GÁZTURBINA FORGÓLAPÁT-KOSZORÚ ÉS A TURBINÁHOZ KÖZÖTTI RADIÁLIS RÉS HATÁ5A A TUR3INAF0K0ZAT HATÁSFOKÁRA

Hasonló dokumentumok
TUDOMÁNYOS KIKÉPZÉSI KÖZLEMÉNYEK

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

SZÁLLÍTÓ REPÜLŐGÉPEK GÁZTURBINÁS HAJTÓMŰVEI NYOMÁSVISZONYA NÖVELÉSÉNEK TERMIKUS PROBLÉMÁI

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

SCM motor. Típus

PW-127E (AK0004) hajtómű vizsgálata

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

SCM motor. Típus

Az úszás biomechanikája

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

A beton kúszása és ernyedése

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

A keverés fogalma és csoportosítása

Járműelemek. Rugók. 1 / 27 Fólia

Mérnöki alapok 4. előadás

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

Rövidített szabadalmi leírás. Szélkerék pneumatikus erőátvitelű szélgéphez

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

A VAQ légmennyiség szabályozók 15 méretben készülnek. Igény esetén a VAQ hangcsillapított kivitelben is kapható. Lásd a következő oldalon.

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Repülőgép hajtóművek elmélete II. Turbinák Dr. Beneda Károly

-1- TITEK RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK Miskolc, Kiss Ernő u telefon (46) fax (46)

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Frissítve: Csavarás. 1. példa: Az 5 gyakorlat 1. példájához hasonló feladat.

Propeller és axiális keverő működési elve

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Folyadékok és gázok áramlása

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

watec Pneumatikus zsaluzás Polimerbeton és helyszíni betonozás alkalmazásával készített monolit rendszerkivitelű tojásszelvényű csatornák

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

1. feladat Összesen 21 pont

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

Vasbetonszerkezetek II. Vasbeton lemezek Rugalmas lemezelmélet

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

601H-R és 601H-F típusú HŐÉRZÉKELŐK

FÚRÓKALAPÁCS, FÚRÓ-VÉSŐKALAPÁCSOK

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

AZ EGY-FORGÓSZÁRNYAS FAROK-LÉGCSAVAROS HELIKOPTEREK IRÁNYÍTHATATLAN FORGÁSA FÜGGÉSKOR, AZ ELFORDULÁS SZÖGSEBESSÉGÉNEK HATÁRÉRTÉKEI BEVEZETÉS

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Termodinamika (Hőtan)

Folyadékok és gázok mechanikája

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Folyadékok és gázok mechanikája

Hegesztett alkatrészek kialakításának irányelvei

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

4. Pneumatikus útszelepek működése

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Dr.Tóth László

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Folyadékok és gázok áramlása

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

3. RADIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

LESZÁLLÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK. Trimm, ívelőlap, féklap, csúsztatás, leszállás, szél, szélnyírás.

Típussorozat 3331 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3331/3278 Szabályozócsappantyú Típus 3331

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

KF2 Kenőanyag választás egylépcsős, hengereskerekes fogaskerékhajtóműhöz

c o m f o r t s u g á r f ú v ó k á k Méretek 0. szerelés 1. szerelés Leírás Karbantartás 2. szerelés Anyag és felületkezelés Súly Rendelési minta

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.

Háromfázisú aszinkron motorok

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

1. feladat Összesen 17 pont

Jármű- és hajtáselemek II. (KOJHA 126) Fogaskerék hajtómű előtervezési segédlet

TURBINATÁRCSA VÉGESELEMES ANALÍZISE EKVIVALENS ÜZEMMÓDOK MEGHATÁROZÁSÁRA BEVEZETÉS

Shell Corena S4 R 68. Korszerű szintetikus kompresszorolaj, rotációs légkompresszorokhoz

Lemezeshőcserélő mérés

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

GÖRDÜLŐCSAPÁGYAK élettartam-számítása

C30 Láncos Ablakmozgató motor Telepítési útmutató

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

PFEIFER - MoFi 16 Ferdetámaszok rögzítő rendszere oldal

15 Épületvasalatok Ajtóbehúzók

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

Felső végükön egymásra támaszkodó szarugerendák egyensúlya

, és tömege m 400g. . A bot B végét egy surlódás nélküli csuklóhoz rögzitve, Mihai azt észleli, hogy ha F 3N

KÖTÉSEK FELADATA, HATÁSMÓDJA. CSAVARKÖTÉS (Vázlat)

