DOMAINE DE L'INVENTION
[0001] L'invention concerne de manière générale le domaine des turbomachines, et plus particulièrement
les carters d'échappement des turbomachines.
ARRIERE-PLAN TECHNOLOGIQUE
[0002] Une turbomachine présente une direction principale s'étendant selon un axe longitudinal,
et comporte typiquement, d'amont en aval dans le sens de l'écoulement des gaz, une
soufflante, un compresseur basse pression, un compresseur haute pression, une chambre
de combustion, une turbine haute pression, et une turbine basse pression comprenant
notamment un carter d'échappement. Le carter d'échappement contribue à délimiter la
veine primaire du fluide (ou flux des gaz) traversant la turbomachine, et assure,
par l'intermédiaire du support de paliers, la concentricité entre le rotor et le stator
de la turbomachine, ainsi que l'accrochage de l'aval du moteur à la nacelle. Le carter
d'échappement est donc l'une des pièces principales de structure du moteur sujette
à des niveaux thermiques très élevés, et dans lequel transitent des charges de balourds
extrêmes.
[0003] Ce carter d'échappement comprend conventionnellement :
- un moyeu, centré sur l'axe de la turbomachine,
- une virole externe, coaxiale avec le moyeu, et
- un ensemble de bras, ou manchettes, reliant le moyeu et la virole externe.
[0004] Le moyeu comprend généralement un flasque (de formes très diverses), connecté au
niveau d'une partie interne, à un (ou des) support(s) de palier(s) adaptés pour centrer
le rotor sur l'axe de la turbomachine, et au niveau d'une partie externe, au cône
de sortie (ou cône d'échappement, ou « Plug » en anglais) via une bride de fixation
externe. Ce flasque est par ailleurs surmonté d'une tôle délimitant la veine, en partie
inférieure, et présentant des ouvertures adaptées pour recevoir les bras.
[0005] Ces moyeux sont traditionnellement de forme très peu déformable (dites en Y ou H
entre autres), et ce type d'architecture induit de fortes contraintes dans l'ensemble
du carter, par exemple, au niveau de l'intersection entre le bord d'attaque des bras
et le(s) flasque(s). Par ailleurs, lorsque la turbomachine est en fonctionnement,
le carter d'échappement subit des températures très élevées et des gradients thermiques
transitoires très importants. C'est particulièrement le cas du moyeu, entre sa partie
inférieure, soit au niveau des brides de fixation du support de paliers, et sa partie
supérieure, soit au niveau de la tôle de veine. Enfin, le moyeu doit être capable
de supporter en tenue à la rupture les efforts et moments résultant d'une perte d'aube.
[0006] Il est donc nécessaire que le moyeu soit suffisamment rigide. Cependant, il doit
également être capable d'admettre mécaniquement une déformation interne suffisante
(ou, s'il est associé à des bras tangentiels, une rotation libre autour de l'axe du
carter) pour pouvoir assurer la durée de vie globale du carter d'échappement.
[0007] Compte-tenu de la rigidité du moyeu, les contraintes dues aux forts gradients thermiques
(écarts de températures moyennes et/ou locales) transitoires se trouvent déplacées
vers la virole externe et notamment au niveau des bords d'attaque et de fuite des
bras. Cependant, en assouplissant le moyeu du carter d'échappement pour répartir les
déformations et limiter les contraintes appliquées aux différentes pièces qui le constituent,
on le sensibilise davantage à son environnement externe dans la turbomachine, en particulier
en vibratoire et sous charges extrêmes. Il est donc nécessaire de maintenir une rigidité
minimum afin que celui-ci reste stable et robuste même en cas de changement des contraintes
mécaniques et vibratoires subies par la turbomachine (modification des champs thermiques,
des charges extrêmes, etc.).
[0008] On cherche donc à proposer un moyeu qui soit à la fois capable de compenser les dilatations
thermiques et d'uniformiser les déformations radiales sur 360° au niveau de l'intersection
de la paroi de veine interne et du bord d'attaque des bras, sans pour autant faire
obstacle aux déformations du reste du carter d'échappement afin d'empêcher la dégradation
prématurée de celui-ci.
