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JP5460294B2 - 遠心圧縮機前方スラスト及びタービン冷却装置 - Google Patents

遠心圧縮機前方スラスト及びタービン冷却装置 Download PDF

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Description

本発明は、全体的に遠心圧縮機を有するガスタービンエンジンに関し、より具体的には、遠心圧縮機インペラ上の前方スラストの維持に関する。
正の前方ロータスラストは、遠心圧縮機ガスタービンエンジンの運転には不可欠である。「ロータスラスト」と呼ばれることも多い、インペラ上の正の前方スラストを維持することは、シュラウドとインペラのブレードとの間のクリアランスを最小限にする助けとなる。これらのクリアランスを最小限にすることは、燃料効率を高め、多くの場合、所用の燃料効率規格を満足するのに有用又は必要とされる。加えて、ブレード先端とシュラウドとの間の損失を最小限にするため、及び十分な失速マージンを維持するために、シュラウドとインペラのブレードとの間に十分に小さなクリアランスを維持しなければならない。ロータスラストが、エンジンに損傷を与える可能性のある負のロータスラスト形態に変わるのを避けることも重要である。ガス発生器タービンにおいて、緊密なクリアランスが維持される回転ハードウェアを含むロータ全体の結果として生じる偏位は、回転ハードウェアと静止ハードウェア間の損傷摩擦を生じる可能性がある。
遠心圧縮機段のブレード先端の周りからの作動流体の漏出を低減するために、ガスタービンエンジン内で回転するインペラのブレード先端と周囲のブレード先端シュラウドとの間のクリアランスを最小限にすることは、当該技術分野で公知である。限定的な前方ロータスラスト能力しか持たないインペラ後壁に沿ったスワールプレートの内側半径を適切に設計することによって、ロータスラストを制御できることは公知である。ロータとステータとの間の風損の結果として、インペラ後壁に沿った半径方向静圧勾配が存在する。スワールプレート内側半径を正確に設計することで、インペラ後壁抽気区域がインペラ上で前方向の圧力をもたらす、すなわち正の前方ロータスラストをもたらすような特定の静圧及びピストン面積が得られることになる。
スワールプレートの内側半径を拡大すると、風損が小さく、インペラ後方のキャビティ内の空気静圧がより高く、並びにインペラ後方のピストン面積が大きくなり、従って、前方ロータスラストが大きくなることが知られている。しかしながら、この構成では、スワールプレートの内側半径の設計可能な大きさに関する限界に起因して、達成可能な前方ロータスラストの程度に関する実用上の限界がある。スワールプレート内側半径を大きくすることにより前方ロータスラストを増大させる能力は、ロータと静止内側燃焼器ケースとの間に風擦シールドが必要となることに起因して、インペラからの清浄な空気がタービン冷却に使用される場合に更に制限される。
従来のエンジンは、清浄な空気抽気システムを利用して、General Electric CFE739エンジンで行われるような、軸遠心圧縮機を用いたガスタービンのタービン構成部品を冷却する。タービン冷却供給空気は、ディフューザ出口とデスワーラ内側シュラウドとの間の小間隙を通って遠心ディフューザから出る。次いで、この空気は、内側燃焼ケースの内部への高価な一体型キャスト通路によって半径方向内向きに通され、次いで、険しい経路を介して加速器にダクト内を通され、この険しい経路では、空気流は加速器に通り抜けるまでに複数回の90度転回をする必要があり、損失を発生する(従って、冷却空気の温度が上昇する)。この冷却空気は、加速器から離れた後に、第1段タービンディスクに沿って第1段タービンブレードに進む。
米国特許第3,979,903号公報 米国特許第4,462,204号公報 米国特許第4,576,550号公報 米国特許第5,555,721号公報 米国特許第6,190,123号公報 米国特許第6,585,482号公報 米国特許第7,287,384号公報
従って、適正なインペラブレード先端のクリアランス技術を維持し、インペラから効率的なタービン冷却空気を提供するためのインペラ又はロータの正のスラスト制御の向上に対する要望が引き続き存在する。