Átírás:

- 31 - Körmendi Géza nk.őrnagy, főiskolai adjunktus: GÁZTURBINA FORGÓLAPÁT-KOSZORÚ ÉS A TURBINÁHOZ KÖZÖTTI RADIÁLIS RÉS HATÁ5A A TUR3INAF0K0ZAT HATÁSFOKÁRA A gázturbina forgórész beékelődésének elkerülése érdekében a turbina lapátvég és az állórész között meghatározott nagyságú radiális résnek kell lennie. A radiális rés szükséges értékét hagyományos gázturbináknál a hajtómű hideg állapotában abból a megfontolásból állapítják meg, hogy sem indításkor, sem a hajtómű leállíltásakor ne következhessen be a lapátvég és a ház érintkezése. A hajtómű indításakor a forgólapátok hőmérséklete gyorsabban növekszik, mint a turbinaház hőmérséklete, ugyanakkor a íorgólapátok a rájuk ható centrifugális erő miatt rugalmasan meg is nyúlnak. A turbinaház geometriai formája és hőmérsékleti viszonyai kisebb átmérő-növekedést tesznek lehetővé a hajtómű indításakor, mint amilyen mértékű a forgólapátok sugárirányú megnyúlása. Ezáltal higed hajtóműre rosszul megállapított rés esetén összeérhet a forgólapát vége és a turbinaház. A ház és a lapát érintkezése a turbina sérülését, szélsőséges esetben az álló- és forgórész összeékelődését erednényezi. A hajtómű leállításakor a forgólapátok hőmérséklete lassabban csökken, mint a turbinaház hőmérséklete, így leálláskor is előfordulhat - helytelen szerelési rés mellett - a turbina sérülése. A hajtómű állandósult üzemmódján a felmelegedés és a lapátok rugalmas megnyúlása miatt a radiális rés kisebb, mint álló hajtóműnél. Az eddigiekből látható, hogy a radiális rés értéke a hajtómű üzemódjától nagymértékben függ. A célszerűség azt diktálja, hogy ez minél kisebb legyen a hajtómű valamennyi üzemmódján, emiatt korszerű gázturbinás hajtóműveknél már alkalmazzák a rés-szabályozó rendszereket.

- 3 2 - A radiális rés nagyságának hatása a fokozat működésére A radiális rést, oint egy vékonyfalú hengergyűrűt lehet elképzelni, ahol a gyűrű belső átmérője a lapátvég-átmérő, külső átmérője a házátraérő, a gyűrű szélessége pedig közelítőleg egyenlő a lapátvégprofil húrjával. Ebben a hengergyűrűben igen bonyolult áramlási viszonyok alakulnak ki. Magában a résben átáramló gázban is háromdimenziós áramlások jelennek meg, ezzel együtt a résben áramló gáz kölcsönhatásban van a lapátok között kialakuló páros örvényekkel. A radiális rés kis értéko <0,5-1,5 irm) miatt a résben létrejövő sugárirányú áramlás elhanyagolható, így az áramlást síkáramlásként lehet felfogni, amely két összetevőből áll. Tengelyirányú átáramlás 1. Az álló-terelő lapátokból kilépő gázáram egy része a gyűrű alakú radiális résen keresztüláramlik a forgólapátok végei felett. A gázáramlás nem tengelyirányú, hanem oc^-nél nagyobb szögű a gáz viszkozitása és a főáramlással való kölcsönhatása miatt. Az ilyen irányú átáramlást tengelyirányúnak nevezik. Kerületi irányú átáramlás 2. A lapát homorú és domború oldalán eltérő a gáznyomás, emiatt a homorú oldalról a lapátvég felett a gáz egy része átáramlik a domború oldalra. Az átáramlás hatása ugyanaz, mint véges szárnynál az indukált ellenállás. Ezt az átáramlást feltételesen kerületi irányúnak nevezik.

- 3 3 - A tengelyirányban átáranló gáz viszonyított mennyisége állandó cirkulációs fokozatnál ( Cja * const.) A «t - a radiális résen 1 sec alatt tengelyiránybon átáramló gáztömeg, m - a turbinafokozat gázfogyasztása, 1.2. - a radiális rés viszonyított keresztmetszet területe, Arés - a radiális rés keresztmetszet területe, A - a turbina áramlási csatorna keresztmetszet területe, <T - a lapátvég és turbinaház közötti távolság, 0" - a turbinaház belső átmérője, h - a lapáttő és a ház közötti radiális távolság, köz s ^k öz - a fokozat közepes átmérője, - a résen átáramló gáz sűrűsége, - a gáz sűrűsége a fokozat közepes átmérőjénél.

Az alkalmazott jelölések a mellékelt áöra alapján értelmezhetők: Az 1.2. kifejezés abban az esetben igaz, ha az áramlási keresztmetszeteket kiterítjük és cf*d", valamint h 0kö2 oldalhosszúságú téglalapokként fogjuk fel. Turbinafokozat geometriai méretei A kerületi irányban átáramló összefüggéssel határozható meg: viszonyított gázmennyiség értéke az alábbi A 0^ y U : b <T- Z A yu. - a radiális résen 1 sec alatt kerületi irányban átáramló gáztömeg, - átömlési tényező (/ &0,6), b - lapátvég profil húrhossza, z - lapátok száma a fokozatban, WK - gáz kerületi irányú lapátvég feletti átáraralási sebessége (egyszerűsítő feltételként elfogadható, hogy W2 - a fokozatból kilépő gáz relatív sebessége.

- 3 5 - A kilépő keresztmetszet sebességi háromszögéből látható, hogy V 1 = 2 1.4. Turöinafokozat sebességi háromszöge Az 1.3. és 1.4., valamint a 0,6 és te Wj feltételek figyelembevételével 1.5. Az 1.5. kifejezésben szereplő t a lapátosztás. Az 1.1. és 1.5. kifejezéseket összeadva meghatározható a radiális résen másodpercenként átáramló teljes gáztömeg: A radiális résen átáramló gáz csökkenti a turbina nyomatékét és a hatásfok csökkenését okozza. Állandó cirkulációs turbínafokozatoknál a nyomaték, illetve mechanikai hatásfok-csökkenés arányos a tengelyirányban átáramló gáz viszonyított tömegével. A kerületi irányban átáramló gáz energiáját a turbina nem tudja teljes egészében hasznosítani, mivel a belépőéi közelében a gáz munkavégzés nélkül áramlik át a lapát homorú oldaláról a domború oldalára. A kilépőéi közelében kialakuló kerületi irányú átáramlás lényegesen kisebb veszteséget

- 3 6 - okoz, mivel itt már a gáz energiájának nagyobb részét a turbina felhasználta. A kilépőéinél átáramló gáz már veszteséget ncn okoz, mivel energiáját átadta a turbinának. így feltételezhető, hogy a kerületi irányban átáramló gáz energiájának fele nem veszteségként fog jelentkezni, hanem a turbina munkájává alakul át. A radiális résen fellépő veszteségeket a rés hatásfokával lehet figyelembe venni. A turbina hatásfokának számításakor a résnélküli turbina hatásfokát reg kell szorozni a rés hatásfokkal, ami azt jelenti, hogy az így meghatározott hatásfok már tartalmazza a radiális rés okozta veszteségeket is. Az 1.8. kifejezés felhasználásával megállapítható, hogy a viszonyított radiális rés 1 V o s növekedése a turbina hatásfok 1,5-2,5 V o s csökkenését okozza. A radiális rés okozta veszteség csökkentésének lehetséges módjai A gázturbinák hőmérsékleti viszonyait a hajtómű üzemmódja határozza meg, így adott szerelési rés esetén üzem közben a radiális rés nagysága minden üzetrmddon más és más. Az eltérő nagyságú radiális rés eltérő hatásfokokat eredményez az üzemmód függvényében. A tervező irodák arra törekedtek, hogy egyrészt csökkentsék a radiális rés nagyságát, ami csak egy bizonyos határig lehetséges, másrészt arra, hogy a rés értéke lehetőleg ne legyen üzeimód-függő mennyiség.