[0009] Les solutions proposées de nos jours ne sont généralement pas applicables à tout
type de turbomachine, car elles impliquent souvent l'ajout de pièces, qui représentent
à la fois un surcoût et une masse non négligeables, sont trop complexes à mettre en
oeuvre, ou sont trop volumineuses.
[0010] Par exemple, afin de compenser les dilatations relatives des différentes partie du
carter, il a été proposé d'intégrer des bras de manière tangentielle plutôt que radiale
entre le moyeu et la virole externe. De la sorte, lors des dilatations relatives des
pièces dues aux gradients thermiques dans le carter d'échappement, le moyeu tourne
par rapport à la virole externe, ce qui permet d'éviter le poinçonnement des bras
et le risque de perforation de la virole externe par des déformations relatives différentes
entre deux ou plusieurs pièces adjacentes. Cependant, dans certains carters d'échappement,
la distance entre le moyeu et la virole externe est très courte, ce qui limite la
possibilité de mettre en oeuvre de tels bras tangentiels. Cette solution n'est donc
pas envisageable pour tous les types de turbomachines.
[0011] Il a également été proposé de réaliser la tôle de veine et le flasque en deux pièces
distinctes, afin de permettre leur mouvement relatif lors de la dilatation thermique
des pièces en fonctionnement et de réduire ainsi les contraintes appliquées à celles-ci
et au niveau de leur intersection avec les bras. Cependant, la séparation de la tôle
de veine du moyeu implique l'utilisation de moyens de fixation supplémentaires, tels
que des brides et des écrous, ce qui augmente l'encombrement du moyeu et donc accroît
la masse globale et le coût du carter. D'importantes fuites de l'écoulement dans les
interstices peuvent en outre résulter de cette forme de réalisation. Il reste donc
nécessaire pour certains carters d'échappement de former le flasque et la tôle de
veine intégralement, c'est-à-dire d'une seule pièce.
[0012] On a également proposé dans le document
JP 09 324699, un moyeu d'un carter d'une turbomachine comprenant une paroi de veine interne, depuis
laquelle s'étendent des aubes et une paroi de connexion de forme incurvée adaptée
pour relier la paroi de veine interne à une bride de fixation interne. Toutefois,
la forme incurvée proposée par ce document forme un obstacle à l'écoulement susceptible
de provoquer des perturbations aérodynamiques locales. Par ailleurs, la concavité
en partie centrale de la paroi de connexion forme une cavité susceptible de générer
des gradients thermiques parasites très néfastes à ces niveaux de températures.
RESUME DE L'INVENTION
[0013] Un objectif de l'invention est donc de proposer un moyeu ainsi qu'un carter, notamment
un carter d'échappement, pouvant être adapté sur un plus grand nombre de turbomachines,
qui permette d'améliorer la durée de vie du carter, tout en étant capable de supporter
les charges vibratoires extrêmes (dont par exemple les charges induites par la perte
d'une aube), c'est-à-dire, les charges provenant des interfaces du carter (tels que
les paliers, le cône de sortie, ainsi que l'ensemble des pièces adjacentes au carter
d'échappement) ainsi que les gradients thermiques très important pouvant être atteints
en utilisation dans ce type de carter, et de répondre aux objectifs d'encombrement,
de masse et de souplesse, tout en étant simple à réaliser et pour un coût modéré.
[0014] Pour cela, l'invention propose un moyeu de carter d'échappement d'une turbomachine,
comprenant des brides de fixation internes adaptées pour être fixées à un support
de paliers, une paroi une paroi de connexion annulaire et une paroi de veine interne
annulaire, la paroi de connexion reliant la paroi de veine interne aux brides de fixation
internes, dans lequel une section radiale de la paroi de connexion est courbe, le
moyeu comprenant en outre une série de nervures s'étendant radialement entre la paroi
de connexion et la paroi de veine interne.
[0015] Le moyeu présente alors une souplesse suffisante pour lui permet de supporter les
gradients thermiques très importants dans le carter d'échappement et de laisser «
respirer » globalement le carter d'échappement afin de ne pas contraindre trop fortement
la dilatation de la virole externe. Par ailleurs, les nervures, qui forment des renforts
localement optimisés, permettent de supporter les sollicitations dans le cas d'efforts
et de moments extrêmes générés aux frontières du moyen par la perte éventuelle d'une
aube de soufflante. Enfin, le moyeu ainsi réalisé est dimensionnellement adapté aux
sollicitations dynamiques subies par le carter d'échappement, dans le respect des
spécifications de masse, et peut être obtenu par une unique étape de fonderie, sans
autres opérations mécano-soudées.
