[go: up one dir, main page]

RU2537997C2 - Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата - Google Patents

Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2537997C2
RU2537997C2 RU2012107522/06A RU2012107522A RU2537997C2 RU 2537997 C2 RU2537997 C2 RU 2537997C2 RU 2012107522/06 A RU2012107522/06 A RU 2012107522/06A RU 2012107522 A RU2012107522 A RU 2012107522A RU 2537997 C2 RU2537997 C2 RU 2537997C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sector
wedge
elementary sectors
sectors
elementary
Prior art date
Application number
RU2012107522/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012107522A (ru
Inventor
Лоран Жиль ДЕЗУШ
Патрик Эдмон КАПАЛА
Самир ЗЭДИ
Original Assignee
Снекма
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2012107522A publication Critical patent/RU2012107522A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537997C2 publication Critical patent/RU2537997C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/40Casings; Connections of working fluid
    • F04D29/52Casings; Connections of working fluid for axial pumps
    • F04D29/54Fluid-guiding means, e.g. diffusers
    • F04D29/541Specially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/542Bladed diffusers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D11/00Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
    • F01D11/001Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between stator blade and rotor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/04Antivibration arrangements
    • F01D25/06Antivibration arrangements for preventing blade vibration
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/24Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
    • F01D25/246Fastening of diaphragms or stator-rings
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/60Mounting; Assembling; Disassembling
    • F04D29/64Mounting; Assembling; Disassembling of axial pumps
    • F04D29/644Mounting; Assembling; Disassembling of axial pumps especially adapted for elastic fluid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D29/00Details, component parts, or accessories
    • F04D29/66Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing
    • F04D29/661Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps
    • F04D29/668Combating cavitation, whirls, noise, vibration or the like; Balancing especially adapted for elastic fluid pumps damping or preventing mechanical vibrations
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D9/00Stators
    • F01D9/02Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles
    • F01D9/04Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector
    • F01D9/042Nozzles; Nozzle boxes; Stator blades; Guide conduits, e.g. individual nozzles forming ring or sector fixing blades to stators

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)

Abstract

Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины летательного аппарата содержит сектор внутренней обечайки, множество лопаток и сборку, образующую сектор наружной обечайки. Лопатки закреплены на сборке, образующей сектор наружной обечайки, и на секторе внутренней обечайки. Сборка, образующая сектор наружной обечайки, содержит множество элементарных секторов на расстоянии друг от друга вдоль тангенциального направления сборки, и демпфирующие вибрацию клинья. Каждый демпфирующий вибрацию клин вставлен между двумя элементарными секторами, размещенными непосредственно последовательно вдоль упомянутого тангенциального направления. Профиль каждого демпфирующего вибрацию клина является приблизительно таким же, как профиль элементарных секторов. Демпфирующие вибрацию клинья проходят вдоль наклонного направления упомянутой сборки. Другое изобретение группы относится к турбомашине, содержащей указанный выше лопаточный кольцевой сектор. Группа изобретений позволяет повысить демпфирование вибраций статора турбомашины. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение в целом относится к турбомашине летательного аппарата, предпочтительно турбореактивного или турбовинтового типа.
Более конкретно, изобретение относится к статору компрессора или турбины такой турбомашины, а более точно к лопаточному кольцевому сектору, содержащему множество лопаток статора и две поддерживающих лопатки концентрических обечайки, предназначенных для радиального ограничения соответственно внутри и снаружи основного потока, проходящего через турбомашину. Такое лопаточное кольцо обычно изготавливается с использованием нескольких распложенных встык секторов, большей частью используется в компрессоре или турбине в качестве направляющего аппарата или сопла.
Турбомашины обычно содержат компрессор низкого давления, компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления и турбину низкого давления. Компрессоры и турбины содержат несколько рядов подвижных лопаток, разнесенных по окружности, причем эти ряды разделяются рядами неподвижных лопаток, также разнесенных по окружности. В современных турбомашинах к направляющим устройствам и соплам прикладываются значительные динамические нагрузки. Технологический прогресс приводит к уменьшению количества ступеней для обеспечения эквивалентной или более лучшей производительности, что влечет в результате большую нагрузку на каждую ступень. Более того, изменения в производственных технологиях приводят к уменьшению в количестве частей, что уменьшает демпфирующее влияние соединений между частями. Это отчасти является случаем, в котором применяется технология припаивания изнашивающегося картриджа, что устраняет значительный источник рассеивания вибрации.
