4-2帶正導(dǎo)葉流道式導(dǎo)葉的設(shè)計與計算

4-2帶正導(dǎo)葉流道式導(dǎo)葉的設(shè)計與計算

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4-2帶正導(dǎo)葉流道式導(dǎo)葉的設(shè)計與計算_第1頁
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1、第十節(jié)帶正導(dǎo)葉的流道式導(dǎo)葉的設(shè)計與計算帶正導(dǎo)葉的流道式導(dǎo)葉,設(shè)計方法和徑向?qū)~基本相同,可參考徑向?qū)~的設(shè)計方法進(jìn)行設(shè)計。下面介紹帶正導(dǎo)葉的流道式導(dǎo)葉設(shè)計和繪圖方法的要點(diǎn)。一、正導(dǎo)葉流道的設(shè)計和繪圖正導(dǎo)葉流道設(shè)計和繪型與徑向?qū)~的正導(dǎo)葉設(shè)計基本相同,如圖1所示。圖1正導(dǎo)葉流道的設(shè)計二、反導(dǎo)葉流道的設(shè)計過程帶正導(dǎo)葉的流道式導(dǎo)葉的反導(dǎo)葉,其葉片形式和徑向?qū)~的反導(dǎo)葉也基本相同,流道寬度也一樣,只是帶正導(dǎo)葉的流道式反導(dǎo)葉的進(jìn)口起始邊在正導(dǎo)葉出口外圓處,并和正導(dǎo)葉相連接,形成過渡流道。(一)反導(dǎo)葉型線的繪制反導(dǎo)葉的寬度取值與徑向?qū)~相同,進(jìn)口液流角計算與徑向?qū)~相同,但計算的進(jìn)口邊位置為正導(dǎo)

2、葉的出口最大外圓處,進(jìn)口沖角比徑向?qū)~大,一般取5°~15°;出口角取60°~90°。反導(dǎo)葉采用扭曲三角形繪制型線,如圖2所示,型線可以通過進(jìn)口角、出口角和包角的取值不同,實(shí)現(xiàn)調(diào)整型線的目的。反導(dǎo)葉包角的取值可大致按下式確定式中:——選用的包角。圖2型線的繪制(二)、反導(dǎo)葉平面投影圖的繪制圖3平面投影圖和加厚      圖按上面的型線采用扭曲三角形繪型方法,在平面投影圖中繪制出對應(yīng)的各點(diǎn),并連成一條光滑的曲線,即工作面的型線,如圖3a所示;給出從進(jìn)口到出口的圓周方向上的變化厚度規(guī)律,在平面投影圖上,以工作面為基準(zhǔn),向凸面加厚葉片,如圖3b所示。根據(jù)葉片數(shù),則可檢查反導(dǎo)葉組成流道的面積

3、變化情況,如不合適,可重新調(diào)整導(dǎo)葉的包角、出口角或進(jìn)口角等,一般調(diào)整包角和出口角,型線的形狀變化比較明顯。在繪制好的平面圖中,給出一定的軸面間隔角,然后量取不同軸面間隔角上徑向坐標(biāo),則得到工作面和背面上各點(diǎn)的坐標(biāo)。(三)調(diào)整反導(dǎo)葉和正導(dǎo)葉的相互位置反導(dǎo)葉和正導(dǎo)葉的相互位置,對過渡流道的形狀十分重要。如圖4中ef點(diǎn)是正導(dǎo)葉與外圓相交的兩點(diǎn),EF是反導(dǎo)葉與外圓相交的兩點(diǎn);為了使過渡流道的面積變化均勻,一般推薦反導(dǎo)葉的厚度線與正導(dǎo)葉的工作面相交或在正導(dǎo)葉葉片厚度之間的某以位置,如圖中F的位置在ef之間,然后對外圓處的正導(dǎo)葉和反導(dǎo)葉進(jìn)行修圓,如圖中r2、r3,圓弧在外圓的起始點(diǎn)分別在EF兩點(diǎn)

4、。確定好位置后,則正導(dǎo)葉的出口邊位置和過渡流道自然形成,正導(dǎo)葉流道的擴(kuò)散形狀根據(jù)沿流道中線剖分確定,如圖中A—A。圖4正導(dǎo)葉和反導(dǎo)葉的位置關(guān)系(四)過渡流道修圓由于正導(dǎo)葉和反導(dǎo)葉都是圓柱形葉片,所以兩個流道之間的存在著直角關(guān)系,對水力性能不是很好,這樣就要根據(jù)兩葉片之間的關(guān)系對過渡流道進(jìn)行修圓。修圓在二維圖中很難表示,這里采用特征點(diǎn)剖面,如圖5中o—a、o—b、…o—f所示,其中剖面圖中的R既是修圓的圓弧的半徑,這里應(yīng)該根據(jù)保證最小厚度的原則上,作最大的修圓半徑。圖5過渡流道修圓

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