rpd000011055 (1011338), страница 5

Файл №1011338 rpd000011055 (160400 (24.05.01).С9 Двухсредные ЛА) 5 страницаrpd000011055 (1011338) страница 52017-06-17СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Задание №7

Провести газодинамический расчет двухконтурного двигателя РД-1700 на взлетном режиме в соответствии с прилагаемыми техническим характеристиками.

В структурной схеме предусмотреть механическую связь компрессора низкого давления (вентилятора) с турбиной высокого давления. Охлаждения турбины не предусматривать

В литературе имеется сообщение, что для двигателя разработана форсажная камера, при использовании которой тяга двигателя на полном форсированном режиме составит 2000 кгс.

Определить параметры двигателя с форсажной камерой

Задание №8

Провести газодинамический расчет турбовинтового двигателя ТВ3-117. для взлетного режима

Технические характеристики:

Мощность на валу воздушного винта 2200 л.с.

Температура газа перед турбиной 1263 К

Расход воздуха (действительный) 9,1 кг/с

Степень повышения давления в компрессоре 9,6

Удельный расход топлива (действительный) 0,230 кг/л.с. час

Масса двигателя (действительная) 285 кг

КПД компрессора 0,86

КПД турбины компрессора 0,91

КПД свободной турбины 0,94

Конструктивные особенности:

- 12-ступенчатый компрессор

- 2-х ступенчатая турбина компрессора

- 2-х ступенчатая свободная турбина

При проведении газодинамического расчета принять давление перед соплом равным 0,1 атм

Задание №9

Провести газодинамический расчет двухконтурного турбореактивного двигателя с раздельными соплами при следующих параметрах

Режим взлетный

Тяга 65000 Н

Степень двухконтурности 5,6

Пк вентилятора 1,39

Пк компрессора 20,2

Температура газа перед турбиной 1510 К

Принять коэффициенты потерь в отдельных элементах в соответствии с рекомендациями, имеющимися в литературе. Указать источники этих данных.

Определить диаметр вентилятора, приняв втулочное отношение равным 0.3 и коэффициент входной скорости 0,35

Рассчитать Суд

Задание №10

Провести газодинамический расчет двухконтурного турбореактивного двигателя с раздельными соплами при следующих параметрах

Режим крейсерский

Высота 8000 м

Скорость Мп=0,75

Тяга 16000 Н

Степень двухконтурности 6,2

Пк вентилятора 1,4

Пк компрессора 19,8

Температура газа перед турбиной 1245 К

Принять коэффициенты потерь в отдельных элементах в соответствии с рекомендациями, имеющимися в литературе. Указать источники этих данных.

Определить диаметр вентилятора, приняв втулочное отношение равным 0.3 и коэффициент входной скорости 0,35

Рассчитать Суд

Задание №11

Провести гидрогазодинамический расчет комбинированного ракетно-турбинного двигателя с раздельными контурами

Исходные данные:

1. Тяга 30000 Н

2. Скорость полета 3 М

3. Высота полета 11000 м

4. Температура газа перед турбиной 1600 К

5. Степень повышения давления в компрессоре 5

6. Температура в камерах сгорания обоих контуров 2200 К

7. Компоненты ракетной камеры сгорания керосин- кислород

8. Соотношение компонентов к1 =16

Задание №12

Провести газодинамический расчет газотурбинной установки с силовой турбиной при исходных данных:

Условия работы: наземная установка

Мощность силовой турбины 110 МВт

Температура на выходе из двигателя 790 К

Степень повышения давления в компрессоре 14,7

Теплотворная способность топлива 5040 кДж/кг

Принять:

- давление перед соплом отличается от атмосферного на 0,1 105 Па

-КПД компрессора 0,85

- КПД турбины газогенератора 0,87

КПД силовой турбины 0,9

Коэффициент полноты сгорания 0,97

Определить подбором температуру газа перед турбиной в диапазоне 1000…1500 К

ГТД состоит из осевого 15-ступенчатого компрессора, трубчато-кольцевой противоточной камеры сгорания, четырехступенчатой осевой турбины.

Сравнить результаты расчета с реальным газотурбинным двигателем для электростанций ГТД 110. (Справочник «Двигатели 1944-2000 авиационные, ракетные, морские, промышленные»

Задание №13

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при максимальном КПД .и максимально возможный кпд турбины при редукторной схеме.

