のうち、前記周方向Dcで隣接する二つの静翼50の前記シュラウドが相互に接触した状態で、複数の前記静翼50が相互に連結されている。
(7)第七態様における静翼セグメント47は、
 前記第一態様から前記第五態様のいずれか一の静翼50を複数備える。さらに、連結バンド90を備える。複数の前記静翼50は、前記周方向Dcに並ぶ。複数の前記静翼50のうち、前記周方向Dcで隣接する二つの静翼50の前記シュラウドが相互に接触した状態で、複数の前記静翼50のそれぞれと前記連結バンド90とが接続されている。
 以上の実施形態における軸流流体機械は、例えば、以下のように把握される。
(8)第八態様における軸流流体機械は、
 前記第七態様又は前記第八態様の静翼セグメント47と、前記軸線Arを中心として回転するロータ41と、前記ロータ41を覆うケーシング45と、を備える。前記静翼セグメント47は、前記ケーシング45の内周側に配置され、前記ケーシング45に取り付けられている。
 以上の実施形態における静翼セグメント47の製造補助装置100は、例えば、以下のように把握される。
(9)第九態様における製造補助装置100は、以下の静翼セグメント47の製造補助装置である。
 この静翼セグメント47は、軸線Arに対する周方向Dcに並ぶ複数の静翼50を備える。前記複数の静翼50は、いずれも、前記軸線Arに対する径方向Drに延びて、翼形を成す翼体51と、前記径方向Drにおける一方側である径方向第一側Droと他方側である径方向第二側Driとのうち、前記翼体51の前記径方向第一側Droの端に設けられているシュラウド72と、を有する。前記シュラウド72は、前記軸線Arが延びる軸線方向Daにおける一方側である軸線上流側Dauと他方側である軸線下流側Dadとのうち、前記軸線上流側Dauを向く前端面74fと、前記軸線下流側Dadを向く後端面74bと、前記軸線Arに対する周方向Dcにおける一方側である周方向第一側Dc1と他方側である周方向第二側Dc2とのうち、前記周方向第一側Dc1を向く第一周方向端面75aと、前記周方向第二側Dc2を向く第二周方向端面75bと、前記径方向第一側Droを向く反ガスパス面77と、前記径方向第二側Driを向くガスパス面76と、を有する。
 製造補助装置100は、前記複数の静翼50が前記周方向Dcに並んだ状態で載置され、前記複数の静翼50毎の前記シュラウド72の前記前端面74f又は前記後端面74bが接触可能なベース板101と、前記ベース板101に固定され、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50毎の前記シュラウド72における前記反ガスパス面77に接触可能に、前記周方向Dcに広がる円弧面106を有する径方向位置決めブロック105と、前記ベース板101に取り付けられ、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50を、前記径方向Drであって前記径方向位置決めブロック105の側に押す径方向押し装置110と、前記ベース板101に固定され、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50のうちで、最も前記周方向第一側Dc1に配置される静翼50である第一端部静翼50aにおける前記シュラウド72の前記第一周方向端面75aに接触可能な周方向位置決めブロック115と、前記ベース板101に取り付けられ、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50のうちで、最も前記周方向第二側Dc2に配置される静翼50である第二端部静翼50bを、前記周方向Dcであって前記周方向位置決めブロック115の側に押す周方向押し装置120と、前記ベース板101に取り付けられ、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50を、前記ベース板101の側に押す軸線方向押し装置125と、を備える。
 本態様では、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50が周方向Dcに並び、複数の静翼50のうち、周方向Dcで隣接する二つの静翼50のシュラウドが相互に接触した状態で、複数の静翼50毎の周方向Dcの位置が目的の位置になり、径方向Drの位置が目的の位置になり、軸線方向Daの位置が目的の位置になるよう、複数の静翼50のそれぞれを容易且つ正確に仮位置決めすることができる。静翼セグメント47は、本態様の製造補助装置100を用いて、複数の静翼50のそれぞれを仮位置決めした状態で、複数の静翼50相互が連結されることで、製造される。このため、本態様の製造補助装置100を用いて、静翼セグメント47を製造すると、複数の静翼50毎の周方向Dcの位置が目的の位置になり、径方向Drの位置が目的の位置になり、軸線方向Daの位置が目的の位置になる。なお、このでの「目的の位置になる」とは、目的の位置に極めて近い位置になる、言い換えると、設計位置に対して予め定められた誤差範囲内に収まる、という意味である。
(10)第十態様における製造補助装置100は、
 前記第九態様の製造補助装置100において、前記ベース板101に固定され、前記ベース板101上に載置されている前記複数の静翼50のうち、前記第二端部静翼50bの前記第二周方向端面75bと、前記周方向Dcで間隔をあけて対向する周長測定基準ブロック130を、さらに備える。
