RU2362886C2 - Способ изготовления компонента статора (варианты) - Google Patents
Способ изготовления компонента статора (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2362886C2 RU2362886C2 RU2005107323/06A RU2005107323A RU2362886C2 RU 2362886 C2 RU2362886 C2 RU 2362886C2 RU 2005107323/06 A RU2005107323/06 A RU 2005107323/06A RU 2005107323 A RU2005107323 A RU 2005107323A RU 2362886 C2 RU2362886 C2 RU 2362886C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- walls
- wall
- component
- sections
- gas flow
- Prior art date
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 26
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 abstract description 3
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 25
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 21
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000990 Ni alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- JNDMLEXHDPKVFC-UHFFFAOYSA-N aluminum;oxygen(2-);yttrium(3+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Y+3] JNDMLEXHDPKVFC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000003801 milling Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N neodymium atom Chemical compound [Nd] QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 1
- 230000001502 supplementing effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910019901 yttrium aluminum garnet Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
- B23P15/006—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine wheels
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B23—MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- B23P—METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; COMBINED OPERATIONS; UNIVERSAL MACHINE TOOLS
- B23P15/00—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass
- B23P15/04—Making specific metal objects by operations not covered by a single other subclass or a group in this subclass turbine or like blades from several pieces
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D9/00—Stators
- F01D9/02—Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
- F01D9/04—Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D9/00—Stators
- F01D9/02—Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
- F01D9/04—Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
- F01D9/042—Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector fixing blades to stators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2230/00—Manufacture
- F05D2230/60—Assembly methods
-
- 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
-
- 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
- Y10T29/4932—Turbomachine 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
- Y10T29/49316—Impeller making
- Y10T29/4932—Turbomachine making
- Y10T29/49323—Assembling fluid flow directing devices, e.g., stators, diaphragms, nozzles
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Laser Beam Processing (AREA)
- Manufacture Of Motors, Generators (AREA)
- Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
Abstract
Способ изготовления компонента статора, предназначенного для направления потока газа, включает изготовление по меньшей мере двух секций кольца, имеющих по меньшей мере одну стенку, и сборку секций друг с другом. Секции собирают друг с другом путем соединения между собой двух смежных стенок, по одной из каждой секции, в элемент, вытянутый в радиальном направлении компонента и предназначенный для направления потока газа и/или передачи возникающих при работе компонента усилий. В другом варианте способа изготовления компонента смежные стенки соединяют между собой накладками, закрывающими зазоры между этими стенками. Изобретение позволяет снизить стоимость и трудоемкость изготовления компонента статора. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 12 ил.
Description
Настоящее изобретение относится к способу изготовления предназначенного для направления потока газа компонента статора. Такой компонент статора может быть, например, частью газовой турбины или реактивного двигателя.
К реактивным двигателям относятся различные типы двигателей, поступающий в которые со сравнительно небольшой скоростью воздух после нагрева и сжигания вместе с соответствующим топливом выходит в виде продуктов сгорания топлива наружу с существенно большей скоростью. К таким двигателям относятся, в частности, турбореактивные и турбовентиляторные двигатели.
Предлагаемый в изобретении компонент статора с наружным и внутренним кольцами, между которыми расположены стенки каналов для прохода газа, обычно используют для передачи радиальных и осевых усилий. Поэтому стенки каналов выполняют, например, в виде полых лопаток, которые обладают минимальным аэродинамическим сопротивлением. Компонент можно расположить на передней или задней стойках двигателя, а также в расположенном в средней части двигателя корпусе. Образующие каналы для прохода воздуха лопатки придают конструкции необходимую жесткость и поэтому часто называются распорками или стойками. Следует отметить, однако, что конструктивно стойки могут быть выполнены и не только в виде полых лопаток.
В известных конструкциях подобных компонентов статора стенки каналов для прохода воздуха или газа, выполненные в виде полых лопаток, располагают по окружности между наружным и внутренним кольцами на определенном расстоянии друг от друга. Полые лопатки соединяют с кольцами сваркой. При этом каждое кольцо изготавливают с радиальными выступами, поперечное сечение которых соответствует поперечному сечению лопаток. Эти выступы часто называют "основаниями лопаток". Затем каждую лопатку приваривают к выступу стыковой сваркой. Выступы или основания лопаток обычно изготавливают фрезерованием колец. Такой способ изготовления оснований лопаток является достаточно трудоемким и дорогим.
