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Vereinigte Pressstrahl-, Grenz- und Saugstrahlturbine.
Je nachdem, ob der Spaltdruck einer vollbeaufschlagten Turbine mit voll gefüllten Laufradzellen grösser, gleich oder keiner als der Druck hinter dem Laufrade ist, bezeichnet man die Turbine bekanntlich als Pressstrahl- oder Überdruckturbine, als Grenz-oder Gleichdruckturbine oder als Saugstrahl- oder Unterdruckturbine.
Die im Turbinenbau üblichen Laufradausfllbrungsformen der vollbeaufschlagten Turbinen mit vollgefl111ten Laufradzellon beruhen darauf, dass bei Entwicklung des Schaufelplanes die Strömung im Laufrad in einzelne Teilströmungen, die Turbine in einzelne Teilturbinen zerlegt wird. Diese Teilturbinen können dann so ausgeführt werden, dass jede einen anderen Spaltdruck erhält. Man ist dadurch in der Lage, Pressstrahl-oder Saugstrahl- turbinen zu bauen, bei denen sich der Spaltdrnck auf der ganzen Laufradeintrittsbreite von Punkt zu Punkt in der Weise ändert, dass der Spaltdruck auf der ganzen Laufradentrittsbreite verschiedenen, aber an jeder Stelle gleichbleibende Werte besitzt.
Die Erfindung besteht nun darin, eine vollbeaufschlagte Turbine mit vollgefüllten
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herrscht, auf der ganzen Laufradeintrittsbreite von einem positiven Wert über Null zu einem negativen Wert übergehen.
1st man bei einer vollbeaufschlagten Turbine mit vollgefüllten Laufrndzellen ge- zwungen, alle ihre Teilturbinen als Pressstrahl-, Grenz- oder Saugstrahlturbinen auszuführen, so können sich, insbesondere bei Turbinen mit grosser Laufradcintrittsbreite, für einige Teilturbinen oftmals sehr verwickelte Schaufelprofile ergeben. Es werden dies meistens jene sein, die dem äusseren oder inneren Radkranz zunächst gelegen sind. Diese ver-
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stellungsschwierigkeiten verbunden sein kann. Diese verwickelten Schaufelprofile haben ausser- dem den Nachteil, dass das Wasser dem durch die Schaufelprofile vorgezeichneten Wege
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Laufradzelle.
Ist man jedoch im Sinne der Erfindung in der I'age, die Schaufel derart auszubilden,
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kann als axiale, radiale oder axialradiale Turbine und mit oder ohne Saugrohr erfolgen.
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Combined press jet, boundary and suction jet turbine.
Depending on whether the gap pressure of a fully loaded turbine with fully filled impeller cells is greater than, equal to or less than the pressure behind the impeller, the turbine is known as a press jet or positive pressure turbine, a limit or constant pressure turbine or a suction jet or negative pressure turbine.
The usual forms of impeller inflation of fully loaded turbines with fully inflated impeller cells in turbine construction are based on the fact that the flow in the impeller is broken down into individual partial flows and the turbine into individual partial turbines when the blade surface is developed. These turbine sections can then be designed so that each receives a different gap pressure. It is thus possible to build jet or suction jet turbines in which the gap pressure changes from point to point over the entire impeller inlet width in such a way that the gap pressure over the entire impeller inlet width has different, but constant values at every point .
The invention now consists in a fully loaded turbine with fully filled
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prevails, go from a positive value above zero to a negative value over the entire impeller inlet width.
If, in the case of a fully loaded turbine with fully filled running rim cells, one is forced to design all of its sub-turbines as press jet, boundary or suction jet turbines, very intricate blade profiles can often result for some sub-turbines, especially in the case of turbines with a large impeller entrance width. These will mostly be those that are closest to the outer or inner wheel rim. This ver
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positional difficulties can be connected. These entangled blade profiles also have the disadvantage that the water follows the path indicated by the blade profiles
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Impeller cell.
If, however, within the meaning of the invention, one is in a position to design the blade in such a way
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can be implemented as an axial, radial or axial-radial turbine and with or without a suction pipe.
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