Pale di turbina, metodi di fabbricazione delle pale di turbina, turbine a gas e caratteristiche tecniche
Jan 05, 2022
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Caratteristiche tecniche:
1. Una pala di turbina provvista di un passaggio di raffreddamento lungo la direzione dell'altezza della pala, in cui il passaggio di raffreddamento presenta: un primo foro di raffreddamento, un'estremità del quale è aperta sul lato anteriore, e il diametro interno è lo stesso lungo l'altezza della pala direzione; e due fori di raffreddamento, di cui un'estremità comunica con l'altra estremità del primo foro di raffreddamento senza differenza di altezza, e il diametro interno aumenta verso il lato dell'estremità di base, da un'estremità del primo foro di raffreddamento al primo foro di raffreddamento e La lunghezza alla posizione di comunicazione del secondo foro di raffreddamento è dal 40 percento al 60 percento della lunghezza da un'estremità del primo foro di raffreddamento alla superficie di passaggio del gas sul lato dell'estremità prossimale. 2. La pala di turbina secondo la rivendicazione 1, in cui il passaggio di raffreddamento ha: un foro di raffreddamento sul lato dell'estremità di base, un'estremità del quale è aperta sul lato dell'estremità di base; e una porzione di cavità il cui diametro interno è maggiore di quello del foro di raffreddamento sul lato dell'estremità di base. Il diametro interno è grande e comunica con l'altra estremità del secondo foro di raffreddamento e l'altra estremità del foro di raffreddamento sul lato dell'estremità di base. 3. La pala di turbina secondo la rivendicazione 1 o 2, in cui il secondo foro di raffreddamento ha una forma conica il cui diametro interno aumenta continuamente verso il lato di estremità di base. 3. La pala di turbina secondo la rivendicazione 2, in cui la pala di turbina ha una parte di pala, una piattaforma e una parte di radice di pala, e la parte di cavità è prevista sulla piattaforma. 5. La pala di turbina secondo la rivendicazione 2 o 4, in cui il diametro interno del foro di raffreddamento sul lato dell'estremità di base è maggiore del diametro interno massimo del secondo foro di raffreddamento. La pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 5, in cui la velocità di espansione del diametro interno del secondo foro di raffreddamento è maggiore del 100 percento e inferiore al 200 percento. 7. Una pala di turbina dotata di una pluralità di passaggi di raffreddamento lungo la direzione dell'altezza della pala ad intervalli nella direzione anteriore-posteriore della pala, in cui il passaggio di raffreddamento comprende: un primo passaggio di raffreddamento avente una direzione dalla lato frontale Il lato terminale della base presenta un foro di raffreddamento il cui diametro interno viene aumentato ad una prima velocità di espansione; e un secondo passaggio di raffreddamento avente una seconda velocità di espansione crescente dal lato di estremità anteriore al lato di estremità di base con un diametro interno costante o una seconda velocità di espansione inferiore alla prima velocità di espansione Grandi fori di raffreddamento. 8. La pala di turbina secondo la rivendicazione 7, in cui la pala di turbina ha una forma in cui la larghezza della sezione trasversale della pala è ristretta da una porzione centrale nella direzione anteriore{18}}posteriore verso il lato del bordo anteriore e il lato posteriore lato bordo e il secondo passaggio di raffreddamento Situato sul lato anteriore o più arretrato. 9. La pala di turbina secondo la rivendicazione 7 o 8, in cui la prima velocità di espansione è una velocità di espansione della dimensione del diametro interno, che va dal 100 percento al 250 percento. 10. La pala di turbina secondo la rivendicazione 7 o 8, in cui la prima velocità di espansione è una velocità di espansione dell'area di passaggio basata su una dimensione del diametro interno, che va dal 100% al 306%. 11. La pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 7 a 10, in cui l'intervallo tra i primi passaggi di raffreddamento adiacenti alla porzione mediana nella direzione anteriore{31}}posteriore della pala è maggiore di quello di altri passaggi di raffreddamento adiacenti . L'intervallo è ampio. 11. La pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 7 a 11, in cui una porzione intermedia nella direzione anteriore-posteriore ha una porzione non{35}}di raffreddamento senza il passaggio di raffreddamento. 13. Pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 7 a 12, in cui il primo passaggio di raffreddamento ha: un primo foro di raffreddamento, un'estremità del quale è aperta sul lato della punta e verso l'interno lungo la direzione dell'altezza della pala
Il diametro è lo stesso; e il secondo foro di raffreddamento, un'estremità del quale comunica con l'altra estremità del primo foro di raffreddamento, e il diametro interno aumenta verso il lato dell'estremità di base. 14. La pala di turbina secondo la rivendicazione 13, in cui una lunghezza da un'estremità del primo foro di raffreddamento ad una posizione di comunicazione tra il primo foro di raffreddamento e il secondo foro di raffreddamento è dal primo foro di raffreddamento La lunghezza da un'estremità del foro di raffreddamento alla superficie di passaggio del gas sul lato prossimale va dal 40% al 60%. 14. La pala di turbina secondo la rivendicazione 13 o 14, in cui il secondo foro di raffreddamento ha una forma conica il cui diametro interno aumenta continuamente verso il lato di estremità di base. 16. Pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 7 a 15, in cui il passaggio di raffreddamento presenta: un foro di raffreddamento sul lato dell'estremità di base, un'estremità del quale è aperta sul lato dell'estremità di base; e una parte della cavità il cui diametro interno è maggiore del foro di raffreddamento lato estremità della base ha un diametro interno grande e comunica con l'altra estremità del primo passaggio di raffreddamento o l'altra estremità del secondo passaggio di raffreddamento e comunica con l'altra estremità del foro di raffreddamento lato estremità della base. 17. La pala di turbina secondo la rivendicazione 16, in cui la pala di turbina ha una porzione di pala, una piattaforma e una porzione di radice di pala, e la porzione di cavità è prevista sulla piattaforma. 