[0001] L'invention concerne de façon générale les roues à pales dans des turbines à gaz
et vise plus particulièrement la retenue axiale des dites pales par rapport à l'axe
de la roue. Le domaine d'application de l'invention est notamment celui des turbines
à gaz industrielles et des moteurs aéronautiques à turbine à gaz.
[0002] Une roue de turbine comprend classiquement une pluralité de pales, un disque et un
dispositif de retenue axiale des pales. Chacune des pales présente généralement un
profil de pale, une plateforme et une attache. A la périphérie du disque sont montées
les pales, l'attache de chacune des pales étant engagée dans un logement s'ouvrant
à la périphérie du disque et s'étendant axialement entre deux faces opposées du disque,
les logements étant séparés par des dents. Le dispositif de retenue axiale des pales
verrouille axialement les pales par rapport à l'axe de rotation du disque.
US 5 256 035 décrit une telle roue de turbine.
[0003] Dans les roues de turbine connues, les pales, en fonctionnement, sont parfois animées
de mouvements vibratoires ou vibrations. Ces vibrations sont néfastes car elles peuvent
conduire à des instabilités dynamiques de la roue conduisant à la ruine de la roue
ainsi qu'à une usure prématurée des zones de contact entre les différents éléments
de la roue.
[0004] L'invention a pour but de proposer une roue de turbine dans laquelle les pales subissent
sensiblement moins de vibrations lors du fonctionnement de la roue.
[0005] Ce but est atteint grâce au fait que dans le type de roue précédemment cité, au moins
l'une des pales vient en butée contre un premier organe d'arrêt du disque pour bloquer
ladite pale par rapport au disque selon un premier sens axial, la plateforme de ladite
pale comporte une projection faisant saillie axialement au-delà de l'une des faces
du disque, ladite projection comportant un second organe d'arrêt, et la projection
axiale, le second organe d'arrêt et ladite face du disque forment une gorge orientée
vers l'axe du disque, ladite gorge étant destinée à recevoir le dispositif de retenue
axiale, de sorte que le dispositif de retenue axiale, en position montée, vient en
butée selon le premier sens axial contre le second organe d'arrêt et contre ladite
face du disque selon un second sens axial opposé au premier sens axial, grâce à quoi
ladite pale est bloquée par rapport au disque selon le second sens axial.
[0006] On comprend donc que le dispositif de retenue axiale verrouille axialement la pale
par rapport au disque. En effet, la pale est bloquée axialement d'une part par le
premier organe d'arrêt du disque et d'autre part par le dispositif de retenue axiale.
Le premier organe d'arrêt permet de bloquer la pale axialement selon le premier sens
axial, tandis que le dispositif de retenue axiale permet de bloquer la pale axialement
selon le second sens axial. Par « axial » on entend une direction orientée selon l'axe
de la roue ou du disque. Bien entendu, dans la direction radiale, la pale est retenue
dans le logement par coopération de forme entre la pale et deux dents du disque, de
manière connue en soi.
[0007] Par exemple et de préférence, le premier sens axial est celui dans lequel les pales
sont insérées dans le logement du disque tandis que le second sens axial est celui
par lequel les pales peuvent être retirées du disque.
[0008] La plateforme de la pale possède une projection axiale comportant un second organe
d'arrêt. La projection axiale est prévue pour s'étendre axialement au-delà de l'une
des faces du disque lorsque la pale est montée sur le disque. Le second organe d'arrêt
est situé sous la plateforme et fait saillie radialement vers l'axe du disque.
[0009] Lorsque la pale est montée sur le disque, ladite face du disque, la projection axiale
et le second organe d'arrêt forment une gorge orientée vers l'axe du disque. Ainsi,
la face inférieure de la plateforme, opposée à la face portant le profil de pale,
forme le fond de la gorge tandis que ladite face du disque et le second organe d'arrêt
forment les bords latéraux de la gorge. La gorge ainsi définie est destinée à recevoir
le dispositif de retenue axiale.
