Diseño de segmento de palas múltiples y método de fundición.

Un segmento de palas múltiples de turbina de gas industrial (1) que se puede fundir en una pieza utilizando elmétodo del patrón de cera y que pesa más de 55 kgs,

que comprende:

una plataforma (2);

al menos tres superficies aerodinámicas (10) que se extienden radialmente desde dicha plataforma (2) y que tienenun volumen combinado de superficies aerodinámicas, una longitud de cuerda (15) y un espesor de la superficieaerodinámica (16); y

un carenado (20), dispuesto sobre un extremo de las superficies aerodinámicas (10) radialmente distante desdedicha plataforma (2), con un volumen de carenado,

en el que la relación del volumen del carenado con respecto al volumen combinado de la superficie aerodinámicadefine una primera relación,

el segmento de palas múltiples (1) se caracteriza por que dicho segmento de palas múltiples (1) tiene:

una primera relación que es mayor o igual a 1,4:1; y

una segunda relación, definida como la relación entre la longitud de la cuerda (15) de las superficies aerodinámicas(10) y el espesor de las superficies aerodinámicas (16), mayor o igual a 7:1.

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E08169108.

Solicitante: ALSTOM TECHNOLOGY LTD.

Nacionalidad solicitante: Suiza.

Dirección: BROWN BOVERI STRASSE 7 5400 BADEN SUIZA.

Inventor/es: WARDLE,Brian Kenneth, VON ARX,BEAT, SOMMER,THOMAS PETER, SAXER,ANDRE.

Fecha de Publicación: .

Clasificación Internacional de Patentes:

  • B22C9/04 TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES.B22 FUNDICION; METALURGIA DE POLVOS METALICOS.B22C MOLDEO EN FUNDICION (moldeo de materiales refractarios en general B28B). › B22C 9/00 Moldes o machos (únicamente adaptados a procedimientos particulares de colada B22D ); Procedimientos de moldeo (que implican el empleo de máquinas de moldeo particulares, veánse los grupos apropiados para estas máquinas). › Empleo de modelos perdidos.
  • F01D9/04 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA.F01 MAQUINAS O MOTORES EN GENERAL; PLANTAS MOTRICES EN GENERAL; MAQUINAS DE VAPOR.F01D MAQUINAS O MOTORES DE DESPLAZAMIENTO NO POSITIVO, p. ej., TURBINAS DE VAPOR (motores de combustión F02; máquinas o motores de líquidos F03, F04; bombas de desplazamiento no positivo F04D). › F01D 9/00 Estatores (aspectos distintos del de guiado del fluido de la carcasa, reglaje, control o seguridad, ver los grupos apropiados). › formando un anillo o sector.

PDF original: ES-2431055_T3.pdf

 

Diseño de segmento de palas múltiples y método de fundición.

Fragmento de la descripción:

Diseño de segmento de palas múltiples y método de fundición

Campo técnico

La invención se refiere a la fundición de segmentos de palas múltiples de turbinas de gas industriales, que comprenden una pluralidad de superficies aerodinámicas y un carenado.

En esta memoria descriptiva:

se entiende que un carenado de un segmento de palas múltiples es un extremo distante, cuando está montado, del segmento de palas múltiples con relación al eje longitudinal de la turbina de gas industrial; y

un segmento de palas múltiples se define para comprender un carenado formado individualmente y una pluralidad de superficies aerodinámicas que se extienden en la misma dirección desde el carenado.

