RU2008138053A - Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя - Google Patents
Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя Download PDFInfo
- Publication number
- RU2008138053A RU2008138053A RU2008138053/06A RU2008138053A RU2008138053A RU 2008138053 A RU2008138053 A RU 2008138053A RU 2008138053/06 A RU2008138053/06 A RU 2008138053/06A RU 2008138053 A RU2008138053 A RU 2008138053A RU 2008138053 A RU2008138053 A RU 2008138053A
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- laser
- relief elements
- accordance
- wall
- way
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 2
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B21—MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D—WORKING OR PROCESSING OF SHEET METAL OR METAL TUBES, RODS OR PROFILES WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
- B21D53/00—Making other particular articles
- B21D53/78—Making other particular articles propeller blades; turbine blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F15—FLUID-PRESSURE ACTUATORS; HYDRAULICS OR PNEUMATICS IN GENERAL
- F15D—FLUID DYNAMICS, i.e. METHODS OR MEANS FOR INFLUENCING THE FLOW OF GASES OR LIQUIDS
- F15D1/00—Influencing flow of fluids
- F15D1/10—Influencing flow of fluids around bodies of solid material
- F15D1/12—Influencing flow of fluids around bodies of solid material by influencing the boundary layer
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
- B23K26/356—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment by shock processing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K26/00—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
- B23K26/352—Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for surface treatment
- B23K26/3568—Modifying rugosity
- B23K26/3584—Increasing rugosity, e.g. roughening
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23K—SOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
- B23K2101/00—Articles made by soldering, welding or cutting
- B23K2101/001—Turbines
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49316—Impeller making
- Y10T29/49336—Blade making
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49826—Assembling or joining
- Y10T29/49863—Assembling or joining with prestressing of part
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
- Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
Abstract
1. Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя, на поверхности стенки, обтекаемой потоком текучей среды, отличающийся тем, что на упомянутую поверхность наносятся лазерные удары таким образом, чтобы создать гребни по периметру зон нанесения этих лазерных ударов, причем эти гребни образуют упомянутые рельефные элементы, являющиеся завихрителями. ! 2. Способ по п.1, в соответствии с которым следы от нанесения лазерного удара имеют квадратную, прямоугольную, круглую или эллиптическую форму. ! 3. Способ по п.1, в соответствии с которым осуществляют лазерные удары, организованные таким образом, чтобы следы реализованных лазерных ударов оказались примыкающими друг к другу или частично перекрывали друг друга. ! 4. Способ по п.1, в соответствии с которым изменяют уровень приложенной энергии в зависимости от зоны лазерного удара таким образом, чтобы обеспечить формирование рельефных элементов-завихрителей различной высоты. ! 5. Способ по п.1, применяемый к стенке лопатки газотурбинного двигателя. ! 6. Способ по предшествующему пункту, применяемый к стенке лопатки компрессора газотурбинного двигателя.
Claims (6)
1. Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя, на поверхности стенки, обтекаемой потоком текучей среды, отличающийся тем, что на упомянутую поверхность наносятся лазерные удары таким образом, чтобы создать гребни по периметру зон нанесения этих лазерных ударов, причем эти гребни образуют упомянутые рельефные элементы, являющиеся завихрителями.
2. Способ по п.1, в соответствии с которым следы от нанесения лазерного удара имеют квадратную, прямоугольную, круглую или эллиптическую форму.
3. Способ по п.1, в соответствии с которым осуществляют лазерные удары, организованные таким образом, чтобы следы реализованных лазерных ударов оказались примыкающими друг к другу или частично перекрывали друг друга.
4. Способ по п.1, в соответствии с которым изменяют уровень приложенной энергии в зависимости от зоны лазерного удара таким образом, чтобы обеспечить формирование рельефных элементов-завихрителей различной высоты.
5. Способ по п.1, применяемый к стенке лопатки газотурбинного двигателя.
6. Способ по предшествующему пункту, применяемый к стенке лопатки компрессора газотурбинного двигателя.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR0706675 | 2007-09-24 | ||
FR0706675A FR2921448A1 (fr) | 2007-09-24 | 2007-09-24 | Procede de formation de reliefs pertubateurs de couche limite |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008138053A true RU2008138053A (ru) | 2010-03-27 |
RU2471995C2 RU2471995C2 (ru) | 2013-01-10 |
Family
ID=39361430
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008138053/06A RU2471995C2 (ru) | 2007-09-24 | 2008-09-23 | Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (2) | US8256116B2 (ru) |
EP (1) | EP2039946B1 (ru) |
JP (1) | JP5631538B2 (ru) |
CA (1) | CA2639724C (ru) |
DE (1) | DE602008001290D1 (ru) |
FR (1) | FR2921448A1 (ru) |
RU (1) | RU2471995C2 (ru) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7850126B2 (en) * | 2007-04-25 | 2010-12-14 | The Boeing Company | Laminar flow surfaces with selected roughness distributions, and associated methods |
US20100330340A1 (en) * | 2009-05-12 | 2010-12-30 | University Of Massachusetts | Superhydrophobic surfaces for drag reduction |
GB2476801A (en) * | 2010-01-08 | 2011-07-13 | Stephen Martin Redcliffe | Surface features for increasing the efficiency of wind turbine Flettner rotors. |
JP6320754B2 (ja) * | 2010-07-27 | 2018-05-09 | ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア | 液体下で超疎水性を回復させ維持する方法及びデバイス |
US20130052479A1 (en) * | 2011-08-30 | 2013-02-28 | Venkatarama K. Seetharaman | Laser shock peening of airfoils |
WO2016108842A1 (en) | 2014-12-30 | 2016-07-07 | Halliburton Energy Services, Inc. | Downhole tool surfaces configured to reduce drag forces and erosion during exposure to fluid flow |
CN105002349B (zh) * | 2015-07-21 | 2017-05-03 | 江苏大学 | 一种变光斑多层交错激光冲击均匀强化叶片的方法 |
DE102017201648A1 (de) * | 2016-03-31 | 2017-10-05 | Dr. Ing. H.C. F. Porsche Ag | Verfahren zum Bearbeiten einer Oberfläche eines metallischen Bauteils und metallisches Bauteil |
GB2551241B (en) * | 2016-03-31 | 2019-04-17 | Porsche Ag | Method for machining a surface of a metal component |
CN116552777B (zh) * | 2023-07-05 | 2023-09-12 | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 | 一种涡流调控器以及一种飞行器 |
Family Cites Families (39)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4354648A (en) * | 1980-02-06 | 1982-10-19 | Gates Learjet Corporation | Airstream modification device for airfoils |
US4401477A (en) * | 1982-05-17 | 1983-08-30 | Battelle Development Corporation | Laser shock processing |
US5133516A (en) * | 1985-05-31 | 1992-07-28 | Minnesota Mining And Manufacturing Co. | Drag reduction article |
DE3534293A1 (de) * | 1985-09-26 | 1987-04-02 | Messerschmitt Boelkow Blohm | Einrichtung zur verringerung des reibungswiderstandes |
US5386955A (en) * | 1986-05-22 | 1995-02-07 | Rolls-Royce Plc | Control of fluid flow |
GB2226970B (en) * | 1989-01-11 | 1992-10-21 | British Aerospace | Methods of manufacture and surface treatment using laser radiation |
RU2001833C1 (ru) * | 1990-05-23 | 1993-10-30 | Vinokurov Viktor P | Несуща поверхность Винокурова |
JP2658765B2 (ja) * | 1992-10-02 | 1997-09-30 | 住友金属工業株式会社 | 冷間圧延用ワークロール、その製造方法およびそのワークロールを用いる金属板の圧延方法 |
GB9310820D0 (en) * | 1993-05-26 | 1993-07-14 | Welding Inst | Surface modification |
US5492447A (en) * | 1994-10-06 | 1996-02-20 | General Electric Company | Laser shock peened rotor components for turbomachinery |