[0010] Le dispositif de retenue axiale est maintenu dans la gorge selon le premier sens
axial par le second organe d'arrêt et selon le second sens axial par ladite face du
disque. Le dispositif de retenue axiale est également maintenu selon la direction
radiale dans le sens centrifuge par le fond de la gorge.
[0011] Lorsque la pale tend à se déplacer axialement selon le second sens axial, le second
organe d'arrêt vient en butée contre le dispositif de retenue axiale, ce-dernier venant
à son tour en butée contre ladite face du disque. Ainsi, la pale est retenue axialement
selon le second sens axial.
[0012] De plus, lors de la rotation de la roue, la force centrifuge appliquée au dispositif
de retenue axiale, tend à plaquer le dispositif de retenue axiale sur le fond de la
gorge avec une certaine pression de contact croissante avec la vitesse de rotation
de la roue. Ceci présente un double avantage. Tout d'abord, ce plaquage permet de
maintenir le dispositif de retenue axiale au fond de la gorge. En effet, le plaquage
permet de s'assurer que le dispositif de retenue axiale reste correctement logé dans
la gorge, entre les bords latéraux. Par conséquent, le dispositif de retenue axiale
peut difficilement se désengager de la gorge.
[0013] En outre, ce plaquage permet avantageusement un couplage mécanique entre la pale
et le dispositif de retenue axiale. La souplesse relative du dispositif de retenue
axiale par rapport à la rigidité de la pale et la rigidité du disque permet un amortissement
de la composante azimutale des vibrations. En amortissant ainsi les vibrations de
la pale, l'amplitude des déplacements de la pale est diminuée, de sorte que la ruine
de la pale est avantageusement évitée, notamment lorsque les vibrations vibrent à
la fréquence de résonnance de la pale.
[0014] Grâce à l'invention, d'une part la retenue axiale des pales sur le disque est correctement
assurée et d'autre part les vibrations de la pale sont amorties.
[0015] Selon un aspect avantageux de l'invention, au moins un bossage est prévu entre le
dispositif de retenue axiale et ladite pale pour réaliser un contact mécanique entre
la pale et le dispositif de retenue axiale.
[0016] La présence d'un bossage entre la pale et le dispositif de retenue axiale améliore
le contact mécanique entre la pale et le dispositif de retenue axiale, ledit contact
mécanique permettant l'amortissement des vibrations de la pale. En outre ce bossage
peut éventuellement permettre de freiner les éventuels mouvements du dispositif de
retenue axiale selon une direction azimutale, ce qui améliore la sûreté de la retenue
axiale des pales.
[0017] Selon une variante, le bossage est formé sur le dispositif de retenue axiale.
[0018] Selon une autre variante, le bossage est formé sous la projection axiale, au fond
de ladite gorge, c'est-à-dire sur la face qui est en regard du dispositif de retenue
axiale.
[0019] Avantageusement, un renfoncement de forme complémentaire au bossage est réalisé sur
l'élément en regard du bossage, et formé de sorte que le bossage vienne se loger dans
le renfoncement.
[0020] On comprend donc que si le bossage est formé sur le dispositif de retenue axiale,
l'élément en regard du bossage est la plateforme et le renfoncement est donc réalisé
sous la plateforme. Inversement, si le bossage est formé sous la plateforme, l'élément
en regard du bossage est le dispositif de retenue axiale et le renfoncement est donc
réalisé au niveau du dispositif de retenue axiale. Un renfoncement de forme complémentaire
au bossage permet d'améliorer encore le contact mécanique entre la pale et le dispositif
de retenue axiale en combinant les avantages liés à la présence d'un bossage simple
et les avantages liés à la présence de surfaces en regard sans bossage. En effet le
bossage permet un contact permanent, et les surfaces en regard étant très proches
grâce au renfoncement de forme complémentaire au bossage permettent un contact supplémentaire
lors de la rotation de la roue du à la force centrifuge. De plus, le fait que le bossage
vienne se loger dans un renfoncement, permet également d'empêcher la rotation du dispositif
de retenue axiale.
[0021] Préférentiellement, le bossage et/ou le renfoncement sont réalisés sur une portion
de la plateforme qui ne supporte pas radialement le profil de pale.
[0022] Grâce à cette disposition du bossage par rapport au profil de pale, on comprend que
le bossage n'est pas situé à proximité d'une zone supportant radialement le profil
de pale, que le bossage soit disposé sous la plateforme ou sur le dispositif de retenue
axiale. Ainsi les contraintes mécaniques résultant des interactions entre la pale
et le dispositif de retenue axiale sont appliquées dans une zone où la plateforme
est faiblement sollicitée du point de vue mécanique. En effet, les zones de la plateforme
proche du profil de pale sont classiquement sensiblement sollicitées par le profil
de pale.
[0023] Avantageusement, le disque présente un taquet anti-rotation apte à bloquer les mouvements
azimutaux du dispositif de retenue axiale par rapport au disque.
[0024] Un taquet anti rotation permet de s'assurer que le dispositif de retenue axiale n'entre
pas lui-même en rotation lors de la rotation de la roue. De plus, grâce au taquet
anti rotation, le dispositif de retenue axiale reste correctement positionné. Préférentiellement,
ce taquet anti-rotation est réalisé de telle sorte qu'il garantit l'équilibre de la
roue. Dans ce cas, le taquet anti-rotation équilibre la masse du dispositif de retenue
axiale qui n'est pas nécessairement uniformément répartie sur toute la roue. Ainsi
l'ensemble composé par le dispositif de retenue axiale et le taquet anti-rotation
présente une masse uniformément répartie sur la roue et ne la déséquilibre pas lorsque
cette dernière entre en rotation.
[0025] Avantageusement, le disque présente en outre au moins un taquet de sécurité apte
à bloquer les mouvements centripètes du dispositif de retenue axiale.
[0026] Un taquet de sécurité ainsi disposé permet de bloquer radialement le dispositif de
retenue axiale dans la gorge. La sûreté du verrouillage axial est ainsi encore améliorée.
De préférence, la roue selon l'invention comporte trois taquets de sécurité uniformément
répartis radialement tous les 120° d'angle sur le disque.
[0027] Préférentiellement, le dispositif de retenue axiale est un jonc annulaire fendu.
[0028] Ce jonc annulaire présente l'avantage d'être un organe unique permettant de retenir
l'ensemble des pales sur le disque. En outre, le fait que le jonc soit fendu lui procure
une certaine souplesse vis-à-vis des déformations radiales, ce qui est avantageux
du point de vue de l'amortissement des vibrations azimutales des pales. Ainsi, le
jonc est avantageusement élastique, ce qui permet d'une part l'amortissement des vibrations
des pales, et d'autre part de faciliter l'opération de montage de ce dernier sur la
roue.
[0029] De plus, le choix d'un jonc annulaire comme dispositif de retenue axiale permet de
réaliser un couplage mécanique simultané du jonc avec plusieurs pales. Outre l'aspect
pratique que le jonc présente lors du montage de la roue, le jonc réalise par ailleurs
un amortissement satisfaisant des vibrations de chaque pale ce qui permet d'éviter
leur ruine.
[0030] En outre, selon encore une autre variante, le jonc est précontraint de manière à
être en contact avec une pression de contact avec la plateforme, ce qui permet de
garantir la position du jonc par rapport à la roue à l'arrêt de la machine.
[0031] Avantageusement, le second organe d'arrêt forme un béquet, et préférentiellement,
le béquet forme une portion d'anneau s'étendant sur au moins une portion de la longueur
azimutale de la projection axiale de la plateforme de pale.
[0032] Cette forme préférentielle du second organe d'arrêt permet de répartir les efforts
de retenue axiale au niveau de la plateforme de la pale et donc d'éviter des pics
locaux de contraintes mécaniques.
