Турбины (1051847), страница 8

Файл №1051847 Турбины (Шпаргалки и ответы к экзамену) 8 страницаТурбины (1051847) страница 82017-12-27СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

Е
сли выразить кинематическую степень реактивности через отношение теплоперепадов, то, учитывая, что без учета потерь и при с0=0 теплоперепад соплового аппарата Lад1* выразится как

в
ыражение для к запишется в виде

У
становим связь между кинематической и тепловой степенями реактивности. Выражение для т (для идеальной турбины) можно записать в виде

р
азделив выражение (9) на (10), получим

Тепловая и кинематическая степени реактивности будут равны между собой при с2=0, т.е. при отсутствии потерь энергии с выходной скоростью. Тепловая степень реактивности, по существу, определяет отношение располагаемых теплоперепадов располагаемой адиабатной работы рабочего колеса к общей располагаемой адиабатной работе турбины. Кинематическая степень реактивности по величине больше тепловой. Для активной ступени турбины при равенстве нулю кинематической степени реактивности (к=0) равна нулю и тепловая степень реактивности (т=0). Тепловая степень реактивности широко применяется при анализе работы турбин, потому что ее легко определить даже не рассчитывая турбину и не определяя скоростей течения газа.

Д
ля определения тепловой степени реактивности достаточно знать отношение давлений перед рабочим колесом и за рабочим колесом к полному начальному давлению газа. При ср=const из формулы (8) получим

П
ереходя к газодинамическим функциям, получим

Особенно удобно определять тепловую степень реактивности, пользуясь изображением процесса в турбине в координатах is.

Вопрос № 37.

Требования к отводящим устройствам насоса.

Определение геометрических размеров сопловой и рабочей решеток

турбины, а также размеров сопел парциальной турбины.

Отвод одноступенчатого насоса обычно состоит из кольцевого безлопаточного диффузора, спирального сборника и конического диффузора. Иногда отвод может включать в себя кольцевой лопаточный диффузор, а в многоступенчатых насосах обратный направляющий аппарат. В ТНА такой отвод иногда может быть применен в насосах, перекачивающих жидкий водород, если скорость на выходе из колеса больше 150…200 м/с или если есть необходимость увеличить жесткость корпуса при больших давлениях.

Безлопаточный диффузор в насосе играет вспомогательную роль и имеет малую радиальную протяженность.

Кольцевой лопаточный диффузор выполняется в виде круговой решетки, в которой струя жидкости отклоняется лопатками от направления логарифмической спирали. Траектория частиц жидкости более крутая. Лопатки установлены в кольцевом пространстве между плоскими боковыми стенками.

Рекомендуемые соотношения:

С
тепень уширения лопаточного диффузора

где К3, К4коэффициенты сужения лопатки на входе и выходе: b4/b3=1; D4/D3=1,35…1,45; b3=(1,1…1,2)b4; 4л=(12…15)+3л; количество лопаток zд=5…12.

Средняя линия лопаток очерчивается дугой окружности. Максимальная толщина лопатки приходится на ее середину. Входная кромка закругляется большим радиусом чем выходная. Обычно 3=2+iд, где iдугол атаки.

После построения лопаток нужно проверить угол раскрытия диффузора. Угол эквивалентного конического диффузора, имеющего длину, равную длине лопаточного диффузора, и равные проходные сечения, не должен превышать 10…12.Если угол больше, его нужно уменьшить за счет или уменьшения угла 4л или увеличения D4/D3 и числа лопаток zд.

Высота и ширина сопловой решетки, степень парциальности.: Высота сопловых лопаток определяется расходом газа, который необходимо пропустить через решетку.

З
апишем уравнение для расхода через решетку, для параметров в сечении за решеткой, где поток выровнялся:

Из формулы (1) определится hc:

г
де 1коэффициент полного давления от входа до расчетного сечения.

Коэффициент полного давления определяется по данным продувок непосредственно или через скоростной коэффициент . Коэффициент  определяется по коэффициенту потерь , значение которого находится по характеристикам выбранной сопловой решетки.

Желательно иметь большую высоту сопла, так как вторичные потери будут меньше при большой высоте сопла.

