Cтраница 3
Недостатки зубчиковых хвостов, связанные с появлением распорных усилий, при барабанном роторе не сказываются. При больших нагрузках от центробежных сил лопатки с высаженным хвостом непригодны, однако в описываемом случае эти нагрузки не превышают умеренных. [31]
Жесткое исполнение, по-видимому, должно быть предпочтительно для коротких роторов многокорпусных турбин, барабанных роторов реактивных турбин, роторов турбин на переменное число оборотов; гибкое - для длинных роторов турбин большой мощности или одноцилиндровых, роторов быстроходных турбин и многоступенчатых турбин малого диаметра. [32]
Один из дисков, выполненный без внутреннего сужения, представляет собой бесконечный цилиндр, или цельнокованный барабанный ротор. [33]
Нормальная модель для мощности от 500 до 2000 kW при 3000 об / мин с колесом Кертиса и барабанным ротором. [34]
![]() |
Схема реактивной турбины. [35] |
Вследствие больших значений степени реактивности во всех ступенях суммарное осевое усилие у этих турбин велико и для уменьшения его применяют барабанные роторы, что позволяет снимать сдвигающие усилия, свойственные роторам с дисками вследствие разных давлений по ту и другую стороны дисков. [36]
Рабочие решетки турбинных ступеней выполняются, как правило, лутем набора лопаток в пазах, выточенных на периферии рабочих дисков или барабанных роторов. [37]
![]() |
Фрезерованная лопатка активной ступени.| Лопатки регулирующей ступени турбины ВК-ЮО. [38] |
Рабочие решетки турбинных ступеней выполняются, как правило, путем набора лопаток в пазах, выточенных на периферии рабочих дисков или барабанных роторов. В отличие от шпловых решеток рабочие решетки подвергаются не только изгибу от воздействия парового потока, но также и растяжению от центробежных сил, появляющихся при вращении. [39]
Если при пуске почему-либо получилась тепловая несимметричность, то устраняется она очень медленно, особенно в роторах с насадными дисками, и всего медленнее, если края насадных дисков смыкаются между собой, образуя барабанный ротор. [40]
Расчет дисковых роторов на прочность аналогичен расчету дисков турбин и центробежных компрессоров без боковой нагрузки, а на критические числа оборотов производится так же, как для центробежных компрессоров. Барабанные роторы рассчитывают так же, как барабанные роторы газовых и паровых турбин. [41]
Турбина низкого давления имеет три ступени. Барабанный ротор турбины откован из жаропрочной стали. Диафрагмы имеют по внутреннему диаметру лабиринтовые уплотнения. Выпускной патрубок турбины низкого давления сделан сварным. [42]
На рис. 3 - 1 показаны продольные разрезы компрессоров и турбин, конструкции узлов которых являются типичными для фирмы Броун Бовери. Газовая турбина имеет сварной барабанный ротор, состоящий из отдельных дисков. Ротор современной газовой турбины имеет обычно не более семи ступеней. Диски выполнены без центрального отверстия, что способствует большей прочности их и меньшим температурным напряжениям при запуске. Лопатки последних ступеней укрепляются демпфирующей связующей проволокой для повышения жесткости. Осевой компрессор имеет 16 - 24 ступени. Ротор компрессора, как и турбины, выполняется сварным из отдельных дисков. Рабочие лопатки компрессора изготовляются с высаженным хвостом и удерживаются в пазах ротора промежуточными телами. Корпусы компрессора отливаются из чугунаи имеют горизонтальный разъем. [44]
Сварной ротор в технологическом отношении обычно невыгоден и применяется в случаях, когда в другом исполнении он вообще не может быть изготовлен - по напряжениям, весу или размерам поковки. Невыгодны обычно и составные барабанные роторы реактивных турбин, применение которых чаще всего вызвано стремлением снизить вес ротора или желанием согласовать скорость его прогрева со скоростью прогрева цилиндра. [45]