Файл: Абрамов, В. И. Тепловой расчет турбин.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 86

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Для влажного пара по рис. 74 подсчитывают изменение коэф­

фициента расхода Др1вл в

зависимости

от

степени

влажности

перед сопловой

решеткой

у 0 =

1 х 0

и перепада

давлений.

8 = Pl/Po-

Др1вл — АрвРЕ.

 

 

 

 

Поправка

 

 

 

 

Ра

 

ДМ,,/*

sin а , (fl,)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----£

s in a ,(fl,)

 

 

 

 

 

 

X -

 

 

 

>

 

 

 

 

 

 

 

---- 4

 

7

 

 

 

 

 

 

 

i t , - V t s

 

 

 

0 .

 

 

 

it.-c

Ю

0

2

а)

о

6

(/0,%

Р и с .

7 4 . З а в и си м о ст ь

у в ел и ч ен и я к оэф ф и ц и ен та р а с х о д а о т

н а ч а л ь ­

н ой

степ ен и в л а ж н о ст и

п р и р а зл и ч н о й к о н ф у зо р н о с т и к а н а л о в

и р а з ­

 

л и ч н ы х п е р е п а д а х д а в л ен и й :

 

а — Дц = f о, конфузорности)^ б — поправка на отношение давлений

Изменение углов выхода а 1эф по высоте сопловой решетки подсчитывают в соответствии с выбранным законом закручивания лопаток:

а) clur =

const,

tg а 1эф = (tg а 1эф)

- f — ;

 

 

 

 

 

' ср

 

б) лопатки имеют постоянный по высоте профиль

 

tga13* =

tgalK+ A i|H L (0_

i )

i ) ,

где A tgaj =

tg а 1п — tg a lK;

удельного

расхода:

в) имеет

место

постоянство

 

 

 

sin «хэфР!

= const.

 

При clt

>

а*

 

 

 

 

 

 

 

sin ахэфРх V* = const.

 

114


Детальный расчет и профилирование ступени

После уточнения геометрических размеров ступени, расчетного теплоперепада, выбора наиболее приемлемого закона закручи­ вания лопатки выполняют детальный расчет ступени. В настоя­ щей книге рассматривают только приближенные способы расчета осесимметричного потока, основанные на упрощенном уравнении радиального равновесия.

Учет раскрытия проточной части, влияния вязкости, чисел М и Re на характеристики решеток и степень реактивности основы­ вается на введении поправок, которые получены в результате обобщения данных экспериментального исследования ступеней

большой веерности,

кольцевых и прямых решеток профилей

в аэродинамических

трубах.

Рассмотрим методику расчета ступени, профилирование ко­ торой выполнено по закону постоянства удельного расхода.

Из расчета параметров на среднем диаметре ступени удельный

расход

 

 

 

 

 

 

 

 

С» = -

£

-

=

Т

&

Г

<

57>

Удельный расход в корневом сечении рекомендуется при­

нимать

(0УД)К =

(0,9 -

 

0,95) Оуд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это уменьшение расхода в корневом сечении обусловлено нали чием галтели в месте перехода пера лопатки в хвост.

Рекомендуется также уменьшить на 5—8 % расход на пери­ ферии, где велико влияние протечек.

Дальнейший расчет ведем от корневого к периферийному се­ чению.

Для выбранного значения реакции рк в корневом сечении на­

ходим

треугольники скоростей.

Эффективный угол выхода в корневом сечении сопловой ре­

шетки:

 

 

 

при Мш <

1

 

 

 

=

(58)

при М1<к

1

 

 

 

/о !Л ГУ \

_ (°уд)к V*

 

 

(sm ахэф)к

а^ 1к •

При

небольшой влажности

y lt = (1 — x it) < 0,20 удельный

объем пара можно определить с достаточной степенью точности по формуле

Vit = v'ixit,

где vi — удельный объем сухого насыщенного пара при давле­ нии ру\ x lt — степень влажности за соплами при изоэнтропийном расширении.

115


Угол направления потока в осевом зазоре

sin а 1к = (sin а1эф)к ,

где фк = V 1 — £ik — коэффициент

скорости сопловой решетки

в корневом

сечении.

а при М 1(к > 1

При Мш

1 значение qiK = 1,

Следует учесть, что коэффициент расхода корневых и пери­ ферийных сечений кольцевой решетки сопл существенно зависит от геометрических параметров (в частности, sin а 1эф = cijt-^), от числа М и т. д.

Коэффициент расхода для этих сечений определяют следующим образом: по рис. 73 при известном находят коэффициент рас­ хода р 10. Если процесс захватывает область влажного пара, то по рис. 74 берут поправку Лр1вл на влажность.

Затем по кривым рис. 75 определяют уменьшение Др^, связан­ ное с влиянием концов лопатки. Для определения Apj следует

задаться

значением относительного шага

решетки tK в

корне.

Окончательно

коэффициент расхода

 

 

 

 

Е ы = Е ю — A E i + д Е1пл-

 

Как

следует

из рис. 75, уменьшение

коэффициента

расхода

в корневых сечениях захватывает участок, достигающий при ма­ лых относительных шагах высоты, равной приблизительно 1,5

хорды

корневого

сечения

сопловой

лопатки.

Коэффициент

потерь

в

корневых

и периферийных зонах

 

 

 

£ i

= £ia> ~Ь Д £ х,

где

— коэффициент

профильных потерь; Д£х — коэффициент

дополнительных (в том числе и вторичных) потерь в концевых зонах.