18. Un metodo per fabbricare una pala di turbina, in cui il metodo per fabbricare la pala di turbina comprende le fasi di formare un primo raffreddamento con un diametro interno costante lungo la direzione dell'altezza della pala mediante lavorazione elettrolitica dal lato frontale della pala di turbina verso l'estremità della base. Buco; e dal primo foro di raffreddamento, in modo da comunicare senza dislivello, variando almeno uno qualsiasi del valore di corrente e della velocità di lavorazione, il primo foro di raffreddamento il cui diametro interno aumenta lungo la direzione dell'altezza della lama è formato da lavorazione elettrolitica Due fori di raffreddamento, la lunghezza da un'estremità della pala della turbina nel primo foro di raffreddamento alla posizione di comunicazione del primo foro di raffreddamento e il secondo foro di raffreddamento è dal primo foro di raffreddamento Un'estremità del foro raggiunge il 40 percento fino a 60 percentuale della lunghezza dalla superficie di passaggio del gas sul lato di estremità di base della pala della turbina. 19. Metodo di fabbricazione di una pala di turbina secondo la rivendicazione 18, in cui il metodo di fabbricazione della pala di turbina comprende la fase di formare il bordo mediante lavorazione elettrochimica dal lato di estremità di base in modo che il valore di corrente e la velocità di lavorazione siano costanti. Il foro di raffreddamento laterale dell'estremità della base con lo stesso diametro interno nella direzione dell'altezza della lama; e alla fine del foro di raffreddamento sul lato dell'estremità della base, la velocità di lavorazione viene rallentata o interrotta, in modo che il diametro interno sia maggiore del diametro interno del foro di raffreddamento sul lato dell'estremità della base mediante lavorazione elettrolitica La cavità è grande e comunica con il l'altra estremità del secondo foro di raffreddamento e l'altra estremità del foro di raffreddamento lato estremità della base. 20. Metodo per fabbricare una pala di turbina secondo la rivendicazione 18 o 19, in cui la fase di formare il secondo foro di raffreddamento mediante lavorazione elettrochimica comprende la fase di formatura mediante lavorazione elettrochimica in modo che il valore di corrente e la velocità di lavorazione siano costanti. Un secondo foro di raffreddamento di base con lo stesso diametro interno lungo la direzione dell'altezza della lama; e un secondo foro di raffreddamento con un diametro interno maggiorato lungo la direzione dell'altezza della lama mediante lavorazione elettrolitica modificando almeno uno tra il valore corrente e la velocità di lavorazione. 21. Metodo per fabbricare una pala di turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 18 a 20, in cui nella fase di formare il secondo foro di raffreddamento mediante lavorazione elettrochimica, il valore di corrente viene reso costante ad un valore predeterminato e la velocità di lavorazione viene modificata, Formando così un secondo foro di raffreddamento il cui diametro interno aumenta lungo la direzione dell'altezza della lama. 22. Un metodo per fabbricare una pala di turbina, in cui la pala di turbina è fornita a intervalli nella direzione anteriore-posteriore della pala
Una pluralità di passaggi di raffreddamento lungo la direzione dell'altezza della pala, in cui il metodo di fabbricazione della pala di turbina comprende le fasi di far passare la pala di turbina dal lato di estremità anteriore al lato di estremità di base mentre si regola almeno uno dei valori di corrente e il velocità di lavorazione La lavorazione elettrochimica forma un primo passaggio di raffreddamento il cui diametro interno aumenta ad una prima velocità di espansione lungo la direzione dell'altezza della lama; e mentre si regola almeno uno dei valori correnti e della velocità di lavorazione dal lato frontale della pala della turbina verso il lato della base, da un lato, un secondo passaggio di raffreddamento avente un diametro interno costante lungo la direzione dell'altezza della pala o aumentata ad una seconda velocità di espansione inferiore alla prima velocità di espansione è formata dalla lavorazione elettrolitica. 23. Metodo per fabbricare una pala di turbina secondo la rivendicazione 22, in cui il primo passaggio di raffreddamento ha: un primo foro di raffreddamento, un'estremità del quale è aperta sul lato frontale ed avente lo stesso diametro interno lungo la direzione dell'altezza della pala ; e un secondo foro di raffreddamento Un'estremità del foro di raffreddamento comunica con l'altra estremità del primo foro di raffreddamento senza una differenza di altezza, e il diametro interno aumenta verso il lato dell'estremità di base, a partire dall'estremità della pala della turbina sul lato dell'estremità anteriore del primo foro di raffreddamento La lunghezza della posizione di comunicazione del primo foro di raffreddamento e del secondo foro di raffreddamento è il 40 percento della lunghezza da un'estremità del primo foro di raffreddamento alla superficie di passaggio del gas sul lato dell'estremità di base della pala della turbina 60 per cento . 24. Metodo per fabbricare una pala di turbina secondo la rivendicazione 23, in cui quando il secondo foro di raffreddamento è formato mediante lavorazione elettrochimica, il valore di corrente è costante ad un valore predeterminato o più, e la velocità di lavorazione viene modificata mentre il bordo è formato da lavorazioni elettrochimiche. Il secondo foro di raffreddamento il cui diametro interno aumenta nella direzione dell'altezza della lama. 25. Turbina a gas, in cui la turbina a gas comprende: un compressore che comprime l'aria; un combustore che miscela e brucia aria compressa compressa dal compressore e carburante; e una turbina che passa attraverso il compressore. Il gas di combustione generato dal combustore ottiene potenza di rotazione e la turbina ha la pala della turbina secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 17.
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