Документ FR-A-2902843 раскрывает средство для решения этой задачи вибрации за счет того, что сектор наружной обечайки разбивается на элементарные сектора, находящиеся на фиксированном расстоянии друг от друга вдоль тангенциального направления за счет использования щелей или радиальных разрезов в наклонном или другом направлении, причем каждый элементарный сектор поддерживает одну лопатку кольцевого лопаточного сектора. Более того, между элементарными секторами вставляются демпфирующие вставки в форме пластин. Рабочий принцип основан на представлении нелинейной жесткости в динамических свойствах конструкции. Такая нелинейность вызвана наличием порогового уровня вибрации системы. Подобная вибрационная активность вызывает относительное движение между элементарными секторами лопаток и демпфирующими вставками. Это относительное движение вызывает последующую потерю или возникновение адгезии демпфирующих вставок и, следовательно, непрерывное изменение локальной жесткости системы. Следовательно, режим(ы), вызывающий вибрационную активность, подавляется за счет постоянного изменения ассоциированных собственных частот. Резонанс в системе не может возникнуть из-за постоянного изменения состояния динамической системы. Это снижает амплитуду вибрации в системе.
Но даже несмотря на то, что это решение является удовлетворительным с точки зрения вибрации, оно может быть улучшено. Более того, в таком решении, раскрытом в документе FR-А-2902843, демпфирующие вставки удерживаются в контакте с фрикционными поверхностями элементарных секторов по причине перепада давления между аэродинамическим трактом и внешней частью компрессора, прикладывая на эти вставки силу радиально внутрь. Недостаток состоит в том, что этот перепад давления не может быть достаточным, чтобы удовлетворительно прижимать вставки в контакт с фрикционными поверхностями. В этом случае результат представляет, прежде всего, уменьшение производительности демпфирования вибраций, но также возможна потеря герметичности воздушного тракта.
Другой недостаток этого решения состоит в том, что одна из лопаток лопаточного кольцевого сектора будет перегружена. Аэродинамические силы, прикладываемые к лопаткам, включают в себя тангенциальную составляющую, которой не может быть оказано сопротивление на секторе наружной обечайки, из-за его сегментации на тангенциально разнесенные элементарные сектора. Таким образом, тангенциальные компоненты объединяются и проходят через сектор внутренней обечайки лопаточного кольцевого сектора до лопатки, расположенной примыкающей к стопору антивращения, установленному на кольцевом секторе. Следовательно, эта лопатка очень сильно нагружается из-за неспособности сектора наружной обечайки передавать статические силы вдоль тангенциального направления.
Следовательно, задачей этого изобретения является, по меньшей мере, отчасти превзойти недостатки, упомянутые выше, которые возникают в вариантах осуществления согласно предыдущему уровню техники.
Первой задачей изобретения для достижения этого является сборка, образующая сектор наружной обечайки для лопаточного кольцевого сектора, который будет использован на статоре компрессора или турбины турбомашины летательного аппарата, причем упомянутый сектор наружной обечайки, во-первых, содержит множество элементарных секторов на расстоянии друг от друга вдоль тангенциального направления упомянутой сборки, а во-вторых, демпфирующие вибрацию клинья, причем каждый из них вставляется между двумя элементарными секторами, связанными с ним, размещенными непосредственно последовательно вдоль упомянутого тангенциального направления.
Согласно изобретению профиль каждого демпфирующего вибрацию клина является приблизительно таким же, как профиль элементарных секторов.
Из-за такого специфического профиля клиньев фрикционная поверхность контакта между клиньями и элементарными секторами является большой, что приводит в результате к улучшению демпфирующего влияния.
Более того, то обстоятельство, что клинья приводятся в контакт с фрикционными поверхностями элементарных секторов, может привести к идеальному уплотнению между этими элементами, вне зависимости от разницы давлений между аэродинамическим трактом потока и внешней частью компрессора или турбины. Это уплотнение получается за счет конструкции, с клиньями, прикладывающими силы на фрикционные поверхности элементарных секторов приблизительно вдоль тангенциального направления. Заметим, что это уплотнение дополнительно усиливается во время функционирования, поскольку силы, приводящие фрикционные поверхности и клинья в контакт друг с другом, усиливаются за счет применения тангенциальной составляющей аэродинамических сил, прикладываемых на лопатки статора элементарных секторов.
Принимая во внимание тангенциальную составляющую аэродинамических сил, прикладываемых на лопатки, заметим, что одно из существенных преимуществ этого изобретения состоит в том, что эта составляющая может проходить через сборку, образующую сектор наружной обечайки, так как сектор наружной обечайки является очень жестким вдоль тангенциального направления из-за специфического расположения демпфирующих вибрации клиньев, несмотря на то, что он разделен на сектора вдоль этого направления. Результат состоит в том, что лопатки не перегружаются, следовательно, они нагружены приблизительно равномерно.
В заключение заметим, что при применении приблизительно такого же профиля, как у элементарных секторов, между элементарными секторами на удалении друг от друга, полностью воссоздается внешнее радиальное ограничение основного кольцевого потока, называемого воздушным трактом.
Предпочтительно, упомянутый клин находится в контакте с двумя параллельными плоскими фрикционными поверхностями, обращенными друг к другу вдоль упомянутого тангенциального направления, и предусмотренными на упомянутых двух элементарных секторах, связанных с упомянутым клином, при этом упомянутый клин имеет две дополняющие плоские фрикционные поверхности, параллельные друг другу и взаимодействующие с двумя соответствующими фрикционными поверхностями элементарных секторов. Плоскость контакта между фрикционными поверхностями и дополняющими фрикционными поверхностями дает удовлетворительное демпфирование вибраций трением. Кроме того, две фрикционные поверхности можно изготовить одновременно во время одной операции механической обработки, например, за счет одной операции резки для того, чтобы получить прямые щели, другим словами, щели в заданной плоскости, внутри которых будут впоследствии размещаться соответствующие клинья. Это позволяет гораздо проще изготавливать сборку согласно изобретению, что приводит к значительной экономии затрат и времени.
Предпочтительно, упомянутый клин обеспечивается крючками для того, чтобы удерживаться на месте на статоре компрессора или турбины, следовательно, эти крючки имеют такой же профиль, как у крючков, зафиксированных на элементарных секторах.
Предпочтительно, элементарные сектора отделяются друг от друга радиальными щелями, полностью заполненными упомянутыми демпфирующими вибрацию клиньями.
Предпочтительно, упомянутые демпфирующие вибрацию клинья проходят приблизительно вдоль осевого или наклонного направления упомянутой сборки.
Другая задача этого изобретения относится к лопаточному кольцевому сектору, предназначенному для установки на статоре компрессора или турбины турбомашины летательного аппарата, содержащей сборку, образующую сектор наружной оболочки, подобный тому, который описан выше, сектор внутренней обечайки и множество лопаток в тангенциальном удалении друг от друга, которые вставлены между сборкой, образующей сектор наружной обечайки, и сектором внутренней обечайки. В этом случае каждый элементарный сектор будет нести одну лопатку статора или, возможно, несколько лопаток, не выходя из объема изобретения.
Лопаточное кольцо может образовывать направляющий аппарат компрессора или сопло турбины.
Более того, кольцевой сектор предпочтительно проходит по угловому диапазону между 5 до 60°, но также может составлять 360°, образуя целое лопаточное кольцо.
Другая цель изобретения является турбомашиной летательного аппарата, содержащей статор компрессора или турбины, оборудованный, по меньшей мере, одним лопаточным кольцевым сектором подобно тому, который описан выше.
Другие преимущества и характеристики изобретения станут очевидными из подробного неограничивающего описания, приведенного ниже.
