RU2579525C1 - Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени - Google Patents

Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени Download PDF

Info

Publication number
RU2579525C1
RU2579525C1 RU2015103305/06A RU2015103305A RU2579525C1 RU 2579525 C1 RU2579525 C1 RU 2579525C1 RU 2015103305/06 A RU2015103305/06 A RU 2015103305/06A RU 2015103305 A RU2015103305 A RU 2015103305A RU 2579525 C1 RU2579525 C1 RU 2579525C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lattice
edges
axis
blade
working medium
Prior art date
Application number
RU2015103305/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Константинович Чернявский
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш"
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 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш"
Priority to RU2015103305/06A priority Critical patent/RU2579525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579525C1 publication Critical patent/RU2579525C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к турбомашинам и может использоваться в рабочих колесах, лопаточных диффузорах и обратно-направляющих аппаратах центробежных компрессоров, нагнетателей, вентиляторов и насосов. Рекомендуемый оптимальный угол наклона наклонных кромок определяется путем численного решения трансцендентного уравнения, в которое, помимо искомого угла наклона наклонных кромок, входят шесть известных главных геометричеких параметров лопаточной решетки. Уменьшение градиента параметров рабочей среды по ширине решетки на выходе из нее достигается благодаря равенству густот лопаточной решетки на обеих ограничивающих поверхностях и во всех струйках тока рабочей среды. Изобретение позволяет уменьшить градиент параметров рабочей среды по ширине решетки на выходе из нее за счет оптимизации угла наклона кромок, не параллельных оси решетки. 9 ил.

