×
25.08.2017
217.015.a937

Результат интеллектуальной деятельности: Аэродинамический профиль

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002611465
Дата охранного документа
22.02.2017
Аннотация: Аэродинамический профиль имеет внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, противоположную внутренней поверхности, сторону повышенного давления, сторону пониженного давления, противоположную стороне повышенного давления, линию торможения потока, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления ниже по потоку от линии торможения. Первый столбец перекрывающих друг друга углубленных участков, соответствующих линии торможения потока, расположен на внешней поверхности. Линия торможения потока пересекает часть каждого из участков. Охлаждающий канал в каждом углубленном участке, соответствующем линии торможения потока, обеспечивает проточное сообщение между внутренней и внешней поверхностями. Изобретение направлено на предотвращение износа лопаток. 7 з.п. ф-лы, 10 ил.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

[0001] Данное изобретение в целом относится к аэродинамическому профилю, который может быть применен в турбине.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0002] Турбины широко применяются в многочисленных сферах деятельности, связанных с авиацией, промышленностью и выработкой электроэнергии, для выполнения механической работы. Как правило, каждая турбина содержит чередующиеся ступени установленных по окружности неподвижных направляющих лопаток и рабочих лопаток. Каждая неподвижная направляющая лопатка и каждая рабочая лопатка может иметь поверхность аэродинамической формы, выполненную из высоколегированной стали и/или керамического материала. Находящаяся под давлением рабочая текучая среда, такая как пар, газообразные продукты сгорания или воздух, протекает через неподвижные направляющие лопатки и рабочие лопатки вдоль газового тракта турбины. Неподвижные направляющие лопатки обеспечивают ускорение и направленное протекание находящейся под давлением рабочей текучей среды в следующую ступень рабочих лопаток, сообщая движение указанным лопаткам для выполнения механической работы.

[0003] Высокие температуры, обусловленные находящейся под давлением рабочей текучей средой, могут привести к повышенному износу и/или повреждению неподвижных направляющих лопаток и/или рабочих лопаток. В связи с этим, может быть предусмотрена подача охлаждающей среды внутрь аэродинамических профилей и ее протекание сквозь через них, обеспечивая пленочное охлаждение их наружной поверхности. Канавки, выполненные в аэродинамических профилях, обеспечивают равномерное распределение охлаждающей среды по внешней поверхности аэродинамических профилей. Тем не менее, было бы целесообразным иметь усовершенствованный аэродинамический профиль, который обеспечивает изменение распределения охлаждающей среды по внешней поверхности аэродинамических профилей.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0004] В приведенном ниже описании изложены аспекты и преимущества изобретения, которые можно понять после прочтения описания либо в процессе практического освоения изобретения.

[0005] Согласно одному варианту выполнения изобретения предложен аэродинамический профиль, имеющий внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, противоположную внутренней поверхности, сторону повышенного давления, сторону пониженного давления, противоположную стороне повышенного давления, линию торможения потока, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления, и выходную кромку, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления ниже по потоку относительно линии торможения. На внешней поверхности расположен первый столбец перекрывающих друг друга углубленных участков, соответствующих линии торможения потока, при этом линия торможения потока пересекает по меньшей мере часть каждого из указанных участков. По меньшей мере один охлаждающий канал, выполненный в каждом углубленном участке, соответствующем линии торможения потока, обеспечивает проточное сообщение между внутренней и внешней поверхностями.

[0006] Согласно другому варианту выполнения данного изобретения предложен аэродинамический профиль, имеющий внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, противоположную внутренней поверхности, сторону повышенного давления, сторону пониженного давления, противоположную стороне повышенного давления, линию торможения потока, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления, и выходную кромку, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления ниже по потоку относительно линии торможения. На стороне повышенного давления расположен второй столбец перекрывающих друг друга углубленных участков, а на стороне пониженного давления расположен третий столбец подобных участков. Каждый углубленный участок, расположенный на стороне повышенного давления, и каждый углубленный участок, расположенный на стороне пониженного давления, имеет первый конец и второй конец, расположенный ниже по потоку в наружном радиальном направлении относительно первого конца. По меньшей мере один охлаждающий канал образован в каждом углубленном участке, расположенном на стороне повышенного давления, и в каждом углубленном участке, расположенном на стороне пониженного давления, при этом указанные каналы обеспечивают проточное сообщение между внутренней и внешней поверхностями.

[0007] Согласно еще одному варианту выполнения аэродинамический профиль имеет внутреннюю поверхность, внешнюю поверхность, противоположную внутренней поверхности, сторону повышенного давления, сторону пониженного давления, противоположную стороне повышенного давления, линию торможения потока, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления, и выходную кромку, расположенную между сторонами повышенного и пониженного давления ниже по потоку относительно линии торможения. На внешней поверхности расположен первый вертикальный столбец перекрывающих друг друга углубленных участков, соответствующих линии торможения потока, при этом линия торможения потока пересекает по меньшей мере часть каждого из указанных участков. По меньшей мере один охлаждающий канал образован в каждом углубленном участке, соответствующем линии торможения потока, и этот канал обеспечивает проточное сообщение между внутренней и внешней поверхностями. На стороне повышенного давления расположен второй столбец перекрывающих друг друга углубленных участков, а на стороне пониженного давления расположен третий столбец подобных участков. По меньшей мере один охлаждающий канал образован в каждом углубленном участке, расположенном на стороне повышенного давления, и в каждом углубленном участке, расположенном на стороне пониженного давления, при этом указанные каналы обеспечивают проточное сообщение между внутренней и внешней поверхностями.

[0008] Специалисты лучше поймут особенности и аспекты данных и других вариантов выполнения после изучения описания изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0009] В следующей части описания приведено полное и достаточное раскрытие данного изобретения, включающее наиболее предпочтительный для специалистов вариант его осуществления, выполненное со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:

[0010] Фиг.1 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно первому варианту выполнения данного изобретения;

[0011] Фиг.2 представляет собой вид в аксонометрии стороны пониженного давления аэродинамического профиля, изображенного на Фиг.1, согласно первому варианту выполнения данного изобретения;

[0012] Фиг.3 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно второму варианту выполнения данного изобретения;

[0013] Фиг.4 представляет собой аэродинамический профиль, изображенный на Фиг.1, в осевом разрезе по линии A-A;

[0014] Фиг.5 представляет собой аэродинамический профиль, изображенный на Фиг.1, в радиальном разрезе по линии B-B;

[0015] Фиг.6 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно третьему варианту выполнения данного изобретения;

[0016] Фиг.7 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно четвертому варианту выполнения данного изобретения;

[0017] Фиг.8 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно пятому варианту выполнения данного изобретения;

[0018] Фиг.9 представляет собой вид в аксонометрии аэродинамического профиля согласно шестому варианту выполнения данного изобретения;

[0019] Фиг.10 представляет собой типовую газовую турбину, в которой применен аэродинамический профиль любого варианта выполнения данного изобретения, в разрезе.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0020] Теперь обратимся к подробному описанию вариантов выполнения данного изобретения, один или несколько примеров которых проиллюстрированы на прилагаемых чертежах. Для ссылки на элементы, изображенные на чертежах, в подробном описании применены числовые и буквенные обозначения. Одинаковые или подобные обозначения на чертежах и в описании использованы для обозначения одинаковых или подобных частей изобретения. Применяемые в данном документе выражения «первый», «второй» и «третий» могут быть использованы взаимозаменяемым образом для отличия одного компонента от другого и не отражают реальное местоположение или значимость отдельных компонентов. Кроме того, выражения «выше по потоку» и «ниже по потоку» относятся к взаимному расположению компонентов по траектории перемещения текучей среды. Например, компонент A расположен выше по потоку относительно компонента B, если текучая среда протекает от компонента A к компоненту B. И, наоборот, компонент В расположен ниже по потоку относительно компонента A, если к компоненту B поступает текучая среда, проходящая от компонента A.

[0021] Все примеры являются пояснительными и не ограничивают изобретение. Специалистам следует понимать, что в действительности могут быть выполнены модификации и изменения данного изобретения, не выходящие за рамки его сущности и объема. Например, характерные особенности, изображенные или описанные как часть одного варианта выполнения, могут быть применены в другом варианте выполнения, образуя в результате еще один, дополнительный вариант выполнения. Таким образом, предполагается, что данное изобретение распространяется на такие модификации и изменения, которые не выходят за рамки объема прилагаемой формулы изобретения и ее эквивалентов.