Одной из задач настоящего изобретения является разработка способа изготовления компонента статора с большей, чем у известных компонентов подобного типа прочностью и долговечностью. Кроме того, такой способ должен быть менее трудоемким и более дешевым по сравнению с существующими способами.
Поставленная в изобретении задача решается с помощью способа, в соответствии с которым компонент статора изготавливают по меньшей мере из двух секций кольца, каждая из которых имеет по меньшей мере одну стенку, и собирают секции друг с другом, соединяя при этом между собой две смежные стенки, по одной из каждой секции, в элемент, вытянутый в радиальном направлении компонента и предназначенный для передачи возникающих при работе компонента усилий, а в предпочтительном варианте - и для направления потока газа.
В другом варианте осуществления изобретения собирают указанные секции друг с другом, соединяя при этом между собой две смежные стенки, по одной из каждой секции, в элемент, вытянутый в радиальном направлении компонента и предназначенный для направления потока газа и/или передачи возникающих при работе компонента усилий, причем указанные смежные стенки соединяют между собой накладками, закрывающими зазоры между этими стенками.
При изготовлении компонента статора предлагаемым в изобретении способом элементы, направляющие поток газа и передающие усилия, изготавливают из двух отдельных стенок, по одной из каждой секции. Изготовленные таким образом элементы разделяют в окружном направлении соседние каналы для прохода газа. В компоненте с такими элементами газ проходит только в осевом направлении.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения первую из упомянутых выше секций изготавливают из двух отдельных стенок, расстояние между которыми по окружности определяет границы канала для прохода газа.
В варианте, дополняющем предыдущий вариант, используют третью стенку, расположенную между первой и второй стенками и ограничивающую канал для прохода газа в одном радиальном направлении. Третья стенка, которая служит распоркой и придает конструкции определенную жесткость, должна быть достаточно прочной.
В соответствии со следующим вариантом, дополняющим предыдущий вариант, края третьей стенки приваривают лазерной сваркой к обращенным друг к другу сторонам первой и второй стенок и соединяют примыкающие друг к другу участки стенок Т-образным сварным соединением.
Под термином "край стенки" понимается вытянутая поверхность торца стенки между ее плоскими сторонами. Выбрав соответствующие материалы и режим сварки, можно получить Т-образные соединения со скругленными углами или по меньшей мере со сравнительно плавными и гладкими поверхностями в местах соединения стенок. Тем самым существенно повышается прочность конструкции и, следовательно, ее долговечность. С другой стороны, путем уменьшения толщины стенок можно существенно снизить массу всего компонента статора.
В другом предпочтительном варианте осуществления изобретения первую и вторую стенки используют в качестве частей единого элемента по существу U-образной формы.
Другие предпочтительные варианты осуществления изобретения и его преимущества представлены в зависимых пунктах формулы изобретения и более подробно рассмотрены в последующем описании.
Ниже изобретение более подробно рассмотрено на примере некоторых вариантов его возможного осуществления со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых показано:
на фиг.1-5 - схематичные изображения в аксонометрической проекции, иллюстрирующие отдельные стадии изготовления компонента статора в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения;
на фиг.6-11 - схематичные изображения в аксонометрической проекции, иллюстрирующие отдельные стадии изготовления компонента статора в соответствии с вторым вариантом осуществления изобретения;
на фиг.12 - поперечное сечение изготовленного лазерной сваркой соединения деталей предлагаемого в изобретении компонента статора.
На фиг.1 и 2 показаны первая стенка 1 и вторая стенка 2 первой секции 13 (фиг.3) компонента статора, выполненного в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения. Стенки 1 и 2 имеют по существу одинаковую изогнутую форму и расположены на определенном расстоянии друг от друга с обращенными друг к другу вогнутыми сторонами. Иными словами, показанные на фиг.1 стенки 1 и 2 являются зеркальным отражением друг друга. Очевидно, однако, что стенки могут иметь и другую форму. Расстояние между стенками 1 и 2 определяет размер канала 3 для прохода газа по окружности компонента (см. фиг.2).
