燃气涡轮发动机06A课件.pptx
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- 燃气 涡轮 发动机 06 课件
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1、燃气涡轮发动机燃气涡轮发动机06A 第第6章章 涡轮涡轮 6.1 涡涡 轮轮 涡轮的功用涡轮的功用 涡轮的功用是使燃气膨胀,推动涡轮旋涡轮的功用是使燃气膨胀,推动涡轮旋转,输出功,去带动压气机和附件。转,输出功,去带动压气机和附件。带动的附件有:发电机、燃油泵、滑油带动的附件有:发电机、燃油泵、滑油泵、齿轮系等。泵、齿轮系等。涡轮分为涡轮分为径向式径向式和和轴流式轴流式两种类型。目两种类型。目前民用航空发动机多用的是轴流式涡轮前民用航空发动机多用的是轴流式涡轮。6.1 涡轮的分类涡轮的分类冲击式涡轮冲击式涡轮 l推动涡轮旋转的扭矩是由于气流方向改变而产生的。推动涡轮旋转的扭矩是由于气流方向改变
2、而产生的。l叶轮前的导向器两个相邻叶片之间的通道是叶轮前的导向器两个相邻叶片之间的通道是收敛形收敛形的,燃气在其的,燃气在其中膨胀加速并使气流拐弯。中膨胀加速并使气流拐弯。l冲击式涡轮的工作叶片的特征是前缘和后缘较薄冲击式涡轮的工作叶片的特征是前缘和后缘较薄,而中间较厚。而中间较厚。反力式涡轮反力式涡轮 l推动涡轮旋转的扭矩是由于气流速度的大小和方向的改变而产生推动涡轮旋转的扭矩是由于气流速度的大小和方向的改变而产生的。的。l叶轮前的导向器使燃气流改变方向叶轮前的导向器使燃气流改变方向,但不改变压力。但不改变压力。l反力式涡轮工作叶片的特征是前缘较厚反力式涡轮工作叶片的特征是前缘较厚,而后缘较
3、薄。而后缘较薄。冲击反力式涡轮冲击反力式涡轮 l推动涡轮旋转的扭矩是由于气流速度的大小和方向的改变而产生推动涡轮旋转的扭矩是由于气流速度的大小和方向的改变而产生的。一般大约冲击式占的。一般大约冲击式占50%,反力式占反力式占50%。l目前燃气涡轮发动机中多采用冲击反力式涡轮。目前燃气涡轮发动机中多采用冲击反力式涡轮。6.1 涡轮的分类涡轮的分类6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮的组成涡轮的组成l静子静子 静子由涡轮导向器组成,两个相邻的导向叶片之间静子由涡轮导向器组成,两个相邻的导向叶片之间的通道是的通道是收敛形收敛形的,燃气在其中膨胀加速并使气流的,燃气在其中膨胀加速并使气流拐弯拐弯,将热能转
4、变为动能将热能转变为动能 l转子转子 涡轮转子由涡轮盘、涡轮轴、工作叶片和连接件组涡轮转子由涡轮盘、涡轮轴、工作叶片和连接件组成成,叶片的叶身分为带冠和不带冠两种,榫头是枞,叶片的叶身分为带冠和不带冠两种,榫头是枞树型榫头,一般第一级涡轮叶片或第一、第二级涡树型榫头,一般第一级涡轮叶片或第一、第二级涡轮叶片需要冷却轮叶片需要冷却 6.2 涡轮的结构涡轮的结构6.2 涡轮的结构涡轮的结构盘-轴,盘-盘连接6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮的一级由一个导向器(涡轮喷嘴环)和一个工作叶涡轮的一级由一个导向器(涡轮喷嘴环)和一个工作叶轮组成。轮组成。将导向器放在前将导向器放在前,是为了改善叶轮的工作条件
