[发明专利]一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构有效

专利信息
申请号: 202111302463.X 申请日: 2021-11-04
公开(公告)号: CN114017129B 公开(公告)日: 2022-07-12
发明(设计)人: 张荻;杨立克;杜秋晚;谢永慧 申请(专利权)人: 西安交通大学
主分类号: F01D5/18 分类号: F01D5/18;F01D25/00
代理公司: 西安通大专利代理有限责任公司 61200 代理人: 闵岳峰
地址: 710049 *** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 一种 利用 旋转 效应 燃气 透平 增压 冷却 结构
【权利要求书】:

1.一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,将燃气透平叶片沿流向顺次分为前缘冷却结构、增压冷却结构和尾缘冷却结构;

增压冷却结构包括流向中间隔板,多级布置的Z形回转增压腔体及冲击-对流串联冷却层板,其中,Z形回转增压腔体、冲击-对流串联冷却层板以及流向中间隔板均位于叶片内部;Z形回转增压腔体中,级间隔板与叶根平台间存在连通相邻两级Z形回转增压腔体的根部折返通道;冲击-对流串联冷却层板分为压力面冲击-对流串联冷却层板和吸力面冲击-对流串联冷却层板,压力面冲击-对流串联冷却层板中,级间隔板与叶根平台间存在连通两级冲击-对流串联冷却层板的压力面级间层板通道,吸力面冲击-对流串联冷却层板中,级间隔板则与叶顶壁面间存在连通两级冲击-对流串联冷却层板的吸力面级间层板通道;

Z形回转增压腔体的壁面上开设有冲击冷却孔,通过冲击冷却孔为同级冲击-对流串联冷却层板供气;流向中间隔板的周向两端面分别位于叶片压力面与吸力面型面与轴向相切的位置处,并固定充当级间隔板。

2.根据权利要求1所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,冲击冷却孔的形状为圆形、椭圆形或星形。

3.根据权利要求1所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,叶片壁面上布置有气膜孔有益提供气膜冷却,并能够在叶片壁面的内壁面增加球窝或球凸冷却单元。

4.根据权利要求1所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,Z形回转增压腔体及冲击-对流串联冷却层板组成的冷却级在叶身内部采用多级布置,级数N≥2,相邻级之间通过级间隔板进行分隔。

5.根据权利要求1所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,Z形回转增压腔体中包含中间隔板,用于将回转增压腔体分隔为压力面供气腔体及吸力面供气腔体,并且中间隔板与叶顶壁面间存在连通压力面供气腔体及吸力面供气腔体的顶部折返通道。

6.根据权利要求5所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,Z形回转增压腔体中的压力面供气腔体中均为离心气流,吸力面腔体中均为向心气流。

7.根据权利要求5所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,Z形回转增压腔体中的压力面供气腔体中离心气流到达叶顶后通过中间隔板与叶顶壁面间的顶部折返通道翻折180°进入吸力面供气腔体中为吸力面供气腔体供给向心气流;当吸力面供气腔体中的向心气流到达叶根后,通过根部折返通道翻折180°为下级Z形回转增压腔体的压力面供气腔供给离心气流,以此循环逐级供气。

8.根据权利要求1所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,冲击-对流串联冷却层板中包括冲击冷却层板区域及对流冷却层板区域,其中冲击冷却层板区域的冲击靶面为叶片内壁面,对流冷却层板区域中则设置有径向导流隔板,分隔对流冷却层板区域为多个径向腔室,以引导气流在径向腔室中径向流动并提高换热面积;

自Z形回转增压腔体中供给的冷却气流通过Z形回转增压腔体壁面上的冲击冷却孔冲击叶片内壁面后在冲击-对流串联冷却层板中汇集,集中冷却气流量,随后从叶顶或叶根端翻转180°进入对流冷却层板区域的多个径向腔室中进行对流冷却,层板中气流汇集流动的方向与其供气腔体内气流的径向流动方向相同,即在压力面的冲击-对流串联冷却层板中,冷却气流按离心流向汇集,吸力面的冲击-对流串联冷却层板中,冷却气流按向心流向汇集。

9.根据权利要求8所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,冲击-对流串联冷却层板中布置有径向导流隔板,将冲击-对流串联冷却层板中的对流冷却区域分隔为多个径向腔室,定义每个径向腔室的横向截面长宽比λ为其横向截面上叶片壁面长度与两侧径向导流隔板平均长度之比,并且所有径向腔室的横向截面长宽比λ均保持在0.8-1.2之间。

10.根据权利要求8所述的一种利用旋转效应的燃气透平动叶增压冷却结构,其特征在于,冲击-对流串联冷却层板中设置的径向导流隔板上间隔开设有导流射缝,其径向间隔长度为l1,与导流射缝径向长度l2相等,即l1=l2,射缝导流所促进涡旋的旋向与径向腔室中冷却流体所受旋转科氏力形成横向涡旋的方向同向,增强径向腔室内横向涡旋的产生和发展,提高传热系数;

在径向导流隔板所间隔成的径向腔室中,且在导流射缝的间隔部分,于叶片内壁面上顺次布置有短肋柱、肋片或球窝球凸强化换热结构,强化扰流并进一步增强射流及旋转科氏力所促进的横向涡旋,提高换热强度。

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