RU87750U1 - Статорная лопатка осевого компрессора - Google Patents

Статорная лопатка осевого компрессора Download PDF

Info

Publication number
RU87750U1
RU87750U1 RU2009122914/22U RU2009122914U RU87750U1 RU 87750 U1 RU87750 U1 RU 87750U1 RU 2009122914/22 U RU2009122914/22 U RU 2009122914/22U RU 2009122914 U RU2009122914 U RU 2009122914U RU 87750 U1 RU87750 U1 RU 87750U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blade
height
pen
plus
section
Prior art date
Application number
RU2009122914/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович МИЛЕШИН
Виктор Антонович Фатеев
Павел Георгиевич Кожемяко
Original Assignee
Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
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 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации
Priority to RU2009122914/22U priority Critical patent/RU87750U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU87750U1 publication Critical patent/RU87750U1/ru

Links

Landscapes

  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Статорная лопатка осевого компрессора, содержащая перо с периферийной и втулочной полками на свободных концах последнего, в которой поперечные сечения пера осесимметричными поверхностями тока представляют собой заданные аэродинамические профили с изменяющимися вдоль высоты пера заданными величинами хорд bzi, отличающаяся тем, что на участке пера лопатки, отстоящем от втулочной полки на высоте hb, составляющей от 0,6 до 0,7 от полной высоты Н пера лопатки со стороны ее входной кромки, до периферийной полки, величины хорд bni аэродинамических профилей определяются по соотношению ! bni=bzi+{c1·[(h1-hb)/(H-hb)]2+c2·[(hi-hb)/(H-hb)]}·db, ! где bzi - заданная величина хорды аэродинамического профиля в локальном сечении лопатки, расположенном на высоте hi; ! c1 - константа при члене второй степени соотношения; ! hb - высота расположения граничного сечения лопатки, выше которого до периферийной полки выполняется определение хорд по соотношению; ! hi - текущее значение высоты расположения локального сечения лопатки; ! Н - полная высота пера лопатки по входной кромке; ! c2 - константа при члене первой степени соотношения; ! db - максимально допустимая величина приращения хорды аэродинамического профиля в сечении стыка пера и периферийной полки, причем выполняются условия: ! коэффициенты c1 и c2 выбираются соответственно в диапазонах от плюс 1,0 до плюс 0,2 и от 0,0 до плюс 0,8; ! сумма выбранных значений коэффициентов c1 плюс c2 должна быть равна плюс 1,0.