[0033] La présente invention concerne également une turbomachine comportant une roue de
turbine selon l'invention.
[0034] L'invention et ses avantages seront mieux compris à la lecture de la description
détaillée faite ci-après de différents modes de réalisation donnés à titre d'exemples
non limitatifs. Cette description fait référence aux figures annexées, sur lesquelles
:
- la figure 1 est une vue d'ensemble d'une roue de turbine selon l'invention,
- la figure 2A représente en éclaté une portion de roue de turbine de la figure 1, et
la figure 2B représente la même portion de turbine assemblée,
- la figure 3 est une vue en coupe selon le plan III de la figure 2B,
- la figure 4 est une vue en coupe selon le plan IV de la figure 2B,
- les figures 5A à 5E représentent différents modes de réalisation de jonc de rétention
axiale selon le plan de coupe V de la figure 4, et
- la figure 6 représente une turbine équipée d'une roue de turbine selon l'invention.
[0035] La figure 1 représente un exemple de réalisation d'une roue de turbine 10 selon l'invention.
La roue 10 est composée d'un disque 12 d'axe A, de plusieurs pales 14 et d'un dispositif
de retenue axiale 16. Dans cet exemple, le dispositif de retenue axiale 16 est un
jonc annulaire fendu. Dans la suite de la description des modes de réalisation de
l'invention, on ,utilisera le terme « jonc » ou « jonc fendu » pour « dispositif de
retenue axiale ».
[0036] Chacune des pales 14 présente une attache 140 en forme de pied de sapin, une plateforme
142 et un profil de pale 144. L'attache 140 est engagée dans un logement 120 du disque
12. Les logements 120 s'étendent axialement entre deux faces opposées du disque, et
sont séparés par des dents 121. Chaque pale 14 est retenue radialement au niveau de
son attache 140 par les deux dents 121 adjacentes à l'attache.
[0037] Le disque 12 est équipé de trois taquets de sécurité 122 disposés à 120° d'angle
l'un de l'autre sur le disque. Ces taquets de sécurité 122 retiennent le jonc 16 dans
sa position radiale par rapport au disque 12 et aux pales 14. Le disque 12 est également
équipé d'un taquet anti-rotation 124 pour bloquer le jonc 16 dans sa position azimutale
par rapport au disque 12 et aux pales 14. Le taquet anti-rotation 124 est inséré dans
la fente du jonc 16.
[0038] La figure 2A représente une portion angulaire de la roue 10 de la figure 1 en éclaté.
Sur cette figure 2A, les premiers organes d'arrêt 126 et les seconds organes d'arrêt
146 sont visibles. Lorsque les pales sont montées sur le disque 12 selon un premier
sens axial X, les premiers organes d'arrêt 126 sont logés dans des cavités 148 des
pales 14.
[0039] Les seconds organes d'arrêt 146 sont disposés sur la face inférieure de la plateforme
142 sur une projection axiale de la plateforme 150 faisant saillie par rapport à la
face 128 du disque 12. Chaque second organe d'arrêt 146 forme un béquet de sorte que
lors du montage d'une pale 14 sur le disque 12 depuis la face 130 du disque 12, l'attache
de pale 140 peut glisser dans le logement 120 jusqu'à ce que le premier organe d'arrêt
126 soit logé dans une cavité 148. Dans cet exemple, chaque béquet présente un usinage
supplémentaire sur ses rebords azimutaux pour ne pas interférer avec les dents 121
lors du montage. Par la suite, on utilisera le terme « béquet » pour « second organe
d'arrêt ».
[0040] Dans cet exemple, chaque béquet 146 forme une portion d'anneau, de sorte que lorsque
les pales 14 sont montées sur le disque 12 l'ensemble des béquets 146 forme un anneau
discontinu.
[0041] La figure 2B représente la portion de roue décrite dans la figure 2A de manière assemblée.
