![第二十一次中国水电设备学术讨论会论文集](https://wfqqreader-1252317822.image.myqcloud.com/cover/516/40937516/b_40937516.jpg)
2 导叶漏水力矩
当存在导叶立面间隙时,蜗壳中的高压水流将进入转轮室。由于水泵水轮机的安装高程一般均很低,吸出高度达负几十米,使转轮内充满水,因此水流并不是以高速射流的形式冲击转轮,而是沿着叶片流动,在转轮上产生附加力矩。即使导叶完全关闭,该力矩仍可能使机组以一定转速空转。
2.1 转轮进口流动速度
转轮中流体流速很小,水对转轮的作用与反击式水轮机相似,因此转轮进出口速度三角形与混流式转轮相似,如图1所示。初步假设进口水流相对速度沿着叶片型线方向,即水流角与叶片进口安放角相同。设导叶间立面间隙相等,通过导叶立面间隙的总泄漏流量为
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图1 导叶全关闭存在立面漏水时转轮进、出口水流速度三角形
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式中:z0为导叶数;δ为导叶立面间隙;b0为导叶高度;v0为通过导叶立面间隙的流体流速。
v0按孔口出流计算:
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其中
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式中:kv为流速系数,取kv=0.97;g为重力加速度;H0为导叶前、后总压力差;H1、H2分别为导叶前、后总压力水头。
导叶立面漏水量相对机组正常运行时的流量小得多,导叶前水的流速很小,上游水库至导叶前之间管路的水头损失可忽略不计,即导叶前总压力水头可近似为上游水库与导叶进口的高程差。
转轮的旋转使导叶出口处水流存在离心力,可将离心力转化为压力水头。图2为流体质点平面绕轴旋转运动示意图。
微元体所受的离心力为
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式中:ω为转轮的旋转角速度;r为半径;dm为微元体的质量。
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_6.jpg?sign=1739674221-k5HweFvWk4Gww2lW0V9idVCkKpecVtwj-0-5106de76eedb7c1e2a134daa7a74292f)
式中:dV为微元体的体积。
将式(5)代入式(4)可得
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忽略叶片的排挤影响,叶片高度均取进口边高度,近似为导叶高度,则总的离心力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_8.jpg?sign=1739674221-3207ULwsIjV1ldpSiwFMybXVf9kmO9Zo-0-32a74d24ead02af264514c7ed224589a)
式中:r1、r2分别为转轮进、出口半径。
导叶出口处单位面积流体受到的离心力为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_9.jpg?sign=1739674221-wUbWc8d56zM3duW6ivRNmCxQfALXjKh0-0-ac013577e56854228fc46d2a64b49610)
轴面流速为
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式中:F1为转轮进口轴面过水断面面积。
当考虑叶片厚度对水流的排挤影响时,有
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_11.jpg?sign=1739674221-x11qK6NKqVrrKNkOWt4LKtFIknPFGB8N-0-cabf919eda88433e4772182f04ef0338)
式中:δy1为叶片进口边厚度;z为叶片数;b1为叶轮进口高度。
圆周速度分量为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_12.jpg?sign=1739674221-jid0I6X7bI9W8nawRF0w3oV5ycrS5gP0-0-d0a65607de7bd371b29a772da091178c)
式中:n为机组转速。
根据假设,由于转轮进口相对速度方向与叶片的型线方向一致,故根据进口速度三角形可求出进口绝对速度、绝对速度在圆周方向的夹角以及相对速度。如图3所示为转轮进、出口水流速度三角形详图。
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图2 流体质点平面绕轴旋转运动示意图
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图3 转轮进、出口水流速度三角形详图
进口绝对速度在圆周上的投影为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_15.jpg?sign=1739674221-typ6MrWlUD2Z22DQp7yQPeUxadzf1zjw-0-a2007299e6c37c527a69bbee3ac79d52)
式中:β1为叶片进口安放角。
进口水流绝对速度为
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2.2 转轮出口流动速度
转轮出口的轴面流速为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_17.jpg?sign=1739674221-TWKoEl3idkFYYu1RlsVZH6B7JpKlwrra-0-19b84b13a930068c42db6cc0289467b3)
式中:F2为转轮出口轴面水流过水断面面积。
当考虑叶片厚度对水流的排挤影响时,有
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_18.jpg?sign=1739674221-AZYHGyc65VcBkIWy5OGy7qo8nNZCJj3u-0-4eacca13ab8a0af6be99cb75c14bbd93)
式中:b2为转轮出口边高度;δy2为叶片出口边厚度。
出口水流圆周速度分量为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_19.jpg?sign=1739674221-rNpvW6zfHEMuiSks54xACMedjXCPpKsg-0-1e53a06f85ec697abe7bdefe2d179648)
设转轮出口处相对速度沿叶片型线方向,则根据进口速度三角形可求出出口绝对速度、绝对速度在圆周方向的夹角、相对速度。出口绝对速度在圆周上的投影为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_20.jpg?sign=1739674221-aTGpRyQ3RnKPrGBh6K5xFl0hw3f0Khny-0-c4c17abc1aaf16365b7fbf2f24d7772f)
式中:β2为叶片出口中间流面的安放角。
出口绝对速度为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_21.jpg?sign=1739674221-XO1ojoQbyJuoQH2aJmDwpIyasvkiUAfj-0-0c6c20181bc2f52fccfb15e4a329500a)
2.3 水流对转轮的作用力矩
根据水轮机基本方程,可得立面间隙漏水水流对叶片的作用力矩:
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_22.jpg?sign=1739674221-jfuuVUDTLqx1WSLE0hTTj9t5gaQG1w26-0-cfbef58942fde945ef8b8481386f5e89)
式中:η为水力效率。
将进、出口相应参数的表达式代入式(19),即可得水流对叶片的作用力矩为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_23.jpg?sign=1739674221-MCLx2nSiOG7jGHkgZJ1wprzd2JNodXrN-0-5e84921232a6ffbc5da0632dbb335bfc)
由于存在假设,需对力矩进行修正,设修正系数为k,则式(20)变为
![img](https://epubservercos.yuewen.com/6EF30E/21277078501909506/epubprivate/OEBPS/Images/txt011_24.jpg?sign=1739674221-tFXc32ljbwrB9nEpl0Juu1PmMx67yN6t-0-f2c4b21cb5edf124d1eed6d90918c400)