DE102005045255A1 - Verbesserter Verdichter in Axialbauart - Google Patents
Verbesserter Verdichter in Axialbauart Download PDFInfo
- Publication number
- DE102005045255A1 DE102005045255A1 DE102005045255A DE102005045255A DE102005045255A1 DE 102005045255 A1 DE102005045255 A1 DE 102005045255A1 DE 102005045255 A DE102005045255 A DE 102005045255A DE 102005045255 A DE102005045255 A DE 102005045255A DE 102005045255 A1 DE102005045255 A1 DE 102005045255A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- compressor
- housing
- air
- improved
- rotor
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Withdrawn
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 13
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000004323 axial length Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D11/00—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages
- F01D11/08—Preventing or minimising internal leakage of working-fluid, e.g. between stages for sealing space between rotor blade tips and stator
- F01D11/14—Adjusting or regulating tip-clearance, i.e. distance between rotor-blade tips and stator casing
- F01D11/20—Actively adjusting tip-clearance
- F01D11/24—Actively adjusting tip-clearance by selectively cooling-heating stator or rotor components
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01D—NON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
- F01D25/00—Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
- F01D25/24—Casings; Casing parts, e.g. diaphragms, casing fastenings
- F01D25/26—Double casings; Measures against temperature strain in casings
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/40—Casings; Connections of working fluid
- F04D29/52—Casings; Connections of working fluid for axial pumps
- F04D29/54—Fluid-guiding means, e.g. diffusers
- F04D29/541—Specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/542—Bladed diffusers
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D29/00—Details, component parts, or accessories
- F04D29/58—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer
- F04D29/582—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps
- F04D29/584—Cooling; Heating; Diminishing heat transfer specially adapted for elastic fluid pumps cooling or heating the machine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2240/00—Components
- F05D2240/10—Stators
- F05D2240/14—Casings or housings protecting or supporting assemblies within
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05D—INDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
- F05D2260/00—Function
- F05D2260/20—Heat transfer, e.g. cooling
- F05D2260/205—Cooling fluid recirculation, i.e. after cooling one or more components is the cooling fluid recovered and used elsewhere for other purposes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T50/00—Aeronautics or air transport
- Y02T50/60—Efficient propulsion technologies, e.g. for aircraft
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Ein verbesserter Verdichter in Axialbauart für ein Gasturbinentriebwerk, wobei der Verdichter zumindest einen Rotor mit Laufschaufeln und ein über seine axiale Länge mehrteilig aufgebautes Verdichtergehäuse mit Leitschaufeln aufweist, ist dadurch gekennzeichnet, dass ein steuer- bzw. regelbares Gehäusekühlsystem zur thermischen Anpassung des Verdichtergehäuses an den Rotor vorgesehen ist.
Description
- Die Erfindung betrifft einen verbesserten Verdichter in Axialbauart nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
- Heutige Strahltriebwerke werden in der Regel mit einem Axialverdichter versehen. Der Vorteil eines Axialverdichters liegt in der Fähigkeit, große Druckverhältnisse bei hohem Durchsatz zu liefern. Ferner ist der Einfluss auf die Strömung wesentlich günstiger, als bei Radialverdichtern. Bei Axialverdichtern läuft die Hauptströmung parallel zur Triebwerkslängsachse, wodurch nahezu keine Umlenkverluste entstehen.
- Ein herkömmlicher Axialverdichter weist verschiedene Bauteile auf. Hierzu gehören das Eintrittsgehäuse, das Verdichtergehäuse mit den Leitschaufeln, der Verdichterrotor mit den Laufschaufeln und das Austrittsgehäuse.
- Die in das Triebwerk einströmende Luft passiert zunächst das Eintrittsgehäuse. Die Rückseite des Eintrittsgehäuses ist häufig als Flansch ausgebildet, der mehrere Bohrungen besitzt und auf diese Weise mit dem Verdichtergehäuse verschraubt wird.
- Die Innenseite des Verdichtergehäuses trägt die Leitschaufeln. Hierzu sind in Umfangsrichtung beispielsweise T-förmige Schlitze vorgesehen, in welche die Leitschaufelkränze einführbar sind. An bestimmten Stellen besitzt das Gehäuse über den gesamten Umfang Abblaseluftkanäle, durch die verdichtete Luft entnommen werden kann. Die Abblaseluft kann verwendet werden, um das Betriebsverhalten des Verdichters bei bestimmten Betriebsbedingungen zu verbessern. In diesem Fall wird die entnommene Luft nicht weiterverwendet und ins Freie geleitet. Ein bestimmter Anteil der verdichteten Abblaseluft wird ständig entnommen und versorgt verschiedene Systeme. Hierzu gehören beispielsweise die Erhaltung eines gleichmäßigen Kabinendrucks, die Temperierung elektronischer Geräte, etc.
