×
25.08.2017
217.015.9e53

Результат интеллектуальной деятельности: ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ ЛОПАСТЕЙ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002606004
Дата охранного документа
10.01.2017
Аннотация: Турбинный узел содержит в основном полый аэродинамический профиль, по меньшей мере один сегмент стенки, расположенный на стороне полого аэродинамического профиля, ориентированной в основном перпендикулярно направлению размаха полого аэродинамического профиля, и по меньшей мере одно вводное отверстие в по меньшей мере одном сегменте стенки, обеспечивающее доступ в полый аэродинамический профиль, и по меньшей мере одну трубку принудительного охлаждения, подлежащую введению через вводное отверстие в полый аэродинамический профиль для расположения внутри полого аэродинамического профиля и проходящую по меньшей мере в направлении размаха полого аэродинамического профиля. В собранном состоянии трубки принудительного охлаждения в полом аэродинамическом профиле, по меньшей мере одна выступающая часть трубки принудительного охлаждения проходит в направлении, ориентированном в основном перпендикулярно направлению размаха, за край вводного отверстия в сегменте стенки. Выступающая часть перекрыта по меньшей мере частью сегмента стенки. Смежно с выступающей частью расположена перекрывающая часть трубки принудительного охлаждения, которая упирается в край вводного отверстия в сегменте стенки. Выступающая часть и перекрывающая часть выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого. Изобретение направлено на повышение эффективности охлаждения и облегчение сборки трубки принудительного охлаждения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 5 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Данное изобретение относится к имеющему форму аэродинамического профиля турбинному узлу, такому как турбинные роторные лопатки и статорные лопасти. Кроме того, данное изобретение относится к способу сборки трубок принудительного охлаждения в таких узлах.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Современные турбины часто работают при экстремально высоких температурах. Воздействие температуры на турбинные лопатки и/или статорные лопасти может оказывать отрицательное влияние на эффективную работу турбины и может, при экстремальных условиях, приводить к разрушению и возможно выходу из строя лопаток или лопастей. Для устранения такой опасности высокотемпературные турбины могут включать полые лопатки или лопасти, включающие так называемые трубки принудительного охлаждения для целей охлаждения.

Так называемые трубки принудительного охлаждения являются полыми трубками, которые проходят радиально внутри лопаток или лопастей. Воздух принудительно входит и проходит вдоль трубки и выходит через соответствующие отверстия в пространство между трубками и внутренними поверхностями полых лопаток или лопастей. Это создает внутренний воздушный поток для охлаждения лопаток или лопастей.

Обычно лопатки и лопасти изготавливаются посредством отливки и имеют полые структуры. Трубки принудительного охлаждения могут быть вставлены в полую структуру с одного или другого конца и обычно свариваются с полой структурой с целью фиксации. Проблемы возникают, когда размер зоны принудительного охлаждения и тем самым зона аэродинамического профиля с наибольшей эффективностью охлаждения ограничена размером отверстия, через которое трубка принудительного охлаждения вводится в аэродинамический профиль или лопатки, или лопасти, соответственно.

Из ЕР 1380725 А2 известна реализация трубки принудительного охлаждения в виде различных имеющих форму коробки или гильзы тел. Все эти тела имеют размер, приблизительно равный, но не превышающий размер отверстия для ввода этих тел в камеру лопатки или лопасти, и вводятся последовательно через это отверстие.

В US 4798515 А раскрыт турбинный узел, содержащий в основном полый аэродинамический профиль и сегмент стенки (фиксированные опорные части в виде цапф), расположенный на стороне полого аэродинамического профиля, ориентированной в основном перпендикулярно направлению размаха полого аэродинамического профиля. Отверстие ввода выполнено в указанном сегменте стенки с обеспечением доступа в полый аэродинамический профиль.

Трубка принудительного охлаждения турбинного узла расположена в полом аэродинамическом профиле с помощью цапфы. Расширяющиеся упругие части трубки принудительного охлаждения припаиваются или устанавливаются с посадкой с гарантированным натягом во входном отверстии цапфы. Цапфа размещается внутри полого аэродинамического профиля с помощью установленных на цапфе частей, сопряженных с сегментом стенки, т.е. фиксированных частей опоры цапфы.

Первой задачей данного изобретения является создание способа сборки трубки принудительного охлаждения в полом аэродинамическом профиле, имеющего форму аэродинамического профиля турбинного узла, такого как турбинная роторная лопатка или статорная лопасть, с помощью которого можно уменьшать указанные выше недостатки и, в частности, получать более эффективный аэродинамический профиль и компонент газовой турбины.

Второй задачей изобретения является создание предпочтительно имеющего форму аэродинамического профиля турбинного узла, такого как турбинная роторная лопатка или статорная лопасть. Третьей задачей изобретения является создание предпочтительной трубки принудительного охлаждения, используемой в таком узле для целей охлаждения.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В соответствии с этим данное изобретение предлагает турбинный узел, содержащий в основном полый аэродинамический профиль, по меньшей мере один сегмент стенки, расположенный на стороне полого аэродинамического профиля, ориентированной в основном перпендикулярно направлению размаха полого аэродинамического профиля, и по меньшей мере одно вводное отверстие в указанном по меньшей мере одном сегменте стенки, обеспечивающее доступ в полый аэродинамический профиль, и по меньшей мере одну трубку принудительного охлаждения, подлежащую введению через вводное отверстие в полый аэродинамический профиль для расположения внутри полого аэродинамического профиля и проходящую по меньшей мере в направлении размаха полого аэродинамического профиля.