Description

Полезная модель относится к газотурбинным установкам, а именно к конструкциям лопаток статорных венцов осевых компрессоров авиационных двигателей, наземных газотурбинных установок, вспомогательных газотурбинных силовых установок и турбокомпрессорных стартеров.
Проблема улучшения газодинамических характеристик для осевых компрессоров и, в частности, для их статорных лопаточных венцов всегда имела первостепенное значение. В осевых компрессорах известны и нашли широкое распространение кольцевые статорные лопаточные венцы различного конструктивного исполнения.
Известна статорная лопатка осевого вентилятора (или осевого компрессора), описанная в патенте США №5584654 с датой выдачи 17 декабря 1996 года. У этой статорной лопатки в трехмерном пространстве линии входных и выходных кромок в направлении к периферии расходятся и, следовательно, величины хорд аэродинамических профилей, расположенных в сечениях статорной лопатки, образованных пересечением ее осесимметричными поверхностями тока, увеличиваются вдоль высоты лопатки. Так как с увеличением радиуса расположения аэродинамического профиля увеличивается шаг решетки профилей (расстояние между входными кромками соседних профилей), то принятое для этой статорной лопатки увеличение хорд (расстояние от входной до выходной кромки аэродинамического профиля в сечении лопатки) обеспечивает приблизительно одинаковую густоту решетки профилей (густота решетки профилей определяется как отношение хорды к шагу решетки) вдоль высоты лопатки. Однако для области лопатки, примыкающей к периферии, густоты решеток профилей, близкие к густотам решеток профилей в остальной части лопатки, оказываются недостаточными для организации процесса торможения потока с малыми потерями.
Наиболее близкой к предлагаемой лопатке осевого компрессора является описанная в патенте США №6508630 В2 от 21 января 2003 г. статорная лопатка осевого компрессора, входящая в состав статорного венца. Пространственные линии входной и выходной кромок этой статорной лопатки также расходятся в направлении от втулки до периферии лопатки, что также свидетельствует о том, что с увеличением радиуса расположения сечения увеличиваются величины хорд, соединяющих точки входной и выходной кромок аэродинамических профилей, располагающихся в сечениях лопатки. Для этой лопатки предусмотрено дополнительное увеличение величин хорд и, следовательно, густот решеток профилей, расположенных в примыкающей к периферии области лопатки, по сравнению с хордами и густотами остальной части лопатки, что способствует улучшению эффективности процессов торможения потока в примыкающей к периферии области лопатки. Но так как, вытекающий из предшествующего рабочего колеса и натекающий на статорную лопатку, в ее примыкающей к периферии области, поток имеет сложную структуру из-за перетекания части потока через радиальный зазор над лопаткой предшествующего рабочего колеса, то колеса, то предложенное в этой лопатке дополнительное увеличение хорд в примыкающей к периферии области лопатки все же оказывается недостаточным для обеспечения торможения потока сложной структуры с минимально допустимыми потерями.
Технической задачей предлагаемой полезной модели является улучшение эффективности процесса торможения потока в статорном лопаточном венце, за счет увеличения величин хорд аэродинамических профилей, располагающихся в части лопатки примыкающей к периферии.
Поставленная задача решается тем, что статорная лопатка осевого компрессора содержит перо с периферийным и втулочным несущими элементами на свободных концах последнего. Поперечные сечения пера осесимметричными поверхностями тока представляют собой заданные аэродинамические профили с изменяющимися вдоль высоты пера заданными величинами хорд.
Новым в полезной модели является то, что на участке пера лопатки отстоящем от втулочной полки на высоте hb, составляющей от 0,6 до 0,7 от полной высоты Н пера лопатки со стороны ее входной кромки, до периферийной полки, величина хорд bni аэродинамических профилей определяется по соотношению
bni=bzi+{c1·[(h1-hb)/(H-hb)]2+c2·[(hi-hb)/(H-hb)]}·db,
где bzi - заданная величина хорды аэродинамического профиля в локальном сечении лопатки, расположенном на высоте hi;
c1 - константа при члене второй степени соотношения;
hb - высота расположения граничного сечения лопатки, выше которого до периферийной полки выполняется определение хорд по соотношению;
hi - текущее значение высоты расположения локального сечения лопатки;
Н - полная высота пера лопатки по входной кромке;
c2 - константа при члене первой степени соотношения;
db - максимально допустимая величина приращения хорды
аэродинамического профиля в сечении стыка пера и периферийной полки, причем выполняются условия:
- коэффициенты c1 и c2 выбираются соответственно в диапазонах от плюс 1,0 до плюс 0,2 и от 0,0 до плюс 0,8;
- сумма выбранных значений коэффициентов c1 плюс c2 должна быть равна плюс 1,0.
Настоящая полезная модель поясняется последующим подробным описанием сущности заявляемого технического решения со ссылкой на фиг.1-3, где:
На фиг.1 показан вид статорной лопатки и пересекающей ее осесимметричной поверхности тока;
На фиг.2 для участка пера лопатки, примыкающего к периферии, представлены развертки на осесимметричной поверхности тока двух межлопаточных каналов, образованных парой соседних аэродинамических профилей с заданной величиной хорды (штриховые линии) и парой соседних аэродинамических профилей с заявляемой величиной хорды;
На фиг.3 показаны меридиональные сечения двух статорных лопаток, имеющих на примыкающем к периферии участке входные кромки, образованные аэродинамическими профилями с заданной величиной хорды и аэродинамическими профилями с заявляемой величиной хорды.