- Im Triebwerk dient die Abblase- oder Zapfluft auch zur Erwärmung der Stützstreben des Eintrittsgehäuses und zur Kühlung der heißen Turbinenschaufeln.
- Das Austrittsgehäuse leitet die vom Verdichter gelieferte Luft der nachgeschalteten Brennkammer zu. Zur Herabsetzung der Strömungsgeschwindigkeit sind die Kanäle diffusorförmig ausgebildet. Die vom Verdichtergehäuse kommenden Kräfte werden über einen ringförmigen Flansch in das Austrittsgehäuse eingeleitet.
-
2 zeigt einen schematischen Längsschnitt durch ein bekanntes Hochdruckverdichtergehäuse. Hier sind an der Gehäuseinnenwand Leitschaufeln2 angeordnet, die sich zum Austritt hin radial kleiner werdend mit Laufschaufeln3 abwechseln. Radial weiter außen weist das Verdichtergehäuse1 eine Ummantelung9 auf, wodurch eine Kammer13 zwischen der Ummantelung9 und den Sektionen4 ,5 ,6 gebildet wird. Die Gehäusesektionen sind dabei über radial hohe Flansche17 ,18 mit Schrauben mit enger Lochteilung miteinander verbunden. Das thermische Verhalten der Sektionen4 ,5 ,6 wird u.a. durch eine massive Ausführung an das thermisch träge Verhalten des Rotors angepasst. Die thermische Abstimmung von Verdichter und Rotor, d.h. die Spaltbreite zwischen Verdichtergehäusewand und Laufschaufelspitzen, kann hier im Grunde nur für einen Betriebspunkt erfolgen. - Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Nachteile der bekannten Lösungen zu vermeiden und einen verbesserten Verdichter in Axialbauart zur Verfügung zu stellen, dessen thermisches Verhalten für verschiedene Betriebspunkte optimiert werden kann.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen verbesserten Verdichter mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
- Ein erfindungsgemäßer, verbesserter Verdichter in Axialbauart für ein Gasturbinentriebwerk, wobei der Verdichter zumindest einen Rotor mit Laufschaufeln und ein über seine axiale Länge mehrteilig aufgebautes Verdichtergehäuse mit Leitschaufeln aufweist, ist dadurch gekennzeichnet, dass ein steuer- bzw. regelbares Gehäusekühlsystem zur thermischen Anpassung des Verdichtergehäuses an den Rotor vorgesehen ist.
- Hierdurch werden die Nachteile des Standes der Technik vermieden, und die thermische Abstimmung kann über den gesamten Betriebsbereich erfolgen. Dabei kann die Kühlung durch Abblaseluft erfolgen, die bei Bedarf über die Gehäusesektionen geführt wird und somit ein zu schnelles Aufheizen besonders der hinteren Gehäusestufen verhindert. Durch beispielsweise Eingabe von Steuerkurven, kann die Luftmenge and die jeweilige Rotorbewegung in einem Betriebspunkt angepasst werden.
- Durch das thermische Anpassen des Gehäuses an den Rotor kann der Luftspalt zwischen den Laufschaufelspitzen und dem Gehäuse für die gesamten Betriebspunkte optimiert werden. Damit verbunden ist eine Erhöhung von Pumpgrenze und Wirkungsgrad. Die Arbeitslinie kann angehoben werden und das Gesamtdruckverhältnis kann erhöht werden.
- Eine vorteilhafte Weiterbildung der vorliegenden Erfindung sieht vor, dass zur Kühlung ein Luftführungsrohr vorgesehen ist, das Abblaseluft über das Verdichtergehäuse führt. Durch die entsprechende Ausbildung von beispielsweise Luftführungsschlitzen, Luftführungskanälen, Ventilen und Kühlflächen wird die sonst gestaute, erwärmte Luft abgeführt und das Ausdehnungsverhalten insbesondere der Verdichtergehäuseelemente in den höheren Verdichterstufen an die jeweilige Ausdehnung des Rotors und der Laufschaufeln angepasst.
- Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass eine Regeleinheit zum Regeln des Kühlluftstroms über das Verdichtergehäuse vorgesehen ist. Dies hat den Vorteil, dass im Gegensatz zum Abfahren von Steuerkurven tatsächliche Verhältnisse berücksichtigt werden, d.h. auch bei Abweichungen vom Normalzustand an einem Betriebspunkt wird das Verdichtergehäuse optimal abgestimmt.
- Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass einzelne Sektionen des Verdichtergehäuses axial miteinander über ein Luftführungsrohr verspannt sind. Durch die axiale Verspannung über ein Luftführungsrohr können die sonst üblichen Schraubverbindungen an den einzelnen Gehäusesektionen entfallen, was zu einer Gewichts reduzierung beiträgt. Dies führt wiederum zu einer Reduzierung des spezifischen Kraftstoffverbrauchs. Fernre wird durch Wegfall der Flanschverschraubung die Wartung und Montage erheblich erleichtert, was ebenfalls zur Kostenersparnis beiträgt.
- Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass der Verdichter ein Hochdruckverdichter ist. Hier ist die Wirkung der Gehäusekühlung am effektivsten, da hier die Gehäuseerwärmung durch die verdichtete Luft am größten ist.
- Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass Temperaturfühler zur Überwachung der Gehäusetemperatur vorgesehen sind. Hierdurch lässt sich in einfacher Weise ein geschlossener Regelkreis realisieren.
- Schließlich sieht eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung vor, dass zumindest ein ansteuerbares Regelventil zur Regelung des Kühlluftstroms vorgesehen ist. Hierdurch wird der Massenstrom je nach Bedarf variiert.
- Weitere die Erfindung verbessernde Maßnahmen werden nachstehend gemeinsam mit der Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Figuren näher dargestellt. Es zeigen:
-
1 einen schematischen Längsschnitt durch einen erfindungsgemäßen Verdichter; -
2 einen schematischer Längsschnitt durch einen Verdichter nach dem Stand der Technik. - Bei den abgebildeten Figuren sind gleiche oder ähnliche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Richtungsangaben beziehen sich auf die Längsachse des Axialverdichters.
-
1 zeigt u.a. ein Verdichtergehäuse1 . Darin sind Leitschaufeln2 und Laufschaufeln3 dargestellt, die abwechselnd hintereinander angeordnet sind und deren radiale Schaufelhöhe in Strömungsrichtung abnimmt. Das Verdichtergehäuse1 besteht dabei aus mehreren, axial miteinander verspannten Sektionen4 ,5 ,6 ,7 . Die einzelnen Sektionen4 ,5 ,6 ,7 sind dabei jeweils über ein Luftführungsrohr20 verspannt, welches auch eine Ummantelung9 des Verdichtergehäuses1 bildet. - Die Sektionen
4 ,5 ,6 ,7 bilden zusammen mit der Ummantelung9 jeweils ringförmige Kammern13 ,14 ,15 , die sich jeweils über einen Laufschaufelkranz erstrecken. Je nach Erwärmung des Verdichtergehäuses1 bzw. einzelner Sektionen4 ,5 ,6 ,7 , ändert sich der Spalt zwischen Rotor und Verdichtergehäuseinnenseite. Hier greift nun die vorliegende Erfindung. Über einen Abblaselufteintritt10 wird Luft bei Bedarf über ein Regelventil11 und einen Abblaseluftanschluss12 nicht vollständig entnommen, sondern zumindest teilweise über Luftdurchtritte8 den Kammern13 ,14 ,15 über den hinteren Verdichtergehäusesektionen5 ,6 ,7 zugeführt. Die Luftströmung der Abblaseluft bei zugeschalteter Gehäusekühlung ist in der Zeichnung mit etwa horizontalen Pfeilen dargestellt. Die Luft wird dabei vom Abblaselufteintritt zu den hinteren Stufen geführt, wo sie die Kammer15 über mindestens eine Austrittsöffnung19 verlässt. - Hierdurch wird ein schnelles Aufheizen in den hinteren Gehäusestufen verhindert. Durch Regelung der Luftmenge kann eine Anpassung an die Rotorbewegung erfolgen, d. h. durch das gekühlte Gehäuse kann die Abstimmung über den gesamten Betriebsbereich erfolgen. Durch die thermische Anpassung des Gehäuses an den Rotor mit den Laufschaufeln kann der Luftspalt für die gesamten Betriebspunkten optimiert werden. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Pumpgrenze und des Wirkungsgrads. Die Arbeitslinie kann angehoben, und das gesamte Druckverhältnis kann erhöht werden.
- Ferner können durch die axiale Verspannung über das Luftführungsrohr die geschraubten Verbindungen an den einzelnen Gehäusesektionen entfallen, was zu einer Gewichtsreduzierung und Montageerleichterung führt.
