Геометрические характеристики — КиберПедия 

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Геометрические характеристики

2019-10-25 250
Геометрические характеристики 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ОСЕВОЙ ТУРБИНОЙ СТУПЕНИ

 

Под турбинной ступенью, как отмечалось, понимается совокупность ряда неподвижных (сопловых или направляющих) лопаток и следующего за ним ряда подвижных (рабочих) лопаток.

Установленные в корпусе или диафрагме сопловые лопатки и рабочие лопатки, закрепленные в роторе, образуют кольцевые решетки турбинной ступени. Развертка на плоскость цилиндрических сечений (обычно по среднему диаметру) кольцевых решеток ступени дает плоские решетки профилей сопловых и рабочих лопаток. Продольный разрез, кольцевая решетка сопловых лопаток и плоские решетки профилей сопловых и рабочих лопаток осевой турбинной ступени показаны на рис. 3.1.

Для оценки геометрических характеристик турбинной ступени вводятся следующие размеры и понятия:

1) высота (длина) лопатки 1 - расстояние вдоль радиуса между корневым сечением и ее вершиной у выходной кромки;

2) средний диаметр d кольцевой решетки - диаметр окружности, проходящей через середину лопаток;

3) средняя линия профиля - кривая, проходящая через центры окружностей, вписанных в контур профиля;

4) хорда профиля b - прямая, соединяющая концы средней линии;

5) ось решетки - линия, проведенная через одноименные точки профилей;

6) угол βв установки профиля - угол между хордой профиля и осью решетки;

7) ширина профиля В - осевой размер профиля лопатки;

8) шаг t решетки - расстояние между одноименными точками соседних профилей, измеренное вдоль оси решетки;

9) ширина а канала в выходном сечении - наименьшее расстояние от выходной кромки до выпуклой поверхности (спинки соседней лопатки);

10) входной и выходной углы профиля (αол и α - для сопловой решетки и β и β - для рабочей решетки) - углы между касательной к средней линии профиля у входной и выходной кромок и осью решетки.

Линейные размеры сопловых решеток соответственно обозначаются индексом " 1 ", рабочих - индексом " 2 ".

Рисунок 3.1 - Геометрические характеристики турбинной ступени: а - продольный разрез и кольцевая решетка сопловых лопаток; б - плоские решетки профилей сопловых и рабочих лопаток; в - профиль рабочей лопатки

Входные и выходные углы могут быть постоянными или переменными по высоте лопатки. В первом случае лопатки называются цилиндрическими, во втором - винтовыми. В ступенях с цилиндрическими лопатками шаг решеток и ширина канала в выходном сечении увеличиваются от корня к вершине пропорционально диаметру сечения. В случае винтовых лопаток ширина канала по высоте изменяется по более сложному закону с учетом изменения конфигурации самого профиля.

Аэродинамические исследования показывают, что потери энергии в каналах турбинных решеток в значительной мере зависят от характера натекания потока на лопатки. Для оценки характера натекания потока на лопатки вводится понятие угла атаки. Угол атаки i есть разность между входным углом β и углом β1 входа потока в канал

.

Если β1, то угол атаки положительный; если β1 - угол атаки отрицательный. При β = β1, обтекание лопатки условно называется "безударным". При таком обтекании лопаток потеря энергии в канале решетки минимальна.

На потери энергии в профиле оказывает влияние также угол изогнутости профиля θл, который определяется по формуле.

.

Угол изогнутости рабочих лопаток активной ступени больше, чем реактивной, поэтому потери в активной решетке больше, чем в реактивной.

К числу геометрических характеристик турбинной ступени, кроме абсолютных, относятся и относительные размеры сопловых и рабочих решеток:

 - относительный шаг решетки;

 - относительная высота лопаток.

Относительные размеры решеток  и другие являются критериями геометрического подобия решеток. Характер течения потока в межлопаточных каналах подобных решеток при равных параметрах на входе и выходе сохраняется, примерно, одинаковым.

 

По данным исследований течения потока в решетках, углы α1 и β2 выхода потока из сопловой и рабочей решеток независимо от абсолютных размеров лопаток достаточно близки по значениям так называемым эффективным углам α1эф и β2эф выхода, определяемым из выражений

.

Учитывая малое различие между действительными и эффективными углами, в дальнейшем будем принимать α1=α1эф, β22эф.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое хорда профиля турбинной лопатки?

2. Что такое угол установки профиля турбинной лопатки?

3. Что такое угол атаки при обтекании рабочим телом профиля турбинной лопатки?

4. Что такое безударное обтекание профиля турбинной лопатки?

5. Что такое угол изогнутости профиля турбинной лопатки?

6. Что такое относительный шаг решетки турбинных профилей?

7. Как определяется эффективный угол выхода из решетки турбинных профилей?

 

Литература: [1], [2], [7].

 

 


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.