Профильные потери в сопловой решетке в зависимости от типа решетки, угла выхода, числа Маха Mlt определяем по рис. 76 и 77. Как следует из этих кривых, сопловые решетки с изломом на спинке профиля имеют очень устойчивую характеристику в ши­ роком диапазоне чисел Ь\и . Угол излома обычно равен 1—2,5°. Поэтому при дозвуковых скоростях излом незначительно влияет на распределение скоростей вдоль спинки профиля. При М > 1 точка излома является источником центрированной волны раз­ режения, благодаря которой замыкающий скачок, и следовательно, точка отрыва потока от спинки лопатки смещаются ближе к вы­ ходной кромке.

Влияние концевых зон учитывается по рис. 78.

116


Рис. 75. Уменьшение коэффициента расхода в концевых зонах сопло­ вой решетки при 0 = d!l1 <[ 5:

а — у периферии; б — у корня

0,6

0,5

0,6

0,7

0,5

0,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,6

7,5

7,6

M1t

Рис. 76.

Профильные потери в

сопловых решетках различного типа в зависи­

 

 

 

мости от

 

при а 1эф =

15°=

const:

 

 

 

 

/ — дозвуковые;

2 —- с изломом

на

спинке;

3 — околозвуковые;

4 — сверхзвуковые

Рис. 77. Поправка на влияние угла выхода а 1эф

1 — дозвуковые; 2 — сверхзвуковые; 3 — с изломом на спинке

117

Действительная скорость

в зазоре

У

сг = фси , где ф =

_____ _

V \ — Д ^

1 ---- y

Далее определяют параметры потока в относительном дви женин на входе в рабочую решетку Pi и параметры торможе

ния р х и t'j.

Рис. 78. Концевые потери в соп­

Рис. 79. Уменьшение коэффициента

ловой решетке большой веерно-

расхода в концевых зонах рабочей

 

 

 

сти:

 

 

 

 

лопатки

 

=

|Л20 — р 2

в зависи­

в — у

периферии;

б — у

корня;

мости от

относительного

шага ре­

1 — при профилированном перифе­

 

 

шетки:

 

рийном

бандаже:

у

> 40°;

2

а —- у периферии; б — у корня; 1 — 0,6 <

20° < 7П <

30°;

3 — 0° < Vn

<

20°;

° '7;

2 — 0 , 7

72 П ^ 2 П

4 — решетки с

изломом на

спинке

< 0,95

3-0,35<^2к/й2К<0’4:

и решетки

группы Б при а ,

>

15°,

МШ >

1,3;

5 — то же при а , эф =

 

°'4 < 72К^2К< °'55

= 10°,

М ^ к > 1 , 3

 

6 — решетки

 

 

 

 

 

группы

А и

Б при

M i;K

<

1

 

 

 

 

 

Степень сухости x 2t и теоретический удельный объем v2t

v2t — vlx2f.

Подсчитываем скорость звука а — V ^ p 2 vn (при *2/ <С 1 ск 0 рость звука определяют по формулам, приведенным в гл. VI)

118


Эффективный угол выхода из рабочей решетки

 

 

 

( s in

Р2 эф)к

(Оуд)к % к

h

г\

 

 

 

 

 

 

2

Г2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(при

М2<

>

1 вместо

v2tlw2t

нужно

подставлять

v2J a u ).

Коэффициент расхода

р 2к

через

рабочую решетку находят

так

же,

как

коэффициент

расхода

через

сопловую

решетку:

 

 

 

[^гк ~ Iх 2о

^ ^ 2 ~Ь Д^вл>

 

где [л.2о— коэффициент расхода, определяемый по рис. 73 в за висимости от угла поворота потока Ар = 180— (Bj + р2).

Вкачестве угла р2 можно взять Р2эф; Ар2— поправка на влияние концов, определяемая по рис. 79. Величину А(г2 находят в зависи­

мости от шага рабочей решетки t2, которым следует задаться предва­ рительно; Арвл для рабочих реше­ ток определяют по рис. 74.

Действительный (угол выхода в корневом сечении

Рис. 80. Профильные потери в се­ чениях ступени большой веерности для рабочих решеток:

 

 

sin р2к =

(sin р2эф)к

,

/ — гр уппы

В ;

2

— группы

А при

 

 

WbfVo*

 

 

 

<

1, решетки группы

Б

при

<

 

 

 

 

 

< 1,2;

3 — группы

Б И

 

изломом

на

где

 

и i

f -

крити­

спинке) при 1

<

 

< 1,3;

4

группы

 

Ч2 =

 

 

А

при 1

<

 

<

1,2

 

 

ческие параметры.

При М2<«й 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

значение q2 = 1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент

скорости

ф = ]/1 — £2.

Коэффициент

потерь

в рабочей лопатке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= £2со + А£2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где

t,2w находят

по

рис.

80; Д£ 2 учитывает влияние

концов

и

определяется

по рис. 81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривые, приведенные на рис. 80, косвенно учитывают влия­

ние числа М2г, так как

рабочие

решетки

с

углами

 

поворота

Ар <

60° характерны для периферийных сечений ступеней боль­

шой

веерности, где течение обычно сверхзвуковое.

 

 

 

а|ш2/к-

 

Скорость потока на выходе из рабочей лопатки

w2к =

 

Угол выхода в абсолютном движении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin Р2к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tg«2K=

»к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cos Р2к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость

на

выходе

W2K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin Р2к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С2к — ^ 2к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin а 2к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119