рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Воздействие потока рабочего тела на лопатки рабочего колеса турбины

Воздействие потока рабочего тела на лопатки рабочего колеса турбины - раздел Энергетика, ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Подготовка бакалавров: Направление – “Теплоэнергетика и теплотехника” Профиль – “Энергетика теплотехнологий” Принцип Де...

Принцип действия турбины рассмотрим на примере её колеса (схема колеса турбины показана на рис. 3.8). При истечении газа через специальные насадки (сопла) 1 его энергия (теплосодержание), полученная в котле (пар) или камере сгорания (газ), преобразуется в кинетическую энергию струи, которая направлена на рабочие лопатки 2, установленные на ободе диска 3, закреплённого на валу 4. Насадки могут быть объединены в так называемые сопловые решётки, составленные в единую систему, из множества направляющих лопаток. При взаимодействии с рабочими лопатками кинетическая энергия потока рабочего тела преобразуется в механическую работу вращения вала турбины. Совокупность дисков с рабочими лопатками, насаженных на общий вал, образует ротор турбины. Совокупность неподвижных сопловых решёток, закреплённых на неподвижном корпусе, называют статором турбины. Сочетание сопловой решётки и диска с рабочими лопатками, в котором происходит преобразование энергии газа, называется ступенью турбины. Ступени турбины и сами турбины могут быть активными или реактивными.

а) Активные турбины. Ступени, в которых ускорение потока газа происходит только в каналах между неподвижными сопловыми (направляющими) лопатками, называются активными. Давление газа перед и за рабочими лопатками в этом случае одинаково, поэтому их сочетание называют ступенями равного давления.

Рассмотрим схему возникновения силы давления потока газа на поверхность рабочей лопатки ротора турбины (рис. 3.9). Струя газа поступает на рабочую лопатку полукруглой формы со скоростью с1 (форма лопатки идеализирована). В канале, образованном двумя соседними лопатками, поток газа совершает криволинейное движение и, непрерывно изменяя направления движения, уходит из канала со скоростью с2.

Движение струи газа по криволинейной поверхности канала между лопатками сопровождается действием центробежных сил его массы на эту поверхность. Центробежные силы выделенных частиц газа а, б и в обозначены на рисунке векторами р, направленными по нормали к поверхности лопатки. Согласно законам механики их можно разложить на составляющие ра, направленные по направлению окружного движения лопаток, и рос – по оси турбины. При этом составляющие рос при симметричной форме профиля лопаток взаимно уничтожаются, а составляющие ра суммируются и совершают работу окружного перемещения лопатки (равнодействующая Ра выделена стрелкой). Воздействуя на рабочую лопатку, сила Ра приводит ротор турбины во вращение с совершением механической работы.

Профили реальных рабочих лопаток имеют более сложный контур, но картина возникновения силы, вызывающей вращение вала, остаётся неизменной, это сила активного давления потока пара на лопатки ротора турбины.

б) Реактивные турбины. Ступени, в которых расширение газа совершается как в каналах сопловой решётки, так и между рабочими лопатками ротора, называются реактивными. Давление в реактивной ступени перед рабочими лопатками при ускорении потока больше, чем за ними, и поэтому их называют ступенями избыточного давления.

Рассмотрим характерный профиль каналов реактивной ступени (рис. 3.10). Ускорение потока газа в каналах достигается их сужающимися сечениями. Давление газа на входе в канал сопловой решётки р0 больше давления на её выходе р1 (или на входе в канал между рабочими лопатками ротора турбины).

Поток газа, ускоренный в сопловой решётке, поступает на рабочие лопатки реактивной турбины, оказывая на них двойное силовое воздействие. Движущая лопатку сила Р равна сумме активной ра и реактивной рр составляющих, обычно примерно равных по значению. Реактивную составляющую воздействия потока на лопатку создаёт разность давлений р1 и р2 у входа и выхода из каналов рабочих лопаток, определяющая ускорение потока и эффект реакции на выброс ускоренной массы из канала. Эта же разность давлений создает добавочную силу рос, которая действует на лопатку вдоль оси ротора. Поэтому у реактивных турбин, в отличие от активных, всегда имеется значительное осевое давление на ротор, передаваемое на подшипники вала. Осевое давление необходимо уравновешивать различными разгрузочными устройствами.