[0016] Certaines caractéristiques préférées mais non limitatives du moyeu de carter sont
les suivantes :
- la paroi de connexion, la paroi de veine interne et les brides de fixation internes
sont formées intégralement,
- la courbure de la section radiale de la paroi de connexion est dépourvue de point
d'inflexion,
- la paroi de connexion présente une concavité orientée vers l'amont du carter,
- la section radiale de la paroi de connexion comprend, des brides de fixation internes
vers la paroi de veine interne une première portion, sensiblement droite, s'étendant
radialement en direction de l'aval du moyeu et une deuxième portion, de forme incurvée,
dont la concavité est orientée vers l'amont du moyeu,
- une extrémité amont (par rapport au sens de l'écoulement gazeux dans le carter d'échappement)
de la paroi de connexion, située au niveau de la jonction entre la paroi de connexion
et la paroi de veine interne, présente une tangente sensiblement parallèle à la paroi
de veine interne,
- le moyeu comprend en outre une surépaisseur à l'intersection entre la paroi de veine
interne et la paroi de connexion,
- le moyeu comprend en outre des premières portions de bras, s'étendant depuis la paroi
de veine interne et formées intégralement avec celle-ci, et adaptées pour être fixées
sur des deuxièmes portions de bras complémentaires du carter,
- la surépaisseur s'étend au droit d'un bord d'attaque des premières portions de bras,
et
- le moyeu comprend en outre une arête annulaire s'étendant radialement depuis la paroi
de veine interne en aval de la série de nervures.
[0017] Selon un deuxième aspect, l'invention propose également un carter d'échappement pour
une turbomachine, présentant une direction principale s'étendant selon un axe longitudinal
et comprenant
- un moyeu comme décrit ci-dessus, centré sur l'axe longitudinal,
- une virole externe, coaxiale avec le moyeu, et
- un ensemble de bras reliant la paroi de veine interne du moyeu à la virole externe.
[0018] Selon un troisième aspect, l'invention propose une turbomachine comprenant un tel
carter.
BREVE DESCRIPTION DES DESSINS
[0019] D'autres caractéristiques, buts et avantages de la présente invention apparaîtront
mieux à la lecture de la description détaillée qui va suivre, faite en référence aux
figures annexées données à titre d'exemples non limitatifs et sur lesquelles :
La figure 1 est une vue en coupe partielle d'un exemple de carter d'échappement d'une
turbomachine conforme à l'invention,
La figure 2 est une vue en perspective d'un exemple de réalisation d'un moyeu 2 conforme
à l'invention, et
La figure 3 est une vue partielle en perspective de l'exemple de carter d'échappement
de la figure 1, et
La figure 4 est une vue en détails de la figure 1.
DESCRIPTION DETAILLEE D'UN MODE DE REALISATION
[0020] Dans ce qui suit, l'invention va être décrite dans son application à un carter d'échappement
d'une turbomachine. Ceci n'est cependant pas limitatif, dans la mesure où elle s'applique
à tout carter annulaire soumis à des gradients thermiques et devant être capable de
supporter des charges importantes.
[0021] Un carter d'échappement 1 d'une turbomachine conforme à l'invention présente une
direction principale s'étendant selon un axe longitudinal X et comprend:
- un moyeu 2, centré sur l'axe X du carter d'échappement 1,
- une virole externe 3, coaxiale avec le moyeu 2, et
- un ensemble de bras 4, reliant le moyeu 2 et la virole externe 3.
[0022] Le moyeu 2 est de forme globalement annulaire et est adapté pour être connecté en
partie interne à des supports de palier 5 via des brides de fixation internes 24,
et en aval, au niveau d'une partie externe, à un cône de sortie d'échappement via
des brides de fixation externes 26.