La face inférieure de la projection axiale 150, la face 128 du disque, et la face
du béquet 146 en regard de la face 128 du disque 12 (ou en regard de l'attache de
pale 140) forment une gorge orientée vers l'axe A du disque. Le jonc 16 est logé dans
cette gorge.
[0042] Le montage du dispositif de retenue axiale va être décrit en référence aux figures
3 et 4. La figure 3 est une vue en coupe de l'exemple représenté sur la figure 2B
selon le plan de coupe III. La pale 14 de la figure 3 est engagée dans son logement
120 selon le premier sens axial X jusqu'à ce que l'une des faces de contact 152 de
la plateforme 142 vienne en butée contre le premier organe d'arrêt 126 du disque 12.
La pale est donc bloquée selon le premier sens axial X.
[0043] Ensuite, comme on le voit sur la figure 4 (coupe selon le plan IV de la figure 2B),
le jonc 16 est disposé sous la projection 150, entre la face 154 de l'attache de pale
140 qui est dans le prolongement de la face 128 du disque 12, et la face 156 du béquet
146 qui est en regard de la face 154. Ainsi, la pale est retenue axialement selon
le second sens axial Y opposé au premier sens axial X, par le béquet 146 qui vient
en butée contre le jonc 16 qui lui-même vient en appui contre la face 128 du disque
12 et du premier organe d'arrêt 126 (cf. fig.3). Ainsi la pale est retenue dans les
deux sens axiaux opposés X et Y grâce à l'interaction du dispositif de retenue axiale
16, d'une part avec le premier organe d'arrêt 126 et d'autre part avec le second organe
d'arrêt 146.
[0044] Toujours en référence à la figure 4, on notera que selon un aspect avantageux de
l'invention la plateforme 142 est munie d'au moins un bossage 170. Ce bossage 170
est sur la face inférieure de la plateforme 142, et plus particulièrement sur la face
inférieure de la projection axiale 150. Plus précisément, en considérant la gorge
dans laquelle le jonc 16 est logé, le bossage 170 est formé sur le fond de cette gorge.
[0045] En outre, selon la direction radiale, le bossage 170 n'est pas disposé à l'aplomb
du profil de pale 144, c'est-à-dire que selon la direction axiale, le profil de pale
144 et le bossage 170 sont décalés. En effet, le profil de pale 144 est supportée
radialement par la partie de la plateforme soutenue par l'attache de la pale 140 et
n'empiète pas sur la projection axiale 150. Autrement dit, le bossage 170 n'est pas
situé sur une partie de la plateforme 142 qui supporte radialement le profil de pale
144.
[0046] Les figures 5A à 5E représentent différentes variantes d'interfaces jonc/plateforme
selon le plan de coupe V de la figure 4.
[0047] La figure 5A correspond au mode de réalisation représenté par la figure 4. De la
même manière que sur la figure 4, un seul bossage 170 est représenté par la figure
5A. L'interface jonc/plateforme est réalisée par un contact entre le bossage 170 et
le jonc 16. La surface 160 du jonc 16 en regard du fond de la gorge 158 est sensiblement
lisse.
[0048] La figure 5B représente un mode de réalisation alternatif dans lequel, contrairement
au mode de réalisation précédemment décrit, le jonc 16 présente une pluralité de bossages
162 positionnés selon la circonférence du jonc (un seul bossage est représenté) tandis
que le fond de la gorge 158 est lisse.
[0049] Les figures 5C et 5D, respectivement similaires aux figures 5A et 5B, représentent
des bossages 170 et 162 disposés dans un renfoncement de forme complémentaire ménagé
en regard dudit bossage. Dans un cas, celui de la figure 5C, les bossages 170 se trouvent
sous les plateformes 142 tandis que le jonc 16 présente des renfoncements de forme
complémentaire. Dans l'autre cas, celui de la figure 5D, les bossages 162 sont réalisés
sur la circonférence du jonc 16 tandis que les renfoncements sont ménagés dans les
plateformes de pale 142. Dans les deux cas, le jonc 16 est alors avantageusement maintenu
selon la direction azimutale par l'interaction entre les bossages et les renfoncements
de forme complémentaire.