В случае активной и реактивной природы сил, поток газа, ускоренный в сопловом аппарате, направлен с относительной скоростью w на лопатку, которая закреплена на рабочем колесе турбины (рис. 3.11). Взаимодействуя с криволинейной поверхностью лопатки, поток изменяет направление своего движения и оказывает на неё силовое давление с равнодействующей силой Р, приводящее вал турбины с составляющей силы Pu во вращение и совершение им механической работы. Составляющая силы Рос оказывает действие, направленное по оси вала и составляет осевую нагрузку на турбину. В дальнейшем будем обозначать параметры потока газа индексами 1 на входе и 2 на выходе из канала, образованного профилями соседних лопаток.

Сила Р, действующая на лопатку со стороны потока, будет определяться её размерами – шириной, которая характеризуется хордой b, и длиной l (см. рис. 3.11а). Хорда b и угол g постановки лопатки на диске, измеренный относительно плоскости его вращения, определяют ширину В венца рабочего колеса.

Выпуклая поверхность профиля лопатки называется спинкой или стороной разрежения, вогнутая – стороной давления. Очертание профиля должно обеспечивать высокую эффективность обтекания лопатки потоком газа, минимальные потери на трение и удовлетворять требованиям её механической прочности. Выбирая или заново проектируя профиль, определяют такие важные геометрические характеристики, как площадь профиля f, углы b входа и выхода потока на профиль лопатки.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Подготовка бакалавров: Направление – “Теплоэнергетика и теплотехника” Профиль – “Энергетика теплотехнологий”

Подготовка бакалавров Направление Теплоэнергетика и теплотехника... Профиль Энергетика теплотехнологий...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Воздействие потока рабочего тела на лопатки рабочего колеса турбины

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Поршневые паровые машины
  Силу пара знали ещё в древности. Так Герон Александрийский более 2-х тысяч лет назад изготавливал не только забавные механизмы, приводимые в действие паром воды, но

Атмосферные” паровые машины
  Ни одно из описанных устройств фактически не было применено как средство решения полезных задач. Первым применённым на произ

Паровые машины высокого давления
  Машина Дж. Уатта. В 1774 году появилась версия паровой машины, созданная Уаттом в сотрудничестве с Мэттью Боултоном, давшая новый импульс в раз

Паровые машины двойного действия.
Следующим важным шагом в развитии паровых машин высокого давления стало появление машин двойного действия. В машинах одиночного действия поршень перемещался в одну сторону силой расширяющегося пара

Множественное расширение пара. Компаунд-машины
  В процессе расширения пара в цилиндре машины высокого давления давление пара падает пропорционально его расширению. Для реализации полного расширения пара высокого давления требуютс

Двигатели внутреннего сгорания
  Принцип получения механической энергии в поршневых газовых двигателях состоит в расширении газообразного рабочего тела в цилиндре под поршнем, который соединён, как и в паровой маши

Двигатель на светильном газе
  В 1799 году французский инженер Филипп Лебон открыл светильный газ. В 1799 году он получил патент на использование и способ получения светильного газа путём сухой п

Двигатель на бензине
  Поиски нового горючего для двигателя внутреннего сгорания из-за недостатков светильного газа не прекращались. Некоторые изобретатели пытались применить в качестве газа пары жидкого

Дизельные двигатели
  Дизельный двигатель – это поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого жидкого топлива при его взаимодействии с разогретым сжатием

Сопловые и рабочие решётки ступени турбины
  Профили лопаток количеством z, образуя решётки, располагаются на диске с корневым диаметром dк друг относительно друга на расстоянии шага D = π