Как показано на фиг.2, между первой и второй стенками 1 и 2 расположен первый плоский элемент 4, форма и размер которого соответствуют форме и размеру канала для прохода газа. Плоский элемент 4 в поперечном сечении имеет U-образную форму и может быть изготовлен, например, из согнутой пластины. Сторона 5 плоского элемента 4 образует третью внутреннюю стенку, ограничивающую в радиальном направлении канал 3 для прохода газа. Стороны 6 и 7 плоского элемента 4 имеют размеры и форму, соответствующие расстоянию между первой и второй стенками 1 и 2 и их форме. Плоские стороны 6 и 7 элемента 4 образуют торцы компонента.
Третью стенку 5 соединяют с первой и второй стенками 1 и 2, приваривая лазерной сваркой край третьей стенки 5 к обращенным друг к другу плоским сторонам первой и второй стенок 1 и 2 и соединяя стенки Т-образным сварным соединением 8 (см. фиг.12). Края боковых поверхностей 6 и 7 плоского элемента 4 также приваривают к первой и второй стенкам 1 и 2, предпочтительно лазерной сваркой. Края боковых поверхностей 6 и 7 и третью стенку 5 предпочтительно соединять с первой и второй стенками сплошным сварным швом.
Как показано на фиг.2, между первой и второй стенками 1 и 2 расположен второй плоский элемент 9, размер и форма которого соответствуют расстоянию между стенками и их форме. Плоский элемент 9 имеет прямоугольное поперечное сечение и может быть изготовлен, например, из согнутого пакета сваренных пластин. Сторона 10 плоского элемента 9 образует четвертую стенку, ограничивающую снаружи в радиальном направлении канал 3 для прохода газа. Стороны 11 и 12 второго плоского элемента 9 имеют форму и размеры, соответствующие расстоянию между первой и второй стенками 1 и 2 и их форме. Плоские стороны 11 и 12 элемента 9 образуют торцы компонента.
Четвертую стенку 10 соединяют с первой и второй стенками 1 и 2, приваривая лазерной сваркой край четвертой стенки 10 к обращенным друг к другу плоским сторонам первой и второй стенок 1 и 2 и соединяя стенки Т-образным сварным соединением 8 (см. фиг.12). Края боковых поверхностей 11 и 12 плоского элемента 9 также приваривают к первой и второй стенкам 1 и 2, предпочтительно лазерной сваркой.
Множество одинаковых секций 13, 14, 15, изготовленных описанным выше способом, собирают друг с другом (см. фиг.3). Первую и вторую стенки 1 и 2 первой секции 13 соединяют с соответствующими стенками 16 и 17 смежных секций 14 и 15. Попарно соединенные стенки 1, 16 и 2, 17 образуют элементы 18 и 19, направляющие поток газа и/или передающие при работе радиальные нагрузки. Смежные стенки 1, 16 и 2, 17 соединяют, как показано на фиг.3, накладками 20, 21, 22, 23, которыми закрывают зазоры между стенками.
Изготовленные таким образом стенки 1 и 2 имеют большую протяженность в радиальном направлении. Кроме того, они имеют и достаточно большую длину по оси компонента.
Внутрь пакета собранных секций вставляют кольцо 24 (см. фиг.4), с которым соединяют внутренние края стенок 1 и 2. После этого на наружную поверхность пакета секций надевают кольцо 25, с которым соединяют наружные края стенок 1 и 2. Кольца 24 и 25 изготавливают из плоского листа и закрывают ими всю наружную и внутреннюю цилиндрические поверхности компонента. Края стенок 1 и 2 приваривают к соответствующим кольцам 24 и 25 лазерной сваркой, соединяя их Т-образным сварным соединением 8, показанным на фиг.12. Иными словами, лазерную сварку производят с внутренней поверхности внутреннего кольца в радиальном направлении от оси компонента и со стороны наружной поверхности наружного кольца в радиальном направлении к оси компонента.