[0050] La figure 5E est une variante combinant la présence simultanée de bossages et de
renfoncements sur le jonc 16 et sur la projection 150.
[0051] La figure 6 représente une turbomachine 200 équipée d'une roue de turbine selon l'invention.
Sur cet exemple, la roue de turbine de générateur de gaz 210 et la roue de turbine
libre 220 sont conformes à la présente invention.
1. Roue de turbine (10) comprenant :
- une pluralité de pales (14), chacune des pales (14) présentant un profil (144),
une plateforme (142) et une attache (140),
- un disque (12) à la périphérie duquel sont montées les pales (14), l'attache (140)
de chacune des pales (14) étant engagée dans un logement (120) s'ouvrant à la périphérie
du disque (12) et s'étendant axialement entre deux faces opposées (128, 130) du disque
(12), les logements (120) étant séparés par des dents (121),
- un dispositif de retenue axiale (16) des pales (14) verrouillant axialement les
pales (14) par rapport au disque (12),
- au moins l'une des pales (14) vient en butée contre un premier organe d'arrêt (126)
du disque (12) pour bloquer ladite pale (14) par rapport au disque (12) selon un premier
sens axial (X),
- ladite roue (10) étant caractérisée en ce que la plateforme (142) de ladite pale (14) comporte une projection (150) faisant saillie
axialement au-delà de l'une des faces (128) du disque (12), ladite projection (150)
comportant un second organe d'arrêt (146), et
- en ce que la projection axiale (150), le second organe d'arrêt (146) et ladite face du disque
(128) forment une gorge orientée vers l'axe du disque (A), ladite gorge étant destinée
à recevoir le dispositif de retenue axiale (16), de sorte que le dispositif de retenue
axiale (16), en position montée, vient en butée selon le premier sens axial (X) contre
le second organe d'arrêt (146) et contre ladite face du disque (128) selon un second
sens axial (Y) opposé au premier sens axial (X), grâce à quoi ladite pale (14) est
bloquée par rapport au disque (12) selon le second sens axial (Y).
2. Roue de turbine (10) selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'au moins un bossage (162, 170) est prévu entre le dispositif de retenue axiale (16)
et ladite pale (14) pour réaliser un contact mécanique entre la pale (14) et le dispositif
de retenue axiale (16).
3. Roue de turbine (10) selon la revendication 2, caractérisée en ce qu'au moins un bossage (162) est formé sur le dispositif de retenue axiale (16).
4. Roue de turbine (10) selon la revendication 2 ou 3, caractérisée en ce qu'au moins un bossage (170) est formé sous la projection axiale (150) au fond de ladite
gorge.
5. Roue de turbine (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisée en ce qu'un renfoncement de forme complémentaire au bossage (162, 170) est réalisé sur l'élément
en regard du bossage (162, 170), et formé de sorte que le bossage (162, 170) vienne
se loger dans le renfoncement.
6. Roue de turbine (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que le bossage (162, 170) et/ou le renfoncement sont réalisés sur une portion de la plateforme
(142) qui ne supporte pas radialement le profil de pale (144).
7. Roue de turbine (10) selon l'une quelconques des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que le disque (12) présente un taquet anti-rotation (124) apte à bloquer les mouvements
azimutaux du dispositif de retenue axiale (16) par rapport au disque (12).
8. Roue de turbine (10) selon l'une quelconques des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le disque (12) présente en outre au moins un taquet de sécurité (122) apte à bloquer
les mouvements centripètes du dispositif de retenue axiale (16).
9. Roue de turbine (10) selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le dispositif de retenue axiale est un jonc annulaire fendu (16).
10. Roue de turbine selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le second organe d'arrêt forme un béquet (146).