Паровые турбины
  Современная энергетика основана на централизованном производстве электроэнергии. Генераторы тока, установленные на электростанциях, в большинстве случаев приводятся в действие паров

Первые паровые турбины
  К концу XIX века промышленная революция достигла поворотной точки своего развития. За полтора века до этого паровые двигатели значительно усовершенствовались, они могли работать от

Конденсационные паротурбинные установки.
Схема работы конденсационной турбины показана на рис. 4.1. Свежий пар вырабатывается в котельном агрегате 1, там же перегревается и по паропроводу 2 подаётся на турбину 3. В ту

Краткая историческая справка.
Разработка первых проектов мирного использования атомной энергии для производства электроэнергии в СССР началась в 1948 г. по предложению И.В. Курчатова. В мае 1950 г. близ посёлка Обнинское Калужс

Элементы конструкции паровых турбин
  Общий вид паровой турбины показан на рис. 4.14. Здесь 1 – узел разгрузки осевого усилия на вал турбины, 2 – цилиндр высокого давления, 3 – паропровод высокого д

Газовые турбины в теплоэнергетике
  Наряду с развитием паротурбинных установок и усовершенствованиями двигателей внутреннего сгорания (ДВС) к началу XX века возрос интерес к проблеме газотурбостроения. ГТУ принципиаль

Эффективность и область применения ГТУ.
Области применения газотурбинных установок практически не ограничены: нефтегазодобывающая промышленность, промышленные предприятия, муниципальные образования, силовые установки машин. Положительным

Камеры сгорания газотурбинных установок
  Камерой сгорания называется устройство, обеспечивающее повышение теплосодержания газа в цикле ГТУ за счёт химических реакций окисления углеводородов топлива и подготовку продуктов с

Паровые котлы энергетических систем
  Рассмотрим особенности устройства, энергетические характеристики и принципы расчёта параметров паровых котлов, предназначенных для производства водяного пара как рабочего тела парот

Котёл-генератор насыщенного пара
  Простейший водотрубный котел для производства насыщенного пара состоит из пучков труб, присоединенных своими концами к барабану (или барабанам) умеренного диаметра. Вся система монт

Котёл-генератор перегретого пара
  В настоящее время большинство паротурбинных установок работают не с насыщенным, а с перегретым паром с предельно высокими температурой и давлением. Такие параметры пара обеспечивают

Теплообменники энергетических установок
  Теплообменники энергетических установок (ТОА) используются в целях осуществления различных тепловых процессов (нагревание, охлаждение и т.п.), направленных как на повышение эффектив

Кожухотрубный теплообменный аппарат
  Схема кожухотрубного ТОА показана на рис. 5.5. Здесь 1 – параллельные трубы, собранные в пучок и своими концами вмонтированные в трубные доски 2. Пучок труб охватывает

Конденсаторы пара
  Конденсаторы пара являются одной из определяющих составляющих различных энергетических систем, таких как переработка нефти,

Особенности ПВРД для сверхзвуковых полётов ЛА.
Принципиальная схема ПВРД, предназначенного для сверхзвуковых полётов ЛА, показана на рис. 6.5. Двигатель разделён характерными сечениями на

Компрессорные воздушно-реактивные двигатели
  Как показал анализ ПВРД, эффективное использование двигателей этого типа возможно лишь при больших скоростях полёта, обеспечивающих достаточно высокую степень повышения давления в д

Турбокомпрессорный (турбореактивный) двигатель.
  Турбокомпрессорный воздушно-реактивный двигатель (ТВРД) в настоящее время является основным типом реактивного двигателя, используемого в авиации.

Турбовинтовой двигатель.
  По своему устройству и рабочему процессу турбовинтовой двигатель (ТВД) во многом напоминает ТВРД (схема ТВД приведена на рис. 6.13). Здесь 1 – воздушный винт (пропеллер),

Двухконтурный (вентиляторный) воздушно-реактивный двигатель.
  Схема двухконтурного двигателя показана на рис. 6.14. Набегающий поток атмосферного воздуха подхватывается уже не винтом, а

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги