Cтраница 1
Гребень диска имеет выточки, в которые входит хвост / ( рис. 23, а) лопатки, ступицу 2 ( см рис. 22) растачивают с учетом создания при посадке диска на вал определенного натяга. [1]
Входная сторона гребня диска первой ступени омывается воздухом, отбираемым от компрессора и протекающим через лабиринтное уплотнение, расположенное на фланце, соединяющем роторы компрессора и турбины. Боковые поверхности дисков первой ( со стороны выхода газа), второй и третьей ( со стороны входа и выхода) ступеней омываются воздухом, циркуляция которого в соответствующих полостях создается вращением ротора. [2]
![]() |
К расчету гребня на диске для елочного хвостовика. [3] |
Большое влияние на прочность хвостовика и гребня диска оказывает концентрация напряжений, особенно заметная в канавках между зубьями. [4]
При данном выборе пары материалов, когда коэффициент линейного расширения более нагретой части соединения - хвостовика лопатки больше, чем у гребня диска, температурные деформации вызывают неблагоприятное для конструкции распределение нагрузок между зубьями из-за появления температурных зазоров на нижних контактных площадках. Это приводит к возникновению зон пластичности в районе верхних контактных площадок. Кроме того, погрешности изготовления, приводящие к появлению зазоров ( натягов) в местах контакта деталей замка, могут существенно повлиять на распределение контактных усилий. Равномерное распределение последних может быть достигнуто при выполнении условий (VI.5), когда зазоры на опорных площадках будут увеличиваться с ростом радиуса зубьев. [5]
В данном случае положение усугубляется тем обстоятельством, что коэффициент линейного расширения материала хвостовика лопатки больше, чем у материала диска, а средняя температура хвостовика примерно на 15 С выше, чем у гребня диска. Поэтому деформации рассматриваемой конструкции являются в значительной мере стесненными и возникает необходимость учета депланации сечений элементов замка в осевом направлении. [6]
Общий вид диска ротора ЦНД с установленными лопатками приведен на рис. 22, а. Гребень диска имеет выточки, в которые входит хвост 5 ( рис. 22, б) лопатки, а ступица 2 растачивается с расчетом создания при посадке диска на вал определенного натяга. Насаживать диск удобно при вертикальном положении вала ротора. Для облегчения насадки диски нагревают в кипящей воде или индукционным способом. [7]
Рабочая поверхность упорного диска должна быть гладкой, без царапин и забоин и не должна иметь следов касания о колодки. При износе гребня диска на 2 - 3 мм или втулки диска на 2 - 2 5 мм по диаметру диск подлежит замене. [8]
Рабочая поверхность упорного диска должна быть гладкой, без царапин и забоин и не должна иметь следов касания диска о колодки. При износе гребня диска на 2 - 3 мм или втулки диска на 2 - 2 5 мм по диаметру диск подлежит замене. [9]
Рабочая поверхность упорного диска должна быть гладкой, без царапин и забоин и не должна иметь следов касания о колодки. При износе гребня диска на 2 - 3 мм или втулки диска на 2 - 2 5 мм по диаметру диск подлежит замене. [10]
![]() |
Схема проверки состояния упорного гребня ротора. [11] |
Определяют правильное положение опорно-упорного вкладыша относительно упорного диска ротора. Штихмассом замеряют расстояние ( рис. 135, б) между плоскостью гребня диска и торцовой плоскостью расточки во вкладыше, на которую опирается плоскость установочного кольца под колодочки, в точках PI и PZ. [12]
Для рассматриваемой системы охлаждения суммарный расход воздуха регулируют подбором проходных сечений радиальных отверстий, а расход воздуха для продувки хвостовых соединений второй и третьей ступеней - подбором проходных сечений отверстий в дроссельном диске, установленном после диска третьей ступени. Дроссельный диск, кроме-того, предотвращает попадание горячего газа к выходной стороне гребня диска третьей ступени. Выходная сторона дроссельного диска обдувается воздухом, отбираемым после пятой ступени компрессора и используемым для запирания лабиринтного уплотнения среднего подшипника. [13]