5、是为了改善叶轮的工作条件,因为燃气流过导向器时因为燃气流过导向器时,温度将降低温度将降低。涡轮导向器(涡轮喷嘴环)和工作叶轮两个相邻叶片间涡轮导向器(涡轮喷嘴环)和工作叶轮两个相邻叶片间的通道的通道都是收敛形都是收敛形的。的。涡轮是涡轮是多级的多级的,其级数取决于:,其级数取决于:l需要从燃气中吸收的能量;需要从燃气中吸收的能量;l发出该功率时涡轮的转速;发出该功率时涡轮的转速;l所允许的涡轮直径。所允许的涡轮直径。6.2 涡轮的结构涡轮的结构导向器导向器(涡轮喷嘴环):(涡轮喷嘴环):燃气在涡轮喷嘴环内气燃气在涡轮喷嘴环内气流速度增加流速度增加,压力下降压力下降,温度下降,并改变流动方温度下
6、降,并改变流动方向向,来满足工作叶轮进口处对气流方向的要求来满足工作叶轮进口处对气流方向的要求,将将压力位能和热能转变为动能压力位能和热能转变为动能;总压下降,总温不总压下降,总温不变。变。工作叶轮工作叶轮:工作叶片间的通道是收敛形的:工作叶片间的通道是收敛形的,燃气流燃气流过工作叶轮叶片通道时过工作叶轮叶片通道时,相对速度增大相对速度增大,方向改变方向改变,压力降低压力降低,温度降低温度降低,推动工作叶轮高速旋转推动工作叶轮高速旋转,向外向外输出功输出功,使绝对速度减小。将热能转变为功。总压,使绝对速度减小。将热能转变为功。总压,总温都下降。总温都下降。6.2 涡轮的结构涡轮的结构导向器叶片
7、和工作叶片都是扭转的导向器叶片和工作叶片都是扭转的,即在即在叶片叶尖叶片叶尖处的倾斜度大处的倾斜度大,而而安装角小安装角小,在叶根处倾斜度小在叶根处倾斜度小,而而安装角大。安装角大。叶片的安装角是叶片的弦线与额线方向之间的夹叶片的安装角是叶片的弦线与额线方向之间的夹角。角。扭转的原因是使燃气在沿叶片长度的所有部位有扭转的原因是使燃气在沿叶片长度的所有部位有相同的作功量相同的作功量并且保证进入排气系统的气流具有并且保证进入排气系统的气流具有均匀的轴向速度。均匀的轴向速度。对导向器叶片的最主要要求是对导向器叶片的最主要要求是“耐热耐热”,虽然采取虽然采取了冷却措施,但仍使用镍合金来制造。了冷却措施
8、,但仍使用镍合金来制造。6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮叶片涡轮叶片l涡轮的工作叶片由叶身和榫头两部分组成。涡轮的工作叶片由叶身和榫头两部分组成。l涡轮叶片的叶身分为带冠和不带冠两种。涡轮叶片的叶身分为带冠和不带冠两种。l带冠涡轮叶片带冠涡轮叶片可以减小叶片尖部由叶盆向可以减小叶片尖部由叶盆向叶背的漏气叶背的漏气,降低二次损降低二次损失失,提高涡轮的效率提高涡轮的效率;l相邻叶片的叶冠抵紧后可以减小叶片的扭曲变形和弯曲变形相邻叶片的叶冠抵紧后可以减小叶片的扭曲变形和弯曲变形,增强增强叶片的刚度叶片的刚度,提高叶片的振动频率提高叶片的振动频率;当叶当叶 片产生振动时片产生振动时,相邻叶冠间产生摩
9、相邻叶冠间产生摩 擦擦,可以吸收振动能量可以吸收振动能量,起到起到减减 振振作用作用;l带冠涡轮叶片可以采用对气动有带冠涡轮叶片可以采用对气动有 利的薄叶型。且有利于叶片与机利的薄叶型。且有利于叶片与机 匣之间的间隙的控制匣之间的间隙的控制,减少轴向减少轴向 漏气漏气,更有效地更有效地提高涡轮效率提高涡轮效率。l涡轮的工作叶片采用镍基合金。涡轮的工作叶片采用镍基合金。6.2 涡轮的结构涡轮的结构枞树型榫头枞树型榫头:优点优点:l重量轻重量轻:由于叶片榫头呈楔形由于叶片榫头呈楔形,所以材料利用合理所以材料利用合理,接近等强度接近等强度,因因而这种榫头的重量轻。而这种榫头的重量轻。l强度大强度大,
10、能承受大的载荷能承受大的载荷;l在在高温高温下工作对应力集中下工作对应力集中不敏感不敏感:l这种榫头有间隙地插入榫槽内这种榫头有间隙地插入榫槽内,允许受热后允许受热后自由膨胀自由膨胀,因而因而,减小了减小了叶片和轮缘联接处的叶片和轮缘联接处的应力应力,同时可以利用榫头的装配间隙同时可以利用榫头的装配间隙,通入冷通入冷却空气却空气,对榫头和轮缘进行冷却。对榫头和轮缘进行冷却。装拆及更换叶片方便装拆及更换叶片方便。l发动机工作时,由于温度高及很大的发动机工作时,由于温度高及很大的离心力离心力使使 根部变成刚性连接。根部变成刚性连接。缺点缺点:l加功精度要求高。容易出现裂纹。加功精度要求高。容易出现
11、裂纹。6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮叶片的冷却涡轮叶片的冷却:l提高涡轮前燃气温度是提高燃气涡轮发动机性能的有效措施。然提高涡轮前燃气温度是提高燃气涡轮发动机性能的有效措施。然而提高涡轮前燃气温度受到涡轮部件结构强度的限制而提高涡轮前燃气温度受到涡轮部件结构强度的限制,为了解决为了解决这个问题这个问题,必需对涡轮叶片采取冷却。必需对涡轮叶片采取冷却。l涡轮叶片的冷却一般涡轮叶片的冷却一般只有第一只有第一 级级涡轮叶片或第一、第二级涡涡轮叶片或第一、第二级涡 轮叶片需要冷却。轮叶片需要冷却。l冷却涡轮叶片的冷空气是冷却涡轮叶片的冷空气是从压从压 气机出口气机出口处通过管道引来处通过管道引来,冷
12、冷 却后的空气随燃气一起流过涡却后的空气随燃气一起流过涡 轮。轮。l需要进行冷却的叶片是需要进行冷却的叶片是空心空心的。的。l在这里冷却的方法有在这里冷却的方法有:导热导热,冲击冲击,对流换热对流换热,气膜冷却气膜冷却等。等。为了限制从涡轮工作叶片向轮盘的为了限制从涡轮工作叶片向轮盘的 热传导的影响,每一级轮盘的热传导的影响,每一级轮盘的两面两面 都通一股冷却空气。都通一股冷却空气。6.2 涡轮的结构涡轮的结构盘轴连接盘轴连接:l在多级涡轮中在多级涡轮中,多采用多采用鼓盘式鼓盘式 的结构的结构。l盘轴连接分为盘轴连接分为可拆卸式和不可可拆卸式和不可 拆卸式两种。拆卸式两种。l用短螺栓或长螺栓连
13、接。用短螺栓或长螺栓连接。在每级轮盘的前后端加工在每级轮盘的前后端加工 有若干个凸台有若干个凸台,凸台中间凸台中间 加工有拉紧螺栓的通孔加工有拉紧螺栓的通孔,拉紧螺栓通过这些通孔拉紧螺栓通过这些通孔,将各级轮盘连接在一起将各级轮盘连接在一起,短螺栓连接轴和第一、二短螺栓连接轴和第一、二 级盘级盘,而长螺栓连接涡轮而长螺栓连接涡轮 轴和三级盘。轴和三级盘。长、短螺栓均用螺帽固紧长、短螺栓均用螺帽固紧,每级盘都有一个中心孔每级盘都有一个中心孔,作为定位基准。作为定位基准。影响涡轮盘寿命的主要因素是其抗疲劳裂纹的能力影响涡轮盘寿命的主要因素是其抗疲劳裂纹的能力。6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮叶片的