Description

Изобретение относится к энергетическим турбомашинам и может использоваться в рабочих колесах, лопаточных диффузорах и обратно-направляющих аппаратах центробежных компрессоров, нагнетателей, вентиляторов и насосов.
Известны радиальные лопаточные решетки центробежных ступеней, имеющие расположенные между плоской и конической ограничивающими поверхностями радиусные лопатки с входными и выходными кромками, параллельными оси решетки (см. рабочее колесо на с. 174 отраслевого каталога "Тягодутьевые машины", М., 1984; лопаточные диффузоры на рис.1 с. 50 Трудов международного симпозиума "Потребители-производители компрессоров и компрессорного оборудования", С-Петербург, 2010; обратно-направляющие аппараты на рис.3 с. 11 журнала "Химическая техника", №11, 2012 г.). Недостатком таких лопаточных решеток является большой градиент параметров рабочей среды по ширине решетки на выходе из нее вследствие того, что густота лопаточной решетки на плоской ограничивающей поверхности меньше, чем на конической.
Отмеченный недостаток отчасти устранен в радиальных лопаточных решетках, входные или выходные кромки лопаток которых наклонены к оси решетки. Известная радиальная лопаточная решетка центробежной ступени (см. рабочие колеса на рис. 3 с. 55 Трудов международного симпозиума "Потребители-производители компрессоров и компрессорного оборудования", С-Петербург, 2012) содержит расположенные между плоской и конической ограничивающими поверхностями радиусные лопатки с прямолинейными входными и выходными кромками. При этом выходные кромки параллельны оси решетки, а входные наклонены к этой оси.
Недостаток известной лопаточной решетки заключается в том, что градиент параметров рабочей среды по ширине решетки на выходе все же велик, так как густота лопаточной решетки на плоской ограничивающей поверхности больше, чем на конической, из-за слишком большого наклона входных кромок лопаток.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение градиента параметров рабочей среды на выходе из лопаточной решетки за счет задания такого наклона кромок, не параллельных оси ступени, который обеспечивает равенство густот лопаточной решетки на обеих ограничивающих поверхностях.
Указанная задача достигается тем, что в известной радиальной лопаточной решетке центробежной ступени, содержащей расположенные между плоской и конической ограничивающими поверхностями радиусные лопатки с прямолинейными входными и выходными кромками, одни из которых параллельны оси решетки, а другие наклонены к этой оси, угол γ наклона наклонных кромок определяется из уравнения
Figure 00000001
в котором Rп - радиус решетки по кромкам, параллельным ее оси;
Rн.ср - средний радиус решетки по наклонным кромкам;
bп - ширина решетки по кромкам, параллельным ее оси;
bн - ширина решетки по наклонным кромкам;
Figure 00000002
Figure 00000003
где βн.ср - лопаточный угол на окружности радиуса Rн.ср;
βп - лопаточный угол на окружности радиуса Rп.
Данное изобретение в отличие от известных технических решений однозначно определяет угол наклона наклонных кромок лопаток, гарантирующий равенство густот лопаточной решетки на обеих ограничивающих поверхностях. Тем самым обеспечивается уменьшение градиента параметров рабочей среды по ширине лопаточной решетки на выходе из нее.
На фиг. 1 изображена радиальная лопаточная решетка рабочего колеса центробежной ступени, меридиональный разрез; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - радиальная лопаточная решетка лопаточного диффузора центробежной ступени, меридиональный разрез; на фиг. 5 - вид В на фиг. 4; на фиг. 6 - разрез Г-Г на фиг. 4; на фиг. 7 - лопаточная решетка обратно-направляющего аппарата центробежной ступени, меридиональный разрез; на фиг. 8 - вид Д на фиг. 7; на фиг. 9 - разрез Е-Е на фиг. 7.
Лопаточная решетка содержит лопатки 1 с прямолинейными входными и выходными кромками 2, 3. Кромки 2 параллельны оси 4 решетки. Кромки 3 наклонены к оси 4. Лопатки 1 - радиусные (в радиальной плоскости изогнуты по дуге окружности радиуса Rл) и расположены между плоской 5 и конической 6 ограничивающими поверхностями. Угол γ наклона наклонных кромок 3 к оси 4 соответствует изобретению, т.е. обеспечивает равенство густот лопаточной решетки на ограничивающих поверхностях 5 и 6.
Лопаточная решетка работает следующим образом.
Рабочая среда движется между лопатками 1 и ограничивающими поверхностями 5, 6 в направлении от входа в решетку к выходу из нее по струйкам тока. Лопатки 1, воздействуя на струйки тока, изменяют параметры рабочей среды в них, а именно давление, скорость и температуру. Изменение этих параметров в каждой струйке зависит от густоты лопаточной решетки в данной струйке.
При равенстве густот лопаточной решетки на ограничивающих поверхностях 5 и 6 имеет место равенство ее густот во всех струйках тока, поскольку кромки 2 и 3 лопаток 1 прямолинейны. Следовательно, изменение давления, скорости и температуры рабочей среды во всех струйках тока одинаково. Благодаря этому градиент параметров рабочей среды по ширине решетки на выходе из нее такой же как на входе и, если последний отсутствует, то вовсе равен нулю.
То, что задание угла γ в соответствии с изобретением обеспечивает равенство густот лопаточной решетки на плоской и конической ограничивающих поверхностях, доказывается следующим образом.
Так как густота лопаточной решетки - это отношение длины l лопатки к среднему шагу tcp лопаток, то условие равенства густот лопаточной решетки на плоской и конической ограничивающих поверхностях имеет вид
Figure 00000004
Длины lпл и lкон соотносятся с длинами лопатки в радиальной плоскости lпл.рад и lкон.рад следующим очевидным образом:
Figure 00000005
Здесь θ - угол конусности конической ограничивающей поверхности.
Поскольку лопатки радиусные, lрад=Rл·υ, где Rл - радиус изгиба лопатки, а υ - угол изгиба лопатки в радианах. Значит,
Figure 00000006
По определению понятия шага лопаток в решетке
Figure 00000007
где z - число лопаток в решетке, a Rср.пл и Rср.кон - средние радиусы решетки на плоской и конической ограничивающих поверхностях.
Подстановка (6), (7), (8) и (9) в (5) дает
Figure 00000008
Применяя формулу IV-120 на с.594 книги Е. Tuliszka "Sprezarki, dmucbavy i ventyla-tory", 1976 для угла изгиба радиусной лопатки, имеем выражения для входящих в (10) углов υпл и υкон:
Figure 00000009
Figure 00000010
Из фиг. 1, 4 и 7 ясно, что входящие в (10) Rср.пл и Rср.кон могут быть выражены через известные Rп, Rн.ср и размер Δ:
Figure 00000011
Из треугольника KLM на фиг. 1, 4 и 7 следует, что входящий в (10) cosθ может быть выражен через известные величины Rп, Rн.ср, bп, bн и размер Δ:
Figure 00000012
Подстановкой (11)…(15) в (10) получаем уравнение
Figure 00000013
Присутствующий здесь cosβн.пл выражаем, используя формулу IV-90b на с.574 вышеупомянутой книги Е. Tuliszka:
Figure 00000014
Так как согласно тригонометрии sin = 1 cos 2
Figure 00000015
, то с учетом (17) для присутствующего в (16) sinβн.пл имеем выражение
Figure 00000016
По аналогии с (17) и (18) для присутствующих в (16) cosβн.кон и sinβн.кон имеем выражения
Figure 00000017
Figure 00000018
Подставляя (17)…(20) в (16), после некоторых упрощений и преобразований аргументов арктангенсов получаем
Figure 00000019
С учетом обозначений (2), (3) и (4) данное уравнение принимает вид
Figure 00000020
Заменяя Rн.пл и Rн.кон, содержащиеся в аргументах арктангенсов, на очевидные (Rн.ср-Δ) и (Rн.ср+Δ) соответственно, получаем
Figure 00000021
Из треугольника FGH на фиг. 1, 4 и 7
Δ=0.5bнtgγ.
Подстановка этого выражения Δ в (23) и дает фигурирующее в изобретении уравнение (1).