[0022] На Фиг.1 изображен вид в аксонометрии аэродинамического профиля 10, выполненного согласно первому варианту выполнения данного изобретения, а на Фиг.2 изображен вид в аксонометрии стороны пониженного давления аэродинамического профиля, изображенного на Фиг.1. Аэродинамический профиль 10 может применяться, например, в качестве вращающейся или неподвижной лопатки турбины для преобразования кинетической энергии находящейся под давлением рабочей текучей среды в механическую энергию. Находящаяся под давлением рабочая текучая среда может представлять собой пар, газообразные продукты сгорания, воздух или любую другую текучую среду, обладающую кинетической энергией. Как изображено на Фиг.1 и Фиг.2, аэродинамический профиль 10, как правило, соединен с платформой или боковой стенкой 12. Платформа или боковая стенка 12, как правило, служит в качестве радиальной границы газового тракта внутри турбины и обеспечивает место прикрепления аэродинамического профиля 10. Профиль 10 может иметь внутреннюю поверхность 16 и внешнюю поверхность 18, противолежащую указанной внутренней поверхности и соединенную с платформой 12. Внешняя поверхность в целом имеет сторону 20 повышенного давления и сторону 22 пониженного давления, противоположную стороне 20 повышенного давления. Как изображено на Фиг.1 и Фиг.2, сторона 20 повышенного давления, как правило, выполнена вогнутой, а сторона 22 пониженного давления, как правило, выполнена выпуклой, обеспечивая аэродинамическую поверхность, по которой протекает находящаяся под давлением рабочая текучая среда. Линия 24 торможения потока, расположенная на входной кромке аэродинамического профиля 10 между сторонами 20, 22 повышенного и пониженного давления, представляет собой границу между потоком текучей среды, протекающим по стороне 20 повышенного давления, и потоком текучей среды, протекающим по стороне 22 пониженного давления профиля 10. Линии 24 торможения потока часто соответствует самая высокая температура по внешней поверхности 18 профиля 10. Между сторонами 20, 22 вниз по потоку от линии 24 торможения потока расположена выходная кромка 26. При этом внешняя поверхность 18 образует соответствующую аэродинамическую поверхность для преобразования кинетической энергии находящейся под давлением рабочей текучей среды в механическую энергию.

[0023] Внешняя поверхность 18 в целом имеет радиальную длину 30, проходящую от платформы 12 в наружном радиальном направлении, и осевую длину 32, которая проходит от линии 24 торможения потока до выходной кромки 26. На внешней поверхности 18 может быть выполнен один или несколько столбцов углубленных участков, проходящих радиальным и/или осевым образом, при этом каждый указанный участок может иметь по меньшей мере один канал для прохода охлаждающей среды, обеспечивающий гидравлическое сообщение между внутренней поверхностью 16 и внешней поверхностью 18. При этом охлаждающая среда может подаваться внутрь аэродинамического профиля 10, а каналы для прохода охлаждающей среды позволяют указанной среде протекать сквозь указанный профиль, обеспечивая пленочное охлаждение внешней поверхности 18. Углубленные участки могут быть расположены в любом месте профиля 10 и/или платформы или боковой стенки 12, могут иметь прямолинейную или изогнутую форму и располагаться на одной линии или со смещением относительно друг друга в шахматном порядке. Кроме того, углубленные участки могут иметь переменную длину, ширину и/или глубину. Изменяющаяся длина, ширина и/или глубина указанных участков изменяет распределение охлаждающей среды по внешней поверхности 18. Например, увеличение ширины углубленных участков и уменьшение их глубины в направлении от каналов охлаждения может способствовать рассеиванию охлаждающей среды по внешней поверхности 18.