14、封严l封严齿:为了加强封严效果,减少叶片间隙处的轴向漏气,更有效地提高涡轮效率,很多发动机在叶冠上还作有封严齿,与涡轮机匣上的易磨环相配合,可取得很好的封严效果。l喷镀耐磨金属:当叶片较短时,可采用展弦比较小而不带冠的叶片,此时为了减小涡轮叶片的径向间隙,可在叶尖处喷镀耐磨金属,与机匣上的易磨涂层相配。工作时,叶尖在机匣内壁磨出一道沟槽,使轴向漏气量减少。6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮间隙涡轮间隙:l涡轮机匣与工作叶片叶尖之间的距离叫涡轮径向间隙。涡轮机匣与工作叶片叶尖之间的距离叫涡轮径向间隙。l涡轮间隙对涡轮效率有很大的影响涡轮间隙对涡轮效率有很大的影响,据估算据估算,涡轮间涡轮间隙若增加
15、隙若增加1 1 毫米毫米,涡轮效率下降涡轮效率下降2.52.5,这将使发动机这将使发动机耗油率增加耗油率增加2.52.5。l为了减少损失、提高效率、应尽可能减小径向间隙。为了减少损失、提高效率、应尽可能减小径向间隙。l控制涡轮间隙的控制涡轮间隙的方法是控制涡轮机匣的膨胀量,方法是控制涡轮机匣的膨胀量,使使涡涡轮间隙保持为最佳值。轮间隙保持为最佳值。l发动机停后,要有一段冷转,其目的是使涡轮机匣冷发动机停后,要有一段冷转,其目的是使涡轮机匣冷却下来之前,却下来之前,使工作叶轮先冷却使工作叶轮先冷却下来。下来。6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮间隙:l涡轮涡轮间隙是随所用材料和发动机的工作状态及飞行
16、条件的不同而间隙是随所用材料和发动机的工作状态及飞行条件的不同而变化的。变化的。l假设在冷状态时装配间隙为1,1=2 l起动时,机匣受热温度升高比轮盘快,膨胀也快,所以机匣间隙增大为2,2=7 l随着转速的增高,工作叶片和盘都得到加热,并因离心力的影响,使径向间隙减小为3,3=5 l当发动机停车时,机匣冷却比较快,因此径向间隙减小为4最小。4=0 6.2 涡轮的结构涡轮的结构涡轮间隙涡轮间隙:l发动机加速时,瞬间转速加大,离心负荷使叶发动机加速时,瞬间转速加大,离心负荷使叶片和盘径向伸长量迅速加大,这时径向间隙最片和盘径向伸长量迅速加大,这时径向间隙最小。随着涡轮机匣迅速受热膨胀,它的径向膨小
17、。随着涡轮机匣迅速受热膨胀,它的径向膨胀量超过叶片和转子的径向变形量,径向间隙胀量超过叶片和转子的径向变形量,径向间隙加大。加大。l当发动机转速稳定后,涡轮叶片等的温度逐渐当发动机转速稳定后,涡轮叶片等的温度逐渐升高,转子径向伸长量加大,径向间隙又逐渐升高,转子径向伸长量加大,径向间隙又逐渐减小。减小。6.2 涡轮的结构涡轮的结构冷却式机匣可采用冷却式机匣可采用两种方式两种方式:l被动冷却式被动冷却式l主动冷却式主动冷却式又叫:外部冷却式又叫:外部冷却式 内部冷却式内部冷却式外部冷却式机匣:外部冷却式机匣:涡轮外环的外面装有薄钢钣制成的外套涡轮外环的外面装有薄钢钣制成的外套,或称环形空气收集或
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