- 3 7 - A résesekk (intés eredményei már megtalálhatók az üzemelő hajtóműveken mint a lapátvégek bandázs-gyűrűvel való egyesítése. Ez a kialakítás teljes mértékben megakadályozza a kerületi irányú átáramlást. A bandázs-gyűrű külső hengeres felületén általában kialakítanak egy 2-3 fogú labirint-fésűt, amely a turbinaházhoz erősített könnyen koptatható betét alatt fut. Ez a megoldás nagymértékben képes csökkenteni a tengelyirányú átársmlás okozta veszteséget is. Sandázsgyűrűvel ellátott turbinalapát Amennyiben a bandázs-gyűrűn nem alakítanak ki labirint-fésűt, úgy a hatás fok-növekedés lényegesen kisebb mértékű lesz. A bandázs-gyűrű kialakítása csökkenti a lapátok kisfrekvenciás vibrációs terhelését is. Heg kell azonban jegyezni, hogy a lapátvég tömegének növekedése a lapátra ható húzóigénybevétel jelentős növekedését okozza. A házhoz erősített, könnyen koptatható betét általában 0,1-0,15 mm vastagságú fóliából kialakított oéhsejt szerkezet, amelynek magassága 2-3 mm. A méhsejt-szerkezetet a veszteségek csökkentésére töltőanyaggal töltik ki. Töltőanyag nélküli néhsejt-szerkezet helytelen méretkiválasztása a fellépő intenzív turbulencia miatt a turbinafokozat hatásfokának csökkenését okozhatja. A radiális rés csökkentésének másik, az előzőnél hatásosabb módszere a rés üzemmódtól függő szabályozása. A hajtómű állancósult üzeirmódjain - elsősorban utazó üzemmódon - a szabályozó rendszer mindig kisebb rést állít be, mint átmeneti üzemmódokon.

- 3 3 - A rés értékének szabályozása a turbinaház egyes alkatrészei szabályozott hűtésével valósítható meg. Például az JT90-59/70 típusú kétáramú gázturbinás sugárhajtómű turbinájának házát levegövezetó csatornák veszik körül, amelyekbe beáramló levegő aennységének változtatásával szabályozható a forgólapátok felett lévő házrész hőmérséklete, így geometriai méretének szabályozása biztosítja a mindenkori legkisebb radiális rés fenntartását, így a turbina hatásfokának maximális értéken tartását. A házrész geometriai méretének szabályozása biztosítja a mindenkori legkisebb radiális rés fenntartását, így a turbina hatásfokának maximális értéken tartását. Az ábrán látható aktív résszabályozó-rendszer lehetővé tette utazó üzemmódon a hajtómű tüzelőanyag-fogyasztásának 0,6-0,9 \-os csökkentését. JT90-S9/70 hajtómű turbinaház hűtőrendszere Egy másik alkalmazott megoldás a forgólapátok felett elhelyezkedő úszó bandázsgyűrű. A gyűrűt szegmensek alkotják, amelyek az úszó tartógyűrűre vannak sajtolva. Az úszógyűrű tengelyirányú elmozdulását a csavarokkal rögzített támasztó betétek akadályozzák meg. A támasztó betétek hornyaiban áramló hűtőlevegőt

- 3 9 - furatokon keresztül vezetik az úszó bandázsgyűrűre, így a lcvegőrennyiség változtatásával bármilyen üzemmódon biztosítható a gyűrű szükséges átmérője, ezzel pedig a minimális radiális rés. Radiális rés aktív szabályozása úszógyűrűvel A gyűrű radiális irányú elmozdulása excentrikus forgórész beépítés mellett is biztosítja a teljes kerület mentén a minimális rést, így a maximális turbinahatásfokot. Az 3ktfv résszabályozó-rendszer alkalmazását megnehezíti, hogy a rés nagysága igen sok tényezőtől függ. A teljosség igénye nélkül a rést befolyásoló néhány ilyen tényező, a hajtómű nunkaközegének hőmérséklete, fordulatszáma, vibráció mértéke, a hajtómű elemeinek rugalmassága. A sok befolyásoló tényező figyelenöevétele csak számítógép alkalmazásával lehetséges, amely minden időpillanatra meghatározza a minimális rés fenntartásához szükséges hűtőlevegő mennyiséget. Az aktív résszabályozó-rendszer bonyolultsága és ráfordítási költségei miatt jelenleg még kevés, csak igen nagy szériában gyártott gázturbinás hajtóműveknél lehet ezt a rendszert megtalálni.

FELHASZNÁLT irqoalom 1. P.K.Kazantízsan - íl.o.tihonov - A.K.Jankó: Repülőgép hajtóművek elmélete Masínosztroenie Moszka 1983. 2. V.H. Abianc: Repülőgép gázturbinák elmélete Masinosztroenie Moszkva 1979. 3. Sz.I. lovinszkij - 6. 1. Linko - 6.R. Anucskik: Repülőgép gázturbinás hajtóművek szerkezete, tervezésének alapjai Masinosztroenic Moszkva 1977. 4. Warren, Davis: Floating expansion control ring