
Aubes de turbine moulées avec précision
Dans un moteur à turbine à gaz, un seul étage de turbine se compose d'un disque rotatif abritant un certain nombre d'aubes de turbine et d'un anneau de retenue d'aube directrice de buse devant les aubes. La turbine est reliée au compresseur par l'intermédiaire d'un arbre (l'ensemble tournant complet est parfois appelé « tiroir »). Lorsque l’air traverse le compresseur, il est comprimé, ce qui augmente sa pression et sa température. La température est ensuite élevée par la combustion du carburant dans une chambre de combustion située entre le compresseur et la turbine. Le gaz à haute température et haute pression traverse ensuite la turbine. L'étage de turbine extrait l'énergie de ce flux de gaz, réduit la pression et la température du gaz et transfère l'énergie cinétique au compresseur. Par exemple, une turbine fonctionne de la même manière qu’un compresseur, mais en sens inverse, en termes d’échange d’énergie entre le gaz et la machine. Il existe une relation directe entre l’ampleur du changement de température du gaz (augmentation pour le compresseur, diminution pour la turbine) et la puissance absorbée à l’arbre (compresseur) ou la puissance de sortie (turbine). [8]
Pour un turboréacteur à double flux, le nombre d'étages de turbine requis pour entraîner la soufflante augmente avec l'augmentation du taux de dilution [9], à moins que la vitesse de la turbine ne puisse être augmentée en ajoutant une boîte de vitesses entre la turbine et la soufflante, auquel cas elle est nécessaire. les niveaux. [10] Le nombre d'étages de turbine a une forte influence sur la façon dont les aubes de turbine de chaque étage sont conçues. De nombreux moteurs à turbine à gaz sont des conceptions à double corps, ce qui signifie qu'il existe un rotor haute pression et un rotor basse pression. D'autres turbines à gaz utilisent trois rotors, avec un rotor moyenne pression ajouté entre les rotors haute pression et basse pression. La turbine haute pression est exposée à l’air le plus chaud et à la pression la plus élevée, tandis que la turbine basse pression est exposée à l’air plus froid et à la pression inférieure. La différence de conditions se traduit par la conception d’aubes de turbine haute et basse pression qui diffèrent considérablement en termes de matériaux et de choix de refroidissement, malgré les mêmes principes aérodynamiques et thermodynamiques. [11] Dans ces conditions de fonctionnement difficiles à l'intérieur des turbines à gaz et à vapeur, les aubes sont confrontées à des températures élevées, des contraintes élevées et des vibrations potentiellement élevées. Les aubes de turbine sont un élément clé des centrales électriques, convertissant le mouvement linéaire de la vapeur à haute température et haute pression circulant le long du gradient de pression en mouvement de rotation de l'arbre de la turbine.
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Pale de rotor de turbine à gazUn article
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