Осевая проточная турбина
Осевая проточная турбина предназначена для привода генератора электрического тока. Осевая проточная турбина содержит по меньшей мере один ряд изогнутых направляющих лопаток и по меньшей мере один ряд рабочих лопаток. Направляющие лопатки сужаются в радиальном направлении. Изгиб направляющих лопаток по их длине расположен перпендикулярно к хорде, что достигается смещением сечения профиля как в окружном направлении, так и в осевом направлении. По длине лопатки как входные кромки, так и выходные кромки направляющих лопаток не лежат в разных осевых плоскостях. Изгиб направляющих лопаток направлен к напорной стороне соответственно соседней в окружном направлении направляющей лопатки. Сужение выбрано так, что направляющая лопатка от наружного радиуса до приблизительно половины длины лопатки выполнена с возрастающим соотношением хорды S к шагу Т и от половины высоты до внутреннего радиуса выполнена с постоянным отношением хорды S к шагу Т. Направляющие лопатки по длине лопаток скручены при конически раскрывающей ступице. Такое выполнение турбины позволит уменьшить вторичные потери, которые возникают из-за отклонения граничных слоев на направляющих лопатках. 3 з.п.ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к осевой проточной турбине, содержащей по меньшей мере один ряд изогнутых направляющих лопаток и по меньшей мере один ряд рабочих лопаток.
Изогнутые направляющие лопатки применяются в особенности для того, чтобы уменьшить вторичные потери, которые возникают из-за отклонения граничных слоев на направляющих лопатках. Турбины с изогнутыми направляющими лопатками известны, например, из SU, авт. св. 450895, кл. F 01 D 9/02, 1974, где показаны и описаны лопатки, кривизна которых по длине лопатки направлена к напорной стороне соответственно соседней в окружном направлении направляющей лопатки. Также из этого источника известны лопатки, кривизна которых по длине лопатки направлена к стороне всасывания соседней в окружном направлении направляющей лопатки. Тем самым эффективным образом могут быть уменьшены как в радиальном, так и в окружном направлении градиенты давления пограничного слоя, и тем самым уменьшаются аэродинамические потери на лопатках. Независимо от того к какой стороне соседней лопатки направлен изгиб этой известной лопатки, в любом случае он проходит точно в окружном направлении. Это означает, что в случае цилиндрических лопаток, по меньшей мере, их передние кромки по длине лопатки лежат в одной осевой плоскости. В основу настоящего изобретения положена задача осущестления в осевой проточной турбине названного вначале вида мероприятия, с помощью которого можно еще больше сократить указанные потери. Согласно изобретению это достигается за счет того, что изгиб направляющих лопаток по длине лопатки выбран перпендикулярным к хорде, что достигается смещением сечения профиля как в окружном направлении, так и в осевом направлении, причем по длине лопатки как входные кромки, так и выходные кромки направляющих лопаток лежат в разных осевых плоскостях. В то же время изгиб должен быть направлен к напорной стороне соответственно соседней в окружном направлении направляющей лопатки. Преимущество изобретения, в частности, заключается в том, что вследствие изгиба перпендикулярно к хорде лопатки площадь лопатки, спроецированная в радиальном направлении, больше чем при известном изгибе в окружном направлении. Благодаря этому повышается радиальное усилие на рабочую среду, эта рабочая среда прижимается к стенкам каналов, благодаря чему уменьшается толщина граничного слоя. В осевых проточных турбинах с по меньшей мере (приблизительно) цилиндрическим ободом для крепления лопаток в зоне основания лопаток и конически открытым контуром ступицы в зоне вершин лопаток, применяющихся, например, в одноступенчатых газовых турбинах газотурбонагнетателей, направляющие лопатки по преимуществу скручены по высоте лопатки. Комбинация изгиба и скрутки позволяет провести оптимизацию величины реакции по длине лопатки без сильного изменения распределения входного угла рабочих лопаток. Таким образом, дополнительное преимущество можно увидеть в том, что при расчете турбинной ступени могут быть использованы без труда известные рабочие лопатки. В графических материалах представлен пример исполнения изобретения на примере одноступенчатой турбины газотурбонагревателя с аксиально/радиальным выходом. На фиг. 1 показано частично продольное сечение турбины; на фиг. 2 - частичная развертка цилиндрического сечения и наружный диаметр проточного канала по фиг. 1; на фиг. 3 - контур изогнутой направляющей лопатки в перспективе; на фиг. 4 - сечение профиля изогнутой направляющей лопатки; на фиг. 5 - линии обтекания меридианальным течением в осевом сечении; на фиг. 6 - диаграмма сравнения угла выхода газов и выходного угла лопатки по высоте канала; на фиг. 7 - диаграмма уменьшения потерь в функции отношения давлений в турбине. На фиг. показаны только элементы, важные для понимания изобретения. Не представлены детали устройства, например нагнетательный узел, корпус, ротор вместе с опорами и т.д. Направление течения рабочей среды показано стрелками. В схематически показанной на фиг. 1 газовой турбине ограничивающие проточный канал 1 стенки являются, во-первых, внутренней ступицей 2 и, во-вторых, наружной обоймой 3 направляющего аппарата. Последняя известным образом подвешена в не показанном на фиг. корпусе. В зоне рабочих лопаток 4 канал 1 изнутри ограничивается диском 5 ротора, а снаружи - крышкой 6. Во всей зоне набора лопаток ступица 2 из-за увеличения объема расширяющейся рабочей среды выполнена конической, а именно, раскрывающимся образом. Перед решеткой из рабочих лопаток расположена стационарная решетка из направляющих лопаток. Ее лопатки 7 оптимизированы аэрогидродинамически относительно числа, а также относительно своего соотношения хорды S к шагу T (фиг. 2) на полную нагрузку. Они обеспечивают потоку спиральное движение, необходимое для входа в решетку рабочих лопаток. В отличие от схематического изображения эта решетка из рабочих лопаток, как правило, изготавливается как одно целое вместе со своими наружными и внутренними ограничивающими стенками, например, в виде отливаемого в виде единой детали соплового агрегата турбины так, что, собственно, нельзя говорить о вершине лопатки или об основании лопатки. С помощью фиг. 1 и 3 можно увидеть, что за счет изгиба лопаток как входные кромки 9, так и выходные кромки 8 направляющих лопаток лежат в разных осевых плоскостях. Изгиб лопаток происходит перпендикулярно хорде, что достигается смещением сечения профиля как в окружном направлении, так и в осевом направлении. Изгиб создается непрерывной дугой, образующей с обоймой 3 для направления лопаток острый угол









Формула изобретения
1. Осевая проточная турбина, содержащая по меньшей мере один ряд изогнутых направляющих лопаток, сужающихся по длине в радиальном направлении, и по меньшей мере один ряд рабочих лопаток, отличающаяся тем, что изгиб каждой направляющей лопатки проходит перпендикулярно к хорде, что достигается смещением сечения профиля как в окружном направлении, так и в осевом направлении, причем по длине лопатки как входные кромки, так и выходные кромки направляющих лопаток лежат в разных осевых плоскостях. 2. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что изгиб направляющих лопаток направлен к напорной стороне соответственно соседней в окружном направлении направляющей лопатки. 3. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что сужение выбрано так, что направляющая лопатка от наружного радиуса до приблизительно половины длины лопатки выполнена с возрастающим соотношением хорды к шагу и от половины высоты до внутреннего радиуса выполнена с постоянным отношением хорды к шагу. 4. Турбина по п.1, отличающаяся тем, что направляющие лопатки по длине лопаток скручены при конически раскрывающейся ступице.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7