Это описание будет выполнено со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
- на фиг. 1 показан схематичный вид в разрезе турбомашины, которая будет оснащена одним или несколькими лопаточными кольцевыми секторами согласно этому изобретению;
на фиг. 2 показан вид в разрезе, представляющий часть компрессора высокого давления турбомашины, показанной на фиг. 1, причем он включает в себя лопаточный кольцевой сектор согласно этому изобретению;
- на фиг. 3 показан вид в перспективе лопаточного кольцевого сектора, показанного на предыдущем чертеже, причем сектор имеет форму предпочтительного варианта осуществления этого изобретения;
- на фиг. 4 показана аксиальная проекция части лопаточного кольцевого сектора, показанного на предыдущем чертеже;
- на фиг. 5 показана боковая проекция, вдоль линии V-V фиг. 4, клиньев и элементарных секторов лопаточного кольцевого сектора, показанного на предыдущих чертежах; и
на фиг. 6а-6с показаны виды, схематично отображающие различные этапы в процессе изготовления лопаточного кольцевого сектора, показанного на предыдущих чертежах.
На фиг. 1 показан турбореактивный двигатель 100 летательного аппарата, к которому применимо изобретение. Он содержит в порядке от направления входа к направлению выхода компрессор 2 низкого давления, компрессор 4 высокого давления, кольцевую камеру 6 сгорания, турбину 8 высокого давления и турбину 10 низкого давления.
На фиг. 2 показана часть компрессора 4 высокого давления. Как известно, компрессор содержит ряды 14 лопаток статора и ряды 16 лопаток ротора, чередующихся в осевом направлении, параллельном оси 12 компрессора. Лопатки 18 статора, распределенные по окружности / тангенциально вокруг оси 12, включены в часть статора, называемую лопаточным кольцом 20, предпочтительно разбитую на секторы вдоль направления 22 по окружности. Таким образом, в последующем мы будем делать ссылку к лопаточному кольцевому сектору 20, причем понятно, что этот сектор 20 предпочтительно проходит в угловом диапазоне между 5 и 60°, но может составлять 360° с тем, чтобы образовывать полное лопаточное кольцо.
Следовательно, сектор 20, образующий часть или все сопло турбины или направляющий аппарат компрессора, содержит сектор 24 внутренней обечайки, образующий внутреннюю поверхность, радиально ограничивающую основной кольцевой поток 26, проходящий через турбомашину, причем этот сектор 24 обечайки поддерживает неподвижные основания лопаток 18 статора. Кроме этих лопаток 18 сектор 20 также содержит сборку, образующую сектор 28 наружной обечайки, образующий внешнюю поверхность, радиально ограничивающую основной кольцевой поток и поддерживающую неподвижные верхние части лопаток 18.
В связи с этим заметим, что сектор 20 также содержит известные дополнительные элементы, устанавливаемые на сектор 24 обечайки, например радиальное внутреннее изнашиваемое покрытие 29, образующее кольцевую уплотнительную дорожку, контактирующую с уплотнительным устройством 31, поддерживаемым роторной ступенью 16, поддерживающей вращающиеся лопатки и размешенную на расположенной ниже по потоку стороне рассматриваемого сектора 20. Вращающееся уплотнительное устройство 31 является известным типом лабиринтного или манжетного уплотнительного устройства.
На фиг. 3 показан лопаточный кольцевой сектор 20. В описанном предпочтительном варианте осуществления все сопло турбины или весь направляющий аппарат компрессора получают за счет стыкового размещения множества этих секторов 20, соответственно каждый из них образует угловой или окружной участок этого лопаточного кольца. Угловые сектора 20 (только один из которых можно увидеть на фиг. 3) предпочтительно не содержат каких-либо прямых жестких механических связей, соединяющих их друг с другом, причем их примыкающие концы просто размещаются так, чтобы быть обращенными друг к другу с зазором или без.
Более точно, со ссылкой на фиг. 3 и 4, на чертежах показано, что внутренний кольцевой сектор 24 выполнен как цельная часть и не является сегментированным. С другой стороны сборка 28, образующая сектор 28 наружной обечайки, сегментируется в элементарные сектора 30 на расстоянии друг от друга вдоль тангенциального направления 22, за счет прямых радиальных или слегка скошенных щелей 32, таким образом, создавая зазоры между непосредственно последовательными секторами 30. Каждая щель 32 выполнена вдоль срединной прямой линии между двумя непосредственно последовательными лопатками 18 таким образом, что каждый элементарный сектор 30 поддерживает одиночную неподвижную лопатку 18 статора. Один из двух элементарных секторов 30, размещенных на концах сектора 20, поддерживает стопор 33 вращения, выступающий радиально наружу, который будет взаимодействовать с другой частью статора компрессора известным образом.