 本態様では、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50における第一端部静翼50aの第一周方向端面75aと第二端部静翼50bの第二周方向端面75bとの周方向Dcの長さである周長を、周長測定基準ブロック130を基準にして測定することができる。
(11)第十一態様における製造補助装置100は、
 前記第十態様の製造補助装置100において、長手方向136を有し、前記長手方向136の位置変化により前記長手方向136に垂直な厚さが変化するゲージ135を、さらに備える。
 本態様では、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50における第二端部静翼50bの第二周方向端面75bと周長測定基準ブロック130との間に、ゲージ135を差し込むことで、このゲージ135の差し込み量から容易に前記周長を測定することができる。
 以上の実施形態における静翼セグメント47の製造方法は、例えば、以下のように把握される。
(12)第十二態様における製造方法は、以下の静翼セグメント47の製造方法である。
 この静翼セグメント47は、軸線Arに対する周方向Dcに並ぶ複数の静翼50を備える。前記複数の静翼50は、いずれも、前記軸線Arに対する径方向Drに延びて、翼形を成す翼体51と、前記径方向Drにおける一方側である径方向第一側Droと他方側である径方向第二側Driとのうち、前記翼体51の前記径方向第一側Driの端に設けられているシュラウド72と、を有する。前記シュラウド72は、前記軸線Arが延びる軸線方向Daにおける一方側である軸線上流側Dauと他方側である軸線下流側Dadとのうち、前記軸線上流側Dauを向く前端面74fと、前記軸線下流側Dadを向く後端面74bと、前記軸線Arに対する周方向Dcにおける一方側である周方向第一側Dc1と他方側である周方向第二側Dc2とのうち、前記周方向第一側Dc1を向く第一周方向端面75aと、前記周方向第二側Dc2を向く第二周方向端面75bと、前記径方向第一側Droを向く反ガスパス面77と、前記径方向第二側Driを向くガスパス面76と、を有する。
 静翼セグメント47の製造方法では、前記複数の静翼50を製造する静翼製造工程S1と、前記複数の静翼50を前記周方向Dcに並べて、前記複数の静翼50のうち、前記周方向Dcで隣接する二つの静翼50の前記シュラウド72が相互に接触した状態で、前記複数の静翼50毎の前記周方向Dcの位置が目的の位置になり、前記径方向Drの位置が目的の位置になり、前記軸線方向Daの位置が目的の位置になるよう、前記複数の静翼50のそれぞれを仮位置決めする静翼配置工程S4と、前記複数の静翼50が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼50相互を連結する連結工程S6と、前記連結工程S6後に、前記複数の静翼50の仮位置決めを解除する仮位置決め解除工程S7と、を実行する。前記静翼製造工程S1では、前記複数の静翼50毎の前記シュラウドにおける前記反ガスパス面77が、前記周方向Dcにおける前記第一周方向端面75aの位置から前記第二周方向端面75bの位置にわたって連続して、前記周方向Dcに並ぶ複数の平面78a,78b,78cを有し、前記複数の平面78a,78b,78cのうち、前記周方向Dcで隣り合う二つの平面の境に形成される稜線79a,79bは、前記軸線Arを中心とする仮想円上に位置するよう、前記静翼50を製造する。
 本態様では、反ガスパス面77を構成する複数の平面78a,78b,78cを面切削で形成することができるため、静翼50の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
(13)第十三態様における製造方法は、
 第十二態様の製造方法において、前記複数の静翼50が前記周方向Dcに並んでいる状態で、前記複数の静翼50相互を連結するための連結バンド90を製造するバンド製造工程S2をさらに実行する。前記連結工程S6では、前記複数の静翼50が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼50毎の前記稜線79a,79bと前記連結バンド90とを接触させて、前記複数の静翼50のそれぞれと前記連結バンド90とを接続する。
(14)第十四態様における製造方法は、
 前記第十二態様又は前記第十三態様の製造方法において、前記複数の静翼50が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼50のうち、最も前記周方向第一側Dc1の静翼50である第一端部静翼50aにおける前記シュラウド72の前記第一周方向端面75aから、前記複数の静翼50のうち、最も前記周方向第二側Dc2の静翼50である第二端部静翼50bにおける前記シュラウド72の前記第二周方向端面75bまでの前記周方向Dcの長さである周長を測定する周長測定工程S5と、前記仮位置決め解除工程S7後に、前記周長が目的の周長になるよう、前記第一端部静翼50aの前記第一周方向端面75aと、前記第二端部静翼50bの前記第二周方向端面75bとのうちの少なくとも一方の周方向端面を削る継ぎ手面加工工程S8と、をさらに実行する。