Предусмотрено, что в собранном состоянии трубки принудительного охлаждения в полом аэродинамическом профиле по меньшей мере одна выступающая часть трубки принудительного охлаждения проходит в направлении, ориентированном в основном перпендикулярно направлению размаха аэродинамического профиля за край вводного отверстия в сегменте стенки, при этом выступающая часть перекрыта по меньшей мере частью сегмента стенки, и при этом смежно с выступающей частью расположена перекрывающая часть трубки принудительного охлаждения, которая упирается в край вводного отверстия, и при этом выступающая часть и перекрывающая часть выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого. За счет изобретения может быть предпочтительно значительно увеличен размер зоны принудительного охлаждения аэродинамического профиля. Таким образом, может быть увеличена площадь аэродинамического профиля с наибольшей эффективностью охлаждения. Кроме того, размер вставного отверстия в сегменте стенки не ограничивает зону охлаждения узла. Тем самым обеспечивается возможность большей степени свободы при конструировании частей турбинного узла, таких как корпус аэродинамического профиля, внутренняя или наружная платформа и/или само вставное отверстие. При использовании такого турбинного узла можно применять аэродинамические профили, согласно уровню техники, без сложного и дорогостоящего изменения конструкции. Необходимо лишь уменьшить, например, размер зоны радиатора-теплосъемника игольчатого типа/охлаждения основания, что можно просто осуществлять посредством небольшой модификации сердечника для отливки корпуса аэродинамического профиля. Следовательно, может быть предпочтительно создан эффективный турбинный узел, соответственно турбина. Кроме того, за счет выполнения в виде единого целого выступающей части и перекрывающей части трубка принудительного охлаждения может быть надежно расположена в аэродинамическом профиле.

Под турбинным узлом следует понимать узел, предусмотренный для турбины, такой как газовая турбина, при этом узел имеет по меньшей мере один аэродинамический профиль. Предпочтительно турбинный узел имеет турбинную ступень и/или колесо с расположенными по окружности аэродинамическими профилями, и/или наружную и внутреннюю платформы, расположенные у противоположных концов аэродинамических профилей. В этом контексте понятие по существу полый аэродинамический профиль означает аэродинамический профиль с корпусом, при этом корпус окружает по меньшей мере одну полость. Структура, такая как ребро, планка или перегородка, которая разделяет различные полости в аэродинамическом профиле друг от друга и, например, проходит в направлении размаха аэродинамического профиля, не ограничивает понятие по существу полого аэродинамического профиля. Предпочтительно аэродинамический профиль является полым. В частности, в основном полый аэродинамический профиль, который рассматривается в последующем описании, имеет зоны охлаждения, а именно зону принудительного охлаждения у передней кромки аэродинамического профиля и зону радиатора-теплосъемника игольчатого типа/охлаждения основания согласно уровню техники. Эти зоны могут быть отделены друг от друга с помощью ребра. Сегмент стенки означает зону турбинного узла, которая ограничивает по меньшей мере часть полости и, в частности, полости аэродинамического профиля. Сегмент стенки может быть зоной корпуса аэродинамического профиля или предпочтительно зоной внутренней платформы и/или наружной платформы. В одном варианте выполнения внутренней и наружной платформы одну и ту же конструкцию аэродинамического профиля можно использовать с различными платформами и вводными отверстиями в платформах.

Расположение стороны в основном перпендикулярно направлению размаха включает также отклонение стороны сегмента стенки относительно направления размаха примерно на 30º. Предпочтительно сторона расположена перпендикулярно направлению размаха. Направление размаха полого аэродинамического профиля задано в виде направления, проходящего в основном перпендикулярно, предпочтительно перпендикулярно, направлению от передней кромки к задней кромке аэродинамического профиля. Под вводным отверстием понимается отверстие, вырез и/или проем, в частности, круглый проем, который предназначен и/или выполнен для введения трубки принудительного охлаждения в аэродинамический профиль или его полость. Таким образом, вводное отверстие и трубка принудительного охлаждения согласованы друг с другом, например, относительно размера, свойств материала или т.п., с целью обеспечения возможности ввода трубки принудительного охлаждения.

Собранное состояние трубки принудительного охлаждения в аэродинамическом профиле представляет состояние турбинного узла, в котором он должен работать, и, в частности, рабочее состояние турбинного узла или турбины соответственно. Выступающая часть означает часть трубки принудительного охлаждения, которая выступает из основной части трубки принудительного охлаждения. Основная часть предпочтительно задает основную длину трубки принудительного охлаждения, в частности, в направлении размаха. Кроме того, край вводного отверстия означает конец, границу, механический упор и/или предел вводного отверстия. Кроме того, понятие «смежный» следует понимать как примыкающий, граничащий и/или соседний. Перекрывающая часть означает структуру, которая проходит в направлении размаха за размах выступающей части. Предпочтительно перекрывающая часть упирается в осевом направлении в край и/или проходит по всему размаху вводного отверстия в направлении размаха. В принципе возможно также, что перекрывающая часть проходит лишь по части размаха вводного отверстия. В этом контексте слова «интегрально выполненный» означают, что выступающая часть и перекрывающая часть отлиты в виде единого целого.