Затем в наружном кольце 25 между каждыми двумя секциями, а точнее, между двумя соседними стенками, прорезают отверстия 27. Эти отверстия 27 можно использовать для крепления различных устройств, необходимых для работы компонента, например устройств для подачи и отвода масла и/или воздуха, для прокладки электрических металлических кабелей, по которым передается информация о рабочем давлении и/или температуре. Отверстия 27 можно использовать также для подачи охлаждающей среды. Затем на обеих торцовых сторонах компонента устанавливают кольцевые ребра 28 жесткости, повышающие прочность стенок 1 и 2 (см. фиг.5).
На фиг.5 показан компонент 29 статора, выполненный в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения. Каналы 3 для прохода газа направлены вдоль оси компонента. Компонент 29 статора можно, например, использовать в качестве несущей конструкции для радиальных/упорных подшипников, установленных внутри компонента, который соединен с соответствующими наружными элементами конструкции.
На фиг.6-11 показан второй вариант осуществления изобретения. В приведенном ниже описании рассмотрены только основные различия между описанным выше первым и вторым вариантами. Первая стенка 101 и вторая стенка 102 образуют детали U-образного по существу единичного элемента 30 (см. фиг.6). Обе стенки 101 и 102 соединяют друг с другом в один и тот же элемент. Каждая стенка 101 и 102 служит частью боковой стороны U-образного элемента 30. Соединенные стенки образуют основание 33 U-образного элемента 30.
Основание 33 U-образного элемента 30 соединяют с кольцевым элементом 31, который является отдельным элементом кольца (см. фиг.7). Кольцевой элемент 31 имеет выступающее ребро 32, параллельное оси компонента. Основание 33 имеет заостренную форму, и его заостренную вершину соединяют с ребром 32, например, сваркой. Иными словами, каждая секция имеет свой отдельный элемент 31 внутреннего кольца.
Затем между первой и второй стенками 101 и 102 так же, как и в описанном выше первом варианте, устанавливают первый и второй плоские элементы 104 и 109, размеры и форма которых соответствуют расстоянию между стенками (см. фиг.8) и их форме. Плоские элементы 104 и 109 имеют стенки, ограничивающие в радиальном направлении канал 103 для прохода газа. На фиг.8 позицией 113 обозначена секция в сборе.
На фиг.9 показано несколько секций, соединенных в кольцо. В таком кольце кольцевой элемент 31 каждой секции соединен с кольцевыми элементами соседних секций. Соединение кольцевых элементов можно выполнить, например, сваркой.
Стенки двух соседних секций соединяют накладками 120 и 122 (см. фиг.10). Соединенные стенки образуют элементы 118 и 119, направляющие поток газа и/или передающие во время работы радиальные нагрузки. Как показано на фиг.10, наружные края стенок закрыты наружным кольцом 34.
В наружном кольце 34 между каждыми двумя секциями, а точнее, между двумя соседними стенками, вырезают отверстия 27 (см. фиг.11).
На фиг.11 показан компонент 129 статора, выполненный в соответствии со вторым предпочтительным вариантом осуществления изобретения. Каналы 103 для прохода газа в этом компоненте направлены вдоль оси компонента. Компонент 129 статора можно, например, использовать в качестве несущей конструкции для радиальных или упорных подшипников, установленных внутри компонента, который соединен снаружи с соответствующими элементами статора.
На фиг.12 показано описанное выше Т-образное сварное соединение 8. Такое соединение состоит из части одной стенки или кольцевого элемента (верхняя часть буквы Т) и части соединенной с ней второй стенки (вертикальная часть буквы Т).
В плоских элементах 4, 9, 104 и 109 по меньшей мере одна их поверхность является плоской. Поэтому плоский элемент в принципе можно изготовить в виде трубы, профиля и т.д. Иными словами, плоские элементы можно изготовить из диска или вырезать из согнутой пластины необходимой формы или каким-либо иным способом, например резкой из труб или других стандартных профилей необходимого сечения.
