Cтраница 2
С увеличением начальной влажности меняется положение точек отрыва потока на спинке и вогнутой поверхности ( см. § 3 - 2), увеличиваются протяженность и глубина вихревого следа, заметно снижается давление за кромкой. В связи с увеличением затрат энергии на дробление пленок кромочные потери также возрастают с ростом влажности. Нарушение линейной закономерности изменения Кр обнаруживается при меньших относительных толщинах кромки Д ( ДДкр. [17]
![]() |
Коэффициент потерь на трение. [18] |
Кромочные потери возникают в результате взаимодействия пограничных слоев, стекающих с вогнутой и выпуклой сторон профиля. При отрыве пограничного слоя кромочные потери резко возрастают. [19]
Связанные с этим явлением потери на профиле особенно велики. Известны случаи, когда отрыв потока на деталях, ограничивающих лопатку по размаху ( тор, чаша), не приводили к заметному снижению экономичности колеса, хотя расход и уменьшался. К профильным потерям относятся также кромочные потери, порождаемые конечной толщиной выходной кромки и видом пограничного слоя в этой выходной области. [20]
В последней формуле индекс н в числителе показывает условия, при которых наша решетка работает в действительности ( натурные условия), индекс г в знаменателе указывает на условия, для которых построен график изменяемости профильных потерь. Этот значок показывает, что величина учитывает профильные и кромочные потери течения. [21]
Следует отметить, что рассмотренные здесь оба метода расчета позволяют определять профильные потери в решетках, составленных из профилей с бесконечно тонкими выходными кромками. Для определения расчетным путем профильных потерь в решетках лопаток с кромками конечной толщины необходимо привлечение дополнительно опытных материалов о влиянии толщины и формы выходных кромок на величину потерь в следе. Указываемое в литературе иногда мнение [12], что метод Л. Г. Лойцянского учитывает и кромочные потери, является ошибочным. [22]
В турбинах с охлаждаемыми лопатками при выпуске воздуха через выходную кромку она должна выполняться более толстой, чем в неохлаждаемых турбинах. Однако вдув воздуха в закро-мочный след приводит к уменьшению кромочных потерь. При оптимальном соотношении ширина щели и толщины выходной кромки, скорости воздуха и газа кромочные потери практически исчезают. [23]
При работе турбинной ступени на влажном паре картина обтекания кромок сопловой решетки заметно изменяется. Пленка жидкости, образующаяся на поверхности сопловых лопаток, обладает большей вязкостью. Это приводит к смещению по потоку точек отрыва пленки со стороны спинки и вогнутой поверхности и соответственно к уменьшению ширины кромочного следа. Кромочные потери в решетках с толстыми выходными кромками при работе на влажном паре уменьшаются по сравнению с этими же потерями на перегретом паре ( см. гл. [25]