Теплоизолированная турбинная лопатка
Использование: в энергетических газотурбинных установках. Сущность изобретения: теплоизолированная турбинная лопатка содержит основание и перо, на металлический стержень которого нанесено керамическое покрытие. На поверхности стержня выполнена решетка из разделенных зазорами одинаково направленных металлических ребер и разделенных зазорами керамических нитей, направленных поперек ребер с подвижным зацеплением за ребра. Керамические нити расположены между поверхностью стержня и металлическими ребрами, а ребра скреплены с поверхностью стержня в зазорах между нитями. Металлические ребра по отношению к стержню пера выполнены поперечными, а керамические нити - продольными. Продольные керамические нити расположены в продольных пазах между продольными металлическими ребрами, на которые опираются поперечные ребра. В поперечных пазах между поперечными ребрами размещены поперечные керамические нити, которые прикреплены к продольным нитям с образованием керамической сетки, скрепленной с наружной частью керамического покрытия слоем ориентированных керамических волокон, включающим подкладку из керамической ткани. Поперечные ребра расположены в виде спирали вокруг стержня пера. Под узлами решетки в стержне выполнены каналы для пористого охлаждения волокнистого керамического покрытия. Возможен вариант лопатки с замковым соединением металлических ребер и керамических нитей. Благодаря вытеснению продуктов сгорания из волокнистого керамического покрытия воздухом оно защищает металл лопатки от коррозии. 22 з.п. ф-лы, 18 ил.
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано в газотурбинных двигателях.
Известна теплоизолированная турбинная лопатка с заградительным охлаждением путем выпуска воздуха через поры в металлической оболочке пера лопатки (патент США N 3616125, м.кл. B 23 B3/06, 1971 г.). В другой известной теплоизолированной турбинной лопатке с заградительным охлаждением (патент США N 5152667, м.кл. F 01 D5/18, 1992 г.) для выпуска воздуха служат щели, перекрытые металлическими щитками, которые формируют воздушную пелену, обволакивающую металлическую поверхность пера. Заградительное охлаждение сочетается с внутренним конвективным охлаждением за счет движения воздуха по каналам к поверхности лопатки. Чем меньше поры, тем интенсивнее конвективный теплообмен, выше температура воздуха на выходе из лопатки и меньше требуемый расход воздуха. Однако чем меньше поры, тем больше поверхность металла, подверженная коррозии, и тем интенсивнее разрушение лопатки. Кроме геометрического роста поверхности ускорению коррозии содействует также увеличение положительной кривизны отдельных элементов поверхности, что увеличивает свободную поверхностную энергию и, соответственно, снижает энергию активации реакций, в которых расходуется металл лопатки. Это, в частности, относится к пористой оболочке, полученной прессованием и спеканием нескольких слоев тонкой металлической сетки. Пористое охлаждение известных лопаток требует очистки топлива до уровня авиационного, однако и это не исключает сульфидной коррозии, так как даже реактивное топливо содержит более 0,1% серы, а натрий может поступать из атмосферы. Известна также теплоизолированная турбинная лопатка, включающая основание и перо, на металлический стержень которого плазменным напылением нанесено керамическое покрытие, содержащее стабилизированный оксид циркония (патент США N 3758233, М.кл. F 01 D5/10, 1973 г.). Такое покрытие подвержено скалыванию из-за хрупкости керамики и различия в тепловых расширениях керамики и металла, что ограничивает приемлемую толщину покрытия слоем 0,2 мм, недостаточным для эффективной тепловой защиты лопатки. Кроме того, прочность сцепления напыленного покрытия с лопаткой зависит от состояния поверхности металла под покрытием. Из-за значительной пористости такого покрытия (15.20%) металлическая подложка подвержена коррозии, что сопровождается отслаиванием покрытия как целого. Для замедления этого процесса лопатку предварительно покрывают жаростойким сплавом, содержащим хром, кобальт, алюминий. Изобретение направлено на преодоление отмеченных недостатков известных турбинных лопаток. Подобно известной, предлагаемая теплоизолированная турбинная лопатка включает основание и перо, на металлический стержень которого нанесено керамическое покрытие. Новым является то, что на поверхности стержня пера выполнена решетка из разделенных зазорами одинаково направленных металлических ребер и разделенных зазорами керамических нитей, направленных поперек ребер, причем нити расположены между поверхностью стержня с одной стороны и ребрами с другой стороны, а ребра скреплены с поверхностью стержня в зазорах между нитями. Ребра по отношению к стержню выполнены поперечными, а нити продольными. Решетка выполнена двухслойной, с внешним слоем, содержащим поперечные металлические ребра, и