Предпочтительно полый аэродинамический профиль содержит единственную полость. Однако изобретение может быть также реализовано для полого аэродинамического профиля, содержащего две или больше полостей, каждая из которых предназначена для размещения трубки принудительного охлаждения, согласно изобретению, и/или зоны радиатора-теплосъемника игольчатого типа/охлаждения основания.

Как указывалось выше, полый аэродинамический профиль содержит заднюю кромку и переднюю кромку. В одном предпочтительном варианте выполнения выступающая часть трубки принудительного охлаждения проходит в направлении задней кромки. Это приводит к эффективному использованию свободного пространства полости и непосредственному охлаждению этой зоны. Кроме того, выступающая часть может быть снабжена сквозными отверстиями. Таким образом, охлаждающую среду, направляемую через трубку принудительного охлаждения, можно просто направлять в зону радиатора-теплосъемника игольчатого типа/охлаждения основания.

Предпочтительно трубка принудительного охлаждения проходит по существу по всему размаху полого аэродинамического профиля, что обеспечивает сильное охлаждение аэродинамического профиля. Кроме того, предпочтительно, когда трубка принудительного охлаждения имеет ступенчатый контур, который упирается в край вводного отверстия. Ступенчатый контур означает структуру трубки принудительного охлаждения по меньшей мере с одной ступенькой. Ступенчатый контур предпочтительно образован сегментом стенки выступающей части и сегментом стенки перекрывающей части. С помощью выполнения согласно изобретению обеспечивается возможность простого выравнивания трубки принудительного охлаждения с вводным отверстием. Кроме того, ступенчатый контур обеспечивает надежное позиционирование трубки принудительного охлаждения. Возможно также, что передняя часть трубки принудительного охлаждения, которая ориентирована в направлении передней кромки, имеет по существу тот же контур, что и внутренняя поверхность передней кромки полого аэродинамического профиля, и/или что выступающая часть имеет по существу тот же контур, что и внутренняя поверхность задней кромки полого аэродинамического профиля.

В другом предпочтительном варианте выполнения трубка принудительного охлаждения выполнена по меньшей мере из двух отдельных элементов. В соответствии с решением, согласно изобретению, использование двух или более элементов трубки принудительного охлаждения, в частности, возможность отдельной сборки элементов обеспечивает возможность использования большей полости аэродинамического профиля, несмотря на небольшое вводное отверстие. Это увеличивает аэродинамическую эффективность аэродинамического профиля и тем самым эффективность турбины за счет исключения неадекватности установки. Кроме того, по меньшей мере два отдельных элемента образованы из заднего элемента и переднего элемента, при этом, в частности, задний элемент расположен в направлении задней кромки полого аэродинамического профиля, а передний элемент расположен в направлении передней кромки полого аэродинамического профиля. Кроме того, выступающая часть расположена на заднем элементе и ориентирована в направлении задней кромки. За счет этого предпочтительного расположения эффективно используется свободное пространство полости для непосредственного охлаждения этой зоны с помощью выступающей части.

Однако возможно также, что трубка принудительного охлаждения образована из трех отдельных элементов, предпочтительно в виде переднего, среднего и заднего элементов трубки принудительного охлаждения, при этом передний элемент может быть расположен в направлении передней кромки полого аэродинамического профиля, средний элемент может быть расположен в середине полого аэродинамического профиля или его полости, и/или задний элемент может быть расположен в направлении задней кромки полого аэродинамического профиля. Сборка элементов осуществляется в последовательности сначала задний элемент, затем средний элемент и третий, передний элемент. Порядок сборки среднего и переднего элементов может быть обратным, при этом передний элемент следует за средним элементом.

Предпочтительно каждый по меньшей мере из двух отдельных элементов проходит по существу по всему размаху полого аэродинамического профиля, что обеспечивает эффективное охлаждение аэродинамического профиля. Однако возможно также, что по меньшей мере один из по меньшей мере двух отдельных элементов проходит лишь по части размаха полого аэродинамического профиля.

В одном предпочтительном варианте выполнения передний элемент блокирует задний элемент внутри полого аэродинамического профиля, за счет чего предотвращается возможность перемещения заднего элемента из полого аэродинамического профиля. Таким образом, можно осуществлять выравнивание заднего элемента в аэродинамическом профиле без больших конструктивных затрат. Процесс блокирования можно осуществлять с помощью любого механизма, известного для специалистов в данной области техники, например, с помощью блокировочного элемента, расположенного между передним элементом и задним элементом, клеевого соединения и/или предпочтительно с помощью прессовой посадки и/или посадки с геометрическим замыканием. Следовательно, нет необходимости в дополнительных элементах для закрепления заднего элемента на месте или в положении. Поэтому может быть сэкономлена стоимость дополнительных элементов и сборки. В варианте выполнения с больше чем двумя отдельными элементами передний элемент можно использовать для блокирования положения всех других элементов.