Información de antecedentes Las turbinas de gas comprenden series de palas distribuidas circunferencialmente conectadas a un estator fundido por un carenado con características de fijación para fijar la pala al estator. Cada carenado de una pala está sellado de forma adecuada contra el carenado de palas adyacentes. El sellado añade complejidad significativa al conjunto y debe considerarse en el diseño de las palas con el fin de optimizar la eficiencia general de la turbina de gas. Por lo tanto, puede ser preferible reducir la longitud del sellado. Esto se puede conseguir, por ejemplo, diseñando la pala con una longitud de cuerda reducida disminuyendo de esta manera el tamaño del carenado, de donde resulta un área de sellado menor y una longitud de sellado más corta. Por ejemplo, la patente US Nº 6 206 637 B1 describe una pala individual con carenado interior y exterior y refrigeración interna que tiene una relación entre el espesor de la pala y la longitud de la cuerda de entre 0, 1 y 0, 15, Una relación similar de 0, 1-0, 2 se puede utilizar también para palas de una hélice utilizada en un cubo de soplante centrífugo, como se describe en el documento JP 11 223199. Sin embargo, el cambio de las dimensiones de la pala por razones distintas a mejorar su rendimiento aerodinámico puede conducir a una pérdida general en la eficiencia de la pala.

Como una alternativa, las palas se pueden fabricar como segmentos de palas múltiples, de tal manera que cada segmento comprende una plataforma común y un carenado entre los cuales se forman dos o más superficies aerodinámicas. De esta manera, la longitud general del sellado para cada pala se reduce para un diseño dado, dando al ingeniero de diseño más libertad para considerar el rendimiento aerodinámico de la pala.

Ejemplos de segmentos de palas múltiples se describen en el documento US 2007/0122266 A1, que enseña una disposición de palas múltiples, donde las superficies aerodinámicas son selladas individualmente sobre una plataforma común. La patente US Nº 4 043 385 describe que componentes complejos, tales como segmentos de palas múltiples, se pueden fundir en una pieza. Otras disposiciones de palas múltiples, en las que los segmentos se pueden fundir en una pieza se describen, además, en los documentos US 6.435.813 y US 7.377.743. El documento EP 1 526 251 A1 describe otro ejemplo de un segmento de palas múltiples para una turbina de gas, con carenados interior y exterior, mientras que la patente US Nº 4 641 702 describe un método de fundición a la cera perdida para la fabricación de un segmento de palas múltiples de este tipo. Como se describe en los documentos EP 1 408 199 A1, GB 2 388 161 y WO 2006/060012, un segmento de palas múltiples, con un carenado interior y exterior, puede comprender más de tres superficies aerodinámicas.

A medida que las fundiciones se vuelven cada vez más largas y más complejas, como por ejemplo adoptando la forma de fundiciones de segmentos, los problemas de retracción se incrementan y es más difícil controlar los parámetros del proceso de fundición. Este problema conocido conduce a tasas de rechazos elevadas. Como resultado, los diseños complejos de segmentos de palas múltiples, que pueden fundirse económicamente para palas múltiples de motores de aviación, pueden tener tasas de rechazo inaceptablemente altas cuando se funden como segmentos de palas múltiples de turbinas de gas industriales más grandes.

Sumario de la invención Se proporciona un segmento de palas múltiples para turbina de gas industrial más grande y un método de fundición de la misma que proporciona defectos de fundición reducidos cuando se funden por el método de patrón de cera.

El problema se resuelve por medio de los asuntos objeto de las reivindicaciones independientes. Las formas de realización ventajosa se dan en las reivindicaciones dependientes.

La invención se basa en la idea general de fundir un segmento de palas múltiples con una relación prescrita entre el volumen de carenado y el volumen de superficie aerodinámica que favorece la solidificación preferida de la superficie aerodinámica sobre el carenado después del vertido, reduciendo al mínimo de esta manera las tensiones internas en la fundición formada durante la solidificación sin la necesidad de controles complejos de refrigeración a

baja temperatura.