внутренним слоем, содержащим продольные керамические нити. Продольные керамические нити расположены в продольных пазах между продольными металлическими ребрами, выполненными на поверхности стержня, а поперечные ребра опираются на продольные ребра. В поперечных пазах, образованных поперечными ребрами, размещены поперечные керамические нити, которые прикреплены к продольным керамическим нитям с образованием керамической сетки. В продольные и поперечные пазы наряду с нитями введен керамобетон с волокнистым наполнителем. Наружная часть керамического покрытия образована слоем ориентированных керамических волокон, который закреплен на стержне пера через посредство продольных керамических нитей. Непосредственно этот слой скреплен с поперечными керамическими нитями. Слой ориентированных керамических волокон включает керамическую ткань либо керамический нетканый материал, причем в обоих случаях с расположенными поперек друг другу керамическими нитями утка и основы. Слой ориентированных керамических волокон пропитан вяжущим. Наружная поверхность слоя ориентированных керамических волокон образована керамическими волокнами, ориентированными поперек пера. Поперечные ребра расположены на поверхности стержня в виде витков спирали с образованием между ними спирального паза. Поперечные керамические нити образованы витками непрерывной керамической нити, вложенной в спиральный паз. Поперечные ребра образованы витками металлической проволоки, намотанной на стержень пера и закрепленной на продольных ребрах. Нити составлены из керамических волокон и выполнены с закруткой волокон. Под узлами решетки в стержне выполнены каналы, соединяющие поверхность стержня с полостью внутри стержня. Выход канала на поверхность стержня выполнен в форме расширения. Скользящее зацепление металлических ребер и керамических нитей в поверхностной решетке обеспечивает безадгезионное соединение керамики с металлом, это устраняет одновременно два вида разрушения покрытия: отслаивание из-за коррозии поверхности металла и скалывание из-за различия в тепловых расширениях керамики и металла. Выполнение покрытия волокнистым повышает его термостойкость и снимает ограничение на толщину теплозащитного слоя. Предлагаемая конструкция позволяет объединить тепловую изоляцию с заградительным охлаждением. Прежде чем попасть в проточную часть турбины, воздух, выпускаемый из отверстий металлического стержня пера, проходит через поры волокнистой керамической оболочки, что препятствует прониканию туда продуктов сгорания. Благодаря этому концентрация продуктов сгорания у пористой поверхности металла, покрытой пористой керамической оболочкой, значительно ниже, чем у открытой пористой поверхности металла. Таким образом, пористое охлаждение тепловой изоляции защищает металл турбинной лопатки от сульфидной коррозии. Кроме того, снижение температуры металлической поверхности, защищенной керамическим волокнистым покрытием, тормозит развитие оксидной коррозии. Наличие в керамической оболочке мелких пор, распределенных между волокнами, позволяет уменьшить число воздушных каналов в стержне и увеличить их диаметр, что упрощает конструкцию металлического стержня пера. Расширение на выходе канала облегчает растекание воздуха в волокнистом материале. Расположение узла решетки над выходом канала препятствует смещению керамической нити под напором струи воздуха. При фиксированной максимальной температуре керамических волокон их пористое охлаждение волокнистой оболочки позволяет повысить температуру газа перед турбиной по сравнению с неохлаждаемой волокнистой оболочкой. Прочность керамического покрытия на отрыв не зависит от шага решетки и толщины нити, но определяется их отношением. При одной и той же прочности на отрыв турбинная лопатка может быть выполнена с микрорешеткой либо с микрорешеткой, шаги которой различаются на несколько порядков (например, 0,01.1 мм). Температура решетки металлических ребер и керамической нити - близка к допустимой температуре металла лопатки и тем более допустима для керамики, что позволяет использовать достаточно тонкие волокна без опасности спекания и роста зерен. Расположение поперечных керамических нитей в пазах между поперечными металлическими ребрами разгружает керамическое покрытие от центробежных сил, действующих на керамическую сетку. Выполнение поперечных ребер в виде витков спирали из проволоки, намотанной на стержень пера, с непрерывной керамической нитью, вложенной в спиральный паз, упрощает изготовление предлагаемой турбинной лопатки. На фиг. 1 показана теплоизолированная турбинная лопатка; на фиг. 2 - профиль пера лопатки, сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 профиль пера в окрестности выходной кромки, узел 1 на фиг. 2; на фиг. 4 двухслойная металлокерамическая решетка на поверхности стержня пера лопатки; на фиг. 5 - разрез Б-Б на фиг. 4; на фиг. 6 аксонометрическая