Claims (1)

  1. Радиальная лопаточная решетка центробежной ступени, содержащая расположенные между плоской и конической ограничивающими поверхностями радиусные лопатки с прямолинейными входными и выходными кромками, одни из которых параллельны оси решетки, а другие наклонены к этой оси, отличающаяся тем, что угол наклона наклонных кромок определяется из уравнения
    Figure 00000022

    в котором γ - угол наклона наклонных кромок к оси решетки;
    Rп - радиус решетки по кромкам, параллельным ее оси;
    Rн.ср - средний радиус решетки по наклонным кромкам;
    bп - ширина решетки по кромкам, параллельным ее оси;
    bн - ширина решетки по наклонным кромкам;
    Figure 00000023

    c=Rпsinβп;
    d=Rн.cpcosβн.ср,
    где βн.ср - лопаточный угол на окружности радиуса Rн.cp;
    βп - лопаточный угол на окружности радиуса Rп.
RU2015103305/06A 2015-02-02 2015-02-02 Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени RU2579525C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103305/06A RU2579525C1 (ru) 2015-02-02 2015-02-02 Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015103305/06A RU2579525C1 (ru) 2015-02-02 2015-02-02 Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579525C1 true RU2579525C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015103305/06A RU2579525C1 (ru) 2015-02-02 2015-02-02 Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579525C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107448413A (zh) * 2016-06-01 2017-12-08 株式会社久保田 叶轮
CN107448412A (zh) * 2016-06-01 2017-12-08 株式会社久保田 叶轮
CN109099007A (zh) * 2018-08-03 2018-12-28 广东工业大学华立学院 一种离心式风机的设计方法及其结构
RU2696921C1 (ru) * 2019-02-12 2019-08-07 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" Лопаточная решётка центробежной турбомашины

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1112152A1 (ru) * 1983-05-12 1984-09-07 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Рабочее колесо центробежного компрессора
US20040005220A1 (en) * 2002-07-05 2004-01-08 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Impeller for centrifugal compressors
RU2503854C1 (ru) * 2012-11-08 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Рабочее колесо центробежного компрессора
RU2525762C1 (ru) * 2013-05-20 2014-08-20 ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" Радиально-вихревая турбомашина

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1112152A1 (ru) * 1983-05-12 1984-09-07 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Рабочее колесо центробежного компрессора
US20040005220A1 (en) * 2002-07-05 2004-01-08 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha Impeller for centrifugal compressors
RU2503854C1 (ru) * 2012-11-08 2014-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Рабочее колесо центробежного компрессора
RU2525762C1 (ru) * 2013-05-20 2014-08-20 ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" Радиально-вихревая турбомашина

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107448413A (zh) * 2016-06-01 2017-12-08 株式会社久保田 叶轮
CN107448412A (zh) * 2016-06-01 2017-12-08 株式会社久保田 叶轮
CN109099007A (zh) * 2018-08-03 2018-12-28 广东工业大学华立学院 一种离心式风机的设计方法及其结构
RU2696921C1 (ru) * 2019-02-12 2019-08-07 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Невинтермаш" Лопаточная решётка центробежной турбомашины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2579525C1 (ru) Радиальная лопаточная решётка центробежной ступени
US11085460B2 (en) Flow control structures for turbomachines and methods of designing the same
RU2666933C1 (ru) Деталь или узел газотурбинного двигателя и соответствующий газотурбинный двигатель
EP2623794B1 (en) Centrifugal compressor diffuser
RU2354854C1 (ru) Рабочее колесо высокооборотного осевого вентилятора или компрессора
FI3889034T3 (fi) Potkuri
Simpson et al. Design of propeller turbines for pico hydro
Lugovaya et al. Revisited designing of intermediate stage guide vane of centrifugal pump
RU2317225C2 (ru) Судовой движитель (винт)
RU2646984C1 (ru) Радиальная лопаточная решётка центробежного колеса
Luxa et al. Aerodynamic investigation of the tip section for titanium blade 54
RU2018126999A (ru) Насос, применяемый в атомной энергетике
DE102016102924A1 (de) Diffusor eines Radialverdichters
RU2696921C1 (ru) Лопаточная решётка центробежной турбомашины
RU2433280C1 (ru) Сопловой аппарат активной турбины
RU2403455C1 (ru) Лопаточный аппарат центробежного колеса
EA036239B1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU2353818C1 (ru) Лопаточный диффузор центробежного компрессора
RU2406880C2 (ru) Лопаточный диффузор центробежной машины
RU2692941C1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса для газожидкостных сред
RU2452875C2 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU2727275C1 (ru) Рабочее колесо центробежного насоса
RU173928U1 (ru) Двухъярусный лопаточный диффузор центробежного компрессора
RU2631846C1 (ru) Радиальный лопаточный диффузор центробежного компрессора
RU119823U1 (ru) Многоступенчатый центробежный насос

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180203