Un aspecto proporciona un segmento de palas múltiples de turbina de gas industrial que se puede fundir en una pieza utilizando el método del patrón de cera y comprende: una plataforma; al menos tres superficies aerodinámicas que se extienden radialmente desde la plataforma y que tienen un volumen combinado de superficies aerodinámicas, una longitud de cuerda y un espesor de la superficie aerodinámica; y un carenado, dispuesto sobre un extremo de las superficies aerodinámicas radialmente distante desde la plataforma, con un volumen de carenado, en el que la relación del volumen del carenado con respecto al volumen combinado de la superficie aerodinámica define una primera relación. El segmento se caracteriza por que tiene una primera relación que es mayor o igual a 1, 4:1. En otro aspecto, la primera relación está limitada a menos de 2:1. Se ha encontrado que estos límites de la relación favorecen la solidificación de la superficie aerodinámica resultando una calidad mejorada de la fundición para un segmento de palas múltiples de tres superficies aerodinámicas que tiene un peso de fundición de 65 kg. Sin embargo, es razonable esperar que sean aplicables relaciones para otras piezas fundidas de segmentos de palas múltiples de patrón de cera que pesan 55 kg o más.

La fundición de los segmentos de palas múltiples de turbinas de gas industriales para la primera relación definida permite, en otro aspecto, la fundición del segmento de palas múltiples para otra segunda relación mayor o igual a 7:1, donde la segunda relación se define como la relación entre la longitud de la cuerda de la superficie aerodinámica y el espesor de la superficie aerodinámica. De esta manera, se proporciona un diseño aerodinámicamente eficiente que se puede fundir económicamente por la longitud reducida del sellado del carenado.

Otro aspecto proporciona un proceso para fundir un segmento de palas múltiples de turbinas de gas industriales que pesa más de 55 kg, que es adecuado para fundición como una pieza y comprende: una plataforma; al menos tres superficies aerodinámicas que se extienden radialmente desde la plataforma con un volumen combinado de superficies aerodinámicas, una longitud de la cuerda y un espesor de la superficie aerodinámica; y un carenado, dispuesto sobre un extremo radialmente distante de la superficie aerodinámica con respecto al eje longitudinal de la turbina, que tiene un volumen de carenado. El segmento de palas múltiples tiene, además, una primera relación definida por la relación entre el volumen del carenado y el volumen combinado de la superficie aerodinámica, y una segunda relación definida por la relación de la longitud de la cuerda y el espesor de la superficie aerodinámica. El proceso se caracteriza por fundir, por medio del método de patrón de cera, el segmento de palas múltiples con una primera relación mayor o igual a 1, 4:1 y una segunda relación mayor o igual a 7:1.

Otras ventajas de la presente invención serán evidentes a partir de la descripción siguiente, tomada en conexión con los dibujos que se acompañan, en los que se describe, a modo de ilustración y ejemplo, una forma de realización ejemplar de la invención.

Breve descripción de los dibujos A modo de ejemplo, a continuación se describe una forma de realización de la invención más completamente con referencia a los dibujos que se acompañan, en los que:

La figura 1 muestra un diagrama de flujo del método de fundición de patrón de cera.

La figura 2 es una vista en perspectiva de un segmento de palas múltiples de turbina de gas industrial producido por el método de la figura 1 con las dimensiones de la invención;... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Un segmento de palas múltiples de turbina de gas industrial (1) que se puede fundir en una pieza utilizando el método del patrón de cera y que pesa más de 55 kgs, que comprende:

una plataforma (2) ; al menos tres superficies aerodinámicas (10) que se extienden radialmente desde dicha plataforma (2) y que tienen un volumen combinado de superficies aerodinámicas, una longitud de cuerda (15) y un espesor de la superficie aerodinámica (16) ; y

un carenado (20) , dispuesto sobre un extremo de las superficies aerodinámicas (10) radialmente distante desde

dicha plataforma (2) , con un volumen de carenado, en el que la relación del volumen del carenado con respecto al volumen combinado de la superficie aerodinámica define una primera relación,

el segmento de palas múltiples (1) se caracteriza por que dicho segmento de palas múltiples (1) tiene: una primera relación que es mayor o igual a 1, 4:1; y una segunda relación, definida como la relación entre la longitud de la cuerda (15) de las superficies aerodinámicas

(10) y el espesor de las superficies aerodinámicas (16) , mayor o igual a 7:1.