- Die Erfindung beschränkt sich in ihrer Ausführung nicht auf das vorstehend angegebene, bevorzugte Ausführungsbeispiel. Vielmehr ist eine Anzahl von Varianten denkbar, welche von der prinzipiellen Lösung auch bei anders gearteten Ausführungen Gebrauch machen.
-
- 1
- Verdichtergehäuse
- 2
- Laufschaufel
- 3
- Laufschaufel
- 4
- Sektion
- 5
- Sektion
- 6
- Sektion
- 7
- Sektion
- 8
- Luftdurchtritt
- 9
- Ummantelung
- 10
- Abblaselufteintritt
- 11
- Regelventil
- 12
- Abblaseluftanschluss
- 13
- Kammer
- 14
- Kammer
- 15
- Kammer
- 16
- Spalt
- 17
- Flansch
- 18
- Flansch
- 19
- Austrittsöffnung
- 20
- Luftführungsrohr
Claims (7)
- Verbesserter Verdichter in Axialbauart für ein Gasturbinentriebwerk, wobei der Verdichter zumindest einen Rotor mit Laufschaufeln (
3 ) und ein über seine axiale Länge mehrteilig aufgebautes Verdichtergehäuse (1 ) mit Leitschaufeln (2 ) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass ein steuer- bzw. regelbares Gehäusekühlsystem zur thermischen Anpassung des Verdichtergehäuses (1 ) an den Rotor vorgesehen ist. - Verbesserter Verdichter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Luftführungsrohr (
20 ) vorgesehen ist, das Abblaseluft aus dem Verdichter über das Verdichtergehäuse (1 ) führt. - Verbesserter Verdichter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Regeleinheit zum Regeln des Kühlluftstroms über das Verdichtergehäuse (
1 ) vorgesehen ist. - Verbesserter Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Sektionen (
4 bis7 ) des Verdichtergehäuses (1 ) axial miteinander über das Luftführungsrohr (20 ) verspannt sind. - Verbesserter Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Verdichter ein Hochdruckverdichter ist.
- Verbesserter Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Temperaturfühler zur Überwachung der Temperatur des Verdichtergehäuses (
1 ) vorgesehen sind. - Verbesserter Verdichter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein ansteuerbares Regelventil (
11 ) zur Regelung des Kühlluftstroms vorgesehen ist.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102005045255A DE102005045255A1 (de) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Verbesserter Verdichter in Axialbauart |
| PCT/DE2006/001635 WO2007033649A1 (de) | 2005-09-22 | 2006-09-16 | Kühlsystem für verdichtergehäuse |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE102005045255A DE102005045255A1 (de) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Verbesserter Verdichter in Axialbauart |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE102005045255A1 true DE102005045255A1 (de) | 2007-03-29 |
Family
ID=37560983
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE102005045255A Withdrawn DE102005045255A1 (de) | 2005-09-22 | 2005-09-22 | Verbesserter Verdichter in Axialbauart |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE102005045255A1 (de) |
| WO (1) | WO2007033649A1 (de) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009015635A2 (de) | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Mtu Aero Engines Gmbh | Regelung für eine gasturbine mit aktiv stabilisiertem verdichter |
| DE102009021384A1 (de) | 2009-05-14 | 2010-11-18 | Mtu Aero Engines Gmbh | Strömungsvorrichtung mit Kavitätenkühlung |
| CN106194846A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-12-07 | 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 | 一种双层机匣结构压气机及具有其的航空发动机 |
| EP3181830A1 (de) * | 2015-12-16 | 2017-06-21 | General Electric Company | Aktive hochdruckkompressorabstandssteuerung |
| DE112014004738B4 (de) | 2013-10-15 | 2022-12-22 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Gasturbine |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CA2959708C (en) * | 2016-03-11 | 2019-04-16 | General Electric Company | Method and apparatus for active clearance control |
| EP3421733B1 (de) * | 2017-06-30 | 2020-02-26 | Ansaldo Energia IP UK Limited | Schaufelträger für eine gasturbine und gasturbine mit dem schaufelträger |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4329114A (en) * | 1979-07-25 | 1982-05-11 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Active clearance control system for a turbomachine |