ガスタービンエンジンの遠心圧縮機軸方向前方スラスト装置は、高圧ロータの環状遠心圧縮機インペラと、インペラとインペラの直ぐ下流側にあるディフューザとの間からインペラ先端後方抽気流れを抽気するインペラ抽気手段と、内側燃焼器ケーシングと高圧ロータとの間を半径方向に延び且つ前方及び後方スラストバランスシール間を軸方向に延びる環状キャビティを後方抽気流れを用いて加圧する加圧手段とを含む。
本装置の例示的な実施形態は、環状キャビティと流れ連通し、前方端壁により部分的に境界付けられる環状ステータプレナムを含み、加圧手段は、前方端壁内の円錐拡散孔を含む。円錐拡散孔は、軸方向又は円周方向、或いは軸方向且つ円周方向に角度が付けられている。本装置は更に、環状ステータプレナムと環状キャビティとの間の内側燃焼器ケーシングにおいて、円周方向に角度を付けることができる調整孔を含む。前方及び後方スラストバランスランドは、高圧ロータ上でそれぞれ前方及び後方スラストバランスシールとシール係合している。前方スラストバランスシールは、ロータのインペラの後方円錐アーム上に配置することができる。
ガスタービンエンジンの遠心圧縮機軸方向前方スラスト装置は、高圧圧縮機と高圧タービン間に燃焼器を含むガスタービンエンジン組立体内に組み込むことができる。本組立体の例示的な実施形態は更に、内側燃焼器ケーシングから半径方向外向きに延び且つこれに接合された前方端壁を有する環状燃焼器ステータ組立体と、ディフューザの後方壁である前方端壁の半径方向外側部分と、インペラ及び環状キャビティ間に配置され且つこれらと流体連通したステータプレナムとを含み、該ステータプレナムは、前方端壁の半径方向内側部分と、該前方端壁の半径方向内側部分の軸方向後方に間隔を置いて配置された環状カバーとによって部分的に境界付けられる。
ディフューザの出口の下流側にある抽気位置から清浄冷却空気を抽気するための冷却空気抽気手段は、ほぼ半径方向に延びるセクションと、これに続いてほぼ軸方向後方に延びるセクションとを有する1つ又はそれ以上の冷却空気チャンネルと流体連通している。1つ又はそれ以上のチャンネルは、1つ又はそれ以上の加速器を有する環状冷却空気プレナムと流体連通している。冷却空気抽気手段は、圧縮機吐出圧空気が内側半径部分に沿ってデスワールカスケードに流入するディフューザ出口の下流側にある抽気位置と流体連通した環状マニホルドを含む。
冷却空気チャンネルの各々は、前方端壁の半径方向外側部分、環状カバー、及び内側燃焼器ケーシングに沿って形成されて延びたチャンネル内側壁を含む。チャンネル内側壁は、ほぼ軸方向前方に延びる軸方向壁セクションに湾曲壁セクションを介して接続されたほぼ半径方向に延びる半径方向壁セクションを含む。円周方向に離間して配置されたチャンネル側壁が、チャンネル内側壁から外向きに延び、チャンネル外側壁は、チャンネル内側壁から外向きに間隔を置いて配置され、チャンネル側壁に取り付けられる。冷却空気チャンネルの各々は、環状冷却空気プレナムと冷却空気チャンネルとの間の内側燃焼器ケーシングの後方円錐セクションにて終端し、冷却空気アパーチャが、後方円錐セクションを貫通して配置される。
遠心圧縮機インペラ前方スラスト装置を有するガスタービンエンジンの断面図。 図1に示すガス発生器の拡大断面図。 図2に示す遠心圧縮機及び前方スラスト装置の拡大断面図。 図3に示す前方スラスト装置及びタービン冷却システムの拡大断面図。 図4に示すガス発生器内のディフューザ及び内側燃焼器ケーシングの斜視図。 図4に示すガス発生器においてプレナムが間に形成されたディフューザ及び内側燃焼器ケーシングを覆うカバーの斜視図。 図3に示すプレナムにインペラ後方抽気が拡散された円錐拡散孔の斜視図。 インペラとディフューザとの間で図4に示す前方スラスト装置内にインペラ先端後方抽気流れを抽気する拡大断面図。
図1に示すように、タービンエンジン8は、最終圧縮機段として単一段の遠心圧縮機18を有する高圧ガス発生器10と、高圧ガス発生器10全体を通じて高圧ロータ12とステータとの間のクリアランス又は間隙を維持又は制御可能にするために、高圧ロータ12上で前方スラストを維持する軸方向前方スラスト装置34とを備える。図2を更に参照すると、高圧ガス発生器10は、下流側への流れ関係で、高圧圧縮機14、燃焼器52、及び高圧タービン16を含む高圧ロータ12を有する。ロータ12は、前フレーム22内の前側軸受20と、タービンフレーム26内に高圧タービン16の下流側に配置された後側軸受24とによってエンジン中心線28の周り回転可能に支持される。