проекция двухслойной металлокерамической решетки по фиг. 4; на фиг. 7 аксонометрическая проекция однослойной металлокерамической решетки; на фиг. 8 однослойная металлокерамическая решетка по фиг. 7 на поверхности стержня пера лопатки; на фиг. 9 вид В на фиг. 8; на фиг. 10 листовое покрытие из ориентированных керамических волокон; на фиг. 11 разрез Г-Г на фиг. 10; на фиг. 12 вид на фиг. 10; на фиг. 13 схема пористого охлаждения теплоизолирующего покрытия из керамических волокон; на фиг. 14 распределение давлений в потоке рабочего газа (Pо), в лопастях лопатки (Pe) и под керамическим покрытием (Pe); на фиг. 15 средства снижения концентрации напряжений в решетке; на фиг.16 вид Е на фиг. 15; на фиг. 17 решетка с замковым соединением волокнистой керамики и металла; на фиг. 18 вид на фиг. 17. Теплоизолированная турбинная лопатка включает основание 1 и перо 2, профиль которого образован входной кромкой 3, выходной кромкой 4, вогнутым корытом 5 и выпуклой спинкой 6. На металлический стержень 7 пера лопатки нанесено керамическое покрытие 8. На поверхности стержня пера лопатки выполнена металлокерамическая решетка 9, которая включает одинаково направленные керамические нити 10, 11, разделенные зазорами 12, 13, и одинаково направленные металлические ребра 14, 15, 16, разделенные зазорами 17, 18. Керамические нити ориентированы поперек ребер и расположены на поверхности стержня под ребрами. С одной стороны нить касается поверхности стержня, а с противоположной стороны металлических ребер, прижимающих нить к стержню. Металлические ребра скреплены с поверхностью металлического стержня в зазорах между керамическими нитями путем контактной сварки. По отношению к стержню указанные ребра выполнены поперечными, а указанные нити продольными. Продольные керамические нити образуют внутренний слой решетки, а поперечные металлические ребра внешний слой решетки. Продольные керамические нити расположены в продольных пазах 19, 20 между продольными металлическими ребрами 21, 22, 23, выполненными на поверхности стержня. Поперечные металлические ребра 24, 25, 26 опираются на продольные ребра и скреплены с ними в местах 27 контакта. В поперечных пазах 28, 29, образованных поперечными ребрами, размещены поперечные керамические нити 30, 31, 32, которые скреплены вяжущим с продольными керамическими нитями в местах 33 пересечения с образованием керамической сетки 34. Керамическая сетка, закрепленная таким путем на поверхности стержня пера, служит грунтом под наружное теплоизолирующее покрытие. Продольные и поперечные ребра 21.25 образуют металлическую сетку 35, скрепленную со стержнем пера и переплетенную с керамической сеткой 34. В продольные и поперечные пазы наряду с нитями введена пористая керамическая масса 36 в виде керамобетона с наполнителем из рубленых керамических волокон, которые скреплены между собой керамическим вяжущим. Продольные и поперечные нити состоят из элементарных керамических волокон 37, накрученных на центральные керамические волокна 38 с образованием витков 39. Наружная часть керамического покрытия образована слоем 40 ориентированных керамических волокон, который расположен на поверхности 41, огибающей поперечные металлические ребра и поперечные керамические нити. Слой 40 керамическим вяжущим скреплен с поперечными керамическими нитями и через посредство продольных керамических нитей фиксирован на стержне пера лопатки. Слой 40 ориентированных керамических волокон выполнен в виде отделяемого листового материала 42, включающего волокнистую подкладку 43 и ряд 44 параллельных керамических нитей 45, которые выходят на огневую поверхность 46 пера лопатки и направлены поперек пера, вдоль потока рабочего газа. Подкладка 43 выполнена в виде керамической ткани 47, в которой керамические нити основы 48 переплетены с керамическими нитями утка 49. Слой 40 пропитан керамическим вяжущим, которое создает дополнительные связи между керамическими волокнами этого слоя, усиливает сопротивление наружных волокон отрыву потоком газа и выравнивает огневую поверхность пера. Поперечные ребра расположены на поверхности стержня в виде спирали 50, многократно огибающей стержень. При этом поперечные ребра выполнены в виде витков 51, 52 непрерывной металлической проволоки 53 прямоугольного сечения 54. Проволока намотана на стержень пера и приварена к продольным ребрам с образованием спирального паза 55. Поперечные керамические нити образованы витками 56, 57 непрерывной керамической нити, вложенной в спиральный паз. Внутри пера лопатки выполнены полости 58, 59, разделенные перегородками 60. Полости соединены с дном 61 продольных пазов каналами 62, 63, 64, 65, выход которых имеет форму расширения 66. В другом варианте теплоизолированной турбинной лопатки (фиг. 8, 9) поперечные ребра включают участки в форме дуг 67, 68, которые фиксируют волокна 69, 70 продольных керамических нитей 71, 72 