压气机与轴流式燃气透平级数和效率的比较.docx
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1、涡流图5-28气流在扩压流道中发生的脱流现象图时面屋内;束麻的公布情猊压气机与轴流式燃气透平级数和效率的比较与压气机相比,为什么轴流式燃气透平的级数比较少而效率比较高?为了说明这个问题,首先应该对气流在压气机的出口扩压器中的流动现象作一分析。为了便于分析,可以把压气机的出口扩压器,简化成为一个通流面积在流线方向逐渐增大的扩压流道来处理,如图5-28所示。从流体力学中已知:由于气流有粘性,当它流过一个物体时,就会在其表面上逐渐形成附面层。在附面层中直接贴在壁面上的气流质点的速度等于零。当气体离开壁面后,气流质点的速度就会逐渐增大,一直增大到与主流区的速度WO相差1%的地方为止(如图5-29所示)
2、,这个厚度为3的气流层通称为附面层。在气流作上述流动时,由于附面层中气流的速度梯度比较大,就会出现相当大的粘滞摩擦力。因而为了保证附面层中流体质点沿着主流的流动方向运动,贴近附面层的主流气层中的气流质点,就必须把动能连续不断地传递给附面层中的气流质点,使它能够克服粘滞摩擦力而往前运动O与此同时,原来在主流区中运动的气流质点的速度就会降低下来,而逐渐达到与附面层的外边界上的流速相同的程度。这就是说,沿着主流气流的运动方向,附面层的厚度是在逐渐增加之中。很明显,附面层的厚薄与气流的流动情况有密切关系。在透平的动、静叶流道中,由于主气流的速度C或W总是在不断地增快,它们能够付出较大的动能来补偿为了维
3、持附面层中气流质点的流动所需要的能量,因而附面层的厚度3一般都比较薄。可是在压气机的扩压器中,主流气流的速度是不断降低的,也就是说,当主流气流带着附面层中的气流质点一起运动时,主流气流的速度将会进一步下降,这就会导致扩压器壁面上的附面层,沿着气流的流动方向很快地增厚起来。图5-30在扩压器的某个截面上,气流速度场的分布情况试验表明:在扩压器中附面层增厚的趋势与扩压器的扩张角有密切关系。角增大,正意味着沿着气流的流动方向,气流速度下降得比较迅速,因而附面层容易加厚。图5-30中给出了当扩张角不同时,在扩压器的某个截面上气流速度场的分布情况。由图中可以看出:随着扩张角a的增大,在y较小的近壁部位,
4、气流的速度W将会偏离主流气流的速度WO越加厉害。当扩张角a大于某个临界值后,上述现象就会加剧。那时附面层中的质点就有不能被主流带着一起向前运动而完全停滞下来的危险。由于在扩压流道中,气流下游方向的压力要比上游方向高,这样,在壁面附近就会出现气流的反向运动,致使主流脱离壁面,形成强烈的旋涡(参见图5-28中的断面a-a)。当涡流现象出现后,能量损失就会剧增,并且还会由于气流的脱离,使主流部分的通流面积变小,主流速度随之增高。其结果都会使扩压器的增压效果变坏,而无法获得原先期望的压力增升值。通常,为了防止出现上述不良情况,应把扩张角a控制在7。8。范围内。在任何条件下,a角都不能大于10。12。0
5、不难想象,以上这种流动现象不仅会在压气机的出口扩压器中出现,而且还会在压气机的动叶叶栅和扩压静叶栅中发生。因为这些叶栅流道的通流面积,也像扩压器那样,是做成沿气流的流动方向在不断增加之中的。为了说明这个问题,我们只需分析一下气流流过压气机叶型时,空气压力沿叶型表面的分布情况就够了。图531中给出了这种分布关系。空气压力沿叶型表面的分布关系,一般都是用无量纲量压力系数p来表示的,即万二华(5-51)式中p一叶型表面上任何一点的静压;P1叶栅前气流未被扰动时的静压;(12)pw2叶栅前气流未被扰动时的动能。图5-31a中形象地给出了压气机叶栅中,叶型表面的压力分布图。其上各点的压力或压力系数是用一
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