[0024] Например, в конкретном варианте выполнения, изображенном на Фиг.1, перекрывающие друг друга углубленные участки 40, перекрывающие линию торможения потока, могут быть расположены на внешней поверхности 18 в виде первого столбца 42 таким образом, что линия 24 торможения потока пересекает по меньшей мере часть каждого из указанных участков. Каждый указанный участок 40 может быть выполнен по существу прямолинейным и расположенным под наклоном относительно непосредственно смежного с ним углубленного участка 40, соответствующего линии торможения потока, так что указанные участки 40 перекрывают друг друга в радиальном направлении вдоль внешней поверхности 18. Применяемый в данном документе термин «перекрывает» означает, что если смотреть в наружном радиальном направлении от платформы 12, конец одного участка 40 выступает в наружном радиальном направлении относительно начала следующего участка 40, расположенного в том же вертикальном столбце. По меньшей мере один канал 44 для прохода охлаждающей среды, образованный в каждом участке 40, соответствующем линии торможения потока, может обеспечивать проточное сообщение между внутренней поверхностью 16 и внешней поверхностью 18. При этом каналы 44 могут обеспечивать по существу сплошное пленочное охлаждение сквозь участки 40, расположенные вдоль линии 24.

[0025] На стороне 20 повышенного давления и/или стороне 22 пониженного давления внешней поверхности 18 могут быть расположены дополнительные углубленные участки, перекрывающие друг друга. Например, как изображено на Фиг.1, перекрывающие друг друга углубленные участки 46 могут быть расположены на внешней поверхности 18 на стороне 20 повышенного давления в виде второго столбца 48. В качестве альтернативы или как дополнение, перекрывающие друг друга углубленные участки 50 могут быть расположены на внешней поверхности 18 на стороне 22 пониженного давления в виде третьего столбца 52, как изображено на Фиг.2. Каждый углубленный участок 46 на стороне повышенного давления и каждый углубленный участок 50 на стороне пониженного давления могут быть наклонены в противоположных направлениях. Например, как изображено на Фиг.1 и Фиг.2, каждый углубленный участок 46 на стороне повышенного давления и/или каждый углубленный каждый участок 50 на стороне пониженного давления может иметь первый конец 54 и второй конец 56, расположенный вниз по потоку и в наружном радиальном направлении относительно первого конца 54. Кроме того, каждый углубленный участок 46 на стороне повышенного давления и/или каждый углубленный участок 50 на стороне пониженного давления может иметь один или несколько охлаждающих каналов 58, которые обеспечивают проточное сообщение между внутренней поверхностью 16 и внешней поверхностью 18, создавая пленочное охлаждение по сторонам 20, 22 повышенного давления и пониженного давления, соответственно. В конкретном варианте выполнения, изображенном на Фиг.1, каналы 58, образованные в участках 46, расположенных на стороне повышенного давления, смещены в радиальном направлении от охлаждающих каналов 44, образованных в углубленных участках 40, соответствующих линии торможения потока, что еще более улучшает распределение охлаждающей среды по внешней поверхности 18 в радиальном направлении.

[0026] На Фиг.3 представлен вид в аксонометрии аэродинамического профиля 10, выполненного согласно второму варианту выполнения данного изобретения. Как изображено на чертеже, аэродинамический профиль 10 тоже имеет платформу или боковую стенку 12, внутреннюю поверхность 16, внешнюю поверхность 18, сторону 20 повышенного давления, сторону 22 пониженного давления, перекрывающие друг друга углубленные участки 46 на стороне повышенного давления и охлаждающие каналы 58, выполненные на стороне повышенного давления, как описано выше применительно к Фиг.1. В данном конкретном варианте выполнения, участки 40, соответствующие линии 24 торможения потока, проходят по меньшей мере частично вдоль указанной линии, а затем изгибаются в чередующихся направлениях к сторонам 20, 22 повышенного давления и пониженного давления. В качестве альтернативы или как дополнение, углубленные участки 40 могут иметь ответвление, отходящее под небольшим углом и продолжающееся в виде прямолинейной канавки. Охлаждающие каналы 44, образованные в каждом указанном участке 40, также обеспечивают проточное сообщение между внутренней поверхностью 16 и внешней поверхностью 18, усиливая пленочное охлаждение сквозь указанные участки, расположенные вдоль линии 24 торможения потока.