на поверхности 73 стержня пера. Дуги и продольные нити покрыты слоем 74 керамобетона с наполнителем из рубленых керамических волокон. Слой керамобетона армирован непрерывными керамическими волокнами 75, расположенными в промежутках 76 между дугами. Поверх слоя керамобетона уложен слой 77 ориентированных керамических волокон. Он выполнен в виде нетканого материала, включающего три ряда 78, 79, 80 параллельных керамических нитей, различающихся ориентацией нитей. В крайних рядах нити 81, 82 ориентированы поперек пера лопатки. В среднем ряду нити 83 ориентированы вдоль пера лопатки. Листовой волокнистый материал 42 может быть выполнен в виде замкнутого рукава, цельного либо с продольным швом 84. Предпочтительное место расположения шва выходная кромка либо ее окрестность. При необходимости шов может быть разрезан для снятия листового материала и его замены. Основание лопатки включает полку 85 с керамическим покрытием 86, выполненным из керамобетона, и хвостовик (на чертежах не показан). Торец пера лопатки (не показанный на чертежах) может быть теплоизолирован так же, как и боковая сторона пера с помощью металлокерамической решетки типа решетки 9, выполненной на торцевой поверхности. В решетке 9 с упрощенной геометрией шаг a продольных ребер равен шагу b поперечных ребер. Совпадают между собой и равны c диаметр керамической нити, ширина и высота паза продольного и поперечного. Толщина листового материала h 0,5.5c (фиг. 4, 5). Например, a b 2 мм, c a/2 1 мм, h 1 мм для пера лопатки с хордой 140 мм. Продольные пазы 19 на поверхности стержня пера могут быть выполнены в литейной форме с продольными ребрами. Каналы 62 на дне пазов могут быть просверлены либо получены закладкой трубок или выгораемых стержней в литейную форму. Для калибровки сечения каналов могут быть применены вставные ниппели. При изготовлении турбинной лопатки могут быть использованы следующие материалы. Стержень пера и основание литейный сплав на никелевой основе ХН65КМВЮТ (ЖС6К с направленной кристаллизацией, предел прочности 900.970 МПа при 900oC). Проволока поперечных ребер, закрепляемая на стержне контактной сваркой, деформируемый сплав на никелевой основе ХН65КМВЮБ (предел прочности 600.700 МПа при 900oC). Керамические волокна оксид алюминия в виде аморфной матрицы с микрокристаллами (микростеклокристаллические волокна с задержанной перекристаллизацией, температура длительного применения 1400.1600oC); оксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (8% мольных, температура длительного применения 1600.1800oC). Керамическое вяжущее как высокотемпературный клей и составляющая керамобетона водная суспензия керамики с содержанием коллоидного компонента 50.100 г/л. При этом может быть использована керамика любого состава, в частности того же, что и волокна, например корундовая керамика со стеклофазой в случае волокон из оксида алюминия. Для волокон и вяжущего может быть использована также керамика других составов: корундомуллитовая, корундоцирконовая (80% корунда, 20% циркона по весу). Применима алюмофосфатная связка коллоидный раствор алюмосфатов, полученный воздействием ортофосфорной кислоты на гидрат окиси алюминия. Аналогична роль ортофосфорной кислоты при временной пропитке ею высушенного керамического вяжущего, что приводит к упрочнению керамики. Прочность отвержденного керамического вяжущего после сушки (холодное спекание) составляет 1.10 МПа с дальнейшим упрочнением (на 1.2 порядка) при термообработке выше 1000oC, что осуществимо путем разогрева турбинной лопатки на неподвижном роторе до 1300oC. Прочность вяжущего можно уменьшить снижением концентрации коллоидного компонента, что сопровождается увеличением пористости слоя отвержденного вяжущего. При выполнении тепловой изоляции лопатки целесообразно использовать керамическое вяжущее двух сортов сильное и слабое, с пределами прочности













где


Пример: c h 1 мм, Zо 10,




Движение воздуха при пористом охлаждении волокнистого керамического покрытия показано пунктирными стрелками на примере турбинной лопатки (фиг. 13), в которой полость пера 87 составлена из секций 88, 89, 90, соединенных каналами 91, 92, 93 с началом отрезков 94, 95, 96 поперечного паза 97, заполненного пористым керамическим материалом 98. Сверху паз закрыт листовым керамическим материалом 99 с порами 100, 101. Отрезки поперечного паза могут быть разделены перегородками 102 с пониженной пористостью. Статические давления заданы как функции расстояния вдоль периметра профиля (фиг. 14): давление P0 на наружной стороне листового материала, давление P1 в секциях полости пера. Избыточное давление Pe под листовым материалом различно в случаях: 1)




Отрыву листового материала способствует также центробежная сила, создающая в том же соединении касательное напряжение


где П перегрузка,







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17, Рисунок 18