11. Roue de turbine (10) selon la revendication 10, caractérisée en ce que le béquet (146) forme une portion d'anneau s'étendant sur au moins une portion de
la longueur azimutale de la projection axiale (150) de la plateforme (142) de pale
(14).
12. Turbomachine (200) comportant une roue de turbine (210, 220) selon l'une quelconque
des revendications 1 à 11.
1. A turbine wheel (10) comprising:
· a plurality of blades (14), each blade (14) presenting an airfoil (144), a platform
(142), and an attachment member (140);
· a disk (12) having the blades (14) mounted at the periphery thereof, the attachment
member (140) of each blade (14) being engaged in a housing (120) that opens into the
periphery of the disk (12) and that extends axially between two opposite faces (128,
130) of the disk (12), the housings (120) being separated by teeth (121);
· an axial retention device (16) for retaining the blades (14) by locking the blades
(14) axially relative to the disk (12);
· at least one of the blades (14) comes into abutment against a first stop member
(126) of the disk (12) to block said blade (14) relative to the disk (12) in a first
axial direction (X);
said wheel (10) being characterized in that:
· the platform (142) of said blade (14) includes a projection (150) projecting axially
beyond one of the faces (128) of the disk (12), said projection (150) including a
second stop member (146); and
· the axial projection (150), the second stop member (146), and said face (128) of
the disk form a groove facing towards the axis (A) of the disk, said groove serving
to receive the axial retention device (16) in such a manner that the axial retention
device (16), in the assembled position, comes into abutment in the first axial direction
(X) against the second stop member (146), and against said face (128) of the disk
in a second axial direction (Y) opposite to the first axial direction (X), whereby
said blade (14) is prevented from moving relative to the disk (12) in the second axial
direction (Y).
2. A turbine wheel (10) according to claim 1, characterized in that at least one bulge (162, 170) is provided between the axial retention device (16)
and said blade (14) to establish mechanical contact between the blade (14) and the
axial retention device (16).
3. A turbine wheel (10) according to claim 2, characterized in that at least one bulge (162) is formed on the axial retention device (16).
4. A turbine wheel (10) according to claim 2 or claim 3, characterized in that at least one bulge (170) is formed under the axial projection (150) on the bottom
of said groove.
5. A turbine wheel (10) according to any one of claims 2 to 4, characterized in that a recess of shape complementary to the bulge (162, 170) is formed in the element
facing the bulge (162, 170), and is formed in such a manner that the bulge (162, 170)
is received in the recess.
6. A turbine wheel (10) according to any one of claims 2 to 5, characterized in that the bulge (162, 170) and/or the recess is/are made on or in a portion of the platform
(142) that does not support the blade airfoil (144) radially.
7. A turbine wheel (10) according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the disk (12) presents an anti-rotation stop (124) suitable for preventing the axial
retention device (16) from moving in an azimuth direction relative to the disk (12).
8. A turbine wheel (10) according to any one of claims 1 to 7, characterized in that the disk (12) also presents at least one safety stop (122) suitable for preventing
the axial retention device (16) from making centripetal movements.
9. A turbine wheel (10) according to any one of claims 1 to 8, characterized in that the axial retention device is a split ring (16).
10. A turbine wheel (10) according to any one of claims 1 to 9, characterized in that the second stop member forms a nib (146).
11. A turbine wheel (10) according to claim 10, characterized in that the nib (146) forms a portion of a ring extending over at least a portion of the
azimuth length of the axial projection (150) of the platform (142) of the blade (14).
12. A turbomachine (200) including at least one turbine wheel (210, 220) according to
any one of claims 1 to 11.
