Cтраница 3
Ротор представляет собой кольцевой наружный обод) с лопатками 5, профиль которых является зеркальным отображением лопаток статора. [31]
![]() |
Добавки, применявшиеся в опытах на лабораторной установке. [32] |
Аэродинамические условия для цилиндрических образцов, испытываемых на лабораторной установке, значительно отличаются от условий для реальных лопаток статора газовой турбины; в связи с этим образовавшиеся на лабораторных установках отложения количественно не измерялись. [33]
Следует заметить, что в реальной турбине безударным называется режим, обеспечивающий минимальные гидравлические потери на лопатках статора и ротора, при котором угол атаки фх может быть отличным от нуля. [34]
Вращаясь с большой скоростью, турбинка, помещенная в жидкость, благодаря центробежной силе выбрасывает ее на лопатки статора. [35]
![]() |
Схемы лопаток турбинки. [36] |
Кроме того, турбинки разделяют по коэффициентам активности ( та) и реактивности ( плр), которые характеризуют степень искривленности лопаток статора по отношению к лопаткам ротора. [37]
![]() |
Баланс энергии в турбине турбобура. [38] |
При протекании жидкости через каждую ступень турбины часть ее проходит не между лопатками, а подается вначале в радиальный зазор между лопатками статора и ступицами ротора, а затем течет между лопатками ротора и ступицами статора. Эта часть жидкости не получает необходимой циркуляции, создаваемой лопатками, что вызывает дополнительные гидравлические потери в ступени и уменьшает механическую работу на валу турбины. Радиальный зазор, от которого и зависят объемные потери, составляет 0 75 - 1 мм; эта величина установлена в результате длительной практики изготовления и промышленной эксплуатации турбобуров. Отметим, что в турбобуре существуют также утечки рабочей жидкости через кольцевой зазор в ниппеле, которые составляют 8 - 18 % для нормальных режимов работы и до 40 - 50 % расхода в турбине по мере износа резины ниппеля и втулки нижней опоры турбобура. Вытекающая из-под ниппеля жидкость резко ухудшает условия выноса шлама с забоя и может служить причиной ряда осложнений, например, сальникообразования. [39]
Возможна также комплектация ступени статорами и роторами с различной величиной осевого износа лопаток; в этом случае в ступени износ входных кромок лопаток статора должен быть меньше износа выходных кромок лопаток ротора. [40]
![]() |
Продольный разрез корпуса низкого давления центробежного компрессора ЦК-135 / 8. [41] |
Для обеспечения производительности от 25 м3 / с и выше наряду с центробежными применяют и осевые компрессоры, принцип работы которых заключается в превращении половины кинетической энергии в энергию давления на лопатках ротора и остальной половины - на лопатках статора. [42]
Хорошей иллюстрацией является статор вентилятора второй ступени двигателя марки TF-39, представляющий собой весьма сложный сварной узел из листовых и штампованных деталей. Лопатки статора имеют весьма оригинальную конструкцию. Они изготовлены из листового материала, подкрепленного изнутри гофром с применением вакуумной пайки высокопрочным титановым припоем. Лопатки крепятся к корпусу болтами, что облегчает проведение ремонта или замены поврежденных деталей. [43]
Она состоит из системы статоров и роторов, связанных соответственно с корпусом и валом турбобура. Лопатки статора и ротора имеют противоположные направления наклона - правое и левое. В каналах статоров жидкость отклоняется от осевого направления, а проходя по каналам роторов, вновь возвращается к осевому направлению. [44]
Определим наклон лопаток статора из расчета безударного входа жидкости на лопатку насоса. [45]