| US4338061A (en) * | 1980-06-26 | 1982-07-06 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Control means for a gas turbine engine |
| FR2683851A1 (fr) * | 1991-11-20 | 1993-05-21 | Snecma | Turbomachine equipee de moyens facilitant le reglage des jeux du stator entree stator et rotor. |
| US5351478A (en) * | 1992-05-29 | 1994-10-04 | General Electric Company | Compressor casing assembly |
| US6732530B2 (en) * | 2002-05-31 | 2004-05-11 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Gas turbine compressor and clearance controlling method therefor |
-
2005
- 2005-09-22 DE DE102005045255A patent/DE102005045255A1/de not_active Withdrawn
-
2006
- 2006-09-16 WO PCT/DE2006/001635 patent/WO2007033649A1/de not_active Ceased
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009015635A2 (de) | 2007-07-31 | 2009-02-05 | Mtu Aero Engines Gmbh | Regelung für eine gasturbine mit aktiv stabilisiertem verdichter |
| WO2009015635A3 (de) * | 2007-07-31 | 2009-03-26 | Mtu Aero Engines Gmbh | Regelung für eine gasturbine mit aktiv stabilisiertem verdichter |
| US8550767B2 (en) | 2007-07-31 | 2013-10-08 | Mtu Aero Engines Gmbh | Closed-loop control for a gas turbine with actively stabilized compressor |
| DE102009021384A1 (de) | 2009-05-14 | 2010-11-18 | Mtu Aero Engines Gmbh | Strömungsvorrichtung mit Kavitätenkühlung |
| DE112014004738B4 (de) | 2013-10-15 | 2022-12-22 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Gasturbine |
| EP3181830A1 (de) * | 2015-12-16 | 2017-06-21 | General Electric Company | Aktive hochdruckkompressorabstandssteuerung |
| CN107023503A (zh) * | 2015-12-16 | 2017-08-08 | 通用电气公司 | 主动高压压缩机间隙控制 |
| US10738791B2 (en) | 2015-12-16 | 2020-08-11 | General Electric Company | Active high pressure compressor clearance control |
| CN107023503B (zh) * | 2015-12-16 | 2020-09-22 | 通用电气公司 | 主动高压压缩机间隙控制 |
| CN106194846A (zh) * | 2016-07-12 | 2016-12-07 | 中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所 | 一种双层机匣结构压气机及具有其的航空发动机 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| WO2007033649A1 (de) | 2007-03-29 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2255072B1 (de) | Leitschaufel für eine gasturbine sowie gasturbine mit einer solchen leitschaufel | |
| EP2148977B1 (de) | Gasturbine | |
| DE4242494C1 (en) | Adjustable flow-guide for engine exhaust turbocharger - has axially-adjustable annular insert in sectors forming different kinds of guide grilles supplied simultaneously by spiral passages | |
| EP2108784B1 (de) | Strömungsmaschine mit Fluid-Injektorbaugruppe | |
| EP2179143B1 (de) | Spaltkühlung zwischen brennkammerwand und turbinenwand einer gasturbinenanlage | |
| EP1834066B1 (de) | Turbinenschaufel für eine gasturbine, verwendung einer turbinenschaufel sowie verfahren zum kühlen einer turbinenschaufel | |
| EP1394364B1 (de) | Turbolader und Schaufellagerring hierfür | |
| EP2455584B1 (de) | Gasturbine mit Steuerungsmittel zur Kühlung, welche teilweise aus einer Gedächtnislegierung bestehen | |
| EP0902164A1 (de) | Plattformkühlung für Gasturbinen | |
| DE102007025006A1 (de) | Doppelwellen-Gasturbine | |
| DE3627306A1 (de) | Einrichtung zur belueftung von rotorbauteilen fuer verdichter von gasturbinentriebwerken | |
| EP1736635B1 (de) | Luftführungssystem zwischen Verdichter und Turbine eines Gasturbinentriebwerks | |
| EP2639411B1 (de) | Gehäuse einer Stömungsmaschine mit einem Fluidleitsystem | |
| DE3779460T2 (de) | Abgasturbine. | |
| EP2685054B1 (de) | Diffusor einer abgasturbine | |
| EP3032032B1 (de) | Austrittsleitgitter und Mantelstromtriebwerk mit einem Austrittsleitgitter | |
| EP3064706A1 (de) | Leitschaufelreihe für eine axial durchströmte Strömungsmaschine | |
| EP2617947B1 (de) | Fluggasturbine mit justierbarem Fan | |
| EP2054587B1 (de) | Turbinengehäuse | |
| WO2003054356A1 (de) | Thermisch belastetes bauteil | |
| EP1789653B1 (de) | Rotor für ein triebwerk | |
| EP3124742B1 (de) | Gasturbine | |
| DE102005045255A1 (de) | Verbesserter Verdichter in Axialbauart | |
| EP2526263B1 (de) | Gehäusesystem für eine axialströmungsmaschine | |
| EP2725203B1 (de) | Kühlluftführung in einer Gehäusestruktur einer Strömungsmaschine |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 8139 | Disposal/non-payment of the annual fee |