Abstract:
A material which exhibits auxetic characteristics and control of thermal expansion characteristics while experiencing significant stress reduction is disclosed. The material has a repeating pattern of void structures along both lateral symmetry lines and longitudinal symmetry lines.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Hitzeschild für eine Brennkammer einer Gasturbine, mit einer Tragstruktur (16) und einer Anzahl von Hitzeschildsteinen, welche an der Tragstruktur (16) mittels Steinhaltern (2, 2a, 2b) lösbar befestigt sind, wobei jeder Hitzeschildstein eine der Tragstruktur (16) zugewandte Kaltseite und eine der Kaltseite gegenüberliegende, mit einem heißen Medium beaufschlagbare Heißseite aufweist, und jeder Steinhalter (2, 2a, 2b) mindestens einen Halteabschnitt (3) zur Befestigung an einem Hitzeschildstein und einen an der Tagstruktur (16) befestigbaren Befestigungsabschnitt (4) aufweist, wobei der Befestigungsabschnitt (4) an einer in der Tragstruktur (16) verlaufenden Befestigungs-Nut (18) befestigbar ist, wobei zum Schutz vor Heißgasen mindestens ein Kühlluftkanal (9) vorgesehen ist. Der erfindungsgemäße Hitzeschild ermöglicht eine besonders effektive Kühlung der Tragstruktur. Hierzu ist zusätzlich zu den Befestigungs-Nuten (18) mindestens eine Kühlluft-Nut (1, 22) in der Tragstruktur (16) angeordnet, wobei die Kühlluft-Nut (1, 22) zumindest bei an der Tragstruktur (16) befestigten Hitzeschildsteinen in Längsrichtung (7) der Kühlluft-Nut (1, 22) teilweise überdeckt ist, so dass ein kanalförmiger Nutabschnitt (8) ausgebildet ist, in welchen mindestens ein Kühlluftkanal (9) mündet, so dass aus dem Kühlluftkanal (9) ausströmende Kühlluft im Wesentlichen in Längsrichtung (7) der Kühlluft-Nut (1, 22) umlenkbar ist.
Abstract:
Es wird ein Hochtemperaturreaktor vorgeschlagen, dessen Hochtemperaturwärmeisolierung (3) aus einem locker geschichteten Isoliermaterial gebildet ist, wobei an zumindest einer Endseite des Hochtemperaturreaktors ein Längsdehnungsspalt (5) oder ein flexibles Isoliermaterial zur Kompensation von Längsdehnungen des Isoliermaterial vorgesehen ist.
Abstract:
An improved seal assembly (42) for use with a combustion liner assembly is employed with a gas turbine engine (10) so as to control fluid flow. The seal assembly has a bi-metal sealing member (44) that is affixed to a first surface that is proximal to a second perpendicular surface that is not in contact with the first surface, thus providing a potential fluid flow path (56). Upon heating, the bi-metal sealing member "uncoils" contacting the second perpendicular surface, thus blocking the flowpath between the two surfaces. Various metals may be provided to provide predetermined sealing characteristics. Corresponding method to control a fluid path in a gas turbine engine (10).
Abstract:
A reactor for gasification of feedstocks for gasification, adapted to handle feedstocks for gasification comprising organic and inorganic compounds, wherein said compounds during gasification in the presence of oxygen and/or air at a gasification temperature, wherein the melting temperatures of the constituent inorganic compounds is at least 100°C lower than the gasification temperature, are converted to a hot reducing gas above 950°C but below 1300°C and comprising CO, CO 2 , ¾ and H 2 O (g), and a salt melt, wherein said reactor (100) comprises an outer reactor shell (7) and an inner refractory lining (2, 3, 4), wherein a compliant structure (5) is placed in a ring-shaped coaxial expansion space (6) between said outer reactor shell (7) and said inner refractory lining (2, 3, 4), wherein said compliant structure has a resilience and comprises a plurality of substantially parallel arranged metal profiles (12), adapted to distribute the compressive load between said reactor shell (7) and the inner refractory lining (2, 3, 4) in that the metal profiles (12) are positioned such that they form substantially parallel, pressure-absorbing bridges, wherein said profiles (12) are elastically deformed in a first compression interval (ΔΥ1) and plastically deformed in a second compression interval (ΔΥ2).
Abstract:
Eine Maschinenkomponente mit einem aus einem Grundmaterial gefertigten Grundkörper (40), der in einem Teilbereich seiner Oberfläche mit einer Panzerung (42) aus einem Auftragsmaterial mit einer im Vergleich zum Grundmaterial grösseren Härte und/oder Zähigkeit versehen ist, soll einen Panzerungsauftrag mit einer grösstmöglichste Stabilität bei gleichzeitiger Weiterverarbeitungsmöglichkeit sowie eine geringe Belastung der Maschinenkomponente durch das Auftragsverfahren ermöglichen. Zudem soll das Auftreten von Warm- und Kaltstellen weitestgehend vermeiden werden. Dazu ist erfindungsgemäss vorgesehen, dass die Panzerung (42) von einer Anzahl von Panzerungselementen (54) gebildet ist, die in ihrer Längsrichtung verkippt zur Hauptströmrichtung (56) eines den Grundkörper (40) durchströmenden Heissgases auf dem Grundkörper (40) aufgebracht sind.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Hitzeschildelement (50) für einen Hitzeschild (24) einer Brennkammer (10), mit einer mit Heißgas beaufschlagbaren Heißseite (32), einer gegenüberliegenden Kaltseite (34) und Umfangsseiten (36a, 36b, wobei das Hitzeschildelement (50) an einer Tragstruktur (26) des Hitzeschilds (24) befestigbar ist. Zur Optimierung der Kühlluftverteilung sind an der Kaltseite (34) des Hitzeschildelementes (50) zwei stegförmige Rippen (54) angeordnet, welche (54) derart ausgeführt sind, dass diese (54) in in der Tragstruktur (26) vorhandene Befestigungsnuten (44) eintauchen.
Abstract:
The invention relates to a heat shield for an internal combustion engine of a gas turbine, with a supporting structure (16) and a number of heat shield bricks which are fastened releasably to the supporting structure (16) by means of brick holders (2, 2a, 2b), wherein each heat shield brick has a cold side facing the supporting structure (16) and a hot side which is opposite the cold side and can be acted upon with a hot medium, and each brick holder (2, 2a, 2b) has at least one holding section (3) for fastening to a heat shield brick, and a fastening section (4) which is fastenable to the supporting structure (16), wherein the fastening section (4) is fastenable at a fastening groove (18) running in the supporting structure (16), wherein at least one cooling air duct (9) is provided for protecting against hot gases.
Abstract:
Systems and methods are provided for controlled combustion and decomposition of gaseous pollutants while reducing deposition of unwanted reaction products from within the treatment systems. Exemplary systems include a novel thermal reaction chamber design having stacked porous ceramic rings through which fluid, e.g., gases, may be directed to form a boundary layer along the interior wall of the thermal reaction chamber, thereby reducing particulate matter buildup thereon. The systems may further include the introduction of fluids from the center pilot jet to alter the aerodynamics of the interior of the thermal reaction chamber.
Abstract:
A low-production-cost refractory structure for protecting a water tube in which a refractory tile provided for protecting water tubes being arranged in a boiler, or the like, can be set easily and surely even at such a part as the refractory tile can not be slid on the outer surface of the water tube and jointed. The refractory structure comprises, as a refractory tile engaging member projecting from the water tube 10 side, a supporting member 15 having cross-sectional area smaller at the base part than at the forward end part, and a refractory tile side recess 14 engaging with the supporting member and having cross-sectional area larger than that at the forward end part of the supporting member and movable in the direction toward or away from the supporting member, characterized in that they are bonded through adhesive 12, e.g. mortar, and the forward end part and the base part of the supporting member 15 are formed through a step part or an inclining part.