ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ТУРБОМАШИНЫ Российский патент 1996 года по МПК F01D5/18 

Описание патента на изобретение RU2062886C1

Изобретение относится к области энергетического машиностроения, а более конкретно к охлаждаемым лопаткам турбомашины, например, турбины газотурбинного двигателя.

Известна охлаждаемая лопатка (1), содержащая полое перо, на боковых стенках которого выполнены турбулизаторы.

Недостатком известной лопатки, принятой за прототип, является недостаточная эффективность охлаждения, обусловленная неполным использованием возможностей турбулизаторов в части интенсификации теплообмена.

Целью изобретения является повышение эффективности охлаждения путем интенсификации теплообмена.

Указанная цель достигается тем, что в охлаждаемой лопатке турбомашины, содержащей полое перо, на боковых стенках которого выполнены турбулизаторы, согласно изобретения, турбулизаторы выполнены в виде сферических углублений с тангенциальными канавками, расположенными вдоль направления охлаждающего потока.

На фиг. 1 изображен разрез лопатки турбины газотурбинного двигателя со вскрытой боковой стенкой; на фиг. 2 элемент 1 (сферическое углубление с канавкой в увеличенном виде); на фиг. 3 разрез А-А по сферическому углублению с канавкой. Лопатка 1 турбины содержит полое перо 2, на внутренних боковых стенках которого выполнены сферические углубления 3. Со стороны натекания потока охлаждающего воздуха каждое углубление 3 снабжено продольным углублением канавкой 4, расположенной по отношению к сферическому углублению тангенциально, с плавным переходом в него.

При работе турбины поток охлаждающего воздуха проходит над каждым из сферических углублений 3. При этом часть воздуха проходит непосредственно над углублением 3, другая часть попадает в него через тангенциально расположенную канавку 4. Пограничный слой воздуха, проходящего над углублением 3 сливается в него и скручивается в вихревой шнур 5. Другая часть пограничного слоя, поступающая в углубление 3 через канавку 4, закручивается относительно центра углубления 3 под действием центробежных сил и способствует еще более интенсивному образованию вихревого столба. Интенсификация вихреобразования вызывает усиление теплообмена и улучшение эффективности охлаждения.

Тангенциальная канавка 4 в продольном направлении может быть как прямоугольной так и трапецеидальной формы. Последняя по сравнению с прямоугольной обеспечивает захват и поступление в углубление 3 большего количества воздуха. Для уменьшения вероятности взаимного гашения вихревых "смерчевых" столбов со стороны спинки и корыта при малых высотах канала полого пера лопатки, сферические углубления на корыте выполняются относительно сферических углублений на спинке со смещением или по высоте пера, или по ширине поперечного сечения. ЫЫЫ2

Похожие патенты RU2062886C1

название год авторы номер документа
ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 2005
  • До Стефан
  • Жио Шанталь
  • Жубер Гюге
  • Сотье Бенжамен
RU2388915C2
ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТУРБИНЫ 2015
  • Кузнецов Валерий Алексеевич
  • Сычев Владимир Константинович
  • Черняев Иван Анатольевич
RU2586231C1
Ротор турбины высокого давления газотурбинного двигателя (варианты) 2018
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Куприк Виктор Викторович
  • Андреев Виктор Андреевич
  • Комаров Михаил Юрьевич
  • Кононов Николай Александрович
  • Крылов Николай Владимирович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2691868C1
Способ охлаждения ротора турбины высокого давления (ТВД) газотурбинного двигателя (ГТД), ротор ТВД и лопатка ротора ТВД, охлаждаемые этим способом, узел аппарата закрутки воздуха ротора ТВД 2018
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Куприк Виктор Викторович
  • Андреев Виктор Андреевич
  • Комаров Михаил Юрьевич
  • Кононов Николай Александрович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2684298C1
Способ охлаждения соплового аппарата турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного двигателя и сопловый аппарат ТНД, охлаждаемый этим способом, способ охлаждения лопатки соплового аппарата ТНД и лопатка соплового аппарата ТНД, охлаждаемая этим способом 2018
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Куприк Виктор Викторович
  • Андреев Виктор Андреевич
  • Комаров Михаил Юрьевич
  • Кононов Николай Александрович
  • Крылов Николай Владимирович
  • Селиванов Николай Павлович
RU2691202C1
Сопловый аппарат турбины низкого давления (ТНД) газотурбинного двигателя (ГТД) (варианты) и лопатка соплового аппарата ТНД (варианты) 2018
  • Марчуков Евгений Ювенальевич
  • Куприк Виктор Викторович
  • Андреев Виктор Андреевич
  • Комаров Михаил Юрьевич
  • Кононов Николай Александрович
  • Крылов Николай Владимирович
  • Рябов Евгений Константинович
  • Золотухин Андрей Александрович
RU2691203C1
Способ охлаждения направляющей лопатки турбины и устройство, реализующее способ 2023
  • Перевезенцев Виктор Тимофеевич
  • Осипов Александр Вадимович
  • Куликова Диана Александровна
  • Дорошенков Андрей Николаевич
RU2810858C1
ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ 1995
  • Темиров А.М.
  • Лебедев А.С.
  • Соломатников А.А.
  • Иванов Е.Н.
RU2101513C1
РАБОЧАЯ ЛОПАТКА ТУРБОМАШИНЫ 2004
  • Кузменко Михаил Леонидович
  • Пиотух Станислав Мечиславович
  • Нагога Георгий Петрович
  • Горелов Юрий Генрихович
RU2285129C2
ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ТУРБОМАШИНЫ 1996
  • Гойхенберг М.М.
  • Чепкин В.М.
RU2117768C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 062 886 C1

Реферат патента 1996 года ОХЛАЖДАЕМАЯ ЛОПАТКА ТУРБОМАШИНЫ

Использование: энергетическое машиностроение, газотурбинные двигатели. Сущность изобретении: лопатка 1 турбомашины содержит полое перо, на боковых стенках которого выполнены турбулизаторы. Турбулизаторы выполнены в виде сферических углублений 3 с тангенциальными канавками 4. Канавки 4 расположены вдоль направления охлаждающего потока. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 062 886 C1

Охлаждаемая лопатка турбомашины, содержащая полое перо, на боковых стенках которого выполнены турбулизаторы, отличающаяся тем, что турбулизаторы выполнены в виде сферических углублений с тангенциальными канавками, расположенными вдоль направления охлаждающего потока.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2062886C1

Хронин Д.В
Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей - М.: Машиностроение, 1989, с
Катодное реле 1918
  • Чернышев А.А.
SU159A1

RU 2 062 886 C1

Авторы

Черняев И.А.

Даты

1996-06-27Публикация

1993-04-26Подача