 本態様では、静翼セグメント47の周長を目的の周長にすることができる。なお、このでの「目的の周長にする」とは、周長が目的の周長に極めて近い、言い換えると、周長が設計周長に対して予め定められた誤差範囲内に収まる、という意味である。
(15)第十五態様における製造方法は、
 前記第十二態様から前記第十四態様のいずれか一の製造方法において、
 前記静翼配置工程S4では、前記第九態様から前記第十一態様のいずれか一の静翼セグメント47の製造補助装置100を用いて、前記複数の静翼50毎の前記周方向Dcの位置が目的の位置になり、前記径方向Drの位置が目的の位置になり、前記軸線方向Daの位置が目的の位置になるよう、前記複数の静翼50を仮位置決めする。
 本態様では、製造補助装置100を用いて、静翼セグメント47を構成する複数の静翼50を仮位置決めすることで、複数の静翼50毎の周方向Dcの位置が目的の位置になり、径方向Drの位置が目的の位置になり、軸線方向Daの位置が目的の位置になる。なお、このでの「目的の位置になる」とは、目的の位置に極めて近い位置になる、言い換えると、設計位置に対して予め定められた誤差範囲内に収まる、という意味である。
 本開示の一態様では、静翼の製造が容易でその製造コストを抑えることができる。
10:ガスタービン
11:ガスタービンロータ
14:中間ケーシング
15:ガスタービンケーシング
20:燃焼器
30:タービン
31:タービンロータ
32:ロータ軸
33:動翼列
35:タービンケーシング
36:静翼列
40:圧縮機
41:圧縮機ロータ
42:ロータ軸
43:動翼列
45:圧縮機ケーシング
46:静翼環
47:静翼セグメント
50:静翼
50a:第一端部静翼
50b:第二端部静翼
50c:中間部静翼
50m:中間品
51:翼体
52:内側シュラウド
53:シュラウド本体
54f:前端面
54b:後端面
55a:第一周方向端面
55b:第二周方向端面
56:ガスパス面
57:反ガスパス面
58:溝底面
61f:前側反ガスパス面
61b:後側反ガスパス面
65f:上流側脚部
66f:上流側リップ部
65b:下流側脚部
66b:下流側リップ部
67f:上流側係合溝
67b:下流側係合溝
72,72m:外側シュラウド
73:シュラウド本体
74f:前端面
74b:後端面
75a:第一周方向端面
75b:第二周方向端面
76:ガスパス面
77:反ガスパス面
78,78m:溝底面
78a:第一平面(又は単に平面)
78b:第二平面(又は単に平面)
78c:第三平面(又は単に平面)
79a:第一稜線(又は単に稜線)
79b:第二稜線(又は単に稜線)
81f,81fm:前側反ガスパス面
81b,81bm:後側反ガスパス面
85f:上流側脚部
86f:上流側リップ部
85b:下流側脚部
86b:下流側リップ部
88:バンド溝
90:連結バンド(外側連結部材)
92:連結ホルダ(内側連結部材)
93:シール保持部
94f:上流側脚部
95f:上流側フランジ部
94b:下流側脚部
95b:下流側フランジ部
96:シール装置
100:製造補助装置
101:ベース板
105:径方向位置決めブロック
106:径方向外側対向面(円弧面)
110:径方向押し装置
111:径方向押しブロック
112:径方向内側対向面
113:径方向押し機構
115:周方向位置決めブロック
116:第一周方向対向面
120:周方向押し装置
121:周方向押しブロック
122:第二周方向対向面
123:周方向押し機構
125:軸線方向押し装置
126:軸線方向押しブロック
127:軸線方向対向面
128:軸線方向押し機構
130:周長測定基準ブロック
131:第二周方向対向面
135:ゲージ
136:長手方向
150a,150b,150c:工具
151a,151b,151c:工具軸
A:外気
F:燃料
G:燃焼ガス
Ar:軸線
Da:軸線方向
Dau:軸線上流側
Dad:軸線下流側
Dc:周方向
Dc1:周方向第一側
Dc2:周方向第二側
Dr:径方向
Dro:径方向外側
Dri:径方向内側

Claims (15)

  1.  軸線に対する周方向に複数並べられる静翼において、
     前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、
     前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、
     を有し、
     前記シュラウドは、
     前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、
     前記軸線下流側を向く後端面と、
     前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、
     前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、
     前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、
     前記径方向第二側を向くガスパス面と、
     を有し、
