RU2347110C1 - Ступень осевого компрессора - Google Patents

Ступень осевого компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU2347110C1
RU2347110C1 RU2007130654/06A RU2007130654A RU2347110C1 RU 2347110 C1 RU2347110 C1 RU 2347110C1 RU 2007130654/06 A RU2007130654/06 A RU 2007130654/06A RU 2007130654 A RU2007130654 A RU 2007130654A RU 2347110 C1 RU2347110 C1 RU 2347110C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
blades
stator ring
annular cavity
height
Prior art date
Application number
RU2007130654/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Иванович Тункин (RU)
Анатолий Иванович Тункин
Валерий Алексеевич Кузнецов (RU)
Валерий Алексеевич Кузнецов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" filed Critical Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"
Priority to RU2007130654/06A priority Critical patent/RU2347110C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2347110C1 publication Critical patent/RU2347110C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей и позволяет повысить КПД и газодинамическую устойчивость компрессора путем улучшения циркуляции воздуха в полости над рабочей лопаткой. Ступень осевого компрессора содержит направляющие и рабочие (9) лопатки. Над рабочими лопатками (9) в корпусе (11) выполнена кольцевая полость (10), которая соединена с проточной частью (12) компрессора выполненными в статорном кольце (13) наклонными щелевыми пазами (14), расположенными над входной частью рабочих лопаток (9). Над остальной частью рабочих лопаток (9) на статорном кольце (13) расположено легкоистирающееся покрытие (26). Торцовые стенки (17) и (19) щелевых пазов (14) выполнены в форме дуг (20) и (21) окружности, обращенных в кольцевую полость (10). Статорное кольцо (13) со стороны направляющих лопаток (4) имеет уступ (25) в проточную часть (12) компрессора. Отношение высоты (δ1) уступа (25) статорного кольца (13) к монтажному зазору (δ2) между периферийным торцом рабочей лопатки (9) и легкоистирающимся покрытием (26) находится в пределах 0,3…2. Отношение высоты (Н) пера (28) рабочей лопатки (9) под задней торцовой стенкой (19) щелевого паза (14) к радиальной высоте (h) кольцевой полости (10) над задней торцовой стенкой (19) щелевого паза (14) находится в пределах 10…30. 2 ил.