Сборка 28 также содержит демпфирующий вибрацию клин 34, размещающийся между непосредственно последовательными элементарными секторами 30.
Более точно, каждый демпфирующий вибрацию клин 34 размещается между двумя плоскими параллельными фрикционными поверхностями 38, обращенными друг к другу вдоль тангенциального направления 22 и предусмотренными на соответствующих обращенных друг к другу тангенциальных концах двух элементарных секторов, связанных с клином. Подобным образом каждый клин 34 имеет две дополняющие плоские фрикционные поверхности 40, параллельные друг другу, а также параллельные и в контакте с двумя соответствующими плоскими фрикционными поверхностями 38, с которыми они взаимодействуют.
Следовательно, каждый клин 34 сдавлен между двумя непосредственно последовательными элементарными секторами 30, имеющими форму, соответствующую форме фрикционных поверхностей 38.
Контакт между двумя фрикционными поверхностями 38, 40 каждой пары предпочтительно происходит, как только клин 34 помещается в положение между двумя связанными с ним элементарными секторами 30. Клинья 34, таким образом, своими дополняющими плоскими фрикционными поверхностями 40 прикладывают силы, ориентированные приблизительно вдоль тангенциального направления, находясь в контакте с фрикционными поверхностями 38 элементарных секторов. Эти силы преимущественно нарастают во время функционирования при дополнительном применении тангенциальной составляющей аэродинамических сил, прикладываемых на лопатки статора элементарных секторов.
Как схематично показано на фиг. 5, один из специфичных признаков этого изобретения состоит в том, что профиль клиньев 34 является приблизительно таким же, как профиль элементарных секторов, причем этот такой же профиль соответствует профилю сектора наружной обечайки. В этом раскрытии профиль ссылается к общей форме элемента, если смотреть вдоль тангенциального направления 22, несмотря на вид в разрезе, показанный на фиг. 5.
Таким образом, нижняя поверхность 46 каждого клина 34, так же как у элементарных секторов 30, действует в качестве внешнего радиального ограничения воздушного тракта. Следовательно, общая кольцеобразная поверхность ограничения воздушного тракта, состоящая из последовательности этих поверхностей 46, образованных на клиньях 34 и секторах 30, является приблизительно непрерывной с аэродинамической точки зрения, поскольку между последовательными поверхностями не существует перепада.
Каждый клин 34 и каждый сектор 30 также содержит крючки для того, чтобы удерживаться на месте на другой части статора компрессора, а более точно фиксирующий крючок 48 выступает вперед, а фиксирующий крючок 50 выступает назад. Как показано на фиг. 2, крючки 48, 50 размещаются в соответствующих круговых щелях 52, 54, предусмотренных в другой части статора компрессора, для фиксации сектора 20 на этой другой части статора.
Эти клинья 34, полностью заполняющие щели 32, выполняют функцию демпфирования вибраций за счет трения в контакте с фрикционными поверхностями 38 на основе физического принципа, описанного выше для клиньев, раскрытых в документе FR-A-2902843. Они также выполняют функцию уплотнения и функцию, которая позволяет прикладываемой к лопаткам статора тангенциальной составляющей аэродинамических сил проходить по ним. В более общем смысле в этом отношении каждый клин 34 способен передавать тангенциальные силы между двумя элементарными секторами 30, между которыми он вставлен.
Тип материалов, использующихся для элементарных секторов 30 и клиньев 34, является приблизительно одинаковым, предпочтительно, является металлом и выбирается таким образом, чтобы предпочтительно изнашивались клинья, чем элементарные сектора 30.
Также заметим, что отношение между протяженностью каждого клина и протяженностью каждого элементарного сектора вдоль тангенциального направления, которые также соответствуют толщине, находится между 0,5 и 1.