[0023] Le moyeu 2 comprend une paroi de veine interne 20 annulaire, disposée en regard de
la virole externe 3, adaptée pour délimiter la veine interne de l'écoulement de gaz,
de laquelle s'étend radialement vers l'intérieur une paroi de connexion 22 annulaire.
Comme illustré sur la figure 1, l'intersection entre la paroi de connexion 22 et la
paroi de veine interne 20 peut se trouver au droit du bord d'attaque BA des bras 4
du carter d'échappement 1, et comprend une surépaisseur aménagée afin d'uniformiser
dans cette zone les déplacements radiaux sur 360° et limiter la création de sur-contraintes.
[0024] Les brides de fixation internes 24 sont formées d'une pièce avec la paroi de connexion
22, et s'étendent depuis son extrémité libre 23, tandis que les brides de fixation
externes 26 sont formées intégralement avec la paroi de veine interne 20 et s'étendent
depuis son extrémité libre 21.
[0025] Une section radiale (c'est-à-dire dans un plan normal à l'axe longitudinal X) de
la paroi de connexion 22 est courbe et présente une forme de lyre ou de virgule, ce
qui permet de rendre le moyeu 2 suffisamment souple pour accompagner la dilatation
des bras 4 et de la virole externe 3, mais suffisamment rigide d'un point de vue thermique
et mécanique au niveau de l'intersection entre la paroi de veine interne 20 et le
bord d'attaque des bras 4 pour uniformiser les déformations radiales sur 360° dans
la paroi de veine interne 20. La concavité de la section radiale de la paroi de connexion
22 est orientée vers l'amont, sans point d'inflexion, afin de pouvoir se déformer
(en s'ouvrant ou en se fermant) et compenser les dilatations relatives engendrées
par les gradients thermiques du moyeu 2 par rapport à la virole externe 3 dans le
carter d'échappement 1. La paroi de connexion 22 peut en effet se déformer en flexion
sous l'effet des différentes déformations, grâce à sa forme qui la rend plus souple.
[0026] Par exemple, comme illustré par exemple sur la figure 4, la section radiale de la
paroi de connexion 22 peut comprendre, des brides de fixation internes 24 vers la
paroi de veine interne 20 :
- une première portion 22a, sensiblement droite, s'étendant radialement en direction
de la bride de fixation externe 26. Cette première portion présente donc une section
radiale globalement inclinée en direction de l'aval (dans le sens de l'écoulement
des gaz dans le carter d'échappement) suivant un angle α compris entre 20° et 60°,
de préférence de l'ordre de 40°. Ici, l'angle α est mesuré entre l'axe Xa suivant
lequel s'étend la première portion 22a de la paroi de connexion, et l'axe sensiblement
Y perpendiculaire à l'axe du carter d'échappement passant par le bord d'attaque BA
du bras 4 ;
- une deuxième portion 22b de forme incurvée, dont la concavité est orientée vers l'amont
du moyeu 2. Par exemple, la section radiale de la deuxième portion 2b peut présenter
un rayon R2 compris entre 15 mm et 30 mm, de préférence entre 15 mm et 20 mm, par
exemple de l'ordre de 18,5 mm, et
- une troisième portion 22c, de forme incurvée, dont la concavité est orientée vers
l'amont du moyeu et dont l'extrémité amont est située au niveau de la jonction entre
la paroi de connexion 22 et la paroi de veine interne 20. Au niveau de cette extrémité
amont, la troisième portion 22c présente une tangente sensiblement parallèle à la
paroi de veine interne 20, de manière à former une jonction adoucie ne perturbant
pas l'écoulement dans le carter d'échappement. La troisième portion 22c et la paroi
de veine interne 20 présentent donc un point de tangence. Par exemple, la section
radiale de la troisième portion présente un rayon R1 compris entre 5 mm et 20 mm,
de préférence entre 10 mm et 15 mm, par exemple de l'ordre de 12 mm.
[0027] La deuxième portion 22c et la troisième portion 22c forment ensemble la partie concave
de la paroi de connexion 22.
[0028] La première portion 22a d'une part, et la deuxième portion 22b et la troisième portion
22c d'autre part, présentent une longueur curviligne sensiblement égale. Par ailleurs,
l'intersection entre la paroi de connexion 22 et la paroi de veine interne 20 se trouve
globalement à l'aplomb de l'extrémité libre 23 de la paroi de connexion 22, c'est-à-dire
dans le même plan radial passant par l'axe X du carter 1.