1. Turbinenrad (10), umfassend:
- eine Vielzahl von Schaufeln (14), wobei eine jede der Schaufeln (14) ein Profil
(144), eine Plattform (142) und eine Halterung (140) aufweist,
- eine Scheibe (12), an deren Umfang die Schaufeln (14) angebracht sind, wobei die
Halterung (140) einer jeden der Schaufeln (14) in eine Aufnahme (120) eingesteckt
ist, die sich am Umfang der Scheibe (12) öffnet und sich axial zwischen zwei gegenüberliegenden
Seiten (128, 130) der Scheibe (12) erstreckt, wobei die Aufnahmen (120) durch Zähne
(121) getrennt sind,
- eine Vorrichtung zum axialen Halten (16) der Schaufeln (14), die die Schaufeln (14)
gegenüber der Scheibe (12) axial verriegelt,
- wenigstens eine der Schaufeln (14) gelangt an einem ersten Rastorgan (126) der Scheibe
(12) in Anschlag, um die Schaufel (14) gegenüber der Scheibe (12) in einer ersten
axialen Richtung (X) zu blockieren,
- wobei das Rad (10) dadurch gekennzeichnet ist, daß die Plattform (142) der Schaufel (14) einen Vorsprung (150) umfaßt, der über die
eine der Seiten (128) der Scheibe (12) hinaus axial vorspringt, wobei der Vorsprung
(150) ein zweites Rastorgan (146) umfaßt, und
- daß der axiale Vorsprung (150), das zweite Rastorgan (146) und die Seite (128) der
Scheibe eine zur Achse (A) der Scheibe gerichtete Hohlkehle bilden, wobei die Hohlkehle
dazu bestimmt ist, die Vorrichtung zum axialen Halten (16) aufzunehmen, so daß die
Vorrichtung zum axialen Halten (16), in der montierten Position, in der ersten axialen
Richtung (X) an dem zweiten Rastorgan (146) und in einer zu der ersten axialen Richtung
(X) entgegengesetzten zweiten axialen Richtung (Y) an der Seite (128) der Scheibe
in Anschlag gelangt, wodurch die Schaufel (14) gegenüber der Scheibe (12) in der zweiten
axialen Richtung (Y) blockiert ist.
2. Turbinenrad (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Buckel (162, 170) zwischen der Vorrichtung zum axialen Halten (16)
und der Schaufel (14) vorgesehen ist, um zwischen der Schaufel (14) und der Vorrichtung
zum axialen Halten (16) einen mechanischen Kontakt herzustellen.
3. Turbinenrad (10) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Buckel (162) an der Vorrichtung zum axialen Halten (16) ausgebildet
ist.
4. Turbinenrad (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens ein Buckel (170) unter dem axialen Vorsprung (150) am Grund der Hohlkehle
ausgebildet ist.
5. Turbinenrad (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Vertiefung mit einer zu dem Buckel (162, 170) ergänzenden Form an dem Element
gegenüber dem Buckel (162, 170) ausgebildet und derart geformt ist, daß der Buckel
(162, 170) in die Vertiefung eingreift.
6. Turbinenrad (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Buckel (162, 170) und/oder die Vertiefung an einem Abschnitt der Plattform (142)
ausgebildet sind, der das Schaufelprofil (144) nicht radial trägt.
7. Turbinenrad (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheibe (12) eine Verdrehsicherungsnase (124) aufweist, die geeignet ist, die
azimutalen Bewegungen der Vorrichtung zum axialen Halten (16) gegenüber der Scheibe
(12) zu blockieren.
8. Turbinenrad (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Scheibe (12) ferner wenigstens eine Sicherheitsnase (122) aufweist, die geeignet
ist, die zentripetalen Bewegungen der Vorrichtung zum axialen Halten (16) zu blockieren.
9. Turbinenrad (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung zum axialen Halten ein geschlitzter ringförmiger Ring (16) ist.
10. Turbinenrad nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite Rastorgan einen Ansatz (146) bildet.
11. Turbinenrad (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Ansatz (146) einen Ringabschnitt bildet, der sich über wenigstens einen Abschnitt
der azimutalen Länge des axialen Vorsprungs (150) der Plattform (142) der Schaufel
(14) erstreckt.
12. Turbomaschine (200), die ein Turbinenrad (210, 220) nach einem der Ansprüche 1 bis
11 umfaßt.