В качестве материала для изготовления свариваемых стенок используют различные свариваемые материалы, например нержавеющую сталь марки 347 или А286. Кроме того, можно использовать никелевые сплавы, например INCO600, INCO625, INCO718 и хастеллой х. В качестве материала для изготовления стенок можно также использовать кобальтовые сплавы, например сплав хайнес 188 и хайнес 230. Для этого можно также использовать титановые сплавы, например Ti6-4, Ti6-2-4-2, а также различные марки алюминиевых сплавов. Помимо этого стенки можно изготовить и из комбинации различных материалов.
Для лазерной сварки предпочтительно использовать лазер на иттрий-алюминиевом гранате с неодимом, что, однако, не исключает возможности использования и другого сварочного оборудования, например лазера на диоксиде углерода. При правильном выборе способа и режима сварки, материалов и размеров стенок лазерной сваркой легко можно получить Т-образное соединение со скругленными внутренними углами между стенками (см. фиг.12). Сварку целесообразно выполнять сплошным швом. Скругленная форма сварных соединений существенно повышает прочность компонента и, следовательно, его долговечность. Такое соединение позволяет полностью расплавить металл в зоне сварного шва и получить плавную поверхность перехода в месте стыка деталей.
Закончить сварку в требуемом месте можно любыми известными в технике способами. Сварной шов предпочтительно должен быть сплошным.
Каждая стенка имеет форму пластины. Такая форма предполагает наличие двух параллельных боковых сторон, расположенных сравнительно близко друг к другу. Изготовленная из пластины стенка может быть не только плоской, но и скругленной или изогнутой.
Стенки, которые предназначены главным образом для передачи или восприятия радиальной нагрузки, т.е. играют роль так называемых распорок или стоек, не всегда должны иметь форму аэродинамического профиля и во многих случаях могут быть изготовлены не в виде полых лопаток, а в виде пластин различной формы. Однако возможно и много других конструктивных решений, связанных с формой стенок.
Из вторых стенок, которые предназначены для направления потока газа во время работы компонента, путем их соединения друг с другом изготавливают лопатки с аэродинамическим профилем. Стенки в виде лопаток используют при применении предлагаемого в изобретении компонента в статорах специального назначения.
В приведенном выше описании под кольцевым элементом подразумевалась деталь в виде сплошного кольца, кольцо с расположенными в окружном направлении на расстоянии друг от друга стенками или деталь, образующая кольцевой элемент при соединении с другими такими же деталями. Из множества таких деталей, соединенных в окружном направлении, получают кольцо. Под кольцом в данном случае понимают деталь в виде узкого тонкостенного, предпочтительно круглого цилиндра с прямолинейной образующей.
Если в настоящем описании упоминается стенка, которая проходит в определенном сечении компонента, то под этим подразумевается, что по меньшей мере одна часть этой стенки расположена в этом сечении. При этом обычно понимается, что в данном сечении расположена, по существу, вся стенка. Точнее говоря, такая стенка расположена в плоскости, параллельной данному сечению.
Изготовленный предлагаемым в изобретении способом компонент статора можно использовать в газовой турбине в качестве входного устройства, промежуточного корпуса, корпуса выхлопного или выходного устройства или в качестве одного из элементов этих устройств. Такой компонент статора используют для установки и крепления подшипников, для передачи нагрузки и для образования канала для прохода газов.
Изобретение не ограничено рассмотренными выше в качестве примера вариантами его осуществления, в которые можно вносить различные изменения и модификации, не выходя за объем изобретения, определяемый его формулой.
Так, в частности, второй плоский элемент 9 можно вырезать из стенки трубы в виде детали с прямоугольным поперечным сечением в осевой плоскости.
Хотя предпочтительным представляется вариант соединения радиальной стенки одной секции с радиальной стенкой соседней секции посредством расположенной между ними накладки, в некоторых случаях это соединение может быть достаточно эффективно осуществлено без использования накладки. Стенки можно соединить, например, сжатием материала, сваркой и т.д. Кроме того, накладки можно соединить и другими способами, например заклепками или клеем.
Соединить две образующие канал для потока газа стенки, т.е. радиальную и кольцевую, можно не только лазерной сваркой, но и пайкой или другими способами сварки.