Предпочтительно процесс блокирования осуществляется посредством посадки с геометрическим замыканием между ступенчатым контуром трубки принудительного охлаждения и краем вводного отверстия, что обеспечивает правильное выравнивание заднего элемента в аэродинамическом профиле.

Для обеспечения хороших свойств охлаждения турбинного узла и удовлетворительного выравнивания трубки принудительного охлаждения в аэродинамическом профиле полый аэродинамический профиль содержит по меньшей мере одну распорку на внутренней поверхности полого аэродинамического профиля для удерживания трубки принудительного охлаждения на заданном расстоянии от указанной поверхности полого аэродинамического профиля. Распорка предпочтительно выполнена для простоты конструкции в виде выступа или блокировочного штифта или ребра и прямой посадки трубки принудительного охлаждения.

В другом предпочтительном варианте выполнения полый аэродинамический профиль является турбинной лопаткой или лопастью, например направляющей лопастью сопла.

Кроме того, изобретение предлагает трубку принудительного охлаждения, содержащую основное тело для позиционирования внутри в основном полого аэродинамического профиля турбинного узла по меньшей мере с одним сегментом стенки. Трубка принудительного охлаждения, соответственно основное тело содержит по меньшей мере одну выступающую часть, при этом выступающая часть образует ступенчатый контур. Ступенчатый контур предпочтительно предназначен для упора в край вводного отверстия в сегменте стенки для образования посадки с геометрическим замыканием между ступенчатым контуром и краем вводного отверстия в собранном состоянии полого аэродинамического профиля. За счет этого обеспечивается возможность простого выравнивания трубки принудительного охлаждения и вводного отверстия. В этом контексте под «основным телом» следует понимать структуру, которая по существу определяет форму и/или образует трубку принудительного охлаждения.

Трубку принудительного охлаждения, согласно изобретению, можно использовать с аэродинамическими профилями, согласно уровню техники, для увеличения эффективности их охлаждения. Таким образом, с помощью использования трубки принудительного охлаждения, согласно изобретению, нет необходимости в изменении конструкции обычного корпуса такого аэродинамического профиля, с целью использования его в конструкциях с ограниченным доступом к полости аэродинамического профиля. Поэтому могут быть уменьшены конструктивные затраты, в частности, поскольку трубки принудительного охлаждения имеют низкую стоимость.

Данное изобретение предлагает также способ сборки трубки принудительного охлаждения в основном полом аэродинамическом профиле турбинного узла. Указанный способ содержит стадии:

- ввода трубки принудительного охлаждения через вводное отверстие в сегменте стенки в полый аэродинамический профиль, при этом сегмент стенки расположен на стороне полого аэродинамического профиля, ориентированной в основном перпендикулярно направлению размаха полого аэродинамического профиля,

- маневрирования по меньшей мере выступающей части трубки принудительного охлаждения в такое положение, что выступающая часть выступает в направлении, ориентированном в основном перпендикулярно направлению размаха, за край вводного отверстия в сегменте стенки, при этом выступающая часть перекрывается по меньшей мере частью сегмента стенки, и при этом смежно с выступающей частью расположена перекрывающая часть трубки принудительного охлаждения, которая упирается в край вводного отверстия в сегменте стенки, и при этом выступающая часть и перекрывающая часть выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого.

За счет способа, согласно изобретению, размер вводного отверстия не ограничивает зону охлаждения узла. Следовательно, размер зоны принудительного охлаждения аэродинамического профиля предпочтительно может быть значительно увеличен. Поэтому может быть увеличена зона аэродинамического профиля с наивысшей эффективностью охлаждения. Таким образом, больше степеней свободы обеспечивается для конструирования частей турбинного узла. В результате обеспечивается возможность сборки эффективного турбинного узла или турбины соответственно. Кроме того, за счет выполнения в виде единого целого выступающей части и перекрывающей части трубку принудительного охлаждения можно располагать или удерживать надежно в аэродинамическом профиле.

Выражение «маневрирование в положение» должно означать процесс, осуществляемый с помощью пассивного или активного механизма. Пассивный механизм может быть, например, характеристикой самой трубки принудительного охлаждения или материала трубки принудительного охлаждения, такой как гибкость или упругость. С другой стороны, активный механизм может быть, например, использованием активного компонента выступающей части для ее прохождения и тем самым позиционирования, такого как пружина, и/или использование внешней силы для позиционирования.

Предпочтительно трубка принудительного охлаждения состоит по меньшей мере из переднего элемента и заднего элемента, и при этом после маневрирования заднего элемента в положение вводят передний элемент в полый аэродинамический профиль смежно с задним элементом через вводное отверстие в сегменте стенки и маневрируют в положение в полом аэродинамическом профиле. Изобретение основывается на понимании того, что ограничение пространства ввода вводного отверстия можно исключать посредством использования трубки принудительного охлаждения из двух или более элементов; при этом каждый элемент можно собирать по отдельности в полом аэродинамическом профиле, т.е. в полости полого аэродинамического профиля, а затем перемещать в их правильное место или положение.