Статорная лопатка, показанная на фиг.1, содержит перо 1 с периферийной 2 и втулочной 3 полками на свободных концах пера 1. Сечения, образующиеся от пересечения пера 1 лопатки осесимметричными поверхностями тока 4 с осью симметрии 5, являющейся осью вращения компрессора, представляют собой аэродинамические профили 6. Изменяющаяся вдоль высоты лопатки 1 форма аэродинамических профилей 6 задается такой, чтобы обеспечивались требуемые параметры процесса торможения потока в статорном венце, составленном из лопаток с пером 1. Входная кромка 7 пера 1 лопатки соединяет входные точки 8 аэродинамических профилей 6, а выходная кромка 9 пера 1 лопатки проходит по выходным точкам 10 аэродинамических профилей 6.
На фиг.2 представлены на осесимметричной поверхности тока 4, расположенной в примыкающем к периферии участке статорных лопаток, наложенные друг на друга развертки двух межлопаточных каналов: канала 11, образованного парой соседних аэродинамических профилей 12 и 13 с заданной величиной хорды 14 (bzi), и канала 15, образованного парой соседних аэродинамических профилей 16 и 17 с заявляемой величиной хорды 18 (bni). Заданная величина хорды 14 (bzi) равна расстоянию между входными точками 8 и выходными точками 10 заданных аэродинамических профилей 12 или 13, а заявляемая величина хорды 18 (bni) - расстоянию между входными точками 8 и выходными точками 10 заявляемых аэродинамических профилей 16 или 17.
На фиг.2 показан также шаг 19 (si) решетки, составленной из пары аэродинамических профилей 12 и 13 или 16 и 17, равный расстоянию между входными точками 8 соседних аэродинамических профилей, и величина 20 (dbi), добавляемая к заданной величине хорды 14 (bzi) для определения заявляемой величины хорды 18 (bni) в локальном сечении.
Для сравнения на фиг.3 наложены друг на друга меридиональные сечения перьев 1 статорных лопаток с входными кромками 7, имеющими в примыкающих к периферии участках заданную форму и заявляемую форму (входная кромка 7 заданной формы в этой области лопатки нанесена штриховой линией). Выходные кромки 9 сравниваемых заданных и заявляемых перьев 1 лопаток и участки входных кромок 7 сравниваемых перьев 1 лопаток от втулочного сечения 21 до граничного сечения 22, расположенного на высоте 23 (hb), равной 0,6÷0,7 от высоты 24 (Н), совпадают. Отличия между входными кромками 7 с заданной формой и с заявляемой формой имеют место на участке входных кромок 7 от граничного сечения 22 до периферийного сечения 25 пера 1 лопатки.
Как видно из фиг.3, на примыкающем к периферии участке, высота 26 (H-hb) которого равна разности между высотой лопатки 24 (Н) и высотой расположения 23 (hb) граничного сечения 22, входная кромка 7 заявляемой формы отклоняется от входной кромки 7 заданной формы в сторону против потока, достигая наибольшего отклонения у периферийного сечения 25.
На фиг.3 показана также одна из локальных высот 27 (hi) расположения локального сечения 28 в примыкающей к периферии участке пера 1 лопатки, в котором использованы отличительные признаки заявляемой полезной модели.
Максимально допустимую величину приращения хорды db аэродинамического профиля в периферийном сечении перьев 1 статорных лопаток осевых компрессоров можно принимать равной 0,7÷0,8 от величины периферийного осевого зазора между выходной кромкой предшествующей лопатки рабочего колеса и входной кромкой статорной лопатки с заданной величиной хорды профиля в периферийном сечении, а при большой величине этого зазора (например, в наружных контурах вентиляторов) величину db можно задавать равной 0,1÷0,15 от величины хорды аэродинамического профиля в периферийном сечении статорной лопатки.
Если принять коэффициенты c1 и c2, например, равными соответственно +0,6 и +0,4 (их сумма равна +1,0), то заявляемая величина хорды bni окажется равной заданной величине хорды bzi для аэродинамического профиля в граничном сечении 22 и увеличится по сравнению заданной величиной хорды bzi на 0,35 от максимально допустимой величины приращения хорды db в локальном сечении, расположенном на высоте hi=hb+0,5×(H-hb), на 0,638 от величины db в локальном сечении, расположенном на высоте hi=hb+0,75×(H-hb), и на величину db в периферийном сечении.
Использование в примыкающей к периферии области статорной лопатки с отличительными признаками заявляемой полезной модели приводит к увеличению величин хорд аэродинамических профилей, располагающихся в находящихся в этой области сечениях лопатки. Увеличение хорд аэродинамических профилей обеспечивает увеличение протяженности межлопаточных каналов и увеличение густоты решеток профилей, что приводит к уменьшению диффузорности межлопаточных каналов (отношение разности между площадью поперечного сечения, занимаемой на выходе из межлопаточного канала некоторой доли расхода, к аналогичной площади, занимаемой той же долей расхода на входе межлопаточного канала, к его протяженности).
При работе вытекающий из предшествующего рабочего колеса и натекающий на статорную лопатку, в ее примыкающем к периферии участке, поток сохраняет сложную структуру, что связано не только со смешением основной части потока, вытекающего из межлопаточных каналов рабочего колеса, со следами, образуемыми лопатками рабочего колеса, но и с подмешиванием к основной части потока той части потока, которая вызвана перетеканием со стороны сжатия на сторону разрежения лопатки рабочего колеса через ее радиальный зазор. Известно, что уменьшение диффузорности межлопаточного канала в любом сечении статорной лопатки обеспечивает повышение эффективности торможения потока и, в частности, улучшает условия для предотвращения отрыва потока от стороны разрежения аэродинамического профиля. Поэтому очевидна целесообразность использования для организации потока указанной сложной структуры предлагаемых отличительных признаков заявляемой полезной модели, приводящих к увеличению густоты решетки профилей и связанного с этим увеличения протяженности межлопаточных каналов и уменьшения их диффузорности. Это способствует улучшению как условий, препятствующих возникновению отрыва потока от стенок статорных лопаток, так и условий осуществления процесса торможения потока с уменьшенными потерями в каналах лопаточных венцов осевых компрессоров.
Таким образом, техническое решение обеспечивает снижение потерь полного давления при торможении потока в каналах лопаточных венцов статоров осевых компрессоров.

Claims (1)

  1. Статорная лопатка осевого компрессора, содержащая перо с периферийной и втулочной полками на свободных концах последнего, в которой поперечные сечения пера осесимметричными поверхностями тока представляют собой заданные аэродинамические профили с изменяющимися вдоль высоты пера заданными величинами хорд bzi, отличающаяся тем, что на участке пера лопатки, отстоящем от втулочной полки на высоте hb, составляющей от 0,6 до 0,7 от полной высоты Н пера лопатки со стороны ее входной кромки, до периферийной полки, величины хорд bni аэродинамических профилей определяются по соотношению
    bni=bzi+{c1·[(h1-hb)/(H-hb)]2+c2·[(hi-hb)/(H-hb)]}·db,
    где bzi - заданная величина хорды аэродинамического профиля в локальном сечении лопатки, расположенном на высоте hi;
    c1 - константа при члене второй степени соотношения;
    hb - высота расположения граничного сечения лопатки, выше которого до периферийной полки выполняется определение хорд по соотношению;
    hi - текущее значение высоты расположения локального сечения лопатки;
    Н - полная высота пера лопатки по входной кромке;
    c2 - константа при члене первой степени соотношения;
    db - максимально допустимая величина приращения хорды аэродинамического профиля в сечении стыка пера и периферийной полки, причем выполняются условия:
    коэффициенты c1 и c2 выбираются соответственно в диапазонах от плюс 1,0 до плюс 0,2 и от 0,0 до плюс 0,8;
    сумма выбранных значений коэффициентов c1 плюс c2 должна быть равна плюс 1,0.
    Figure 00000001
RU2009122914/22U 2009-06-17 2009-06-17 Статорная лопатка осевого компрессора RU87750U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122914/22U RU87750U1 (ru) 2009-06-17 2009-06-17 Статорная лопатка осевого компрессора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122914/22U RU87750U1 (ru) 2009-06-17 2009-06-17 Статорная лопатка осевого компрессора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU87750U1 true RU87750U1 (ru) 2009-10-20

Family

ID=41263280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009122914/22U RU87750U1 (ru) 2009-06-17 2009-06-17 Статорная лопатка осевого компрессора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU87750U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10822957B2 (en) Fillet optimization for turbine airfoil
US9074483B2 (en) High camber stator vane
US8684698B2 (en) Compressor airfoil with tip dihedral
EP3026214B1 (en) Airfoil with stepped spanwise thickness distribution
US10519980B2 (en) Turbomachine component or collection of components and associated turbomachine
US9556740B2 (en) Turbine engine blade, in particular for a one-piece bladed disk
US20120244005A1 (en) High camber compressor rotor blade
JP2006291949A (ja) 三日月形斜面付きタービン段
US10267161B2 (en) Gas turbine engine with fillet film holes
US20210332704A1 (en) Method for designing vane of fan, compressor and turbine of axial flow type, and vane obtained by the designing
US8777564B2 (en) Hybrid flow blade design
EP3098383B1 (en) Compressor airfoil with compound leading edge profile
RU87750U1 (ru) Статорная лопатка осевого компрессора
CA2776536C (en) Blade for a gas turbine engine
RU2353818C1 (ru) Лопаточный диффузор центробежного компрессора
RU2632350C2 (ru) Выпрямитель газотурбинного двигателя с лопатками улучшенного профиля
WO2016033465A1 (en) Gas turbine blade tip shroud flow guiding features
RU2581990C1 (ru) Лопатка рабочего колеса ротора компрессора низкого давления газотурбинного двигателя
RU2581980C1 (ru) Лопатка рабочего колеса ротора компрессора низкого давления газотурбинного двигателя (варианты)
US10570743B2 (en) Turbomachine having an annulus enlargment and airfoil

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100618