Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Возмущающие силы в ступени турбомашины

Читайте также:
  1. II. Уровни эволюции. Эволюция высшей ступени.
  2. Восхождение со ступени на ступень. О кратких молитовках. Разрешение недоумений при чтении Писания
  3. Диктатура пролетариата или диктатура буржуазии определяют наличие социализма или капитализма — промежуточной ступени между ними нет.
  4. Долой ступени иерархии
  5. Изучение истории на ступени основного общего образования направлено
  6. Когда первоначало, приняв приращение, переходит ко второй ступени, а от нее

 

Течение пара в проточных частях турбин характеризуется высокой турбулентностью и периодической нестационарностью, связанной с ок-ружной неравномерностью потока. Таким образом, возмущающие силы, действующие на рабочие лопатки в проточной части имеют, как правило, газодинамическую природу. При этом различают т.н. «вязкие» и «потен-циальные» возмущения. Первые возникают по причине дефекта импульса в аэродинамических следах за профилями лопаток и других конструктив-ных элементов, который воздействует на лопатки последующей рабочей решётки. Вторые представляют собой искажения линий тока и локальных параметров безвихревого течения, возникающие, при обтекании входных кромок последующей решётки профилей и других конструктивных эле-ментов, которые воздействуют на область выходных кромок предыдущей решётки. Неравномерность потока приводит к неравномерности по окруж-ности усилий, действующих на рабочие лопатки при вращении ротора.

Первая причина неравномерности потока - неоднородность сопло-вых решёток, т.е. неодинаковость шага профилей, их горла и высоты, обус-ловленная неточностью изготовления. Это т.н. технологическая неодно-родность сопловых решёток, распределение которой по окружности имеет случайный характер и для каждой диафрагмы имеет конкретную реализа-цию.

Вторая группа причин (см. рис.2.7 и 2.8)- конструктивные особеннос-ти турбомашин: 1) парциальный подвод пара к рабочему диску ступени; 2) наличие элементов, расположенных в проточной части (стойки, связыва-ющие внутренние и внешние ободья диафрагм; стойки для крепления к корпусу внутренних подшипников в компрессорах и турбинах ГТУ; секционные камеры сгорания ГТУ); 3) искажения потока в местах отбора пара за ступенью; 4) неравномерность потока, обусловленная кромочными следами за сопловыми профилями.

Рис. 2.7 Элементы, влияющие на конструкционную неравномерность потока в турбомашинах: а – диафрагма со стойками; б – входной участок

осевого компрессора; в – секционные камеры сгорания газовых турбин;

г – отбор пара из проточной части; 1 – стойка диафрагмы; 2 – сопловые ло-

патки; 3 – стойки подшипника; 4 – корпус подшипника; 5 – камера сгора-ния; 6 – входной патрубок газовой турбины; 7 – сопловой венец газовой турбины; 8 – отборная камера; 9 – патрубки отборов.

 

Третья группа причин - отрывные течения в проточных частях, кото-рые приводят к сложной структуре неоднородности потока. Это связано, с локальным по периметру характером отрыва, с вращением отрывной зоны и пульсациями параметров в ней. Это могут быть отрывные течения в при-корневой зоне ступеней большой веерности на режимах малых нагрузок (расходах рабочего тела), помпаж в компрессорах ГТУ.

Таким образом, в турбомашинах существуют возмущающие силы лю-бой кратности по отношению к частоте вращения ротора. Кратность возму-щающих сил «к», представляет собой количество импульсов возмущений на лопатку за один оборот ротора.

Возмущающими силами первого рода, называются такие, кратность которых не совпадает с числом лопаток сопловой решётки, которая может являться источником возмущений; возмущающие силы второго рода име-ют кратность равную количеству лопаток сопловой решётки к=zс, так как практическое значение имеет только первая гармоника этих возмущений.

 

 

 

Рис. 2.8 Эпюра скорости потока за решёткой при различных осевых

зазорах: z = 0,1 t – сплошная линия; z = 1,8 t – штриховая линия.

 

Частоты возмущающих сил заранее известны, они кратны частоте вра-щения. Так, для колебаний, вызываемых возмущающими силами Iго рода (т.н. низкочастотных колебаний) частота возмущающих сил определяется как fв= кn, а для возмущающих сил IIго рода (т.н. высокочастотных коле-баний) fв= zс n.

Для всех рассмотренных случаев возникновения возмущающих сил как технологического, так и конструктивного происхождения они могут быть представлены в виде суммы гармонических сил с известными часто-тами. Поскольку при главных собственных колебаниях перемещение лю-бой точки лопатки изменяется по гармоническому закону, то и резонанс-ные колебания могут быть вызывать только гармоническими составляю-щими возмущающих сил. Это обстоятельство необходимо учитывать с точки зрения способности возмущающих сил возбуждать резонансные колебания. На основании имеющейся статистики измерений технологи-ческих неоднородностей, а также анализа случаев поломок рабочих лопа-ток, принято считать, что значимыми являются первые шесть гармоник,

т.е. гармоники с к = 1,2,3,…6. При этом в каждом конкретном случае мож-но по типу причины, вызывающей неравномерность потока, выделить гар-моники, которые будут иметь бóльшую амплитуду.

Определение амплитуд возмущающих сил представляет собой слож-ную проблему, т.к. для этого необходимо знать поля скоростей и давлений в зоне возмущения и их влияние на рабочие лопатки, но для некоторых частных случаев может быть приближённое решение. Так, интенсивность гармоник при кромочном возбуждении можно приближённо определить расчётом. Кромочное возбуждение существенно зависит от таких факто-ров, как отношение шагов рабочей и сопловой решёток, относительного осевого зазора между рабочей и сопловой решётками, а также от уровня потерь в сопловой решётке и числа М1. В среднем амплитуды возмуща-ющих сил оцениваются в пределах нескольких процентов от статической паровой нагрузки на лопатки.

Интенсивность гармоник возбуждения κк представляет собой отно-

шение амплитуды гармонической возмущающей силы Qк к погонному окружному статическому усилию, действующему на лопатку

 

 

где Qк - амплитуда k-й гармоники возмущающего погонного усилия на

одну лопатку; q0 – погонное окружное статическое усилие, действующее

на одну лопатку; Ru – окружное полное статическое усилие на лопатку;

ℓ - длина лопатки.

Интенсивность гармоник возмущения вызванных технологичес-кими отклонениями соплового аппарата имеют случайный характер и мо-

гут быть приближённо приняты по оценке. Ориентировочно для длинных

лопаток с частотами в отстраиваемом диапазоне fд < 350 Гц интенсивнос-

ти имеют значение: = 0,05…0,1 при k = 2…4 и = 0,03…0,06 для

k = 5; 6. Для коротких лопаток при fд > 350 Гц для оценки можно принять

= 0,03…0,06. С увеличением k амплитуды гармоник возмущающих сил

имеют тенденцию с снижению.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение | Статическая прочность рабочих лопаток | Напряжения в лопатках при воздействии центробежных сил | Разгрузка лопаток от воздействия центробежных сил | Схема нагружения лопатки изгибающими усилиями | Определение изгибных напряжений | ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК | Уравнения движения лопатки | Колебаний лопатки | Демпфирование колебаний лопаток |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Собственные колебания пакетов лопаток| Колебания лопаток при воздействии возмущающих сил

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)