Зависимость скоростного коэффициента решетки (с учетом вторичных потерь) от относительной высоты сопла может быть представлена графиком. Если высота сопел будет меньше 812 мм, то обычно следует переходить к подводу газа не по всей окружности, а по ее части (парциальный подвод); при этом ступень турбины должна выполняться активной. Турбинами с парциальным подводом обычно являются автономные турбины ЖРД.

Введем понятие о степени парциальности  доля сопловой решетки. Степень парциальности определим как отношение дуги, занятой сопловой решетки, к длине окружности по среднему диаметру:

Д
ля 1 формула (2) примет следующий вид:

о

тсюда

Следует иметь в виду, что при заданном расходе через турбину существует оптимальная по КПД степень парциальности (высота сопловых лопаток).

Для сужающихся сопловых решеток малой высоты целесообразно специально профилировать меридиональное сечение. В решетках с поджатием выходного сечения в меридиональной плоскости обеспечивается конфузорное течение на спинке в косом срезе и точка минимума давления смещается к выходной кромке. Разность давлений между корытцем и спинкой в области максимальной кривизны уменьшается и интенсивность вторичных течений снижается. КПД турбины обычно повышается при этом на 11,5.

Высота конических сопел, количество сопел.: В автономных парциальных турбинах ЖРД, как правило, применяют сопловые аппараты, состоящие из отдельных конических сопел. Начать расчет таких сопловых аппаратов целесообразно с определения общей площади минимального (критического) сечения Fmin=zcfmin.

После определения Fmin определяют степень уширения сопла 1/. Для расчетного режима обычно полагают 1=1, т.е. при расчетном режиме не предусматривается расширение в косом срезе ввиду небольшой расширительной способности среза.

Для многорежимных турбин ЖРД, работающих на нерасчетных режимах, при степенях падения давления, превышающих расчетную, целесообразно выбирать степень уширения сопел на 1520% меньше, чем та которая получается в результате расчета.

Площадь сечений сопел определяют по найденной степени уширения:

F1=f1Fmin. (6)

Площадь выхода из сопел Fc=F1/sin1г (где угол наклона оси сопла).

Высота соплового аппарата hc является размером радиальной оси эллипса в выходном сечении сопла. Большая ось эллипса связана с hc соотношением

ас=hc/sin1г,

а
площадь выхода из сопла определяют по формуле

Оптимальную высоту сопла (hc)opt, при которой степень парциальности оптимальна и КПД турбины достигает максимума определяют, принимая hc=h1л. Тогда оптимальное количество сопел определится выражением

(zc)opt=Fc/(fc)opt;

и
ли, подставив выражения (6) и (7), получим

Округляя число сопел до меньшего целого числа, уточним высоту сопел hc.

Д
ля сопловых аппаратов, составленных из конических сопел, степень парциальности представляет собой отношение суммарной площади выхода из сопел к площади кольца с шириной hc:

Д
иаметр конуса в сечении равен hc. Диаметр минимального сечения найдем по величине Fmin и числу сопел:

И
ногда, в целях уменьшения площади между соплами, не занятой потоком, и уменьшения таким путем потерь, сопла располагают так, чтобы их выходные сечения частично перекрывались. При значительном перекрытии потери возрастут в связи с пересечением струй, вытекающих из соседних сопел. Поэтому относительное перекрытие

не должно превышать 0,02.

Высота рабочей решетки.: Высота рабочей лопатки на входе определяют по величине высоты сопловой решетки (конического сопла), увеличенной на размер перекрыш:

h1л=hc+hп+hвт, (10)

где hп и hвтперекрыши рабочей лопатки, по сравнению с сопловой, на периферии и у втулки соответственно.

Перекрыши hп и hвт вводятся для того, чтобы при технологических погрешностях во взаимном расположении соплового аппарата и колеса и при прогибах вала обеспечить беспрепятственное течение газа из соплового аппарата в колесо.

Высоту на выходе из рабочей решетки рассчитывают исходя из уравнения неразрывности:

г
де Gрасход с учетом утечек или подсоса.

Вопрос №39.

Классификация решеток осевых турбин.

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)

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
6384
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее