RPZ-TNA (1041708)
Текст из файла
Оглавление
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 14 |
| 24 |
| 33 |
35 | |
| 38 |
| 39 |
Описание ТНА
ТНА предназначен для подачи компонентов топлива в КС и ГГ.
ТНА включает в себя насос горючего (НГ), насос окислителя (НО) и газовую турбину (Т).
НГ и НО – шнекоцентробежные, одноступенчатые с односторонним подводом компонентов. НГ имеет осевой подвод (1) компонента, НО – боковой (2). Статор насоса состоит из входного патрубка корпуса: НГ – (3), НО – (4); спирального сборника конического диффузора: НГ – (5), НО – (6).
Внутри корпуса (НГ – (7), НО – (8)) помещен ротор, включающий шнек: НГ – (9), НО – (10); крыльчатку: НГ – (11), НО – (12); и вал (13). Привод осуществляется турбиной.
Турбина – одноступенчатая, радиальная (центростремительная).
Внутри корпуса (4) помещен ротор, состоящий из рабочего колеса (14) и вала (13).
Технологически ТНА выполнен из двух самостоятельных блоков. В один из них входит НГ, в другой НО и Т. Статоры их имеют фланцевое соединение. Передача крутящего момента от Т к НГ осуществляется с помощью шлицевой муфты (15). Блочное исполнение ТНА облегчает сборку и технологическое исполнение насосов и турбины.
Охлаждение и смазка подшипников осуществляется компонентами топлива. Для замера частоты вращения ротора в корпусе НГ выполнено специальное посадочное место под установку датчика частоты вращения (16).
Определение расходов
Дано:
Расчет насоса горючего
Дано:
Определение выходных параметров насоса
-
Объемный расход компонента
-
Полное давление на выходе насоса
Определение угловой скорости
-
Кавитационный резерв
-
Допустимый срывной кавитационный запас насоса
-
Коэффициент диаметра втулки
-
Максимальное значение кавитационного коэффициента быстроходности насоса
-
Оптимальный коэффициент диаметра шнека
8. Оптимальный коэффициент эквивалентного диаметра шнека
-
Относительный диаметр втулки шнека
-
Угловая скорость
-
По условию работы подшипников
-
Коэффициент быстроходности насоса
Расчет шнека и входа в центробежный насос
-
Наружный диаметр шнека
-
Диаметр втулки
-
Эквивалентный диаметр шнека
-
Средний диаметр шнека
-
Окружная скорость шнека на среднем диаметре
-
Осевая составляющая скорость на входе в шнек
-
Отношение скоростей
-
Диаметр входа в колесо
-
Средний диаметр входа в колесо
-
Отношение диаметров центробежного колеса
-
Ширина колеса на входе
-
Относительная окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе шнека
-
Эквивалентный шаг шнека
-
Угол потока на входе в шнек
-
Угол лопаток шнека на входе
-
Угол атаки на входе в шнек
-
Число лопаток шнека
-
Густота шнека
-
Осевая длина шнека
-
Длина лопатки шнека
Поверочный кавитационный расчет
-
Поправка
-
Коэффициент кавитации шнека
-
Коэффициент потерь в подводе
Задаемся:
-
Срывной кавитационный запас насоса
-
Кавитационный коэффициент быстроходности насоса
Отличие от п.6 составляет менее 3%
Определение размеров центробежного колеса
-
Угол потока на входе в колесо
-
Угол лопаток на входе в колесо
-
Коэффициент напора
-
Окружная скорость колеса на наружном диаметре
-
Наружный диаметр колеса
-
Угол лопаток на выходе колеса
Задаемся:
-
Ширина колеса на выходе
-
Отношение диаметров колеса
-
Число лопаток колеса
-
Гидравлический КПД насоса
Задаемся:
-
Теоретический напор
-
Коэффициент, учитывающий конечное число лопаток
-
Теоретический напор при бесконечном числе лопаток
-
Окружная скорость колеса на наружном диаметре
-
Наружный диаметр колеса
Отличие менее 3% п.41
-
Отношение диаметров колеса
-
Окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе колеса
Расчет подвода
-
Площадь сечения выхода из подвода
-
Площадь сечения входа в подвод
-
Диаметр входа
-
Скорость на входе
Расчет отвода
-
Ширина колеса с дисками
(Принимаем ширину каждого из дисков на выходе 2,5 мм)
-
Ширина спирального сборника
(Принимаем на периферии зазоры между дисками и стенкой зазоры по 3 мм)
-
Отношение скоростей
Задаемся:
-
Скорость потока в горле отвода
-
Площадь сечения горла
-
Эквивалентный диаметр горла
-
Площадь сечения выхода из конического диффузора
-
Диаметр выхода из насоса
-
Эквивалентный угол конического диффузора
-
Длина конического диффузора
-
Коэффициент потерь в центробежном колесе
-
Коэффициент потерь в коническом диффузоре
-
Коэффициент потерь в отводе
-
Гидравлический КПД насоса без учета влияния шнека
73. Гидравлический КПД насоса с учетом влияния шнека
-
Гидравлический КПД отвода
-
Гидравлический КПД колеса
-
Коэффициент расхода через уплотнения колеса
-
Диаметр переднего уплотнения
(Принимаем толщину диска колеса над шнеком 2,5 мм)
-
Удельная работа, затрачиваемая жидкостью при перетекании через уплотнение
-
Расход жидкости через переднее уплотнение
-
Расход через зазоры в насосе
-
Расходный КПД насоса
-
Число Рейнольдса дисков колеса
-
Коэффициент трения дисков
-
Мощность дискового трения
-
Дисковый КПД насоса
-
Внутренний мощностной КПД насоса
-
Механический КПД насоса
-
Полный КПД насоса
-
Мощность, потребляемая насосом
Расчет насоса окислителя
Дано:
Определение выходных параметров насоса
-
Объемный расход компонента
-
Полное давление на выходе насоса
Определение угловой скорости
-
Кавитационный резерв
-
Допустимый срывной кавитационный запас насоса
-
Мощность насоса горючего
-
Коэффициент диаметра втулки
-
Максимальное значение кавитационного коэффициента быстроходности насоса
-
Оптимальный коэффициент диаметра шнека
9. Оптимальный коэффициент эквивалентного диаметра шнека
10. Относительный диаметр втулки шнека
-
Угловая скорость
-
По условию работы подшипников
-
Коэффициент быстроходности насоса
Расчет шнека и входа в центробежный насос
-
Наружный диаметр шнека
-
Диаметр втулки
-
Эквивалентный диаметр шнека
-
Средний диаметр шнека
-
Окружная скорость шнека на среднем диаметре
-
Осевая составляющая скорость на входе в шнек
-
Отношение скоростей
-
Диаметр входа в колесо
-
Средний диаметр входа в колесо
-
Отношение диаметров центробежного колеса
-
Ширина колеса на входе
-
Относительная окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе шнека
-
Эквивалентный шаг шнека
-
Угол потока на входе в шнек
-
Угол лопаток шнека на входе
-
Угол атаки на входе в шнек
-
Число лопаток шнека
-
Густота шнека
-
Осевая длина шнека
-
Длина лопатки шнека
Поверочный кавитационный расчет
-
Поправка
-
Коэффициент кавитации шнека
-
Коэффициент потерь в подводе
Задаемся:
-
Срывной кавитационный запас насоса
-
Кавитационный коэффициент быстроходности насоса
Отличие от п.7 составляет менее 3%
Определение размеров центробежного колеса
-
Угол потока на входе в колесо
-
Угол лопаток на входе в колесо
-
Коэффициент напора
-
Окружная скорость колеса на наружном диаметре
-
Наружный диаметр колеса
-
Угол лопаток на выходе колеса
Задаемся:
-
Ширина колеса на выходе
-
Отношение диаметров колеса
-
Число лопаток колеса
-
Гидравлический КПД насоса
Задаемся:
-
Теоретический напор
-
Коэффициент, учитывающий конечное число лопаток
-
Теоретический напор при бесконечном числе лопаток
-
Окружная скорость колеса на наружном диаметре
-
Наружный диаметр колеса
Отличие менее 3% п.43
-
Отношение диаметров колеса
-
Окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе колеса
Расчет подвода
-
Площадь сечения выхода из подвода
-
Площадь сечения входа в подвод
-
Диаметр входа
-
Скорость на входе
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.