[0029] La paroi de connexion 22 peut être relativement fine. Par exemple, l'épaisseur de
la paroi de connexion peut être de l'ordre de l'épaisseur de la paroi de veine interne,
soit entre 1 mm et 3 mm.
[0030] Au cours des diverses sollicitations subies par le moyeu 2, le moyeu 2 peut donc
se déformer au niveau de la paroi de connexion 22 qui s'ouvre et fléchit (sa courbure
étant alors plus importante qu'au repos) ou s'allonge et tend à écarter la paroi de
veine interne 20 de la bride de fixation interne 24, évitant ainsi d'endommager le
reste du moyeu 2 ou le carter d'échappement 1
[0031] La paroi de veine interne 20 peut être formée intégralement avec la paroi de connexion
22, c'est-à-dire d'une seule pièce, de manière à éliminer les risques de fuites et
réduire l'encombrement et la masse globale du moyeu 2. Elle est en outre relativement
mince afin d'optimiser la masse globale du moyeu 2, sauf au niveau du bord d'attaque
BA, où comme on le verra par la suite, la paroi de veine interne 20 peut présenter
une surépaisseur annulaire 29 afin d'uniformiser les déformations radiales sur 360°.
[0032] La paroi de veine interne 20 et la paroi de connexion 22 sont de préférence obtenues
par coulage dans un matériau conventionnel pour le moyeu 2, c'est-à-dire un matériau
capable de résister, en longue utilisation, aux très hautes températures subies par
le moyeu 2 (de l'ordre de 650°C à 700°C) tout en supportant la fatigue oligo-cyclique
et vibratoire et en présentant une bonne tenue sous charge. Par exemple, les parois
20 et 22 peuvent être réalisées dans un alliage de nickel-chrome.
[0033] Les bras 4 du carter d'échappement 1 s'étendent entre la paroi de veine interne 20
du moyeu 2 et la virole externe 3. Pour des questions de faisabilité, les bras 4 sont
de préférence réalisés en deux parties, une première partie 42, formant le pied des
bras 4, s'étendant radialement depuis la paroi de veine interne 20, et une deuxième
partie 44, formant le corps des bras 4, s'étendant radialement depuis la virole externe
3.
[0034] Les pieds 42 sont de préférence réalisés intégralement avec la paroi de veine interne
20 du moyeu 2, tandis que les corps 44 peuvent être formés intégralement avec la virole
3, par exemple par coulage. Les deux parties de bras 42, 44 sont alors positionnées
en regard afin d'être fixées ensemble, par exemple par soudure le long d'un plan de
soudure 43, afin de relier le moyeu 2 et la virole externe 3.
[0035] Selon une forme de réalisation, les pieds 42 s'étendent sur une hauteur inférieure
ou égale à un quart de la hauteur totale des bras 4. Le démoulage du moyeu 2, formé
d'une partie des brides de fixation internes 24 et externes 26, des parois de connexion
22, de la veine interne 20 et des pieds 42, peut alors être réalisé plus facilement
que si le plan de soudure 43 était plus éloigné de la paroi interne de veine 20. Les
pieds 42 ont cependant une hauteur non nulle afin de ne pas interférer, compte tenu
du plan de soudure 43, avec le rayon de raccordement des bras 4 à la paroi de veine
interne 20.
[0036] Afin d'améliorer la tenue en charge, notamment en charges extrêmes (perte d'aube,
etc.) ou des paliers, la paroi de veine interne 20 du moyeu 2 peut en outre comprendre
des nervures 28. Les nervures 28 s'étendent de préférence entre la paroi de veine
interne 20 et la paroi de connexion 22, en regard des bras 4 du carter d'échappement
1. Cela améliore la résistance aux déformations du moyeu 2 résultant des contraintes
thermiques et du chargement en charges extrêmes.
[0037] Par exemple, le moyeu 2 peut comprendre deux nervures 28 en regard de chaque bras
4 du carter d'échappement 1.