US5591009A (en) * | 1995-01-17 | 1997-01-07 | General Electric Company | Laser shock peened gas turbine engine fan blade edges |
DE19546008A1 (de) * | 1995-12-09 | 1997-06-12 | Abb Patent Gmbh | Turbinenschaufel, die für den Einsatz im Naßdampfbereich von Vorend- und Endstufen von Turbinen vorgesehen ist |
US6551064B1 (en) * | 1996-07-24 | 2003-04-22 | General Electric Company | Laser shock peened gas turbine engine intermetallic parts |
US5935464A (en) * | 1997-09-11 | 1999-08-10 | Lsp Technologies, Inc. | Laser shock peening apparatus with a diffractive optic element |
US6144012A (en) * | 1997-11-05 | 2000-11-07 | Lsp Technologies, Inc. | Efficient laser peening |
JPH11144219A (ja) * | 1997-11-11 | 1999-05-28 | Teac Corp | 磁気ヘッド |
US6021154A (en) * | 1997-11-21 | 2000-02-01 | General Electric Company | Laser shock peening method and reflective laser beam homogenizer |
DE10030433C2 (de) * | 1999-06-23 | 2002-06-06 | Fraunhofer Ges Forschung | Verfahren zur Erzeugung verschleißbeständiger Randschichten an ausscheidungshärtbaren Werkstoffen |
DE19934050A1 (de) * | 1999-07-19 | 2001-02-08 | Siemens Ag | Gasturbine |
US6238187B1 (en) * | 1999-10-14 | 2001-05-29 | Lsp Technologies, Inc. | Method using laser shock peening to process airfoil weld repairs pertaining to blade cut and weld techniques |
US6479790B1 (en) * | 2000-01-31 | 2002-11-12 | General Electric Company | Dual laser shock peening |
US6415486B1 (en) * | 2000-03-01 | 2002-07-09 | Surface Technology Holdings, Ltd. | Method and apparatus for providing a residual stress distribution in the surface of a part |
US6657160B2 (en) * | 2001-01-25 | 2003-12-02 | The Regents Of The University Of California | Laser peening of components of thin cross-section |
DE20107863U1 (de) * | 2001-05-10 | 2001-10-25 | Bußjäger, Peter, 86159 Augsburg | Oberfläche einer Tragfläche zur Reduzierung der Randwirbelbildung |
US6752593B2 (en) * | 2001-08-01 | 2004-06-22 | Lsp Technologies, Inc. | Articles having improved residual stress profile characteristics produced by laser shock peening |
JP4407515B2 (ja) * | 2002-09-30 | 2010-02-03 | ザ ウェルディング インスティテュート | ワークピースの構造の変更 |
EP1591678A4 (en) * | 2003-02-04 | 2008-08-20 | Nhk Spring Co Ltd | TREE FOR DYNAMIC BEARING, DYNAMIC BEARING, AND METHOD OF MANUFACTURING THE TREE |
GB2398034B (en) * | 2003-02-04 | 2005-08-10 | Rolls Royce Plc | Laser shock peening |
US7159425B2 (en) * | 2003-03-14 | 2007-01-09 | Prevey Paul S | Method and apparatus for providing a layer of compressive residual stress in the surface of a part |
US7097720B2 (en) * | 2003-04-30 | 2006-08-29 | General Electric Company | Lower fluence boundary laser shock peening |
JP2005163640A (ja) * | 2003-12-03 | 2005-06-23 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 圧縮機のインペラ |
US7467935B2 (en) * | 2004-09-17 | 2008-12-23 | Sauer-Danfoss, Inc. | Low input torque rotor for vane pump |
US7718921B2 (en) * | 2004-11-17 | 2010-05-18 | Metal Improvement Company Llc | Active beam delivery system with variable optical path segment through air |
US7851725B2 (en) * | 2004-11-17 | 2010-12-14 | Metal Improvement Company Llc | Active beam delivery system with image relay |
US7750266B2 (en) * | 2004-11-17 | 2010-07-06 | Metal Improvement Company Llc | Active beam delivery system for laser peening and laser peening method |
US7723643B2 (en) * | 2005-04-06 | 2010-05-25 | Lawrence Livermore National Security, Llc | Laser peening for reducing hydrogen embrittlement |