Предпочтительно положение заднего элемента блокируется в полом аэродинамическом профиле с помощью переднего элемента, за счет чего предотвращается перемещение заднего элемента из полого аэродинамического профиля. В частности, положение заднего элемента блокируется в полом аэродинамическом профиле с помощью прессовой посадки и/или посадки с геометрическим замыканием, что приводит к правильному выравниванию заднего элемента в аэродинамическом профиле. Если блокирование осуществляется предпочтительно с помощью посадки с геометрическим замыканием между ступенчатым контуром трубки принудительного охлаждения и краем вводного отверстия, то предпочтительно достигается защищенное от выпадения расположение.

В частности, с помощью способа, согласно изобретению, может быть создан турбинный узел, в котором трубка принудительного охлаждения выполнена из двух отдельных элементов. Кроме того, два отдельных элемента располагаются в основном полом аэродинамическом профиле через вводное отверстие в сегменте стенки на стороне полого аэродинамического профиля, ориентированной в основном перпендикулярно направлению размаха полого аэродинамического профиля, и при этом в собранном состоянии выступающая часть трубки принудительного охлаждения или одного из двух отдельных элементов или заднего элемента соответственно выступает в направлении, ориентированном в основном перпендикулярно направлению размаха, за край вводного отверстия в сегменте стенки, при этом выступающая часть перекрывается по меньшей мере частью сегмента стенки, и при этом смежно с выступающей частью расположена перекрывающая часть трубки принудительного охлаждения, которая упирается в край вводного отверстия, и при этом выступающая часть и перекрывающая часть выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Ниже приводится описание данного изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:

фиг. 1 - турбинный узел с трубкой принудительного охлаждения, введенной в аэродинамический профиль, в изометрической проекции;

фиг. 2 - наружная платформа с вводным отверстием и аэродинамическим профилем из фиг. 1 внизу, на виде сверху;

фиг. 3 - разрез по линии III-III на фиг. 2 с введенной трубкой принудительного охлаждения из фиг. 1, выполненной из двух элементов;

фиг. 4а - иллюстрация первого этапа способа сборки двух элементов трубки принудительного охлаждения из фиг. 1-3 внутри полости полого аэродинамического профиля во время введения задней части,

фиг. 4b - иллюстрация второго этапа способа, согласно фиг. 4а, во время введения передней части; и

фиг. 5 - разрез полого аэродинамического профиля с альтернативным вариантом выполнения трубки принудительного охлаждения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПОКАЗАННЫХ ВАРИАНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ

В приведенном описании для упрощения делаются ссылки лишь на лопасть, однако следует понимать, что изобретение применимо как к лопаткам, так и к лопастям турбины.

На фиг. 1 показан в изометрической проекции турбинный узел 10. Турбинный узел 10 содержит в основном полый аэродинамический профиль 12, выполненный в виде лопасти, с двумя зонами охлаждения, а именно зоной 58 принудительного охлаждения и зоной 60 радиатора-теплосъемника игольчатого типа/охлаждения основания. Зона 58 расположена у передней кромки 34, а зона 60 - у задней кромки 32 аэродинамического профиля 12. На двух сторонах 16, 16' полого аэродинамического профиля 12, при этом две стороны 16, 16' ориентированы в основном перпендикулярно направлению 18 размаха полого аэродинамического профиля 12 и расположены на противоположных концах 62, 62' аэродинамического профиля 12, расположены два сегмента 14, 14' стенки. Сегменты 14, 14' стенки являются зонами 46 внутренней платформы 48 и наружной платформы 50. Каждый сегмент 14, 14' стенки имеет вводное отверстие 20, которое расположено соосно с зоной 58 принудительного охлаждения и обеспечивает доступ в полый аэродинамический профиль 12 (на фиг. 1 показано лишь вводное отверстие сегмента 14 стенки). В окружном направлении неизображенной ступени турбины может быть расположено множество аэродинамических профилей 12, при этом все аэродинамические профили 12 соединены друг с другом внутренней и наружной платформами 48, 50.

Корпус 64 полого аэродинамического профиля 12 образует полость 66 в зоне 58 принудительного охлаждения. Через вводное отверстие 20 трубка 22 принудительного охлаждения вводится внутрь полости 66 с целью охлаждения. Таким образом, трубка 22 принудительного охлаждения в собранном состоянии трубки 22 принудительного охлаждения в полом аэродинамическом профиле 12 расположена внутри полого аэродинамического профиля 12. Трубка 22 принудительного охлаждения проходит в направлении 18 размаха по всему размаху 38 полого аэродинамического профиля 12 и заделана в основное тело 56. Кроме того, во время работы турбинного узла 10 трубка 22 принудительного охлаждения обеспечивает путь 68 прохождения охлаждающей среды, такой как воздух. На внутренней поверхности 54 полого аэродинамического профиля 12 предусмотрено несколько распорок 52 для удерживания трубки 22 принудительного охлаждения на заданном расстоянии от этой поверхности 54. Распорки 52 выполнены в виде выступов или ребер, которые проходят перпендикулярно направлению 18 размаха.

