
- •Назначение, классификация турбомашин. Основные параметры и основные узлы центробежного компрессора.
- •1.3.1. Классификация
- •Основные требования к лопаточным машинам. Основные параметры, характеризующие компрессор.
- •Основные уравнения теории лопаточных машин. Принятые допущения.
- •Многоступенчатые компрессоры. Основные параметры
- •Основные параметры многоступенчатых компрессоров. Связь адиабатической работы многоступенчатого компрессора и адиабатической работы его ступеней.
- •6.Характеристики решеток профилей осевого компрессора. Изменение угла поворота потока в зависимости от угла атаки.
- •Влияние чисел м и Re на характеристики решеток профилей осевого компрессора.
- •Особенности рабочего процесса в трансзвуковых и сверхзвуковых ступеней компрессора.
- •Степень диффузорности и углы поворота потока в решетке компрессора. Причины ограничения значения коэффициента затраченного напора.
- •Формы проточной части многоступенчатых турбин.
- •Основные параметры турбины. Способ охлаждения деталей турбины.
- •Характеристика различных способов воздушного охлаждения лопаток турбины.
- •Формула Эйлера. Теоретический и затраченный напор.
- •Формы проточной части многоступенчатых компрессоров.
- •Модели течений в лопаточных машинах. Принятые допущения по ступеням многоступенчатого компрессора.
- •Типы характеристик. Запас устойчивости компрессора.
- •Распределение работы и изменение параметров по ступеням компрессора.
- •Рабочее колесо и формы лопаток рабочего колеса центробежного компрессора.
- •Характеристика ступени компрессора. Характеристики компрессоров. Условия подобия течения.
- •Числа Маха и Рейнальдса. Влияние чисел Маха и Рейнольдса на характеристики решеток профилей.
- •Особенности работы первой и последней ступени компрессора.
- •Характеристики компрессоров. Типы характеристик. Приведенные характеристики.
- •План скоростей. Кинематика потока в решетках компрессора. Густота, степень реактивности.
- •Классификация потерь в компрессоре.
- •Формы входных патрубков, лопаточных диффузоров и выходных устройств центробежного компрессора.
- •Изменение параметров по высоте лопатки компрессора. Способы закрутки лопаток в ступени осевого компрессора.
- •Регулирование компрессора.
- •Профилирование компрессора. Законы профилирования.
- •Основные геометрические параметры лопаточных решеток и профиля компрессора.
- •Осевые турбины. Основные параметры.
- •Основные параметры ступени турбины. Изменение параметров по высоте лопатки.
- •Уравнение радиального равновесия. Условия связи между составляющими скорости на различных радиусах.
- •Формы проточной части многоступенчатых турбин.
- •Многоступенчатые турбины. Основные параметры.
- •Построить планы скоростей для ступени компрессора и турбины.
Рабочее колесо и формы лопаток рабочего колеса центробежного компрессора.
Рис. 7.3. Схема конструктивных типов РК:
а – открытое; б – полуоткрытое; в – закрытое; г – двухстороннее полуоткрытое
На рис. 7.3 приведены схемы применяемых конструкций РК центробежных компрессоров. Рабочее колесо открытого типа (см. рис. 7.3, а) имеет отдельные лопатки, укрепленные на втулке. При использовании РК открытого типа возникают повышенные концевые потери, связанные с перетеканием воздуха. Поэтому, несмотря на сравнительную конструктивную простоту, этот тип колеса имеет ограниченное применение. РК закрытого типа (см. рис. 7.3, в) обеспечивает наибольшее значение КПД. Наличие покрывного диска снижает концевые потери. Однако этот тип колеса значительно конструктивно сложнее других и имеет меньшую окружную скорость вращения, допускаемую по условиям прочности. До последнего времени наиболее часто применялось РК полуоткрытого типа (см. рис. 7.3, б), сочетающее достоинства открытых (простота изготовления) и закрытых (уменьшенные концевые потери) колес. В некоторых случаях, в частности на одном из первых авиационных ГТД, для повышения производительности использовалось двухстороннее полуоткрытое РК (см. рис. 7.3, г).
Для радиально расположенных лопаток 2л=2=90° получим: c2u∞=u2 и к=0,5. Треугольник скоростей на выходе из РК в этом случае приведен на рис. 7.4, б (пунктир). В действительности, 2<2л и c2u<u2 при 2л=90° и степень реактивности рабочего колеса с радиальными ло-
Рис. 7.4. Треугольники скоростей РК центробежных компрессоров с различной степенью реактивности:
а – лопатки, загнутые против вращения к>0,5 (реактивное колесо); б – радиальные лопатки к=0,5; в – лопатки, загнутые по вращению к<0,5 (активное колесо)
патками при c1u=0
несколько больше величины к=0,5.
Если угол выхода потока 2л<90°
(лопатки загнуты против вращения рис.
7.4, а), скорость в абсолютном движении
с2
на выходе из РК существенно меньше, чем
при 2л=90°,
и увеличивается степень реактивности
к.
В пределе для лопаток с 2<90°,
когда w2u=u2
и с2u=0,
величина к=1,0
и РК при c1u=0
не создает напора (Hт=0).
Именно в связи с ростом к
при уменьшении угла 2<90°
РК с лопатками, загнутыми против вращения,
получили название «реактивных» рабочих
колес. Хотя в таких колесах, по сравнению
с радиальными на выходе лопатками, при
одинаковых окружные скоростях u2
уменьшается величина Hт,
использование их позволяет существенно
улучшить эффективность работы выходной
системы (безлопаточного и главным
образом лопаточного диффузора) в
результате уменьшения скорости потока.
Кроме того, протекание характеристик
ступени с РК, имеющим загнутые против
вращения лопатки, более благоприятно:
увеличивается крутизна характеристики
и режимы максимальных КПД смещаются от
границы устойчивой работы. В РК с
лопатками, загнутыми по вращению 2>90°
(см. рис. 7.4, в), по сравнению с радиально
расположенными лопатками 2л=90°,
происходит существенное увеличение
скорости абсолютного потока с2,
увеличивается закрутка потока с2u
и, следовательно, уменьшается степень
реактивности. В предельном случае, когда
с2u=2u2,
степень реактивности к=0,
т. е. в РК с загнутыми по вращению лопатками
на выходе и при с1u=0
повышение статического давления
происходить не будет, а коэффициент
теоретического напора
.
Именно в связи с уменьшением степени
реактивности (к)
в колесах (у которых 2>90°
по сравнению с РК, имеющими радиально
расположенные лопатки и 2л=90°)
с 2л>90°
их называют «активными». При наибольшем
коэффициенте теоретического напора
и, следовательно, при большем напоре
при заданной окружной скорости u2
РК с 2>90°
обладают наиболее пологим протеканием
характеристики ступени и эффективность
работы лопаточного диффузора трудно
обеспечить в связи с большим значением
скорости набегающего на лопатки диффузора
потока. В связи с отмеченными
обстоятельствами так называемые
«активные» колеса не получили
распространения.