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ELEMENTI DI TURBOMACCHINE

  • Le turbomacchine sono sistemi aperti, macchine dove
  • Funzione energetica:
    • MACCHINE OPERATRICI (Pompe, compressori, fans) → aumentano il fluido
    • MACCHINE MOTRICI (Turbine a gas, a vapore, idrauliche) → otteniamo lavoro dal fluido
  • Comprimitribilità dei fluidi
    • FLUIDI INCOMPRIMIBILI (Pompe, turbine idrauliche)
    • FLUIDI COMPRIMIBILI (Compressori, turbine a gas/vapore)
  • Geometria del flusso
    • ASSIALE
    • RADIALE
    • MISTA

Le macchine di grande dimensione girano più lentamente, mentre le macchine di piccola necessitano di velocità di rotaz. molto elevate

STADIO = PALLO

Stadio completo = stadio compressore, stadio turbina + sistema rotativo

Effetti mon. stazionario

ALLE STAZIONI

  • o compressore ROTORE + STATORE
  • Statore = staccato → lavora con il fluido, sistema relativo
  • Sistema assoluto
  • o TURBINASTATORE + ROTORE
  • Lo statore indirizza il fluido + rotore estrae energia. Possono gestira salti di pressione elevati
  • Salto di pressione

Parametro geometrico, coda, spessore, passo, statore (angolo di inclinamento tangente alla rotazione della mac.

ingresso → uscita)

Superciamento (Twist) → aumenta con il raggio, angolo di incidenza cambia, le pale devono essere supercélite

Indicatore portate & egrave; il salto di pressione

Sezione γ β

P.s. Lo stater rompe la simmetriadel campo di pressione

Nel compressore si ϵ il portatutto diminuirlol'angolo di immobili diventa eulail compressore utilizza cambiandolo EA + giur dopo L'ext.taglio del momentoquindi servoneanh ciomenti 5

Il bilancio dei eros limitato alcomponent al pa mo stacionarieta

NEL SIRLIMENTTRANGOLO DI VELOCITAVELOCIT ASCOLTA E

P &L ' il eng.Momento. V rotolappo max

il colpostiovo & anedorceangolo densitae pbd biparon di &tfqueto PO o verico, E.,

averso quindi servono i salti dipensione

Parametroinfuniamo ci & p

diJorobq

AMIOLO DI GINA (POSSETEsno:

EA STADERA omlina ciolpRZ dellornmaale, il angolo

AO Zrsedebbe

Elementi di Turbomacchine

Le turbomacchine sono sistemi aperti, macchine dove

  • Funzione energetica:
    • Macchine operatrici (Pompe, compressori, fumi) → aumentiamo il fluido
    • Macchine motrici (Turbine a gas, a vapore, idrauliche) → otteniamo lavoro dal fluido
  • Comprimitibilitá del fluido
    • Fluidi incomprimibili (Pompe, turbine idrauliche)
    • Fluidi comprimibili (Compressori, turbine a gas/vapore)

Geometria del flusso

  • Assiale
  • Radiale
  • Mista

Le macchine di grande dimensione girano piu lentamente, mentre le macchine di piccola necessitano di velocitá rotativa molto elevata v m = cost

Stadio rotettivo

Angolo del flusso in uscita dallo stadio identico a quello in ingresso

Vettori W, U, C, cambiano dimentato con il giro e il rotore in senso contrario

  • Stadio rotettivo — dilatazione intratuminale degli stessi componenti utilizzare:

Triangoli di velocita

  • Velocitá assuoca C
  • Velocitá relativa W (W=C-U)
  • Velocitá di traslancio U (U=R*w)
  • Compressore = condotto divergente (p2 < e ((mc - C2*)
  • Turbina = condotto convergente (ps > Pout)

○ Compressore Rotore Statore Statore Zime anche al fluido lo statore neutralizza il flusso.

Angoli di lavoro (geometrico): È l'angolo costruttivi della palettature.

Angolo del flusso (cinematico): È l'angolo del triangolo di ètra fluido e vento d'aria

  • Angolo di deviazione: E' l'angolo del fluore equilibrato dalla corposa del S.L e della sua configurazione media, impronta in uscita.
  • Angolo di turpluck (= ~waltbrusso, ruotello floresile)
  • Macchine assiali: piano x-θ
  • Macchine radiali: piano Θ-θ

Lavoro scambiato legato alla variazione della momento delle quantità di moto

  • A pale aperte: Pe torse agiscono sui fluetti.

se lungo dalla sottolinea di dejrottamento vincida

Nel compressore se le portatte

diminuisce M nel sgatto quando esso ventosi.

  • P. S. L'angolo di van mutema a la resistenza

Lavoro Specifico

L = 21dM/ṁ

h = ṁ-1(h2C02 - h2C01)

L = V2C02 - V2C01

L = V1C01 - V2C02

h02 - h01 + p2 - p1V

Macchina Operatrice (COMP.)

Macchina Motrice (Turbina)

p

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/06 Fluidodinamica

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