Description

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения.
Известен компрессор газотурбинного двигателя с поворотным входным направляющим аппаратом и последующими за ним шестью поворотными направляющими аппаратами (Вьюнов С.А. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей, М.: Машиностроение, 1981 г., стр.55, рис.3.5).
Недостатком известной конструкции является низкий КПД из-за паразитных утечек сжимаемого воздуха по зазорам в поворотных направляющих аппаратах.
Наиболее близкой к заявляемому изобретению является ступень осевого компрессора, в которой над рабочей лопаткой размещена кольцевая полость, соединенная с проточной частью компрессора выполненными в статорном кольце наклонными щелевыми пазами, расположенными над входной частью рабочих лопаток, а также с размещенным на статорном кольце легкоистирающимся покрытием, расположенным над остальной частью рабочих лопаток (патент SU №1275994 А1) - прототип.
Недостатком известной конструкции, принятой за прототип, является пониженный КПД компрессора и пониженные запасы его газодинамической устойчивости.
Техническая задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении КПД и газодинамической устойчивости компрессора путем улучшения циркуляции воздуха в полости над рабочей лопаткой.
Сущность технического решения заключается в том, что в ступени осевого компрессора, содержащей направляющие и рабочие лопатки, последовательно размещенные в корпусе, имеющем кольцевую полость над рабочими лопатками, соединенную с проточной частью компрессора выполненными в статорном кольце наклонными щелевыми пазами, расположенными над входной частью рабочих лопаток, а также с размещенным на статорном кольце легкоистирающимся покрытием, расположенным над остальной частью рабочих лопаток, согласно изобретению, торцовые стенки щелевых пазов выполнены в форме дуг окружности, обращенных в кольцевую полость, а статорное кольцо со стороны направляющих лопаток выполнено с уступом в проточную часть компрессора, при этом δ12=0,3…2 и H/h=10…30, где
δ1 - высота уступа статорного кольца,
δ2 - монтажный зазор между периферийным торцом рабочей лопатки и легкоистираемым покрытием,
h - радиальная высота кольцевой полости над задней торцовой стенкой щелевого паза,
Н - высота пера рабочей лопатки под задней торцовой стенкой щелевого паза.
Выполнение торцовых стенок щелевых пазов в форме дуг окружности, обращенных в кольцевую полость, способствует формированию кольцевого вихревого потока воздуха в пристеночной периферийной зоне проточной части компрессора, при этом заходная дуга окружности на задней торцовой стенке щелевого паза способствует увеличению давления в кольцевой полости за счет динамического напора потока воздуха, а обратная ей дуга окружности на передней торцовой стенке щелевого паза способствует отсосу воздуха из кольцевой полости в проточную часть компрессора. Таким образом, забираемый из проточной части компрессора воздух тормозится с минимальными потерями, а затем «выдавливается» в проточную часть компрессора, туда, где есть провалы (неравномерности) давления воздуха по окружности, увеличивая таким образом расход воздуха на входе в рабочую лопатку, в результате чего осевая скорость потока воздуха увеличивается, а угол атаки потока воздуха становится оптимальным. Такая оптимизация углов атаки потока воздуха на входе в рабочую лопатку способствует повышению запасов газодинамической устойчивости и КПД компрессора и уменьшает вибронапряжения в рабочих лопатках.
Выполнение статорного кольца со стороны направляющих лопаток с уступом в проточную часть компрессора способствует заходу циркулирующего воздуха из кольцевой полости в проточную часть компрессора с минимальными гидравлическими потерями.
При δ12<0,3 - снижается надежность компрессора из-за увеличения потерь при входе циркулирующего воздуха из кольцевой полости в проточную часть компрессора и повышения вибронапряжений на рабочей лопатке.
При δ12>2 - снижается КПД компрессора из-за увеличенной высоты уступа в проточной части.
При H/h<10 - снижается надежность компрессора из-за уменьшения запасов газодинамической устойчивости вследствие увеличения объема присоединенных полостей и увеличения веса компрессора.
При H/h>30 - снижается надежность компрессора из-за повышения гидравлических потерь при циркуляции воздуха, уменьшения запасов газодинамической устойчивости и увеличения вибронапряжений.
На фиг.1 изображена ступень компрессора газотурбинного двигателя в разрезе.
На фиг.2 - элемент I на фиг.1 в увеличенном виде.
Ступень 1 компрессора имеет статор 2 с входным направляющим аппаратом 3 с поворотными лопатками 4, а также с поворотным направляющим аппаратом 5 с лопатками 6, и ротор 7, на рабочем колесе 8 которого установлены рабочие лопатки 9. С внешней стороны от рабочих лопаток 9 в статоре 2 выполнена кольцевая полость 10, с наружной стороны ограниченная корпусом 11. С внутренней стороны полость 10 отделена от проточной части 12 компрессора статорным кольцом 13, в котором выполнены щелевые пазы 14, соединяющие кольцевую полость 10 с проточной частью 12. Щелевые пазы 14 расположены частично над входной частью 16 рабочих лопаток 9. Передняя торцовая стенка 17 паза 14 по потоку воздуха 18 в проточной части 12 компрессора, а также задняя торцовая стенка 19 паза 14 выполнены в форме дуг окружности 20 и 21, соответственно, обращенных в сторону кольцевой полости 10. Заходная дуга окружности 21 на задней торцевой стенке 19 способствует втеканию вихревого потока 22 воздуха в кольцевую полость 10, а выходная дуга окружности 20 на передней торцовой стенке 17 способствует выходу вихревого потока 22 воздуха из кольцевой полости 10 в проточную часть 12 компрессора с минимальными гидравлическими потерями. При этом появляется циркулирующее течение воздуха с увеличением эффективного расхода для повышения гидродинамической устойчивости. Кроме того, такая геометрия пазов позволяет выполнить их обычной дисковой фрезой, т.е. в форме дуг окружности. Статорное кольцо 13 вне возможной зоны 23 его контакта с рабочей лопаткой 9 со стороны входа 24 в эту лопатку выполнено с уступом 25 в проточную часть 12 компрессора, что также уменьшает гидравлические потери при входе циркулирующего потока 22 в проточную часть 12 компрессора. Для снижения паразитных утечек между статором и ротором статорное кольцо 13 снабжено также легкоистираемым покрытием 26 с зазором δ2 между покрытием 26 и верхним торцом 27 пера 28 лопатки 9.
При работе газотурбинного двигателя на переходных режимах работы лопатки 4 поворотного входного направляющего аппарата 3 для уменьшения расхода воздуха через первые ступени компрессора поворачиваются, что приводит к появлению неоптимальных углов атаки потока воздуха 18 на рабочую лопатку 9. Аналогичные явления происходят при появлении неоднородностей потока воздуха 18 на входе в компрессор и рабочую лопатку 9, что могло бы привести к срывным явлениям на лопатке 9, снижению запасов газодинамической устойчивости, повышению вибронапряжений на лопатке 9 и ее поломке. Однако этого не происходит, так как в этом случае в канале между рабочими лопатками 9, в районе горла лопаточной решетки, резко повышается статическое давление, что приводит к циркуляции потока воздуха 22 через щелевые пазы 14 от задней торцовой стенки 19 с заходной дугой окружности 21 через кольцевую полость 10 к передней торцовой стенке 17 с выходной дугой окружности 20, где статическое давление меньше. Выполнение заходной дуги окружности 21 и входной дуги окружности 20 способствует увеличению разницы давления воздуха в кольцевой полости 10 и увеличению циркуляции потока воздуха 22. В результате образования устойчиво циркулирующего потока воздуха 22 увеличивается расход воздуха через входную кромку 24 рабочей лопатки 9 и, соответственно, осевая скорость потока воздуха, что приводит к оптимизации углов атаки потока воздуха 18 на входную кромку 24 рабочей лопатки 9, снижению вибронапряжений и к повышению запасов газодинамической устойчивости и КПД.