本明細書に示す圧縮機14の例示的な実施形態は、5段軸方向圧縮機30と、その後に、環状遠心圧縮機インペラ32を有する単一段の遠心圧縮機18とを有する。出口ガイドベーン40は、5段軸方向圧縮機30と単一段の遠心圧縮機18との間に配置される。更に図3〜5を参照すると、圧縮機吐出圧(CDP)空気76がインペラ32から出て、ディフューザ42を通過し、次いでデスワールカスケード44を通り、燃焼器52内の燃焼室45内に入る。燃焼室45は、環状の半径方向外向き及び内向き燃焼ケーシング46、47によって覆われる。空気76は、従来的には、複数の燃料ノズル48により提供される燃料と混合されて点火され、環状の半径方向外向き及び内向き燃焼ライナ72、73によって境界付けられる環状燃焼ゾーン50内で燃焼される。
燃焼は、高温の燃焼ガス54を発生し、該燃焼ガスは、高圧タービン16を通って流れて高圧ロータ12の回転を引き起こし、続いて下流側に流れて低圧タービン78で更に仕事が抽出されて、従来知られているように最終的には排気ガスになる。本明細書で説明される例示的な実施形態では、高圧タービン16は、下流側直列流れの関係で、第1及び第2段ディスク60、62を有する第1及び第2の高圧タービン段55、56を含む。高圧ロータ12の高圧シャフト64は、高圧タービン16を回転駆動係合でインペラ32に接続する。第1段ノズル66は、第1の高圧タービン段55の直ぐ上流側にあり、第2段ノズル68は、第2の高圧タービンの直ぐ上流側にある。環状キャビティ74は、内側燃焼器ケーシング47と高圧ロータ12の高圧シャフト64との間に半径方向に配置される。
図3を参照すると、圧縮機吐出圧(CDP)空気76が遠心圧縮機18のインペラ32から吐出され、これを用いて、燃焼器52内の燃料の燃焼、並びに高温燃焼ガス54に曝されるタービン16の構成部品、すなわち第1段ノズル66、第1段シュラウド71、及び第1段ディスク60の冷却を行う。圧縮機14は、図1及び2でより完全に示されるように、前方ケーシング110と後方ケーシング114とを含む。前方ケーシング110は、一般に軸方向圧縮機30を囲み、後方ケーシング114は一般に、遠心圧縮機18を囲み、該遠心圧縮機18の直ぐ上流側にあるディフューザ42を支持する。圧縮機吐出圧(CDP)空気76は、遠心圧縮機18のインペラ32からディフューザ42に直接吐出される。
図2、3及び4を参照すると、インペラ32は、ロータディスク部分82から半径方向に延びる複数の遠心圧縮機ブレード84を含む。圧縮機ブレード84の反対側の軸方向前方には、環状ブレード先端シュラウド90がある。シュラウド90は、間に環状ブレード先端クリアランス80を定める圧縮機ブレード84のブレード先端86に隣接する。ブレード先端クリアランス80は、エンジン中心線28から測定して半径方向Rにおいて軸方向幅Wで変化する。エンジン運転サイクル中にブレード先端クリアランス80を最小にし、特に低温バースト中などのエンジン加速中にシュラウド90と圧縮機ブレード84のブレード先端86との間の摩擦を排除又は最小限にすることが望ましい。
十分な前方ロータスラストを提供してインペラ32を適正に動作させ、一般にエンジン運転サイクル中にブレード先端クリアランス80を最小限にし、高圧ガス発生器10全体を通じて高圧ロータ12とステータとの間のクリアランスを維持又は制御することは公知である。前方スラスト装置34は、この前方ロータスラストを提供するように設計され、図4〜7により詳細に例示されている。
図3及び4を参照すると、環状燃焼器ステータ組立体94は、半径方向に延びる環状前方端壁96を含み、該端部壁96は、環状湾曲部98により内側燃焼器ケーシング47に隣接し且つこれから半径方向外向きに延びている。本明細書に示す例示的な環状燃焼器ステータ組立体94は、単一又は一体部品鋳造から作られた単体構造の一体部品である。前方端壁96の半径方向外側部分は、ディフューザ42の後方壁100を形成する。インペラ抽気手段101は、インペラ32とディフューザ42との間からインペラ先端後方抽気流れ102を抽気し、図8により詳細に示すように、後方抽気流れ102を環状燃焼器ステータ組立体94の環状ステータプレナム104内に流すようにする。ステータプレナム104は、図5及び6に更に示すように、前方端壁96の半径方向内側部分108と環状カバー120とによって境界付けられる。環状カバー120は、平坦な環状壁セクション127と、これに続く円錐壁セクション131とを有するカバー後方壁123を含む。環状カバー120は、前方端壁96及び内側燃焼器ケーシング47に取り付けられ、金属板で作ることができる。
インペラ先端後方抽気流れ102は、図7に更に示すように、前方端壁96の内側部分108において円周方向に配列された複数122の円錐拡散孔124を通して拡散される。円錐拡散孔124は、円錐形として本明細書で例示されているが、他の形状であってもよい。円錐拡散孔124はまた、軸方向又は円周方向、或いは、軸方向且つ円周方向に角度が付けられているように本明細書では示されており、より大きな拡散量を目的として大きな孔を設け、孔を通る空気流の損失を少なくしている。
図3及び4をより具体的に参照すると、内側燃焼器ケーシング47と高圧ロータ12の高圧シャフト64との間に半径方向に配置された環状キャビティ74は、前方及び後方スラストバランスシール126、128によって軸方向にシールされる。環状カバー120は、前方スラストバランスシール126の後方の内側燃焼器ケーシング47に取り付けられる点に留意されたい。前方スラストバランスシール126は、インペラ32のインペラボラ132の直ぐ後方にある、ロータ12のインペラ32の後方円錐アーム130の半径方向外側表面135上に配置される。前方スラストバランスシール126は、内側燃焼器ケーシング47の半径方向内側表面136上に装着された前方スラストバランスランド134に接してシールする。後方スラストバランスシール128は、ロータ12の高圧シャフト64の半径方向外側表面135上に配置され、高圧タービン16を冷却するのに使用されるプレナムケーシング158に装着され且つ半径方向外向きに延びる後方スラストバランスランド138に接してシールする。回転前方スラストバランスシールをロータ12のインペラ上に直接組み込むと、より効率的なステータアーキテクチャ設計が得られ、タービンを冷却するための低損失の清浄空気抽気回路を可能にする。
ステータプレナム104内の高圧空気は、インペラ先端後方抽気流れ102を前方端壁96の内側部分108内の円錐拡散孔124に通して拡散させることによって生成される。ステータプレナム104内の高圧空気は、内側燃焼器ケーシング47における正確な大きさにされた角度付き調整孔139(図5にも示される)によって流量調整されて、環状キャビティ74内に流入し、これがインペラ32上で前方向Fの正の軸方向スラストをもたらす。ステータプレナム104内のこの比較的高い静圧空気は、内側燃焼器ケーシング47と高圧ロータ12の高圧シャフト64(ステータ及びロータ)との間、及び前方スラストバランスシール126と後方スラストバランスシール128との間の環状キャビティ74を加圧し、インペラ32を前方に押し出して、必要量の前方ロータスラストを提供する。
図4及び5を参照すると、角度付き調整孔139の大きさの設計は、前方ロータスラスト量を正確に制御するのに使用される。調整孔139は円周方向に角度が付けられている。前方端壁96の内側部分108内の円錐拡散孔124を通して抽気することにより、インペラ先端後方抽気流れ102の量が増大し、インペラ先端後方抽気流れ102が経験的に導かれるその最適流量を得ることができるようになり、結果として、遠心圧縮機効率が向上する。
極めて低い転回損失を有するタービン冷却システム137が図3に示されている。タービン冷却システム137を使用して、清浄冷却空気97で第1段ディスク60の高圧タービン(HPT)第1段ブレード92を冷却し、HPTブレード冷却通路に取り込まれる砂及び/又は土を最小限に抑え、従って、小さなブレード冷却通路の閉塞及びその後のブレード故障を防ぐようにする。このようにして抽気される清浄冷却空気97は、第1段ディスク60の第1段ブレード92における細い冷却通路を塞ぐ可能性がある粒子状物質が実質的に存在しない。
図3〜5を参照すると、清浄冷却空気97は、環状マニホルド148内に抽気されて集められ、少なくとも1つ又はそれ以上の冷却空気チャンネル150を通って半径方向内向きに流れる。本明細書で示されるタービン冷却システム137の例示的な実施形態は、2つの冷却空気チャンネル150を含む。冷却空気チャンネル150の各々は、前方端壁96の半径方向外側部分156、環状カバー120、及び内側燃焼器ケーシング47に沿って形成されて延びたチャンネル内側壁152を有する。チャンネル内側壁152は、ほぼ軸方向前方に延びる軸方向壁セクション155に湾曲壁セクション159を介して接続されたほぼ半径方向に延びる半径方向壁セクション153を含む。
円周方向に離間して配置されたチャンネル側壁160が、チャンネル内側壁152から外向きに延びる。チャンネル内側壁152から外向きに間隔を置いて配置されたチャンネル外側壁154は、チャンネル側壁160に取り付けられ、従って、冷却空気チャンネル150をシールする。チャンネル内側及び外側壁152、154は金属板から作ることができる。冷却空気チャンネル150は、内側燃焼器ケーシング47の後方円錐セクション161で終端している。従って、冷却空気チャンネル150は、ほぼ半径方向に延びるセクション162と、これに続いて、ほぼ軸方向後方に延びて後方円錐セクション161で終端するセクション163とを含む。冷却空気チャンネル150の抽気セクション173は、ほぼ半径方向に延びるセクション162をほぼ軸方向後方に延びるセクション163に接続する。ほぼ軸方向後方に延びるセクション163は、湾曲セクション173から後方円錐セクション161及び冷却空気プレナム164まで僅かに角度が付けられて半径方向内向きに延びる。これにより、燃焼器52を通じて最小の流れ転回損失量を有する清浄冷却空気97用のほぼ直線状の流路がもたらされる。これは、前方端壁96の半径方向外側部分156、環状カバー120、及び内側燃焼器ケーシング47に沿って延びる浄冷却空気97用冷却通路147を提供する。冷却通路147は、転回損失が無い燃焼器52全体を通じた直線状の貫通連続流路を提供する。
後方円錐セクション161内の冷却空気アパーチャ157により、清浄な冷却空気97がプレナムケーシング158内の環状冷却空気プレナム164に直接流入できるようになる。清浄冷却空気97は、冷却空気プレナム164の後方端部でプレナムケーシング158に取り付けられた1つ又はそれ以上の加速器165により加速される。チャンネル150は、環状冷却空気プレナム164で終端し、これと流体連通しており、該環状冷却空気プレナム164は、1つ又はそれ以上の加速器165と流体供給連通している。加速器165は、加速器165の半径方向位置で第1段ディスク60のホイール速度に近い高接線速度で、清浄冷却空気97を1段ディスク前方キャビティ166内に噴射する。次いで、清浄冷却空気97は、段ディスク60及び第1段ブレード92を流れてこれらを冷却する。冷却空気チャンネル150は、冷却空気プレナム164を直接境界付ける後方円錐セクション161で終端し、このことは、燃焼器52全体を通じて最小の流れ転回損失量を有する実質的に直線状の清浄冷却空気97用流路を提供するのに役立つ。
本明細書では本発明の好ましくかつ例示的な実施形態であると考えられるものを説明してきたが,本発明の他の変更が本明細書の教示から当業者には明らかになるはずであり,従って,全てのそのような変更は本発明の技術思想及び技術的範囲内に属するものとして特許請求の範囲で保護されることが望ましい。この結果、合衆国特許状によって保護されるべきものは、出願人が請求する添付の請求項で定義され且つ区別される発明である。
8 ガスタービンエンジン
10 高圧ガス発生器
12 高圧ロータ
14 高圧圧縮機
16 高圧タービン
18 単一段遠心圧縮機
20 前方軸受
22 前フレーム
24 後側軸受
26 タービンフレーム
28 エンジン中心線
30 5段軸方向圧縮機
32 圧縮機インペラ
34 軸方向前方スラスト装置
40 出口ガイドベーン
42 ディフューザ
44 デスワールカスケード
45 燃焼室
46 外側燃焼器ケーシング
47 内側燃焼器ケーシング
48 燃料ノズル
50 燃焼ゾーン
52 燃焼器
54 高温燃焼ガス
55 第1高圧タービン段
56 第2高圧タービン段
60 第1段ディスク
62 第2段ディスク
64 高圧シャフト
66 第1段ノズル
68 第2段ノズル
71 第1段シュラウド
72 外側燃焼器ライナ
73 内側燃焼器ライナ