2. El segmento de palas múltiples (1) de la reivindicación 1, en el que dicha primera relación es inferior a 2:1.

3. El segmento de palas múltiples (1) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que el segmento de palas múltiples (1) pesa más de 65 kg.

4. El segmento de palas múltiples (1) de una cualquiera de las reivindicaciones 1 ó 2, en el que el segmento de palas múltiples (1) comprende tres superficies aerodinámicas (10) .

5. Un proceso para fundir un segmento de palas múltiples de turbinas de gas industriales (1) que pesa más de 55 kg, en una sola pieza, comprendiendo el segmento de palas múltiples:

una plataforma (2) ;

al menos tres superficies aerodinámicas (10) que se extienden radialmente desde dicha plataforma (2) con un volumen combinado de superficies aerodinámicas, una longitud de la cuerda (15) y un espesor de la superficie aerodinámica (16) ; y

un carenado (20) , dispuesto sobre un extremo de dichas superficies aerodinámicas (10) radialmente distante con respecto a dicha plataforma, que tiene un volumen de carenado,

en el que el segmento de palas múltiples (1) tiene, además, una primera relación definida por la relación entre el volumen del carenado y el volumen combinado de la superficie aerodinámica, y una segunda relación definida por la relación de la longitud de la cuerda (15) y el espesor de la superficie aerodinámica (16) ,

el proceso se caracteriza por fundir, por medio del método de patrón de cera, dicho segmento de palas múltiples (1) con una primera relación mayor o igual a 1, 4:1 y una segunda relación mayor o igual a 7:1.


 

Patentes similares o relacionadas:

Carcasa de una turbina de gas, un motor de avión y un método para operar una turbina de gas, del 8 de Abril de 2020, de MTU Aero Engines AG: Carcasa de una turbina de gas, en la que se monta de manera móvil al menos un elemento de pared que delimita exteriormente un canal de flujo […]

Cascada de álabes para una turbina y la turbina asociada, del 11 de Diciembre de 2019, de MTU Aero Engines AG: Cascada de álabes de una turbina, con una pluralidad de canales de álabes que están cada uno limitados en la dirección circunferencial por un […]

Contorneado de una plataforma de rejilla de álabes, del 13 de Noviembre de 2019, de MTU Aero Engines AG: Segmento de rejilla de álabes de una rejilla de álabes para una turbomáquina, comprendiendo el segmento de rejilla de álabes […]

Disposición de sellado para una turbina de gas, del 30 de Octubre de 2019, de MTU Aero Engines AG: Disposición de sellado para una turbina de gas, que comprende: un primer componente y un segundo componente , en donde el primer […]

Rejilla de alas perfiladas para turbomáquinas, del 11 de Septiembre de 2019, de MTU Aero Engines AG: Rejilla de alas perfiladas para una turbomáquina, a saber una etapa de turbina o de compresor de una turbina de gas, que presenta al menos dos álabes (10, […]

Distribuidor de turbina para una turbomáquina, del 21 de Agosto de 2019, de Safran Aircraft Engines: Distribuidor de turbina para una turbomáquina, estando este distribuidor sectorizado y formado de sectores dispuestos uno a continuación de otro, y comprendiendo cada sector […]

Rejilla guía de salida y turborreactor de doble flujo con una rejilla guía de salida, del 12 de Junio de 2019, de MTU Aero Engines AG: Rejilla guía de salida con una pared exterior (34'), una pared interior (36') para la formación de un canal anular y para la guía del flujo de gas […]

Turbina de gas, álabe director para la carcasa de una turbina de gas, así como procedimiento para la fabricación de un álabe director, del 8 de Mayo de 2019, de MTU Aero Engines AG: Turbina de gas, especialmente un motor de avión, con una carcasa en la que está colocado al menos un álabe director , comprendiendo el álabe director al menos […]

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relevante. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información aquí. .