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 400 м.

Диаметр аппарата 0,533 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,5 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 150 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты 1.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45*10-4 P0,3 м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком. Максимально допустимая окружная скорость на турбине 450 м/с

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №14

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при максимальном КПД .и максимально возможный кпд турбины при редукторной схеме.

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 200 м.

Диаметр аппарата 0,324 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,3 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 150 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты 1.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45*10-4 P0,3 м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком. Максимально допустимая окружная скорость на турбине 450 м/с

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором,

использующим. керосин в качестве горючего и перекись водорода в качестве окислителя

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 400 м.

Диаметр аппарата 0,523 м

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Допустимая температура газа перед турбиной 1400 К.

КПД насосов 0,85

КПД турбины 0,4

Задание №15

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором,

использующим. Литий в качестве гидрореагирующего горючего

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 400 м.

Диаметр аппарата 0,523 м

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Допустимая температура газа перед турбиной 1400 К.

КПД насосов 0,85

КПД турбины 0,4

Задание №16

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при максимальном КПД .

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 400 м.

Диаметр аппарата 0,523 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,5 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 150 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты !.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45*10 P м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №17

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при кавитационном коэффициенте С=2000.

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 400 м.

Диаметр аппарата 0,523 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,5 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 1500 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты !.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45*10-4 P 0,3м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №18

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. При использовании высокотемпературного топлива и балластировки его продуктов сгорания водой..

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 200 м.

Диаметр аппарата 0,324 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,3 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Допустимая температура перед турбиной 1500 К

КПД насоса 0,85

КПД турбины 0,4

Газовая постоянная водяного пара R = 462 Дж/кг.К

Показатель адиабаты водяного пара к =1,33

Теплота парообразования воды Q=2,26.10**6 Дж/кг

Теплоемкость воды С =4186 Дж/кг

Теплоемкость водяного пара Сн2о =2039 Дж/кг

КПД насоса балластировки 0,8

.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №19

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. При использовании высокотемпературного топлива и балластировки его продуктов сгорания водой..

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 200 м.

Диаметр аппарата 0,324 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,3 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Допустимая температура перед турбиной 1200 К

КПД насоса 0,85

КПД турбины 0,4

Газовая постоянная водяного пара R = 462 Дж/кг.К

Показатель адиабаты водяного пара к =1,33

Теплота парообразования воды Q=2,26.106 Дж/кг

Теплоемкость воды С =4186 Дж/кг

Теплоемкость водяного пара Сн2о =2039 Дж/кг

КПД насоса балластировки 0,8

.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №20

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при кавитационном коэффициенте С=2000.

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 200 м.

Диаметр аппарата 0,324 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,3 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 150 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты 1.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45 10 -4P 0,3 м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №21

Провести гидрогазодинамический расчет водометного двигателя с газогенератором твердого топлива. Используя лопастную систему насоса ОД-1 выбрать режим работы насоса при максимальном КПД .

Исходные данные :

Скорость движения аппарата 30 м/с.

Глубина движения 200 м.

Диаметр аппарата 0,324 м

Внутренний диаметр камеры сгорания 0,3 м.

Коэффициент гидродинамического сопротивления аппарата 0,16

Использовать твердое топливо с параметрами

Плотность топлива 150 кг/м3

Температура газа 1550 К

Показатель адиабаты !.22

Газовая постоянная 400 Дж/кг.К

Скорость горения u = 0,45*10 P м/с

КПД турбины принять в соответствии с прилагаемым графиком.

Согласовать диаметр шашки в соответствии с внутреннем диаметром камеры сгорания с точностью 5%

Задание №22

Провести газодинамический расчет газотурбинной установки с силовой турбиной при исходных данных:

Условия работы: наземная установка

Мощность силовой турбины 10 МВт

Максимальная температура цикла 1456 К

Степень повышения давления в компрессоре 19,52

Характеристики

Тип файла
Документ
Размер
247 Kb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов учебной работы

Свежие статьи
Популярно сейчас
Как Вы думаете, сколько людей до Вас делали точно такое же задание? 99% студентов выполняют точно такие же задания, как и их предшественники год назад. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6480
Авторов
на СтудИзбе
303
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее