Cтраница 1
![]() |
Типы надбандажных уплотнений.| Типы корневых уплотнений. [1] |
Последние ступени конденсационных турбин отличаются большими размерами сопловых и рабочих лопаток. [2]
Для последней ступени конденсационной турбины потеря hma весьма незначительная и ею можно пренебречь при построении. [3]
![]() |
Треугольники скоростей пара и влаги в корневом и периферийном сечениях ступени с длинными лопатками. [4] |
Для последних ступеней конденсационных турбин большой ве-ерности характерны большие числа М, низкие значения чисел Рей-нольдса и наличие начальной влажности. [5]
Для последних ступеней конденсационных турбин большой веерно-сти характерны срабатывание больших теплоперепадов, низкие значения чисел Рейнольдса, наличие начальной влажности потока пара. [7]
![]() |
Коэффициент влагоудаления за направляющим аппаратом второй ступени. По опытам ЛПИ. [8] |
В последних ступенях конденсационных турбин проточная часть имеет большие уклоны периферийных стенок в меридиональном сечении направляющего аппарата. Пелена легко срывается с таких стенок и влагоулавливание становится неэффективным. [9]
![]() |
Диаграмма частот лопаток последней. [10] |
Для лопаток последних ступеней конденсационных турбин большой мощности, имеющих значительную длину, у которых частота основного тона значительно ниже шестой кратности частоты вращения, выполняют расчеты частот, соответствующих им форм колебаний и относительных динамических напряжений для всех форм колебаний, попадающих в зону настройки. [11]
Для рабочих лопаток последних ступеней конденсационных турбин большой мощности в зону частот, подлежащих настройке, попадают, кроме тангенциальных колебаний первого тона, также и другие формы изгибных колебаний пакетов лопаток. [12]
Критическая скорость скр для последней ступени конденсационных турбин является очень мало меняющейся величиной, поэтому ее можно принять за постоянную. [13]
Во всех ступенях, кроме последней ступени конденсационной турбины, теплоперепады можно считать постоянными, и поэтому КПД этих ступеней неизменны. Используемый теплоперепад турбины определяется суммированием используемых теплоперепадов последней ступени и всех предшествующих ступеней. Неточность указанного способа возрастает при малых значениях относительного пропуска пара, так как в этом случае изменяются теплоперепады не только в последней ступени, но и в предшествующих ступенях. [15]