1
Изобретение относится к турбиностроению.
Известны направляющие аппараты осевой турбинной ступени, содержащие спиральную улитку с тангенциальным входным патрубком, на выходе из которой установлена сопловая решетка с плоскими лопатками.
Недостатки известных направляющих аппаратов:
1.Малый коэффициент полезного действия ступени из-за нотерь, вызываемых поворотом потока рабочего тела на 90° в меридиональной плоскости в улитке.
2.Низкая надежность из-за невозможности отделения в улитке взвешенных частиц из рабочего тела при работе на тяжелом топливе или влажном паре.
Цель изобретения - повышение экономичности и надежности ступени.
Поставленная цель достигается тем, что лопатка выполнена с симметрично уменьшающейся к средней и увеличивающейся к задней части высотой, а отнощение среднего диаметра канала улитки к среднему диаметру сопловой рещетки составляет 1,0-1,05.
На фиг. 1 схематически изображен описываемый направляющий аппарат, общий вид; иа фиг. 2 - сечение по А-А иа фиг. 1; на фиг. 3 - развертка по среднему диаметру проточной части направляющего аппарата.
НапраВоТяющий аппарат осевой турбинной
ступени содержит спиральную улитку 1. Со стороны подвода к ней рабочего тела улитка выполнена с тангенциальным входным патрубком 2. На выходе из улитки 1 установлена сопловая решетка с плоскими направляющими лопатками 3. Улитка 1 снабжена сепаратором (на чертеже не показан) для отделения взвешенных частиц из рабочего тела при работе на тяжелом топливе или влажном
паре.
Канал спиральной улитки 1 расположен против направляющих лопаток 3 сопловой решетки таким образом, что отношение его среднего диаметра к среднему диаметру сопловой
решетки составляет 1,0-1,05.
Аппарат работает следующим образом. Рабочее тело поступает в тангенциальный входной патрубок 2, в котором оно частично расщиряется, и затем - в спиральный канал
улитки 1. При закрутке потока в улитке из рабочего тела отделяются взвещенные частицы. Далее рабочее тело поступает на лопатки 3 сопловой решетки, где происходит окончательное расширение рабочего тела перед
подачей его на рабочее колесо ступени.
Предмет изобретения
Направляющий аппарат осевой турбинной ступени, содержащий спиральную улитку с
тангенциальным входным патрубком, на выходе нз которой установлена сопловая решетка с плоскими лопатками, отличающийс я тем, что, с целью повышения экономичности и надежности, лопатки выполнены с симметрично уменьшаюшейся к средней и увеличиваюшейся к задней части высотой, а отношение среднего диаметра канала улитки к среднему диаметру сопловой решетки составляет 1,0-1,05.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РОТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2095589C1 |
МИКРОРАЗМЕРНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2354836C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511970C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511967C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511963C1 |
ТУРБОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ ХОЛОДНОЙ, ГОРЯЧЕЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2511983C1 |
ТРАНСПОРТНЫЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВУХВАЛЬНЫЙ И ТРЕХВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛИ (ВАРИАНТЫ) | 1997 |
|
RU2126906C1 |
ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2006 |
|
RU2320885C2 |
БЕЗЛОПАТОЧНЫЙ СОПЛОВОЙ АППАРАТ АВИАЦИОННОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ | 1999 |
|
RU2164603C1 |
ГАЗОТУРБИННЫЙ ТУРБОВАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ИСТЕЧЕНИЕМ ГАЗОВ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2017 |
|
RU2656540C1 |
Авторы
Даты
1975-11-05—Публикация
1974-05-24—Подача