[0027] На Фиг.4 и Фиг.5 представлены виды аэродинамического профиля 10, изображенного на Фиг.1, в осевом и радиальном разрезе по линиям А-А и В-В, соответственно. На Фиг.4 и Фиг.5 очень хорошо видно, что каждый углубленный участок 40, 46, 50, как правило, имеет противолежащие стенки 62, образующие углубление или полость на внешней поверхности 18. Противолежащие стенки 62 могут быть прямолинейными или изогнутыми и могут ограничивать постоянную или переменную ширину углубленных участков 40, 46, 50. Каналы 44, 58, образованные в смежных углубленных участках 40, 46, 50, могут быть расположены по одной линии в радиальном направлении или смещены относительно друг друга. Каждый канал 44, 58 может иметь первую часть 64, которая оканчивается у внутренней поверхности 16, и вторую часть 66, оканчивающуюся у внешней поверхности 18. Первая часть 64 может иметь цилиндрическую форму, а вторая часть 66 может иметь коническую или сферическую форму. Как изображено на Фиг.5, первая часть 64 может быть наклонена относительно второй части 66 и/или углубленных участков 40, 46, 50, обеспечивая направленное протекание охлаждающей среды по каналам 44, 58 к углубленному участку 40, 46, 50. В качестве альтернативы или как дополнение, вторая часть 66 и/или стенки 62 участков 40, 46, 50 могут быть выполнены асимметричными, обеспечивая избирательное распределение охлаждающей среды по внешней поверхности 18.

[0028] Один или несколько каналов 44, 58 могут быть наклонены относительно углубленных участков 40, 46, 50, обеспечивая избирательное направление охлаждающей среды к указанным участкам. Например, как лучше всего видно на Фиг.5, каналы 44, образованные в углубленных участках 40, соответствующих линии торможения потока, могут быть наклонены в наружном радиальном направлении, так что охлаждающая среда протекает в радиально-наружном направлении к указанным участкам 40. Кроме того, по мере прохождения указанных участков 40 в наружном радиальном направлении, их глубина может постепенно уменьшаться и/или ширина постепенно увеличиваться. При этом расположенные под наклоном каналы 44 в сочетании с изменяющейся шириной и/или глубиной участков 40 обеспечивают улучшение распределения охлаждающей среды вдоль внешней поверхности 18.

[0029] На Фиг.6 - Фиг.8 представлены дополнительные варианты выполнения углубленных участков 40, соответствующих линии торможения потока, не выходящие за рамки объема настоящего изобретения. В конкретном варианте выполнения, изображенном на Фиг.6, каждый углубленный участок 40 также по меньшей мере частично проходит вдоль линии 24 торможения потока, а ответвления 70 проходят с наклоном в противоположных направлениях к сторонам 20, 22 повышенного давления и пониженного давления профиля 10. При этом ответвления 70 в радиальном направлении перекрываются со следующим углубленным участком 40, расположенным в радиально-наружном направлении относительно данного участка, что улучшает распределение пленочного охлаждения по внешней поверхности 18 профиля 10. В конкретном варианте выполнения, изображенном на Фиг.7, каждый углубленный участок 40, соответствующий линии торможения потока, тоже имеет ответвления 70, проходящие с наклоном в противоположных направлениях к сторонам 20, 22 повышенного давления и пониженного давления профиля 10, как изображено на Фиг.6. Кроме того, два или более углубленных участка 40 объединены, образуя удлиненный участок 40 с несколькими каналами 44 для прохода охлаждающей среды и ответвлениями 70. В конкретном варианте выполнения, изображенном на Фиг.8, каждый углубленный участок 40, соответствующий линии торможения потока, тоже имеет ответвления 70, однако указанные ответвления проходят с наклоном в чередующихся переменных направлениях к сторонам 20, 22 повышенного давления и пониженного давления профиля 10. Кроме того, на Фиг.8 видно, что углубленный участок 40 может иметь несколько каналов 44 для прохода охлаждающей среды, при этом каждый канал расположен радиально между последовательными ответвлениями 70.

[0030] На Фиг.9 представлен дополнительный вариант выполнения углубленных участков 46 на стороне повышенного давления, которые могут быть включены в любой описанный ранее вариант выполнения или представлять собой отдельный вариант. Как изображено на Фиг.9, перекрывающие друг друга углубленные участки 46 на стороне повышенного давления могут быть расположены по существу перпендикулярно направлению протекания воздушного потока через аэродинамический профиль 10, и каждый указанный участок 46 может дополнительно включать одно или несколько ответвлений 72, проходящих с наклоном по направлению к выходной кромке 26. При этом ответвления 72 в радиальном направлении перекрываются со следующим углубленным участком 46 на стороне повышенного давления, расположенным в радиально-наружном направлении относительно данного участка, что улучшает распределение пленочного охлаждения по стороне 20 повышенного давления профиля 10. В качестве альтернативы или как дополнение, профиль 10 подобным образом может иметь углубленные участки 50 на стороне пониженного давления, имеющие подобные ответвления 72, проходящие с наклоном по направлению к выходной кромке 26 на стороне 22 пониженного давления внешней поверхности 18. Исходя из вышеизложенного, специалистам нетрудно понять, что другие дополнительные варианты выполнения, не выходящие за рамки объема настоящего изобретения, могут включать один или несколько признаков, описанных выше применительно к вариантам выполнения, изображенным на Фиг.1 - Фиг.5.

[0031] На Фиг.10 в упрощенном разрезе представлена типовая газовая турбина 80, в которой могут быть применены разные варианты выполнения данного изобретения. Как изображено на чертеже, газовая турбина 80, как правило, может включать расположенную спереди компрессорную секцию 82, секцию 84 камер сгорания, расположенную радиальным образом примерно в центре, и турбинную секцию 86, расположенную в задней части. Компрессорная секция 82 и турбинная секция 86 могут иметь общий ротор 88, соединенный с генератором 90 для выработки электроэнергии.

[0032] Компрессорная секция 82 может содержать осевой компрессор, в который поступает рабочая текучая среда 92, например воздух из окружающей среды, которая затем проходит через чередующиеся ступени неподвижных направляющих лопаток 94 и рабочих лопаток 96. Корпус 98 компрессора может ограничивать рабочую текучую среду 92, когда неподвижные направляющие лопатки 94 и рабочие лопасти 96 обеспечивают ускорение и изменение направления указанной среды, создавая непрерывный поток находящейся под давлением рабочей текучей среды 92. Основная часть находящейся под давлением рабочей текучей среды 92 протекает через выпускную камеру 100 компрессора в секцию 84 камер сгорания.

[0033] Секция 84 камер сгорания может включать камеру сгорания любого типа, известную в данной области техники. Например, как изображено на Фиг.10, корпус 102 камер сгорания может кольцевым образом окружать часть или всю секцию 84 камеры сгорания, ограничивая собой поток находящейся под давлением рабочей текучей среды 92, вытекающей из компрессорной секции 82. Одна или несколько топливных форсунок 104 могут быть расположены радиальным образом в торцевой крышке 106, обеспечивая подачу топлива в камеру 108 горения, расположенную ниже по потоку от указанных форсунок. Например, возможные виды топлива включают одно или несколько из: дутьевого газа доменной печи, газа коксовой печи, природного газа, пары сжиженного природного газа (LNG), водорода и пропана. Находящаяся под давлением рабочая текучая среда 92 может протекать из выпускного канала 100 компрессора вдоль наружной поверхности камеры 108 горения, пока не достигнет торцевой крышки 106 и не изменит направление своего протекания на обратное, проходя далее к топливным форсункам 104 для смешивания с топливом. Смесь топлива и находящейся под давлением рабочей текучей среды 92 поступает в камеру 108 горения, в которой происходит возгорание указанной смеси, в результате горения которой образуются высокотемпературные газообразные продукты сгорания, находящиеся под высоким давлением. Через переходный патрубок 110, кольцевым образом окружающий по меньшей мере часть камеры 108 горения, газообразные продукты сгорания перетекают в турбинную секцию 86.

[0034] Турбинная секция 86 может включать чередующиеся ступени рабочих лопаток 112 и неподвижных направляющих лопаток 114. Более подробно, патрубок 110 перенаправляет газообразные продукты сгорания к первой ступени рабочих лопаток 112. По мере прохождения газообразных продуктов сгорания через первую ступень рабочих лопаток 112 происходит расширение указанных газов, приводящее к вращению рабочих лопаток и ротора 88. Затем газообразные продукты сгорания перетекают в следующую степень неподвижных направляющих лопаток 114, которые обеспечивают перенаправление газообразных продуктов сгорания в следующую ступень рабочих лопаток 112, и процесс повторяется для последующих ступеней.

[0035] Данное изобретение раскрыто на примерах, включающих наиболее предпочтительный вариант, и позволяет любым специалистам реализовать изобретение на практике, включая создание и применение любых устройств или систем и использование любых предусмотренных способов. Объем охраны изобретения определен формулой изобретения и может включать другие варианты, которые возникнут у специалистов. Данные другие варианты не выходят за рамки объема формулы изобретения, если они содержат конструктивные элементы, которые соответствуют буквальному тексту формулы изобретения, или если в их состав входят эквивалентные конструктивные элементы, имеющие несущественные отличия от буквальных формулировок формулы изобретения.


Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Аэродинамический профиль
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 281-290 of 353 items.
20.01.2018
№218.016.1a95

Опорная конструкция корпуса ионизационной камеры высокого давления

Изобретение относится в целом к узлам обнаружения излучения, в частности к узлу обнаружения излучения, поддерживаемому по меньшей мере одной опорной конструкцией. Узел радиационного обнаружения содержит ионизационную камеру для обнаружения излучения. Наружный корпус вмещает ионизационную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636413
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bda

Рабочая лопатка турбины (варианты) и способ охлаждения платформы рабочей лопатки турбины

Рабочая лопатка турбины для использования с газотурбинным двигателем содержит платформу, аэродинамическую часть, проходящую от платформы, и охлаждающие контуры, проходящие через платформу и аэродинамическую часть лопатки. Один из охлаждающих контуров содержит змеевидный охлаждающий канал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636645
Дата охранного документа: 24.11.2017
13.02.2018
№218.016.21ed

Сверхзвуковой компрессор и связанный с ним способ

Раскрыты ротор сверхзвукового компрессора и способ сжатия текучей среды. Ротор содержит первый и второй роторные диски, первый набор и второй набор роторных лопаток. Первый набор и второй набор роторных лопаток соединены с первым и вторым роторными дисками и расположены между ними. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641797
Дата охранного документа: 22.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b2b

Вторичное устройство сгорания (варианты)

Вторичное устройство сгорания предназначено для введения топливно-воздушной смеси в поток газов сгорания в камере сгорания газотурбинного двигателя и содержит кольцевой распределитель и инжекторы, проходящие от кольцевого распределителя в поток газов сгорания. Инжекторы имеют сопла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642940
Дата охранного документа: 29.01.2018
17.02.2018
№218.016.2ca8

Устройство ограничения давления в корпусе, связанное с конструкцией корпуса

Изобретение относится к области радиационного контроля окружающей среды. Узел радиационного обнаружения содержит ионизационную камеру для обнаружения излучения. Ионизационная камера содержит объем со сжатым газом. Наружный корпус вмещает ионизационную камеру в своем внутреннем объеме и содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643786
Дата охранного документа: 06.02.2018
17.02.2018
№218.016.2e40

Система предварительного смешивания топлива и воздуха (варианты) и способ смешивания

Изобретение относится к турбинному двигателю и, в частности, к системе для повышения эксплуатационной пригодности топливной форсунки. Топливная форсунка содержит центральный корпус, выполненный с возможностью приема первой части воздуха и доставки этого воздуха в зону горения. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643908
Дата охранного документа: 06.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f77

Рабочая лопатка турбомашины (варианты)

Рабочая лопатка турбомашины выполнена с возможностью прикрепления к роторному колесу одной ступени турбомашины и имеющая по меньшей мере одну характеристику, включающую по меньшей мере одно из следующего: ширину шейки, длину платформы, угол между точкой перегиба указанной платформы и краем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644662
Дата охранного документа: 13.02.2018
04.04.2018
№218.016.3021

Узел (варианты) и способ установки и уплотнения соплового элемента для газотурбинной системы

Узел для установки и уплотнения соплового элемента для газотурбинной системы содержит сопловой элемент, стопорное кольцо, пластину уплотнения и шайбу. Сопловой элемент имеет заднюю кромку наружного бандажа и паз для штифта, предотвращающего поворот. Стопорное кольцо проходит в окружном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645098
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3562

Рабочая лопатка турбины

Рабочая лопатка турбины для газотурбинного двигателя содержит аэродинамическую часть. Аэродинамическая часть содержит концевую часть на наружном радиальном конце. Концевая часть имеет выступающую кромку, которая ограничивает полость концевой части. Выступающая кромка содержит охватывающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645894
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3d86

Турбомашина, содержащая лопатку турбомашины, турбомашина, содержащая концевой бандаж лопатки турбомашины, и турбинная лопатка, содержащая концевой бандаж

Турбомашина содержит лопатку с концевым бандажом, расположенным на ее радиальном конце и имеющим переднюю кромочную часть и заднюю кромочную часть. Первая часть со стороны повышенного давления передней кромочной части имеет площадь поверхности на 50-500% большую, чем ее первая часть со стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648173
Дата охранного документа: 22.03.2018
Showing 281-290 of 295 items.
19.01.2018
№218.016.084d

Система и способ охлаждения электродвигателя

Изобретение относится к средствам охлаждения электродвигателя. В изобретении предусмотрена возможность охлаждения электродвигателя за счет того, что корпус (106) электродвигателя (100) содержит наружную оболочку (108), внутреннюю оболочку (110) и канал (116) для охлаждающей жидкости,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631677
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0992

Модульная система для получения сжатого природного газа

Компрессорную систему (40) располагают в контейнере (120) и транспортируют к месту расположения устройства (140, 142) для выдачи природного газа. Компрессорная система соединена с источником (14) природного газа, например газораспределительной сетью для природного газа, обеспечивает сжатие (в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631954
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ee

Узел впрыска топлива и установка, содержащая узел впрыска топлива

Изобретение относится к энергетике. Предложен трубный узел, который содержит кожух, ограничивающий топливное пространство и пространство для охлаждающей текучей среды, расположенное ниже по потоку от топливного пространства и отделенное от него промежуточной стенкой. Трубный узел также содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632073
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.0fe7

Микрожидкостное устройство и относящийся к нему способ

Изобретение относится к микрожидкостному устройству и способу смешивания реагентов в микрожидкостном устройстве и может быть использовано в биомедицинских и фармацевтических исследованиях. Микрожидкостное устройство содержит несколько источников реагента для подачи нескольких реагентов, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633567
Дата охранного документа: 13.10.2017
20.01.2018
№218.016.1253

Способ, система и устройство для активации системы защиты и динамического маркирования

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение надежности защиты от дуговых разрядов. Система защиты для использования с множеством устройств защиты цепи, соединенных с распределительным устройством, содержит первый датчик для обнаружения тела, находящегося в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634123
Дата охранного документа: 24.10.2017
20.01.2018
№218.016.17b1

Система и способ рекуперации отработанного тепла

Изобретение относится к энергетике. Система, работающая по циклу Ранкина, выполнена с возможностью преобразования отработанного тепла в механическую и/или электрическую энергию. Система имеет новую конфигурацию элементов традиционной системы, работающей по циклу Ранкина: трубопроводов, каналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635859
Дата охранного документа: 16.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a95

Опорная конструкция корпуса ионизационной камеры высокого давления

Изобретение относится в целом к узлам обнаружения излучения, в частности к узлу обнаружения излучения, поддерживаемому по меньшей мере одной опорной конструкцией. Узел радиационного обнаружения содержит ионизационную камеру для обнаружения излучения. Наружный корпус вмещает ионизационную камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636413
Дата охранного документа: 23.11.2017
20.01.2018
№218.016.1bda

Рабочая лопатка турбины (варианты) и способ охлаждения платформы рабочей лопатки турбины

Рабочая лопатка турбины для использования с газотурбинным двигателем содержит платформу, аэродинамическую часть, проходящую от платформы, и охлаждающие контуры, проходящие через платформу и аэродинамическую часть лопатки. Один из охлаждающих контуров содержит змеевидный охлаждающий канал,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636645
Дата охранного документа: 24.11.2017
13.02.2018
№218.016.21ed

Сверхзвуковой компрессор и связанный с ним способ

Раскрыты ротор сверхзвукового компрессора и способ сжатия текучей среды. Ротор содержит первый и второй роторные диски, первый набор и второй набор роторных лопаток. Первый набор и второй набор роторных лопаток соединены с первым и вторым роторными дисками и расположены между ними. Кроме того,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641797
Дата охранного документа: 22.01.2018
17.02.2018
№218.016.2b2b

Вторичное устройство сгорания (варианты)

Вторичное устройство сгорания предназначено для введения топливно-воздушной смеси в поток газов сгорания в камере сгорания газотурбинного двигателя и содержит кольцевой распределитель и инжекторы, проходящие от кольцевого распределителя в поток газов сгорания. Инжекторы имеют сопла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642940
Дата охранного документа: 29.01.2018
+ добавить свой РИД