Claims (1)

  1. Ступень осевого компрессора, содержащая направляющие и рабочие лопатки, последовательно размещенные в корпусе, имеющем кольцевую полость над рабочими лопатками, соединенную с проточной частью компрессора выполненными в статорном кольце наклонными щелевыми пазами, расположенными над входной частью рабочих лопаток, а также с размещенным на статорном кольце легкоистирающимся покрытием, расположенным над остальной частью рабочих лопаток, отличающаяся тем, что торцовые стенки щелевых пазов выполнены в форме дуг окружности, обращенных в кольцевую полость, а статорное кольцо со стороны направляющих лопаток выполнено с уступом в проточную часть компрессора, при этом δ12=0,3…2 и H/h=10…30,
    где δ1 - высота уступа статорного кольца;
    δ2 - монтажный зазор между периферийным торцом рабочей лопатки и легкоистирающимся покрытием;
    h - радиальная высота кольцевой полости над задней торцовой стенкой щелевого паза;
    Н - высота пера рабочей лопатки под задней торцовой стенкой щелевого паза.
RU2007130654/06A 2007-08-10 2007-08-10 Ступень осевого компрессора RU2347110C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130654/06A RU2347110C1 (ru) 2007-08-10 2007-08-10 Ступень осевого компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130654/06A RU2347110C1 (ru) 2007-08-10 2007-08-10 Ступень осевого компрессора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2347110C1 true RU2347110C1 (ru) 2009-02-20

Family

ID=40531834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130654/06A RU2347110C1 (ru) 2007-08-10 2007-08-10 Ступень осевого компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2347110C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8162604B2 (en) Diffusor
US7575412B2 (en) Anti-stall casing treatment for turbo compressors
US5228832A (en) Mixed flow compressor
US11408439B2 (en) Centrifugal compressor and turbocharger
RU2663784C2 (ru) Ступень компрессора осевой турбомашины и осевая турбомашина, содержащая указанную ступень компрессора
US10273973B2 (en) Centrifugal compressor having an asymmetric self-recirculating casing treatment
RU2568355C2 (ru) Компрессор и газотурбинный двигатель с оптимизированным коэффициентом полезного действия
JP2017519154A (ja) 遠心圧縮機用のディフューザ
JP2008151022A (ja) 軸流圧縮機の翼列
US9234526B2 (en) Centrifugal compressor having an asymmetric self-recirculating casing treatment
JP2009133267A (ja) 圧縮機のインペラ
JP2014152637A (ja) 遠心圧縮機
JP6651404B2 (ja) ターボ機械
CN101737358B (zh) 开槽位置为抛物线的离心压气机非对称自循环处理机匣
RU2347110C1 (ru) Ступень осевого компрессора
US11125235B2 (en) Centrifugal compressor with diffuser with throat
CN101761511B (zh) 开槽宽度为抛物线的离心压气机非对称自循环处理机匣
WO2021010338A1 (ja) インペラ及びそれを用いた遠心圧縮機
CA2984878C (en) Centrifugal compressor impeller and compressor comprising said impeller
CN110869584A (zh) 压气机翼型
JP6768172B1 (ja) 遠心圧縮機
KR101473425B1 (ko) 유입공이 형성된 임펠러를 구비한 터보 압축기
JP2017096196A (ja) 静止ベーンおよび当該静止ベーンを備えた遠心圧縮機
JP2022151994A (ja) 回転機械
KR20220015700A (ko) 블레이드와 이를 포함하는 압축기 및 가스 터빈

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191203

Effective date: 20191203