JPH09112206A5 - - Google Patents
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- JPH09112206A5 JPH09112206A5 JP1996297854A JP29785496A JPH09112206A5 JP H09112206 A5 JPH09112206 A5 JP H09112206A5 JP 1996297854 A JP1996297854 A JP 1996297854A JP 29785496 A JP29785496 A JP 29785496A JP H09112206 A5 JPH09112206 A5 JP H09112206A5
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【0023】
図2及び図3を参照するに、シュラウド16はアニュラス49内に、ディフューザケース32とブレードチップ48との間を半径方向にかつ前方外側ベーン支持体28と後方外側ベーン支持体30との間を軸方向に延びるようにして設けられている。シュラウド16を前方外側ベーン支持体28と後方外側ベーン支持体30との間に設けることにより、両静翼装置20,22からシュラウド16への荷重が最小又は除去される。シュラウド16は、サスペンション装置50と、制御リング52と、ブレード外側空気シール54とを包含する。サスペンション装置50は、外側半径方向表面58及び内側半径方向表面60を有するフープ56と、内側半径方向表面60に取付けたばね装置62とを包含する。サスペンション装置50は、外側半径方向表面58がディフューザケース32内に圧入されることによって、ディフューザケース32に固定されている。ばね装置62は複数の片持ちばり64を包含し、各片持ちばり64は長さ66(図3を参照)と、幅68(図2を参照)と、厚さ70(図2及び図3を参照)とを有する。これらの片持ちばり64は、フープ56の周囲に45°ごとに、同一方向に内側半径方向表面60から外側に延びている。各片持ちばり64は、内側半径方向表面60に隣接して長さ方向に延び、かつフープ56から半径方向内向きに距離72(図3を参照)だけ離れている。片持ちばり64は、半径方向ばね定数(KR)、軸方向ばね定数(KA)及び周方向ばね定数(KC)を有するものとして説明される。これら3つのばね定数の大きさは、種々の異なる適用に適するように変えられる。最良の形態では、半径方向ばね定数は軸方向ばね定数よりも一層従順(compliant)であり、また軸方向ばね定数は周方向ばね定数よりも一層従順である。
図2及び図3を参照するに、シュラウド16はアニュラス49内に、ディフューザケース32とブレードチップ48との間を半径方向にかつ前方外側ベーン支持体28と後方外側ベーン支持体30との間を軸方向に延びるようにして設けられている。シュラウド16を前方外側ベーン支持体28と後方外側ベーン支持体30との間に設けることにより、両静翼装置20,22からシュラウド16への荷重が最小又は除去される。シュラウド16は、サスペンション装置50と、制御リング52と、ブレード外側空気シール54とを包含する。サスペンション装置50は、外側半径方向表面58及び内側半径方向表面60を有するフープ56と、内側半径方向表面60に取付けたばね装置62とを包含する。サスペンション装置50は、外側半径方向表面58がディフューザケース32内に圧入されることによって、ディフューザケース32に固定されている。ばね装置62は複数の片持ちばり64を包含し、各片持ちばり64は長さ66(図3を参照)と、幅68(図2を参照)と、厚さ70(図2及び図3を参照)とを有する。これらの片持ちばり64は、フープ56の周囲に45°ごとに、同一方向に内側半径方向表面60から外側に延びている。各片持ちばり64は、内側半径方向表面60に隣接して長さ方向に延び、かつフープ56から半径方向内向きに距離72(図3を参照)だけ離れている。片持ちばり64は、半径方向ばね定数(KR)、軸方向ばね定数(KA)及び周方向ばね定数(KC)を有するものとして説明される。これら3つのばね定数の大きさは、種々の異なる適用に適するように変えられる。最良の形態では、半径方向ばね定数は軸方向ばね定数よりも一層従順(compliant)であり、また軸方向ばね定数は周方向ばね定数よりも一層従順である。
【0035】
図5は、制御リングの第1の熱区域と第2の熱区域との間の熱応答の相違を示す。始動からアイドルまで、又はアイドルから最大出力まで、第1の熱区域98は抽出ガスにより決定される定常状態温度に達する。そして、幾らかの時間経過後に、第2の熱区域100もまた定常状態温度に達する。各熱区域が定常状態温度に達するまでの時間をどの程度にするかは、それ故特定の温度での寸法は、実際の適用のための設計規準となる。最終的には、シュラウド16の熱応答をロータ組立体18の熱応答と適合するようにすることであり、これによりシュラウド16とロータ組立体18との干渉が除去され、ブレードチップ48とブレード外側空気シール54との間の隙間は前述した方法の使用により最小に維持される。したがって、ロータ組立体18のための温度/時間又は半径方向寸法/時間のグラフは、図5に示されるものと同じとなる。
図5は、制御リングの第1の熱区域と第2の熱区域との間の熱応答の相違を示す。始動からアイドルまで、又はアイドルから最大出力まで、第1の熱区域98は抽出ガスにより決定される定常状態温度に達する。そして、幾らかの時間経過後に、第2の熱区域100もまた定常状態温度に達する。各熱区域が定常状態温度に達するまでの時間をどの程度にするかは、それ故特定の温度での寸法は、実際の適用のための設計規準となる。最終的には、シュラウド16の熱応答をロータ組立体18の熱応答と適合するようにすることであり、これによりシュラウド16とロータ組立体18との干渉が除去され、ブレードチップ48とブレード外側空気シール54との間の隙間は前述した方法の使用により最小に維持される。したがって、ロータ組立体18のための温度/時間又は半径方向寸法/時間のグラフは、図5に示されるものと同じとなる。
【0042】
以上本発明をその実施例に関して図示し詳述してきたけれども、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、その形態及び詳部においてさまざまな変更ができることは当業者にとって理解されよう。例えば、シュラウド16のサスペンション装置50は、前述した最良の形態において、8つの片持ちばり64を有するものとされている。しかしながら、これに代えて、8つ以上又はそれ以下の片持ちばり64とすることができる。また、他の例として、ばね装置62は、前述した最良の形態において、サスペンション装置50に取付けられている。しかしながら、これに代えて、制御リング52に取付けられたばね装置62、又は制御リング52とディフューザケース32との間に独立して設けられたばね装置62を有することも利益のあることである。更に他の例として、2つの熱区域98,100間の熱エネルギの流れを防止する装置108は、前述した最良の形態において、制御リング52の前方表面80と後方表面82との間に延びる複数の穴110とされている。しかしながら、これに代えて、上記装置は2つの熱区域間に固定された絶縁材料とすることができる。更に他の例として、前方外側ベーン支持体28は、前述した最良の形態において、穴31,33を包含し、シュラウド16を囲繞するアニュラス49に入る抽出空気のためのディフューザとして働くことができるアニュラス39を形成している。しかしながら、これに代えて、前方外側ベーン支持体から独立するディフューザを有することも利益あることである。
以上本発明をその実施例に関して図示し詳述してきたけれども、本発明の精神及び範囲を逸脱することなく、その形態及び詳部においてさまざまな変更ができることは当業者にとって理解されよう。例えば、シュラウド16のサスペンション装置50は、前述した最良の形態において、8つの片持ちばり64を有するものとされている。しかしながら、これに代えて、8つ以上又はそれ以下の片持ちばり64とすることができる。また、他の例として、ばね装置62は、前述した最良の形態において、サスペンション装置50に取付けられている。しかしながら、これに代えて、制御リング52に取付けられたばね装置62、又は制御リング52とディフューザケース32との間に独立して設けられたばね装置62を有することも利益のあることである。更に他の例として、2つの熱区域98,100間の熱エネルギの流れを防止する装置108は、前述した最良の形態において、制御リング52の前方表面80と後方表面82との間に延びる複数の穴110とされている。しかしながら、これに代えて、上記装置は2つの熱区域間に固定された絶縁材料とすることができる。更に他の例として、前方外側ベーン支持体28は、前述した最良の形態において、穴31,33を包含し、シュラウド16を囲繞するアニュラス49に入る抽出空気のためのディフューザとして働くことができるアニュラス39を形成している。しかしながら、これに代えて、前方外側ベーン支持体から独立するディフューザを有することも利益あることである。
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