Сами стенки можно изготовить различными способами, например горячей штамповкой с последующей разрезкой на отдельные детали требуемой формы лазером, струей воды и другими способами.
В приведенном выше описании были рассмотрены секции с двумя стенками. Однако изобретение в полной мере относится и к вариантам, в которых каждая секция имеет различное количество стенок. В одном из таких вариантов каждая секция имеет три стенки, образующие два канала для прохода газа. Более того, совершенно не обязательно, чтобы все секции были одинаковыми, т.е. один и тот же компонент статора может состоять из секций с различным количеством стенок.
В некоторых случаях компонент статора может не иметь наружного кольца 25.
Claims (19)
1. Способ изготовления компонента статора (29, 129), предназначенного для направления потока газа, отличающийся тем, что компонент изготавливают по меньшей мере из двух секций (13, 14, 15; 113) кольца, каждая из которых имеет по меньшей мере одну стенку (1, 2; 101, 102), и собирают секции друг с другом, соединяя при этом между собой две смежные стенки, по одной из каждой секции, в элемент (18, 19; 118, 119), вытянутый в радиальном направлении компонента и предназначенный для передачи возникающих при работе компонента усилий.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первую из секций (13; 113) изготавливают из разделенных между собой первой стенки (1; 101) и второй стенки (2; 102), расстояние между которыми по окружности определяет размеры образуемого ими канала (3; 103) для прохода газа.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что соединенные первая и вторая стенки (1,2; 101,102) имеют протяженность в радиальном направлении.
4. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что между первой и второй стенками устанавливают соединенную с ними третью стенку (5), ограничивающую в одном радиальном направлении канал для прохода газа.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что края третьей стенки (5) приваривают лазерной сваркой к обращенным друг к другу сторонам первой и второй стенок (1, 2) таким образом, что примыкающие друг к другу участки стенок образуют Т-образное сварное соединение (8).
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что третья стенка (5) образована стороной первого плоского элемента (4), который устанавливают между первой и второй стенками, и размеры и форма которого соответствуют расстоянию между стенками и их форме.
7. Способ по п.4, отличающийся тем, что между первой и второй стенками (1, 2) устанавливают соединенную с ними четвертую стенку (10), ограничивающую во втором радиальном направлении канал для прохода газа.
8. Способ по п.7, отличающийся тем, что края четвертой стенки (10) приваривают лазерной сваркой к обращенным друг к другу сторонам первой и второй стенок таким образом, что примыкающие друг к другу участки стенок образуют Т-образное сварное соединение.
9. Способ по п.7, отличающийся тем, что четвертая стенка (10) образована стороной второго плоского элемента (9), который устанавливают между первой и второй стенками, и размеры и форма которого соответствуют расстоянию между стенками и их форме.
10. Способ по п.2, отличающийся тем, что первые и вторые стенки (1,2; 101, 102) соединяют с внутренним и/или наружным кольцом (24, 25; 31, 34).
11. Способ по п.2, отличающийся тем, что первая и вторая стенки (101, 102) являются частями, по существу, одного U-образного элемента (30).
12. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что основание (33) U-образного элемента (30) соединяют с внутренним кольцевым элементом (31).
13. Способ по п.10 или 11, отличающийся тем, что боковые стенки U-образного элемента (30) соединяют с наружным кольцом (34).
14. Способ по п.2, отличающийся тем, что все секции компонента выполнены аналогично первой секции.
15. Способ по п.1, отличающийся тем, что компонент статора (29, 129) имеет, по существу, кольцеобразную форму, при этом между внутренним и наружным кольцами в осевом направлении проходят каналы, предназначенные для направления потока газа.
16. Способ по п.1, отличающийся тем, что компонент статора (29, 129) используют в газовой турбине.
17. Способ по п.1, отличающийся тем, что компонент статора (29, 129) используют в реактивном двигателе.
18. Способ по п.1, отличающийся тем, что указанный элемент (18, 19; 118, 119), вытянутый в радиальном направлении компонента, предназначен также для направления потока газа.