На фиг. 6а-6с схематично показана последовательность операций по производству лопаточного кольцевого сектора 20. Сначала, как показано на фиг. 6а, изготавливается цельная сборка 100 за счет литья или механической обработки, образующей сектор 24 внутренней обечайки, сектор 28 наружной обечайки и лопатки 18 статора. Следующим этапом является изготовление прямых радиальных щелей 32 на секторе 28 наружной обечайки с тем, чтобы получить элементарные сектора 30, как схематично показано на фиг. 6b, за счет простой и экономичной механической обработки. Например, эти щели 32 могут быть изготовлены за счет резки сектора 28.
И наконец, на фиг. 6с показан финальный этап, который состоит из помещения демпфирующих вибрацию клиньев 34 в местоположение в щели 32, образуя фрикционные поверхности, за счет простого скользящего перемещения клиньев в их соответствующие полости.
Заметим, что является предпочтительным, чтобы зазор для скользящей посадки был точным, чтобы относительно просто вставить каждый клин в связанную с ним щель и в то же время удерживать клин в его щели лишь за счет силы сдавливания между двумя фрикционными поверхностями 38.
Очевидно, специалисты в данной области техники выполнят различные модификации к изобретению, как описано выше с использованием лишь неограничивающих примеров.

Claims (5)

1. Лопаточный кольцевой сектор (20), предназначенный для установки на статоре турбомашины летательного аппарата, содержащий сборку, образующую сектор (28) наружной обечайки, сектор (24) внутренней обечайки и множество лопаток (18) на тангенциальном удалении друг от друга, вставленных между сборкой, образующей сектор наружной обечайки, и сектором внутренней обечайки, причем упомянутые лопатки закреплены на каждой сборке, образующей сектор наружной обечайки, и секторе внутренней обечайки, причем упомянутая сборка, образующая сектор (28) наружной обечайки, содержит множество элементарных секторов (30) на расстоянии друг от друга вдоль тангенциального направления (22) упомянутой сборки, и демпфирующие вибрацию клинья (34), причем каждый из них вставляется между двумя элементарными секторами, связанными с ним, размещенными непосредственно последовательно вдоль упомянутого тангенциального направления,
отличающийся тем, что профиль каждого демпфирующего вибрацию клина (34) является приблизительно таким же, как профиль элементарных секторов (30), и тем, что упомянутые демпфирующие вибрацию клинья (34) проходят приблизительно вдоль наклонного направления упомянутой сборки.
2. Сектор по п.1, отличающийся тем, что упомянутый клин приводится в контакт с двумя параллельными плоскими фрикционными поверхностями (38), обращенными друг к другу вдоль упомянутого тангенциального направления (22) и предусмотренными соответственно на упомянутых двух элементарных секторах (30), связанных с упомянутым клином, и тем, что упомянутый клин (34) имеет две дополняющие плоские фрикционные поверхности (40), параллельные друг другу и взаимодействующие с двумя соответствующими фрикционными поверхностями элементарных секторов.
3. Сектор по п.1, отличающийся тем, что упомянутый клин (34) обеспечен крючками (48, 50) для удержания его на месте на статоре компрессора или турбины.
4. Сектор по п.1, отличающийся тем, что элементарные сектора (30) отделены друг от друга радиальными щелями (32), полностью заполненными упомянутыми демпфирующими вибрацию клиньями (34).
5. Турбомашина летательного аппарата, содержащая статор компрессора, оборудованный, по меньшей мере, одним лопаточным кольцевым сектором по п.1.