[0038] Les nervures 28 peuvent être formées intégralement avec la paroi de veine interne
20 et la paroi de connexion 22. Comme illustré sur les figures 2 et 3, les nervures
peuvent chacune comprendre deux arêtes radiales 28a, 28b, disposées dans le prolongement
de la paroi d'extrados et de la paroi d'intrados respectivement, et qui s'étendent
parallèlement à l'axe X de la paroi de connexion 20 vers l'extrémité aval 21 de la
paroi de veine interne 20, jusqu'au droit du bord de fuite BF des bras 4. Les arêtes
radiales 28a, 28b des nervures ont par conséquent d'abord une forme convergente de
l'amont vers l'aval dans le sens de l'écoulement des gaz, puis se rejoignent, et sont
ainsi capables de mieux supporter le chargement imposé par les bras 4 et le support
de paliers au moyeu 2.
[0039] La hauteur des nervures 28 (selon la direction radiale par rapport à l'axe X) peut
en outre varier entre leur extrémité amont, au niveau de la paroi de connexion 20,
et leur extrémité aval, au droit du bord de fuite BF des bras 4. Ici, la hauteur des
nervures 28 est maximale au niveau de la paroi de connexion 22, puis diminue en direction
aval jusqu'à ce que les arêtes 28a et 28b se rejoignent, où elle se stabilise jusqu'à
l'extrémité aval des nervures 28, comme illustré sur les figures 2 et 3, afin d'optimiser
la masse globale du moyeu 2 tout en garantissant la tenue en charge par les nervures
28.
[0040] Par ailleurs, le moyeu 2 peut en outre comprendre un raidisseur 28c, permettant de
répartir uniformément les déformations radiales sur 360° en aval de la paroi de veine
interne 20, au voisinage des bords de fuite BF des bras 4 et de soutenir les nervures
sous les charges qui transitent par ces nervures. Le raidisseur 28c peut notamment
être une arête annulaire coaxiale au moyeu 2, s'étendant radialement depuis la paroi
de veine interne 20 au niveau de l'extrémité aval des nervures 28, soit au droit du
bord de fuite BF des bras 4. Ici, le raidisseur 28c s'étend sur une hauteur égale
à la hauteur de l'extrémité aval des arêtes 28a, 28b de la nervure 28.
[0041] Enfin, le moyeu 2 peut en outre comprendre une surépaisseur 29 annulaire au niveau
de l'intersection entre sa paroi de connexion 22 et sa paroi de veine interne 20,
au droit du bord d'attaque BA des bras 4. Cette surépaisseur 29, qui est visible sur
les figures 1 et 3, permet en effet de d'uniformiser les déformations radiales sur
360° de la paroi de veine interne 20 malgré les contraintes thermiques ou de charge
subies par le carter d'échappement 1. Cette surépaisseur 29 permet en outre de renforcer
localement le moyeu 2 et d'améliorer sa résistance aux sollicitations dans le cas
d'efforts et de moments extrêmes générés aux frontières du moyeu 2 par la perte éventuelle
d'une aube de soufflante.
[0042] La surépaisseur 29 est de préférence locale et ne s'étend pas sur l'ensemble de la
paroi de veine interne 20, et reste mince afin de réduire la masse globale du moyeu
2. Par exemple, la surépaisseur peut présenter une section radiale d'épaisseur comprise
entre 4 mm et 8 mm, typiquement de l'ordre de 5 mm. Comme visible sur les figures,
la surépaisseur 29 peut être disposée au niveau de la jonction entre la paroi de connexion
22 et la paroi de veine interne 20, et s'étend globalement le long de la troisième
portion 22c de la paroi de connexion 22.
1. Moyeu (2) de carter (1) d'échappement d'une turbomachine, comprenant des brides de
fixation internes (24) adaptées pour être fixées à un support de paliers (5), une
paroi de connexion (22) annulaire et une paroi de veine interne (20) annulaire, la
paroi de connexion (22) reliant la paroi de veine interne (20) aux brides de fixation
internes (24) et une section radiale de la paroi de connexion (22) étant courbe, le
moyeu étant caractérisé en ce qu'il comprend en outre une série de nervures (28) s'étendant radialement entre la paroi
de connexion (22) et la paroi de veine interne (20).
2. Moyeu (2) selon la revendication 1, dans lequel la paroi de connexion (22), la paroi
de veine interne (20) et les brides de fixation internes (24) sont formées intégralement.
3. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 ou 2, dans lequel la courbure de la section
radiale de la paroi de connexion (22) est dépourvue de point d'inflexion.
4. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel la paroi de connexion
(22) présente une concavité orientée vers l'amont du carter (1).
5. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la section radiale de
la paroi de connexion (22) comprend, des brides de fixation internes (24) vers la
paroi de veine interne (20) :
- une première portion (22a), sensiblement droite, s'étendant radialement en direction
de l'aval du moyeu (2) ; et
- une deuxième portion (22b, 22c), de forme incurvée, dont la concavité est orientée
vers l'amont du moyeu (2).
6. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel une extrémité amont de
la paroi de connexion (22), située au niveau de la jonction entre la paroi de connexion
(22) et la paroi de veine interne (20), présente une tangente sensiblement parallèle
à la paroi de veine interne (20).
7. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 6, comprenant en outre une surépaisseur
(29) à l'intersection entre la paroi de veine interne (20) et la paroi de connexion
(22).
8. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 7, dans lequel le moyeu (2) comprend
en outre des premières portions de bras (42), s'étendant depuis la paroi de veine
interne (20) et formées intégralement avec celle-ci, et adaptées pour être fixées
sur des deuxièmes portions de bras (44) complémentaires du carter (1).
9. Moyeu (2) selon les revendications 7 et 8 prises en combinaison, dans lequel la surépaisseur
(29) s'étend au droit d'un bord d'attaque (BA) des premières portions de bras (42).
10. Moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 9, comprenant en outre une arête annulaire
(28c) s'étendant radialement depuis la paroi de veine interne (20) en aval de la série
de nervures (28).
11. Carter d'échappement (1) pour une turbomachine, présentant une direction principale
s'étendant selon un axe longitudinal (X) et comprenant
- un moyeu (2) selon l'une des revendications 1 à 10, centré sur l'axe longitudinal
(X),
- une virole externe (3), coaxiale avec le moyeu (2), et
- un ensemble de bras (4) reliant la paroi de veine interne (20) du moyeu (2) à la
virole externe (3).
12. Turbomachine, caractérisée en ce qu'elle comprend un carter d'échappement (1) selon la revendication 11.
1. Nabe (2) am Abgasgehäuse (1) einer Turbomaschine mit inneren Befestigungsflanschen
(24), die für die Befestigung an einem Lagerträger (5) angepasst sind, eine ringförmige
Anschlusswand (22) und eine ringförmige innere Rohrwand (20), wobei die Anschlusswand
(22), die die ringförmige innere Rohrwand (20) mit den inneren Befestigungsflanschen
verbindet (24) und ein radialer Abschnitt der Anschlusswand (22) gekrümmt sind, wobei
die Nabe (2) dadurch gekennzeichnet ist, dass sie ferner eine Reihe von Rippen (28) umfasst, die sich radial zwischen der Anschlusswand
(22) und der inneren Rohrwand (20) erstrecken.
2. Nabe (2) nach Anspruch 1, in der die Anschlusswand (22), die innere Rohrwand (20)
und die inneren Befestigungsflansche (24) voll ausgebildet sind.
3. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 oder 2, in der die Krümmung des radialen
Abschnitts der Anschlusswand (22) keinen Umkehrpunkt hat.
4. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 3, in der die Anschlusswand (22)
eine nach oben im Gehäuse (1) ausgerichtete Konkavität aufweist.
5. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 4, in der der radiale Abschnitt
der Anschlusswand (22) innere Befestigungsflansche (24) zur inneren Rohrwand (20)
umfasst:
- einen im Wesentlichen geraden ersten Abschnitt (22a), der sich radial in Richtung
nach unten der Nabe erstreckt (2); und
- einen zweiten, gekrümmten, Abschnitt (22b, 22c), dessen Konkavität zum oberen Teil
der Nabe (2) ausgerichtet ist.
6. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 5, in der ein oberes Ende der
Anschlusswand (22), das sich am Anschluss zwischen der Anschlusswand (22) und der
inneren Rohrwand (20) befindet, eine Tangente aufweist, die im Wesentlichen parallel
zur inneren Rohrwand (20) verläuft.
7. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 6, die ferner am Schnittpunkt
zwischen der inneren Rohrwand (20) und der Anschlusswand (22) eine Verdickung (29)
aufweist.
8. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 7, in der die Nabe (2) ferner
erste Armabschnitte (42) umfasst, die sich ab der inneren Rohrwand (20) erstrecken
und vollständig mit ihr geformt und so angepasst sind, dass sie auf zweiten Armabschnitten
(44) befestigt werden können, die das Gehäuse (1) ergänzen.
9. Nabe (2) nach den in Verbindung genommenen Ansprüchen 7 und 8, in der sich die Verdickung
(29) vor einer Vorderkante (BA) der ersten Armabschnitte (42) erstreckt.
10. Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 9, die ferner eine ringförmige
Kante (28c) umfasst, die sich radial ab der inneren Rohrwand (20) nach der Rippenreihe
(28) erstreckt.
11. Abgasgehäuse (1) für eine Turbomaschine, die eine Hauptrichtung aufweist, die sich
nach einer Längsachse (X) erstreckt und Folgendes umfasst:
- eine Nabe (2) nach einem der vorstehenden Ansprüche 1 bis 10, die auf der Längsachse
(X) zentriert ist,
- einen äußeren Klemmring (3), der koaxial zur Nabe (2) ist, und
- eine Armgruppe (4), die die innere Rohrwand (20) der Nabe (2) mit dem äußeren Klemmring
(3) verbindet.
12. Turbomaschine, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Abgasgehäuse (1) nach Anspruch 11 umfasst.
1. A hub (2) of an exhaust housing (1) of a turbomachine, including inner attachment
flanges (24) intended to be attached to a bearing support (5), an annular connecting
wall (22) and an annular inner channel wall (20), the connecting wall (22) connecting
the inner channel wall (20) to the inner attachment flanges (24), and
a radial section of the connecting wall (22) being curved, the hub being in characterized in that it further includes a series of ribs (28) extending radially between the connecting
wall (22) and the inner channel wall (20).
2. The hub (2) according to claim 1, wherein the connecting wall (22), the inner channel
wall (20) and the inner attachment flanges (24) are formed integrally.
3. The hub (2) according to one of claims 1 or 2, wherein the curvature of the radial
section of the connecting wall (22) has no inflection point.
4. The hub (2) according to one of claims 1 to 3, wherein the connecting wall (22) has
a concavity oriented upstream of the housing (1).
5. The hub (2) according to one of claims 1 to 4, wherein the radial section of the connecting
wall (22) includes, from the inner attachment flanges (24) to the inner channel wall
(20):
- a first portion (22a), substantially straight, extending radially in the direction
downstream of the hub (2); and
- a second portion (22b, 22c) with a curved shape, the concavity whereof is oriented
upstream of the hub (2).
6. The hub (2) according to one of claims 1 to 5, wherein an upstream end of the connecting
wall (22), located at the junction between the connecting wall (22) and the inner
channel wall (20) has a tangent substantially parallel to the inner channel wall (20).
7. The hub (2) according to one of claims 1 to 6, further including an excess thickness
(29) at the intersection between the inner channel wall (20) and the connecting wall
(22).
8. The hub (2) according to one of claims 1 to 7, wherein the hub (2) further comprises
first portions of arms (42), extending from the inner channel wall (20) and formed
integrally therewith, and intended to be attached to second portions of arms (44)
complementary to the housing (1).
9. The hub (2) according to claims 7 and 8 in combination, wherein the excess thickness
(29) extends at right angle with a leading edge (BA) of the first portions of arms
(42).
10. The hub (2) according to one of claims 1 to 9, further including an annular ridge
(28c) extending radially from the inner channel wall (20) downstream of the series
of ribs (28).
11. An exhaust housing (1) for a turbomachine, having a principal direction extending
along a longitudinal axis (X) and including
- a hub (2) according to one of claims 1 to 10, centered on the longitudinal axis
(X),
- an external frame (3) coaxial with the hub (2), and
- a set of arms (4) connecting the inner channel wall (20) to the outer frame (3).
12. A turbomachine, characterized in that it includes an exhaust housing (1) according to claim 11.