19. Способ изготовления компонента статора (29, 129), предназначенного для направления потока газа, отличающийся тем, что компонент изготавливают по меньшей мере из двух секций (13, 14, 15; 113) кольца, каждая из которых имеет по меньшей мере одну стенку (1, 2; 101, 102), и собирают секции друг с другом, соединяя при этом между собой две смежные стенки, по одной из каждой секции, в элемент (18, 19; 118, 119), вытянутый в радиальном направлении компонента и предназначенный для направления потока газа и/или передачи возникающих при работе компонента усилий, причем указанные смежные стенки соединяют между собой накладками, закрывающими зазоры между этими стенками.
Applications Claiming Priority (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US40294702P | 2002-08-14 | 2002-08-14 | |
US60/402,947 | 2002-08-14 | ||
SE0202421-4 | 2002-08-14 | ||
SE0202421A SE523304C2 (sv) | 2002-08-14 | 2002-08-14 | Förfarande för framställning av en statorkomponent |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005107323A RU2005107323A (ru) | 2006-04-20 |
RU2362886C2 true RU2362886C2 (ru) | 2009-07-27 |
Family
ID=31890629
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005107323/06A RU2362886C2 (ru) | 2002-08-14 | 2003-07-01 | Способ изготовления компонента статора (варианты) |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20050241149A1 (ru) |
EP (1) | EP1534934B1 (ru) |
JP (1) | JP4481822B2 (ru) |
AT (1) | ATE363018T1 (ru) |
AU (1) | AU2003242165A1 (ru) |
DE (1) | DE60313979T2 (ru) |
ES (1) | ES2286442T3 (ru) |
RU (1) | RU2362886C2 (ru) |
WO (1) | WO2004016910A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2614474C2 (ru) * | 2012-01-09 | 2017-03-28 | Дженерал Электрик Компани | Турбомашинный компонент, способ присоединения накладки к турбомашинному компоненту и турбомашинная установка |
RU2692597C2 (ru) * | 2012-10-31 | 2019-06-25 | Нуово Пиньоне СРЛ | Лопатка для турбомашины, содержащая аэродинамическую часть, способ изготовления такой лопатки и турбомашина, содержащая такие лопатки |
Families Citing this family (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1975373A1 (en) * | 2007-03-06 | 2008-10-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Guide vane duct element for a guide vane assembly of a gas turbine engine |
DE102008060847B4 (de) | 2008-12-06 | 2020-03-19 | MTU Aero Engines AG | Strömungsmaschine |
US20110268575A1 (en) * | 2008-12-19 | 2011-11-03 | Volvo Aero Corporation | Spoke for a stator component, stator component and method for manufacturing a stator component |
US8371810B2 (en) * | 2009-03-26 | 2013-02-12 | General Electric Company | Duct member based nozzle for turbine |
EP2427634B1 (en) * | 2009-05-07 | 2018-04-11 | GKN Aerospace Sweden AB | A strut and a gas turbine structure comprising the strut |
US8979490B2 (en) * | 2011-09-29 | 2015-03-17 | Hamilton Sundstrand Corporation | Fan inlet diffuser housing riveted center body retention |
EP2794182B1 (en) * | 2011-12-23 | 2016-09-14 | Volvo Aero Corporation | Support structure for a gas turbine engine, corresponding gas turbine engine, aeroplane and method of constructing |
US9833930B2 (en) * | 2012-10-23 | 2017-12-05 | Albany Engineered Composites, Inc. | Circumferential stiffeners for composite fancases |
US10443415B2 (en) | 2016-03-30 | 2019-10-15 | General Electric Company | Flowpath assembly for a gas turbine engine |
Family Cites Families (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1554614A (en) * | 1922-09-13 | 1925-09-22 | Westinghouse Electric & Mfg Co | Turbine blading |
GB918692A (en) * | 1958-07-11 | 1963-02-13 | Ass Elect Ind | Improvements relating to turbine nozzle blocks |
US3837761A (en) * | 1971-08-20 | 1974-09-24 | Westinghouse Electric Corp | Guide vanes for supersonic turbine blades |