RU2012107522/06A 2009-07-31 2010-07-29 Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата RU2537997C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0955439 2009-07-31
FR0955439A FR2948736B1 (fr) 2009-07-31 2009-07-31 Secteur de virole exterieure pour couronne aubagee de stator de turbomachine d'aeronef, comprenant des cales amortisseuses de vibrations
PCT/EP2010/061037 WO2011012679A2 (fr) 2009-07-31 2010-07-29 Secteur de virole exterieure pour couronne aubagee de stator de turbomachine d'aeronef, comprenant des cales amortisseuses de vibrations

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012107522A RU2012107522A (ru) 2013-09-10
RU2537997C2 true RU2537997C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=41800367

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107522/06A RU2537997C2 (ru) 2009-07-31 2010-07-29 Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20120128482A1 (ru)
EP (1) EP2459884B1 (ru)
JP (1) JP5697667B2 (ru)
CN (1) CN102472297A (ru)
BR (1) BR112012002304A2 (ru)
CA (1) CA2769217A1 (ru)
FR (1) FR2948736B1 (ru)
RU (1) RU2537997C2 (ru)
WO (1) WO2011012679A2 (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2971022B1 (fr) 2011-02-02 2013-01-04 Snecma Etage redresseur de compresseur pour une turbomachine
US9610644B2 (en) * 2011-02-08 2017-04-04 United Technologies Corporation Mate face brazing for turbine components
US9546557B2 (en) * 2012-06-29 2017-01-17 General Electric Company Nozzle, a nozzle hanger, and a ceramic to metal attachment system
US9334756B2 (en) 2012-09-28 2016-05-10 United Technologies Corporation Liner and method of assembly
EP2971659B1 (en) 2013-03-15 2021-09-22 Raytheon Technologies Corporation Acoustic liner with varied properties
DE102013212252A1 (de) * 2013-06-26 2014-12-31 Siemens Aktiengesellschaft Turbine und Verfahren zur Anstreiferkennung
FR3008455B1 (fr) * 2013-07-09 2015-08-21 Snecma Redresseur pour compresseur comportant des moyens de rattrapage de jeu
CN104440153B (zh) * 2014-11-04 2017-06-06 中国南方航空工业(集团)有限公司 机匣内叶片加工阻尼装置
FR3029242B1 (fr) 2014-11-28 2016-12-30 Snecma Aube de turbomachine, comprenant des cloisons entrecroisees pour la circulation d'air en direction du bord de fuite
US10655482B2 (en) * 2015-02-05 2020-05-19 Rolls-Royce Corporation Vane assemblies for gas turbine engines
JP6689117B2 (ja) * 2016-03-31 2020-04-28 三菱日立パワーシステムズ株式会社 軸流回転機械に装備される静翼環及び軸流回転機械
CN106988794B (zh) * 2017-06-02 2018-12-14 中国航发南方工业有限公司 静子组合件夹紧方法及静子组合件
CN107747563B (zh) * 2017-09-30 2020-04-10 中国航发沈阳发动机研究所 带阻尼的风扇机匣
US11242762B2 (en) * 2019-11-21 2022-02-08 Raytheon Technologies Corporation Vane with collar
FR3115819B1 (fr) * 2020-11-02 2023-04-14 Safran Aircraft Engines Ensemble de stator de turbomachine d’aéronef, comprenant une structure externe formée de deux tronçons annulaires entourant une couronne aubagée de stator
FR3119196B1 (fr) * 2021-01-27 2022-12-23 Safran Aircraft Engines Rangée annulaire sectorisée d’aubes fixes

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU453486A1 (ru) * 1973-04-11 1974-12-15 УСТРОЙСТВО дл ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ОСЕВОЙ ТУРБОМАШИНЫ
US5201850A (en) * 1991-02-15 1993-04-13 General Electric Company Rotor tip shroud damper including damper wires
US6733237B2 (en) * 2002-04-02 2004-05-11 Watson Cogeneration Company Method and apparatus for mounting stator blades in axial flow compressors
FR2902843A1 (fr) * 2006-06-23 2007-12-28 Snecma Sa Secteur de redresseur de compresseur ou secteur de distributeur de turbomachine

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2661147A (en) * 1949-01-19 1953-12-01 Ingersoll Rand Co Blower blade fastening device
JPS5239807A (en) * 1975-09-25 1977-03-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Moving vane vibration controlling apparatus