FR2889669B1 (fr) * | 2005-08-12 | 2007-11-02 | Snecma | Piece metallique traitee par mise en compression de sous couches. procede pour obtenir une telle piece. |
US8330070B2 (en) * | 2006-05-11 | 2012-12-11 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Laser shock hardening method and apparatus |
US7736450B2 (en) * | 2006-09-29 | 2010-06-15 | General Electric Company | Varying fluence as a function of thickness during laser shock peening |
-
2007
- 2007-09-24 FR FR0706675A patent/FR2921448A1/fr not_active Withdrawn
-
2008
- 2008-09-19 DE DE602008001290T patent/DE602008001290D1/de active Active
- 2008-09-19 EP EP08164750A patent/EP2039946B1/fr active Active
- 2008-09-23 RU RU2008138053/06A patent/RU2471995C2/ru active
- 2008-09-23 CA CA2639724A patent/CA2639724C/fr active Active
- 2008-09-24 JP JP2008243727A patent/JP5631538B2/ja active Active
- 2008-09-24 US US12/236,839 patent/US8256116B2/en active Active
-
2012
- 2012-08-09 US US13/570,475 patent/US8607456B1/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2639724A1 (fr) | 2009-03-24 |
FR2921448A1 (fr) | 2009-03-27 |
EP2039946B1 (fr) | 2010-05-19 |
JP2009072830A (ja) | 2009-04-09 |
EP2039946A1 (fr) | 2009-03-25 |
CA2639724C (fr) | 2015-12-08 |
US20130333213A1 (en) | 2013-12-19 |
US20090083979A1 (en) | 2009-04-02 |
JP5631538B2 (ja) | 2014-11-26 |
US8256116B2 (en) | 2012-09-04 |
DE602008001290D1 (de) | 2010-07-01 |
US8607456B1 (en) | 2013-12-17 |
RU2471995C2 (ru) | 2013-01-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2008138053A (ru) | Способ формирования рельефных элементов, представляющих собой завихрители пограничного слоя | |
Giorgetti et al. | CFD investigation on the aerodynamic interferences between medium-solidity Darrieus Vertical Axis Wind Turbines | |
WO2012167015A3 (en) | Offshore hybrid wind-wave power plants | |
WO2010009707A3 (de) | Schaufel einer strömungsmaschine mit vortex-generator | |
WO2008133872A3 (en) | Stratum deployment of wind turbines | |
ATE514859T1 (de) | Verfahren zur dämpfung von schwankungen bei einer windturbine | |
EP2565282A3 (en) | Laser shock peening of airfoils | |
WO2010121597A3 (de) | Verfahren zur herstellung einer panzerung einer schaufespitze gasturbinenschaufel | |
WO2009007283A3 (de) | Gasturbinenbrenner | |
EP2762724A3 (en) | Ultrasonic sound emitting devices for wind turbines | |
CN201653838U (zh) | 一种水蚀试验装置 | |
Alam et al. | An aerodynamic study of a micro scale vertical axis wind turbine | |
JP6591733B2 (ja) | 移動式洋上風力タービン | |
CN106320264A (zh) | 一种兼顾发电功能的桩基透空式防波堤 | |
Kaygusuz | Global energy issues, climate change and wind power for clean and sustainable energy development | |
NZ593244A (en) | A foundation and a method for forming a foundation for a wind turbine tower with angled anchoe hole through a rock flange | |
WO2014046836A3 (en) | Energy producing building structures | |
WO2011139314A3 (en) | Gas turbine engine component construction | |
RU2017119886A (ru) | Устройство демпфирования колебаний ротора газотурбинного двигателя | |
NO20055087D0 (no) | Vindkraftverk av syklontype og fremgangsmate for a oppna energi fra det | |
JP2015158168A (ja) | 気体や流体の流れにに対して回転効率がいい羽根(ブレ−ド) | |
Churchfield | Review of Wind Turbine Wake Models and Future Directions (Presentation) | |
WO2013020595A3 (de) | Windkraftmaschine | |
Hazar et al. | Enhancement of Savonius Wind Turbine Performance Through Blade Optimization | |
Hong et al. | Design and analysis of a box floater with damping plates for floating wind turbine platform |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |