Abstract:
본 발명은 터빈공간과 연소실을 이어주는 가스터빈 연소기의 후단부 어셈블리 및 그 어셈블리에 구비되는 에프터링(AFT ring) 구조에 관한 것으로서, 특히, 가스터빈 연소기의 후단부(AFT 부분) 어셈블리에 있어서 에프터링의 외주면에 형성되는 분리격벽을 사다리꼴 단면 형상을 갖도록 형성함으로써, 분리격벽을 통해 인너링(inner ring)으로 전달되는 열응력을 효과적으로 분산시킬 수 있고, 열응력 집중으로 인한 인너링 외벽의 크랙(crack) 발생을 줄여 냉각성능 및 내구성을 향상시킬 수 있는 가스터빈 연소기의 후단부 어셈블리 및 그 어셈블리에 구비되는 에프터링 구조를 제공한다.
Abstract:
본 발명은 터빈공간과 연소실을 이어주는 가스터빈 연소기의 이음부 어셈블리 및 그 제작방법에 관한 것으로서, 특히, 이음부 어셈블리의 연결링에 형성된 채널부상에 열처리를 통해 제거 가능한 임시부착물을 부착시키고, 상기 연결링의 외측에 인너링을 끼워 넣어 임시부착물의 외주면에 지지되도록 위치시킨 후, 상기 인너링과 연결링 사이를 용접하여 서로 연결시킨 다음, 상기 인너링과 연결링 사이에 개재된 임시부착물을 열처리를 통해 제거하여 제작함으로써, 가스터빈 연소기의 후단부 연결링과 인너링 사이의 용접부위에서 자주 발생하던 크랙(crack)에 의한 파손을 방지할 수 있는 가스터빈 연소기의 이음부 어셈블리 및 그 제작방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 가스터빈 블레이드에 냉각성능 향상을 위한 내부유로 형성방법에 관한 것으로서, 가스터빈 블레이드에 내부유로의 형성을 위한 홀(hole)을 가공한 후, 가공된 홀 내부에 연속된 나선형(螺旋形) 구조의 코일(coil)을 삽입하여 용접으로 부착 고정함으로써, 냉각유체의 유동시 코일에 의해 내부유로에 소용돌이 형태의 난류를 발생시켜 냉각성능을 향상시킬 수 있고, 나선형 내부유로의 형성에 따른 가공시간 및 가공비용을 크게 절감시킬 수 있는 가스터빈 블레이드의 내부유로 형성방법과 그 내부유로를 갖는 가스터빈 블레이드에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은 가스터빈 블레이드에 냉각성능 향상을 위한 내부유로 형성방법에 관한 것으로서, 가스터빈 블레이드에 내부유로의 형성을 위한 홀(hole)을 가공한 후, 가공된 홀 내부에 연속된 나선형(螺旋形) 구조의 코일(coil)을 삽입하여 용접으로 부착 고정함으로써, 냉각유체의 유동시 코일에 의해 내부유로에 소용돌이 형태의 난류를 발생시켜 냉각성능을 향상시킬 수 있고, 나선형 내부유로의 형성에 따른 가공시간 및 가공비용을 크게 절감시킬 수 있는 가스터빈 블레이드의 내부유로 형성방법과 그 내부유로를 갖는 가스터빈 블레이드에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A gas turbine blade and a method for forming an internal cooling passage thereof are provided to improve the overall cooling performance because a spiral rib is formed in the internal cooling passage to create vortex. CONSTITUTION: A gas turbine blade(100) comprises an internal cooling passage(110) which receives cooling liquid. The internal cooling passage has a spiral rib(120) which is formed through ECM(Electro Chemical Machining).
Abstract:
PURPOSE: An AFT ring for a gas turbine combustor and an AFT assembly including the same are provided to reduce crack on an inner ring caused by the concentration of thermal stress by employing a partition having a trapezoidal cross section. CONSTITUTION: An AFT ring(30) for a gas turbine combustor comprises a partition(32) which forms a cooling path to let cooling air flow around the exterior of the AFT ring. The partition has a trapezoidal cross section and is formed in parallel with the axial direction of the AFT ring.
Abstract:
PURPOSE: A bipolar plate for a fuel cell is provided to prevent the flooding phenomenon by controlling the hydrophilic property and the hydrophobic property of the surface of a flow channel, and to enlarge the contact area of a separator and a gas diffusion layer. CONSTITUTION: A bipolar plate(10) for a fuel cell comprises the following: a flow channel(11) formed on one side of the bipolar plate; and a nanostructure on the bottom of the flow channel, the side of a barrier of the flow channel, and the upper surface of the bipolar plate. A microstructure is capable of replacing the nanostructure. The microstructure forms grooves along to the flow channel.
Abstract:
PURPOSE: A method of measuring reaction temperature of bio fluids, a micro calorimeter using the same, and a method of manufacturing the micro calorimeter are provided to promote the mixing of bio fluids for reaction without a separate temperature control system. CONSTITUTION: A method of manufacturing a micro calorimeter(100) comprises following steps. A protective layer and an insulating layer are formed on a substrate. A part of a lower surface of the substrate is etched. An adhesive layer is formed on the upper side of the substrate. A first wiring layer is formed on the upper side of the adhesive layer. A first wiring layer pattern is formed by etching the first wiring layer. A second wiring layer is formed on the upper side of the substrate. A thermopile(200) is made of first wiring layer patterns and second wiring layer patterns. A polymer pattern defines a first fluid path(110), a second fluid path(120), a third fluid path(130), a fourth fluid path(140), and a fifth fluid path(150).
Abstract:
A micro heat measuring device for a bio-calorimeter is provided to reduce reaction time by obtaining two data through one measurement in about 30 minutes and to measure reaction degree in real time by simplifying composition of the device. A micro heat measuring device for a bio-calorimeter comprises a substrate(10), a fluid channel unit, a sample injection unit, a sample discharge unit and a heat measuring unit. The substrate consists of insulation material such as glass. The fluid channel unit consists of standard channels(21,23) and a reaction channel(25) formed in the substrate. The sample injection unit consists of three sample injection devices(31,33,35) installed in one ends of the standard channels and the reaction channel. The sample discharge unit consists of three sample discharge devices(41,43,45). The heat measuring unit consists of two thermopiles(51) formed between the standard channels and the reaction channel, four electrodes(54,55,56,57) formed in an end of the thermopiles, and two multi-meters(58,59) coming in contact with the electrodes and measuring heat.
Abstract:
본 발명은 터빈 블레이드 플랫폼 하단면의 일측에 구비되어 냉각유체가 유입되는 두 개 이상의 유입구; 플랫폼의 일측 단면에 구비되어 냉각유체가 유출되는 하나 이상의 유출구; 및 상기 플랫폼 내부에 위치하며 그 일측이 상기 유입구에 연결설치되고 상기 유입구에 연결설치된 일측에 대향되는 타측이 상기 유출구에 연결설치되는 하나 이상의 냉각유로를 포함하는 것을 특징으로 하는 플랫폼의 냉각유로 구조에 관한 것이다. 가스터빈엔진, 터빈 블레이드, 플랫폼, 대류냉각, 유입구, 유출구