     前記反ガスパス面は、前記周方向における前記第一周方向端面の位置から前記第二周方向端面の位置にわたって連続して、前記周方向に並ぶ複数の平面を有して構成され、
     前記複数の平面のうち、前記周方向で隣り合う二つの平面の境に形成される稜線は、前記軸線を中心とする仮想円上に位置する、
     静翼。
  2.  請求項1に記載の静翼において、
     前記複数の平面は、第一平面と、第二平面と、第三平面と、を有し、
     前記第一平面と前記第二平面とは、前記周方向で隣接し、前記第二平面と前記第三平面とは、前記周方向で隣接し、
     前記第一平面と前記第二平面との境に形成される稜線と、前記第二平面と前記第三平面との境に形成される稜線とは、いずれも、前記軸線を中心とする前記仮想円上に位置する、
     静翼。
  3.  請求項1又は2に記載の静翼において、
     前記稜線は、前記軸線に平行で、前記周方向に対して垂直な方向に延びている、
     静翼。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載の静翼において、
     前記反ガスパス面は、前側反ガスパス面と、溝底面と、後側反ガスパス面とを有し、
     前記軸線上流側から前記軸線下流側に向かって、前記前側反ガスパス面、前記溝底面、前記後側反ガスパス面の順に並び、
     前記溝底面は、前記前側反ガスパス面及び前記後側反ガスパス面よりも、前記径方向第二側に位置し、
     前記溝底面が、前記複数の平面を有して構成されている、
     静翼。
  5.  請求項1から4のいずれか一項に記載の静翼において、
     前記径方向における径方向外側と径方向内側とのうち、前記径方向外側が前記径方向第一側であり、前記径方向内側が前記径方向第二側であり、
     前記シュラウドは、前記翼体の前記径方向外側の端に設けられている外側シュラウドである、
     静翼。
  6.  請求項1から5のいずれか一項に記載の静翼を複数備え、
     複数の前記静翼は、前記周方向に並び、
     複数の前記静翼のうち、前記周方向で隣接する二つの静翼の前記シュラウドが相互に接触した状態で、複数の前記静翼が相互に連結されている、
     静翼セグメント。
  7.  請求項1から5のいずれか一項に記載の静翼を複数備えていると共に、
     連結バンドを備え、
     複数の前記静翼は、前記周方向に並び、
     複数の前記静翼のうち、前記周方向で隣接する二つの静翼の前記シュラウドが相互に接触し、且つ、複数の前記静翼毎の前記稜線と前記連結バンドとが接触した状態で、複数の前記静翼のそれぞれと前記連結バンドとが接続されている、
     静翼セグメント。
  8.  請求項6又は7に記載の静翼セグメントと、
     前記軸線を中心として回転するロータと、
     前記ロータを覆うケーシングと、
     を備え、
     前記静翼セグメントは、前記ケーシングの内周側に配置され、前記ケーシングに取り付けられている、
     軸流流体機械。
  9.  軸線に対する周方向に並ぶ複数の静翼を備え、
     前記複数の静翼は、いずれも、
     前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、
     前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、
     を有し、
     前記シュラウドは、
     前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、
     前記軸線下流側を向く後端面と、
     前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、
     前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、
     前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、
     前記径方向第二側を向くガスパス面と、
     を有する、
     静翼セグメントの製造補助装置において、
     前記複数の静翼が前記周方向に並んだ状態で載置され、前記複数の静翼毎の前記シュラウドの前記前端面又は前記後端面が接触可能なベース板と、
     前記ベース板に固定され、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼毎の前記シュラウドにおける前記反ガスパス面に接触可能に、前記周方向に広がる円弧面を有する径方向位置決めブロックと、
     前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼を、前記径方向であって前記径方向位置決めブロックの側に押す径方向押し装置と、
     前記ベース板に固定され、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼のうちで、最も前記周方向第一側に配置される静翼である第一端部静翼における前記シュラウドの前記第一周方向端面に接触可能な周方向位置決めブロックと、