74 環状キャビティ
76 圧縮機吐出圧空気
78 低圧タービン
80 環状ブレード先端クリアランス
82 ロータディスク部分
84 遠心圧縮機ブレード
86 ブレード先端
90 シュラウド
92 第1段ブレード
94 ステータ組立体
95 抽気位置
96 前方端壁
97 清浄冷却空気
98 湾曲部
100 後方壁
101 インペラ抽気手段
102 後方抽気流れ
104 環状ステータプレナム
108 内側部分
110 前方ケーシング
114 後方ケーシング
120 環状カバー
122 配列された複数の
123 カバー後方壁
124 円錐拡散孔
126 前方スラストバランスシール
127 円形壁セクション
128 後方スラストバランスシール
130 後方円錐アーム
131 円錐壁セクション
132 インペラボア
133 内径部分
134 前方スラストバランスランド
135 外側表面
136 内側表面
137 タービン冷却システム
138 後方スラストバランスランド
139 角度付き計量孔
140 出口
147 冷却通路
148 環状マニホルド
150 冷却空気チャンネル
152 チャンネル内側壁
153 半径方向壁セクション
154 チャンネル外側壁
155 軸方向壁セクション
156 半径方向外側部分
157 冷却空気アパーチャ
158 プレナムケーシング
159 湾曲壁セクション
160 チャンネル側壁
161 後方円錐セクション
162 半径方向に延びるセクション
163 軸方向後方に延びるセクション
164 冷却空気プレナム
165 加速器
166 前方キャビティ
173 湾曲セクション
F 前方方向
R 半径方向
W 軸方向幅

Claims (11)

  1. ガスタービンエンジンの遠心圧縮機軸方向前方スラスト装置(34)であって、
    高圧ロータ(12)の環状遠心圧縮機インペラ(32)と、
    前記インペラ(32)と、前記インペラ(32)の直ぐ下流側にあるディフューザ(42)との間からインペラ先端後方抽気流れ(102)を抽気するインペラ抽気手段(101)と、
    内側燃焼器ケーシング(47)と前記高圧ロータ(12)との間を半径方向に延び且つ前記インペラ(32)上に位置する方スラストバランスシール(126)と後方スラストバランスシール(128)との間を軸方向に延びる環状キャビティ(74)を前記後方抽気流れ(102)を用いて加圧する加圧手段と、
    を備え
    前記前方スラストバランスシール(126)は、前記ロータ(12)の前記インペラ(32)の後方円錐アーム(130)上に配置される
    ことを特徴とする装置(34)。
  2. 前記環状キャビティ(74)と流れ連通し、前方端壁(96)により部分的に境界付けられる環状ステータプレナム(104)を更に備え、
    前記加圧手段が、前記前方端壁(96)内の円錐拡散孔(124)を含む、
    請求項1に記載の装置(34)。
  3. 前記円錐拡散孔(124)が更に、軸方向又は円周方向、或いは軸方向且つ円周方向に角度が付けられている、
    請求項2に記載の装置(34)。
  4. ガスタービンエンジンの遠心圧縮機軸方向前方スラスト装置(34)であって、
    高圧ロータ(12)の環状遠心圧縮機インペラ(32)と、
    前記インペラ(32)と、前記インペラ(32)の直ぐ下流側にあるディフューザ(42)との間からインペラ先端後方抽気流れ(102)を抽気するインペラ抽気手段(101)と、
    内側燃焼器ケーシング(47)と前記高圧ロータ(12)との間を半径方向に延び且つ前方及び後方スラストバランスシール(126、128)間を軸方向に延びる環状キャビティ(74)を前記後方抽気流れ(102)を用いて加圧する加圧手段と、
    前記環状キャビティ(74)と流れ連通し、前方端壁(96)により部分的に境界付けられる環状ステータプレナム(104)と、
    前記環状ステータプレナム(104)と前記環状キャビティ(74)との間の前記内側燃焼器ケーシング(47)内に角度付きの調整孔(139)
    備え
    前記加圧手段が、前記前方端壁(96)内の円錐拡散孔(124)を含む
    ことを特徴とする装置(34)。
  5. 前記調整孔(139)が円周方向に角度が付いている、
    請求項4に記載の装置(34)。
  6. 前記内側燃焼器ケーシング(47)の半径方向内側表面(136)上の前記前方スラストバランスシール(126)とシール係合した前方スラストバランスランド(134)と、
    前記後方スラストバランスシール(128)とシール係合した後方スラストバランスランド(138)と、
    を更に備える、
    請求項1乃至5のいずれか1項に記載の装置(34)。
  7. ガスタービンエンジンの遠心圧縮機軸方向前方スラスト装置(34)であって、
    高圧ロータ(12)の環状遠心圧縮機インペラ(32)と、
    前記インペラ(32)と、前記インペラ(32)の直ぐ下流側にあるディフューザ(42)との間からインペラ先端後方抽気流れ(102)を抽気するインペラ抽気手段(101)と、
    内側燃焼器ケーシング(47)と前記高圧ロータ(12)との間を半径方向に延び且つ前方及び後方スラストバランスシール(126、128)間を軸方向に延びる環状キャビティ(74)を前記後方抽気流れ(102)を用いて加圧する加圧手段と、
    前記内側燃焼器ケーシング(47)の半径方向内側表面(136)上の前記前方スラストバランスシール(126)とシール係合した前方スラストバランスランド(134)と、
    前記後方スラストバランスシール(128)とシール係合した後方スラストバランスランド(138)と
    を備え、
    前記前方スラストバランスシール(126)が前記ロータ(12)のインペラ(32)の後方円錐アーム(130)上に配置される
    ことを特徴とする装置(34)。
  8. ガスタービンエンジン組立体であって、
    高圧圧縮機(14)と高圧タービン(16)との間にある燃焼器(52)と、
    ディフューザ(42)の上流側に直近した環状遠心圧縮機インペラ(32)を有する遠心圧縮機(18)を含む高圧ロータ(12)と、
    前記インペラ(32)と前記ディフューザ(42)との間からインペラ先端後方抽気流れ(102)を抽気するインペラ抽気手段(101)と、
    内側燃焼器ケーシング(47)と前記高圧ロータ(12)との間を半径方向に延び且つ前記インペラ(32)上に位置する方スラストバランスシール(126)と後方スラストバランスシール(128)との間を軸方向に延びる環状キャビティ(74)を前記後方抽気流れ(102)を用いて加圧する加圧手段と、
    を備え
    前記前方スラストバランスシール(126)が前記ロータ(12)のインペラ(32)の後方円錐アーム(130)上に配置される
    ことを特徴とする組立体。
  9. 前記内側燃焼器ケーシング(47)から半径方向外向きに延び且つこれに接合された前方端壁(96)を含む環状燃焼器ステータ組立体(94)と、
    前記ディフューザ(42)の後方壁(100)である前方端壁(96)の半径方向外側部分と、
    前記インペラ(32)及び前記環状キャビティ(74)間に配置され且つこれらと流体連通したステータプレナム(104)と、
    を更に備え、
    前記ステータプレナム(104)が、前記前方端壁(96)の半径方向内側部分(108)によって部分的に境界付けられる、
    請求項8に記載の組立体。
  10. 前記ディフューザ(42)の出口(140)の下流側にある抽気位置(95)から清浄冷却空気(97)を抽気するための冷却空気抽気手段と、
    前記冷却空気抽気手段と流体連通した1つ又はそれ以上のチャンネル(150)と、
    を更に備え、
    前記1つ又はそれ以上のチャンネル(150)の各々が、ほぼ半径方向に延びるセクション(162)と、これに続くほぼ軸方向後方に延びるセクション(163)とを有し、前記1つ又はそれ以上のチャンネル(150)が、1つ又はそれ以上の加速器(165)を有する環状冷却空気プレナム(164)と流体連通している、
    請求項9に記載の組立体。
  11. 前記冷却空気抽気手段が更に、圧縮機吐出圧空気(76)が内側半径部分(133)に沿ってデスワールカスケード(44)に流入する前記ディフューザ(42)の出口(140)の下流側にある抽気位置(95)と流体連通した環状マニホルド(148)を含む、
    請求項10に記載の組立体。
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