Как показано на фиг. 2, на которой изображена на виде сверху наружная платформа 48 с изображенным внизу штриховыми линиями аэродинамическим профилем 12, вводное отверстие 20 расположено соосно с полостью 66 аэродинамического профиля 12. Однако полость 66 в направлении 26, которое ориентировано перпендикулярно направлению 18 размаха, больше вводного отверстия 20. Для ввода трубки 22 принудительного охлаждения в зону 70 полости 66, которая не расположена соосно с вводным отверстием 20, трубка 22 принудительного охлаждения выполнена из двух отдельных элементов 42, 44, как показано на фиг. 3. Два элемента 42, 44 выполнены из заднего элемента 44, который расположен в направлении задней кромки 32 полого аэродинамического профиля 12, и переднего элемента 44, который расположен в направлении передней кромки 34. Оба элемента 42, 44 проходят по всему размаху 38 полого аэродинамического профиля 12 и заподлицо с наружной поверхностью 72 внутренней и наружной платформы 48, 50.

В собранном состоянии трубки 22 принудительного охлаждения соответственно двух элементов 42, 44 выступающая часть трубки 22 принудительного охлаждения, соответственно, заднего элемента 42 проходит в направлении 26 за край 28 вводного отверстия 20, и выступающая часть 24 перекрывается частью 30 сегмента 14, 14' стенки. Поэтому выступающая часть 24 проходит в направлении 36, ориентированном к задней кромке 32. Это показано, в частности, штриховыми линиями, проходящими от вводного отверстия 20 на фиг. 2 к вводному отверстию 20 на фиг. 3. Правая линия проходит через выступающую часть 24. Смежно с выступающей частью 24 расположена перекрывающая часть 76 трубки 22 принудительного охлаждения. Эта перекрывающая часть 76 упирается в край 28 вводного отверстия 20 и проходит в направлении 18 размаха по всему размаху вводного отверстия 20. Выступающая часть 24 и перекрывающая часть 76 выполнены интегрально друг с другом посредством отливки в виде единого целого. Трубка 22 принудительного охлаждения имеет образованный выступающей частью 24 ступенчатый контур 40, который упирается в край 28 вводного отверстия 20. В собранном состоянии передний элемент 44 блокирует задний элемент 42 по положению в полом аэродинамическом профиле 12, за счет чего предотвращается перемещение заднего элемента 42 из аэродинамического профиля 12. Этот механизм блокирования реализован с помощью прессовой посадки и посадки с геометрическим замыканием между ступенчатым контуром 40 трубки 20 принудительного охлаждения и краем 28 вводного отверстия 20.

Ниже приводится пояснение способа сборки трубки 22 принудительного охлаждения в полом аэродинамическом профиле 12 турбинного узла 10 со ссылками на фиг. 4а и 4b. В первой стадии (I) сборки задний элемент 42 трубки 22 принудительного охлаждения вводят через вводное отверстие 20 в сегменте 14 стенки в полый аэродинамический профиль 12. В следующей, второй стадии (II) сборки выступающую часть 24 трубки 22 принудительного охлаждения или задний элемент 24 маневрируют в такое положение, в котором выступающая часть 24 проходит в направлении 26, ориентированном в основном перпендикулярно направлению 18 размаха, за край 28 вводного отверстия 20 в сегменте 14, 14' стенки, при этом выступающая часть 24 перекрывается по меньшей мере частью 30 сегмента 14, 14' стенки, и при этом смежно с выступающей частью 24 расположена перекрывающая часть 76 трубки 22 принудительного охлаждения, которая упирается в край 28 вводного отверстия 20, и при этом выступающая часть 24 и перекрывающая часть 76 выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого. Маневрирование задним элементом можно осуществлять вручную. Перемещение заднего элемента 42 ограничено вхождением в контакт ступенчатого контура 40 с краем 28 вводного отверстия 20 (см. фиг. 4а).

В третьей стадии (III) сборки передний элемент 44 вводят в полый аэродинамический профиль 12 смежно с задним элементом 42 и на стороне, ориентированной к передней кромке 34 аэродинамического профиля 12, через вводное отверстие 20 в сегменте 14 стенки. После этого маневрируют передний элемент 44 в положение в полом аэродинамическом профиле 12 (см. фиг. 4b). В последней, четвертой стадии (IV) положение заднего элемента 42 блокируют в полом аэродинамическом профиле 12 с помощью переднего элемента 44, за счет чего предотвращается перемещение заднего элемента 42 из полого аэродинамического профиля 12, при этом механизм блокирования реализуется посредством прессовой посадки и посадки с геометрическим замыканием между ступенчатым контуром 40 трубки принудительного охлаждения и краем 28 вводного отверстия 20. Собранное состояние показано на фиг. 3.

В качестве альтернативного решения, стенки заднего элемента 42 и переднего элемента 44, которые обращены друг к другу, могут быть выполнены с соединительными отверстиями (не изображены). Кроме того, можно полностью исключить эти стенки, так что они сцепляются друг с другом в собранном положении с образованием единственной внутренней полости (см. фиг. 5).

На фиг. 5 показан альтернативный вариант выполнения трубки 22 принудительного охлаждения. Компоненты, признаки и функции, которые остаются идентичными, обозначены в принципе теми же позициями. Однако для отличия вариантов выполнения на фиг. 5 к различным цифровым позициям добавляется буква «а». Приведенное ниже описание по существу относится к различиям с показанным на фиг. 1-4 вариантом выполнения, при этом относительно компонентов, признаков и функций, которые остаются идентичными, делается отсылка на описание показанного на фиг. 1-4 варианта выполнения.