     前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼のうちで、最も前記周方向第二側に配置される静翼である第二端部静翼を、前記周方向であって前記周方向位置決めブロックの側に押す周方向押し装置と、
     前記ベース板に取り付けられ、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼を、前記ベース板の側に押す軸線方向押し装置と、
     を備える静翼セグメントの製造補助装置。
  10.  請求項9に記載の静翼セグメントの製造補助装置において、
     前記ベース板に固定され、前記ベース板上に載置されている前記複数の静翼のうち、前記第二端部静翼の前記第二周方向端面と、前記周方向で間隔をあけて対向する周長測定基準ブロックを、さらに備える、
     静翼セグメントの製造補助装置。
  11.  請求項10に記載の静翼セグメントの製造補助装置において、
     長手方向を有し、前記長手方向の位置変化により前記長手方向に垂直な厚さが変化するゲージを、さらに備える、
     静翼セグメントの製造補助装置。
  12.  軸線に対する周方向に並ぶ複数の静翼を備え、
     前記複数の静翼は、いずれも、
     前記軸線に対する径方向に延びて、翼形を成す翼体と、
     前記径方向における一方側である径方向第一側と他方側である径方向第二側とのうち、前記翼体の前記径方向第一側の端に設けられているシュラウドと、
     を有し、
     前記シュラウドは、
     前記軸線が延びる軸線方向における一方側である軸線上流側と他方側である軸線下流側とのうち、前記軸線上流側を向く前端面と、
     前記軸線下流側を向く後端面と、
     前記軸線に対する周方向における一方側である周方向第一側と他方側である周方向第二側とのうち、前記周方向第一側を向く第一周方向端面と、
     前記周方向第二側を向く第二周方向端面と、
     前記径方向第一側を向く反ガスパス面と、
     前記径方向第二側を向くガスパス面と、
     を有する、
     静翼セグメントの製造方法において、
     前記複数の静翼を製造する静翼製造工程と、
     前記複数の静翼を前記周方向に並べて、前記複数の静翼のうち、前記周方向で隣接する二つの静翼の前記シュラウドが相互に接触した状態で、前記複数の静翼毎の前記周方向の位置が目的の位置になり、前記径方向の位置が目的の位置になり、前記軸線方向の位置が目的の位置になるよう、前記複数の静翼のそれぞれを仮位置決めする静翼配置工程と、
     前記複数の静翼が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼相互を連結する連結工程と、
     前記連結工程後に、前記複数の静翼の仮位置決めを解除する仮位置決め解除工程と、
     を実行し、
     前記静翼製造工程では、
     前記複数の静翼毎の前記シュラウドにおける前記反ガスパス面が、前記周方向における前記第一周方向端面の位置から前記第二周方向端面の位置にわたって連続して、前記周方向に並ぶ複数の平面を有し、前記複数の平面のうち、前記周方向で隣り合う二つの平面の境に形成される稜線は、前記軸線を中心とする仮想円上に位置するよう、前記静翼を製造する、
     静翼セグメントの製造方法。
  13.  請求項12に記載の静翼セグメントの製造方法において、
     前記複数の静翼が前記周方向に並んでいる状態で、前記複数の静翼相互を連結するための連結バンドを製造するバンド製造工程をさらに実行し、
     前記連結工程では、前記複数の静翼が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼毎の前記稜線と前記連結バンドとを接触させて、前記複数の静翼のそれぞれと前記連結バンドとを接続する、
     静翼セグメントの製造方法。
  14.  請求項12又は13に記載の静翼セグメントの製造方法において、
     前記複数の静翼が仮位置決めされている状態で、前記複数の静翼のうち、最も前記周方向第一側の静翼である第一端部静翼における前記シュラウドの前記第一周方向端面から、前記複数の静翼のうち、最も前記周方向第二側の静翼である第二端部静翼における前記シュラウドの前記第二周方向端面までの前記周方向の長さである周長を測定する周長測定工程と、
     前記仮位置決め解除工程後に、前記周長が目的の周長になるよう、前記第一端部静翼の前記第一周方向端面と、前記第二端部静翼の前記第二周方向端面とのうちの少なくとも一方の周方向端面を削る継ぎ手面加工工程と、
     をさらに実行する、
     静翼セグメントの製造方法。
  15.  請求項12から14のいずれか一項に記載の静翼セグメントの製造方法において、
     前記静翼配置工程では、請求項9から11のいずれか一項に記載の静翼セグメントの製造補助装置を用いて、前記複数の静翼毎の前記周方向の位置が目的の位置になり、前記径方向の位置が目的の位置になり、前記軸線方向の位置が目的の位置になるよう、前記複数の静翼を仮位置決めする、
     静翼セグメントの製造方法。
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