Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины

При работе турбины на ее роторе возникают осевые усилия, которые воспринимаются упорным подшипником.

Назовем основные причины, вызывающие возникновение осевых усилий на роторе турбины. Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru 1. В ходе преобразования энергии пара на рабочих лопатках на их действуют аэродинамические силы со стороны потока пара. Величина силы Р, действующей на одну лопатку (рис.100), определена нами при анализе работы единичной турбинной ступени. Эта сила может быть разложена на окружную силу Pu, которая совершает полезную работу, заставляя ротор турбины вращаться, и осевую силу Ра. Сила Ра работу не совершает; она стремится сдвинуть ротор турбины в осевом направлении и входит как составляющая в нагрузку, воспринимаемую упорным подшипником турбины.

На рабочую лопатку произвольной к-й ступени действует осевая сила Рак, равная: Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.1)

где z – число рабочих лопаток к-й ступени.

Величина силы, действующей на все рабочие лопатки этой ступени, составит:

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.2)

В активной ступени Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru и второе слагаемое равно нулю, поэтому в активных ступенях сила Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru невелика; в реактивных ступенях Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru и поэтому сила Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru может быть значительной. Для много ступенчатой турбины с Z ступенями суммарная осевая сила, действующая на ее рабочие лопатки, составит:

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.3)

2. Кроме силы Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru в нагрузку упорного подшипника входит сила, вызванная разностью статических давлений пара на выступающие части ротора турбины. На рис.101 показана схема активно-реактивной турбины с комбинированным ротором. Если d – диаметр вала, а Dб – диаметр барабана ротора, то сила давления, действующая на торцевые поверхности этого ротора составит:

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.4)

Имея конкретную конструкцию ротора и распределение давлений по ступеням турбины легко подсчитать силу Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru для любого ротора. В общем случае

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.5)

где i – число уступов ротора.

Таким образом, суммарная осевая сила Ра, действующая на ротор много ступенчатой турбины будет направлена по направлению движения пара и составит:

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru (4.6.6)

3. В общем случае в суммарную осевую силу, действующую на ротор турбины может входить сила вызванная весом ротора при дифферентах корабля, которая определяется по следующей формуле:

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru , (4.6.7)

где Рр – вес ротора, ψ – угол дифферента корабля.

Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru Осевая сила (4.6.6) должна восприниматься упорным подшипником турбины. Эта сила может достигать значительной величины и для ее восприятия пришлось бы выполнить упорный подшипник очень больших размеров, поэтому используются различные способы разгрузки осевых усилий на роторе турбины.

1. Проектирование активных паровых турбин у которых сила Ра сравнительно невелика, диски выполняются с разгрузочными отверстиями, ротор турбины имеет специальную конфигурацию.

2. Применение двухпроточных турбин. На рис.102 показана принципиальная схема двухпроточной турбины. Для приведенной схемы турбины силы Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru , действующие на рабочие лопатки, направлены в каждом протоке в противоположную сторону и потому взаимно уравновешиваются. Сила Определение осевого усилия, действующего на ротор многоступенчатой паровой турбины - student2.ru , определяемая давлением пара на торцевые поверхности ротора, также равна нулю, ибо давление пара по обоим торцам барабана ротора одинаково и равно Рz. Таким образом, ротор двухпроточной турбины может быть полностью разгружен от осевой силы. Упорный подшипник в этом случае воспринимает только случайные нагрузки и нагрузку от веса ротора при установке турбины с уклоном в корму или при дифферентах корабля.

3. В однопроточных турбинах для уменьшения осевой силы применяется разгрузочный поршень (думмис).

Наши рекомендации