На фиг. 5 показан разрез аэродинамического профиля 12, выполненного аналогично показанному на фиг. 1-4 профилю с альтернативным вариантом выполнения трубки 22а принудительного охлаждения. Показанный на фиг. 5 вариант выполнения отличается от показанного на фиг. 1-4 варианта выполнения тем, что трубка 22а принудительного охлаждения выполнена в виде единственного элемента 74. Для обеспечения ввода состоящей из единственного элемента трубки 22а через вводное отверстие 20 сегмента 14 стенки в полый аэродинамический профиль 12 трубка 22а принудительного охлаждения имеет выступающую часть 24а, которая выполнена из гибкого материала. В качестве альтернативного решения, вся трубка принудительного охлаждения может быть выполнена из гибкого материала. Таким образом, после введения трубки 22а принудительного охлаждения через вводное отверстие 20 выступающую часть 24а маневрируют в положение за счет упругих свойств гибкого материала (не изображено детально). Поэтому в собранном состоянии выступающая часть 24а проходит в направлении 26, ориентированном перпендикулярно направлению 18 размаха, за край 28 вводного отверстия 20, и при этом выступающая часть 24а перекрывается частью 30 сегмента 14, 14' стенки. Кроме того, смежно с выступающей частью 24а перекрывающая часть 76 упирается в край 28 вводного отверстия 20. Эта выступающая часть 24а и перекрывающая часть 76 выполнены интегрально друг с другом в виде единого целого.

Обычно, возможно также выполнение края вводного отверстия или всей зоны сегмента стенки с вводным отверстием из гибкого или упругого материала.

С другой стороны, можно выполнять трубку принудительного охлаждения в виде расширяемого единственного элемента, при этом единственный элемент расширяется на месте с принятием показанной на фиг. 5 формы. Это можно осуществлять с использованием, например, текучей среды, сжатого газа или более предпочтительно жидкости. Например, жидкость можно заполнять в корпус с двойными стенками трубки принудительного охлаждения для расширения. Дополнительно к этому жидкость можно подвергать затвердеванию с помощью любого подходящего способа, такого как полимеризация или облучение (ультрафиолетом, инфракрасным светом и т.д.) для стабилизации корпуса. Кроме того, можно также изготавливать корпус из материала с запоминанием формы, при этом инструмент для расширения (механическое средство, текучая среда, газ, жидкость) можно удалять после расширения. В качестве альтернативного решения, расширенный единственный элемент можно оставлять на месте с помощью любого способа, известного для специалистов в данной области техники, такого как склеивание или сварка.


ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ ЛОПАСТЕЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ ЛОПАСТЕЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ ЛОПАСТЕЙ
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ИЛИ ЛОПАСТЕЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 511-520 of 1,427 items.
27.02.2016
№216.014.c199

Возбудитель блока генерирования мощности, блок генерирования мощности и оборудование вывода энергии в электрической сети

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - повышение надежности и стабильности подачи питания к электрической сети. Возбудитель блока генерирования мощности включает в себя контроллер возбуждения для генерирования сигнала возбуждения согласно первому управляющему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576021
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.02.2016
№216.014.c1d2

Способ получения противокоронной защиты, быстроотверждаемая система защиты от коронного разряда, и электрическая машина

Изобретение относится к способу получения противокоронной защиты для электрических машин. Противокоронная защита отверждается, по меньшей мере, с помощью УФ-излучения и имеет электрически полупроводящий наполнитель, который может содержать карбид кремния и/или графит. Отверждение может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574607
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c323

Сплав, защитное покрытие и конструкционная деталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к защитным покрытиям конструкционных деталей. Сплав на основе никеля для защитного покрытия конструкционной детали, в частности детали газовой турбины, предназначенного для защиты от коррозии и/или окисления детали при высоких температурах,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574559
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.01.2016
№216.014.c35a

Способ эксплуатации сортировочной горки и система управления сортировочной горкой

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики, в частности к управлению сортировочными горками. Техническое решение заключается в том, что для соответствующих отцепов (100, 101) в виде скатывающихся вагонов или групп вагонов для первого вагонного замедлителя (70), исходя из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574039
Дата охранного документа: 27.01.2016
10.02.2016
№216.014.c3b8

Способ эксплуатации сортировочной станции, а также управляющее устройство для сортировочной станции

Изобретение относится к области управления и эксплуатации сортировочной станции. В способе определяют местоположение (p1) локомотива (10) на пути (100) приема сортировочной станции по отношению к подлежащему расформированию блоку (60), перемещаемому от локомотива (10) из пути (100) приема к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574287
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c42c

Устройство и способ загрузки транспортной единицы

Устройство для загрузки транспортной единицы (10), предусмотренной для транспортировки штучных грузов (12), в частности почтовых отправлений, включает в себя первую и вторую вдвигаемые в транспортную единицу (10) на различной высоте транспортерные секции (18, 20) для перемещения и выгрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574507
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c4f8