FR2453294A1 (fr) * | 1979-04-04 | 1980-10-31 | Snecma | Dispositif de fixation d'aubes sur un rotor de compresseur pour turbo-reacteur |
FR2705603B1 (fr) * | 1993-05-25 | 1995-06-30 | Snecma | Procédé de soudage laser d'un assemblage de deux pièces métalliques. |
DE29715180U1 (de) * | 1997-08-23 | 1997-10-16 | MTU Motoren- und Turbinen-Union München GmbH, 80995 München | Leitschaufel für eine Gasturbine |
EP0902167B1 (de) * | 1997-09-15 | 2003-10-29 | ALSTOM (Switzerland) Ltd | Kühlvorrichtung für Gasturbinenkomponenten |
-
2003
- 2003-07-01 AT AT03736417T patent/ATE363018T1/de not_active IP Right Cessation
- 2003-07-01 EP EP03736417A patent/EP1534934B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2003-07-01 AU AU2003242165A patent/AU2003242165A1/en not_active Abandoned
- 2003-07-01 WO PCT/SE2003/001144 patent/WO2004016910A1/en active IP Right Grant
- 2003-07-01 RU RU2005107323/06A patent/RU2362886C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2003-07-01 ES ES03736417T patent/ES2286442T3/es not_active Expired - Lifetime
- 2003-07-01 DE DE60313979T patent/DE60313979T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2003-07-01 JP JP2004528984A patent/JP4481822B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2005
- 2005-02-14 US US10/906,323 patent/US20050241149A1/en not_active Abandoned
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2614474C2 (ru) * | 2012-01-09 | 2017-03-28 | Дженерал Электрик Компани | Турбомашинный компонент, способ присоединения накладки к турбомашинному компоненту и турбомашинная установка |
RU2692597C2 (ru) * | 2012-10-31 | 2019-06-25 | Нуово Пиньоне СРЛ | Лопатка для турбомашины, содержащая аэродинамическую часть, способ изготовления такой лопатки и турбомашина, содержащая такие лопатки |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2286442T3 (es) | 2007-12-01 |
JP4481822B2 (ja) | 2010-06-16 |
WO2004016910A1 (en) | 2004-02-26 |
RU2005107323A (ru) | 2006-04-20 |
ATE363018T1 (de) | 2007-06-15 |
EP1534934A1 (en) | 2005-06-01 |
DE60313979D1 (de) | 2007-07-05 |
EP1534934B1 (en) | 2007-05-23 |
DE60313979T2 (de) | 2008-03-13 |
AU2003242165A1 (en) | 2004-03-03 |
US20050241149A1 (en) | 2005-11-03 |
JP2005535825A (ja) | 2005-11-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2715605C (en) | Fabricated gas turbine vane ring | |
RU2287418C2 (ru) | Способ изготовления компонента статора или ротора | |
US7200933B2 (en) | Method for manufacturing a stator component | |
JP4216052B2 (ja) | 熱コンプライアンス性を有する抑制シール | |
US7389583B2 (en) | Method of manufacturing a stator component | |
EP3736409B1 (en) | Turbine shroud assembly with a plurality of shroud segments having internal cooling passages | |
US7614150B2 (en) | Method for manufacturing a stator or rotor component | |
EP2187062B1 (en) | Assembling method of a stator blade ring segment, and stator blade ring segment | |
RU2362886C2 (ru) | Способ изготовления компонента статора (варианты) | |
RU2331778C2 (ru) | Способ изготовления компонента статора или ротора | |
US7600316B2 (en) | Heat exchanger and a method of manufacturing a heat exchanger | |
CN107592904B (zh) | 受控的防漏燃烧器护环 | |
US20180112549A1 (en) | Overhanging seal assembly for a gas turbine | |
EP3099903B1 (en) | Seal for jet engine mid-turbine frame | |
RU2531094C2 (ru) | Переходный канал газотурбинного двигателя и способ его изготовления, а также газотурбинный двигатель | |
US9925623B2 (en) | Case assembly and method | |
WO2020086069A1 (en) | Transition duct system with non-metallic thermally-insulating liners supported with splittable metallic shell structures for delivering hot-temperature gasses in a combustion turbine engine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150702 |