DE4436731A1 (de) * 1994-10-14 1996-04-18 Abb Management Ag Verdichter
FR2831615B1 (fr) * 2001-10-31 2004-01-02 Snecma Moteurs Redresseur fixe sectorise pour compresseur d'une turbomachine
US6984108B2 (en) * 2002-02-22 2006-01-10 Drs Power Technology Inc. Compressor stator vane
EP1510654A1 (de) * 2003-08-25 2005-03-02 Siemens Aktiengesellschaft Einstückige Turbinenbeschaufelungseinheit und Verfahren zur Herstellung einer einstückigen Turbinenbeschaufelungseinheit
US7104752B2 (en) * 2004-10-28 2006-09-12 Florida Turbine Technologies, Inc. Braided wire damper for segmented stator/rotor and method
US7591634B2 (en) * 2006-11-21 2009-09-22 General Electric Company Stator shim welding
US7806655B2 (en) * 2007-02-27 2010-10-05 General Electric Company Method and apparatus for assembling blade shims

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU453486A1 (ru) * 1973-04-11 1974-12-15 УСТРОЙСТВО дл ДЕМПФИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ОСЕВОЙ ТУРБОМАШИНЫ
US5201850A (en) * 1991-02-15 1993-04-13 General Electric Company Rotor tip shroud damper including damper wires
US6733237B2 (en) * 2002-04-02 2004-05-11 Watson Cogeneration Company Method and apparatus for mounting stator blades in axial flow compressors
FR2902843A1 (fr) * 2006-06-23 2007-12-28 Snecma Sa Secteur de redresseur de compresseur ou secteur de distributeur de turbomachine

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012002304A2 (pt) 2016-05-31
FR2948736B1 (fr) 2011-09-23
US20120128482A1 (en) 2012-05-24
CA2769217A1 (en) 2011-02-03
FR2948736A1 (fr) 2011-02-04
EP2459884B1 (fr) 2018-06-27
RU2012107522A (ru) 2013-09-10
JP2013501181A (ja) 2013-01-10
CN102472297A (zh) 2012-05-23
EP2459884A2 (fr) 2012-06-06
JP5697667B2 (ja) 2015-04-08
WO2011012679A3 (fr) 2011-04-21
WO2011012679A2 (fr) 2011-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537997C2 (ru) Лопаточный кольцевой сектор статора турбомашины и турбомашина летательного аппарата
CN107002690B (zh) 用于包括自支承转子罩壳的涡轮发动机的转动组件
US10221715B2 (en) Turbine shroud with axially separated pressure compartments
US9726033B2 (en) Rotor wheel for a turbine engine
US9145788B2 (en) Retrofittable interstage angled seal
US8926269B2 (en) Stepped, conical honeycomb seal carrier
US9222363B2 (en) Angular sector of a stator for a turbine engine compressor, a turbine engine stator, and a turbine engine including such a sector
RU2620883C2 (ru) Внешняя сегментированная оболочка, выполненная с возможностью корректирования смещения ротора по отношению к статору
US9771802B2 (en) Thermal shields for gas turbine rotor
US9127559B2 (en) Diaphragm for turbomachines and method of manufacture
US20140044526A1 (en) Stationary blade ring, assembly method and turbomachine
EP3290755A1 (en) Floating, non-contact seal with at least three beams
US20170096903A1 (en) Retaining device for axially retaining a blade and rotor device with such a retaining device
EP2615256A1 (en) Spring "T" seal of a gas turbine
RU2647170C2 (ru) Лопаточный аппарат и соответствующий способ изготовления лопаточного аппарата
US20160186590A1 (en) Cover plate assembly for a gas turbine engine
US9702259B2 (en) Turbomachine compressor guide vanes assembly
EP3660362A1 (en) Hydrostatic seal with asymmetric beams for anti-tipping
US20180112546A1 (en) Stator vane dampening system usable within a turbine engine
US9103224B2 (en) Compliant plate seal for use with rotating machines and methods of assembling a rotating machine
US10871079B2 (en) Turbine sealing assembly for turbomachinery
EP2844843B1 (en) Sealing arrangement for a nozzle guide vane and gas turbine
KR102261350B1 (ko) 터빈 노즐 고정 방법 및 시스템
RU2743065C2 (ru) Радиальный запирающий элемент для уплотнения ротора паровой турбины, соответствующий узел и паровая турбина
US9068475B2 (en) Stator vane assembly

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160730