Способ формирования последовательности импульсных сигналов

Изобретение относится к способу формирования последовательности импульсных сигналов, используя процессор, в частности, для системы калибровки системы измерения синхронизации венцов в турбомашине или другом вращающемся оборудовании. Техническим результатом является обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574358
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c562

Конфигурирование коммуникационных соединений полевых приборов оборудования автоматизации энергоснабжения

Изобретение относится к соответственно выполненному оборудованию автоматизации энергоснабжения. Технический результат - упрощение конфигурирования механизмов регулирования коммуникационных соединений полевых приборов оборудования автоматизации энергоснабжения. Результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574836
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c5b7

Светодиодный световой сигнал

Изобретение относится к светодиодному (LED) световому сигналу, в частности железнодорожному LED световому сигналу c сигнализатором (1) для генерации световых точек различных цветов, причем LED выполнены как многоцветные LED, в частности RGB-LED (10)/красные (11)/желтые (12)/зеленые (13) LED....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578199
Дата охранного документа: 27.03.2016
20.03.2016
№216.014.c621

Ротор для электрической машины и электрическая машина

Изобретение относится к ротору для электрической машины. Технический результат - повышение эффективности охлаждения ротора. Ротор (301) для электрической машины (201) содержит полюсный сердечник (303), который имеет охлаждаемый, намагничиваемый роторный участок (313) из сверхпроводящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578170
Дата охранного документа: 20.03.2016
Showing 511-520 of 945 items.
27.11.2015
№216.013.9517

Устройство резонатора для демпфирования колебаний давления в камере сгорания и способ для управления системой сгорания

Устройство резонатора, предназначенное для демпфирования колебаний давления в камере сгорания, содержит контейнер, заполненный газом, отверстие в контейнере и нагревательный элемент, выполненный с возможностью генерировать пламя. Пламя предназначено для нагрева газа в контейнере. Нагревательный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569786
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.9591

Устройство для измерения состава потока многофазной смеси

Использование: для измерения состава потока многофазной смеси. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для измерения состава потока многофазной смеси содержит измерительную трубку (1), формирующую трубопровод для потока многофазной смеси, средство (2) излучения для облучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569909
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9592

Система и способ обнаружения повреждений и система электропитания кабелей для непосредственного электрического нагрева подводных трубопроводов

Изобретение относится к обнаружению повреждений кабелей. Сущность: система обнаружения повреждений содержит первый амперметр для измерения первого фазного тока, второй амперметр для измерения второго фазного тока, третий амперметр для измерения третьего фазного тока, первый блок вычисления для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569910
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.9719

Способ управления компрессором

Изобретение относится к способу управления компрессором. Способ содержит следующие этапы: а) передача по меньшей мере одного заданного значения параметра компрессора, b) определение по меньшей мере двух значений регулирующего воздействия по меньшей мере двух исполнительных элементов компрессора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570301
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.971a

Пилотная горелка газотурбинного двигателя, камера сгорания и газотурбинный двигатель

Пилотная горелка газотурбинного двигателя содержит переднее тело с осевым прохождением вдоль центральной оси пилотной горелки. Центральная ось имеет осевое направление к зоне сгорания газотурбинного двигателя. Переднее тело содержит переднюю поверхность пилотной горелки, которая направлена к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570302
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.97f9

Ось колесной пары для рельсового транспортного средства, снабженная защитой от ударов камней, и способ ее изготовления

Ось (11) колесной пары для рельсового транспортного средства содержит оболочку (13), которая имеет металлический компонент (14), который максимум такой же электрохимически высококачественный, как и образующий граничную поверхность (17) оси колесной пары металлический материал. Металлический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570525
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a5d

Способ осаждения двуокиси углерода, а также газотурбинная установка с осаждением двуокиси углерода

Сначала в первом процессе абсорбции абсорбируют диоксид углерода при введении в контакт подводимого содержащего диоксид углерода природного газа с первым обводным потоком растворителя. При этом образуется обедненный диоксидом углерода природный газ и обогащенный диоксидом углерода растворитель....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571142
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b6a

Способ и устройство для распознавания ошибочного представления данных изображения на блоке отображения

Изобретение относится к средствам распознавания ошибочного представления данных на блоке отображения. Техническим результатом является повышение надежности распознавания ошибочного представления данных. В способе тестовые данные (Р) регистрируются посредством фотодатчиков (61, 62, 63, 64),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571411
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9bbd

Устройство и способ для вытеснения удерживаемых с геометрическим замыканием в диске рабочего колеса лопаток

Вытеснительное устройство для вытеснения лопаток, удерживаемых с геометрическим замыканием в диске рабочего колеса, содержит станину, подъемный поворотный стол, удерживаемый на станине ударный блок, зажимной блок и чеканочный блок. Ударный блок имеет вытеснительный пуансон для приложения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571494
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.12.2015
№216.013.9c8b

Способ и система для впрыска эмульсии в пламя

Система для впрыска эмульсии из первой текучей среды и второй текучей среды в пламя горелки содержит центральный газовый канал, наружный газовый канал, канал текучей среды и смесительное устройство для образования эмульсии из первой текучей среды и второй текучей среды и для выпуска эмульсии в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571700
Дата охранного документа: 20.12.2015
+ добавить свой РИД