Конструкция и параметры выходного устройства ТРДДФ. Расчет и построение зависимости эффективной тяги силовой установки от числа, страница 8

Н, км

0

5

11

I0I300

54500

22200

288

255,7

216,8

344

320,5

295

5.3. Для заданных значений    вычисляются соответствующие значения идеальной тяги сопла рассматриваемого двигателя при полном расширении газа

где значения параметров, характеризующие физические свойства продуктов сгорания (газа) в зависимости от режима работы двигателя равны

mr= 0.0397;

kr=1.33; 

Rr=237.4Дж/кг к

на режиме “Максимал”

mr=0.0387;

kr=1.26;

Rr=288.5Дж/кг к

 на режиме “Полный форсаж”

5.4 Тяга двигателя внутренняя тяга для каждого значения вычисляется по формуле:

5.5. Эффективная тяга силовой установки с изучаемым выходным устройством определяется по формуле:

Где  - относительная величина внешнего сопротивления выходного устройства (кормы).

5.6. Полученные результаты расчетов сводятся в таблицу 2 и в масштабе строятся зависимости Р(MH) и РЭФ (MH), являющейся скоростными характеристиками двигателя и силовой установки соответственно.

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТЫ

Работа оформляется в специальной тетради; где должно быть представлено:

-  Кинематическая схема выходного устройства

-  Таблица исходных данных

-  Расчетные формулы

-  Таблица результатов расчетов

-  Графики зависимости Р(MH) и РЭФ (MH).

При сдаче лабораторной студент должен знать назначение, принцип работы и особенности конструкции выходного  устройства, уметь отвечать на контрольные вопросы, приведенные ниже.

7.КОНТРОЛЬНЫЕ ВОРОСЫ

-  Каково назначение выходного устройства ГТД?

-  Как изменяются параметры газа вдоль проточной части сопла?

-  Как осуществляется управление площадью критического течения сопла FКР?

-  Как осуществляется управление площадью выходного сеченая сопла FС?

-  Как и о какой целью осуществляется оптимизация площади выходного сечения сопла?

-  Какие материалы используется для изготовления деталей выходного устройства?

-  Как осуществляется одновременное изменение площадей FКР  и FС?

-  Как передаются нагрузки на створки дозвукового к сверхзвукового участков сопла?

-  Из каких элементов конструкции состоит дозвуковая часть сопла?

-  Из каких элементов конструкции состоит сверхзвуковая часть сопла?     

-  Каково назначение и принцип работы гидроцилиндров, входящих в конструкцию выходного устройства?

-  Какого назначение пневмоцилиндров, входящих в конструкцию выходного устройства?                                             

-  Как осуществляется синхронизация управления створками дозвуковой и сверхзвуковой частей сопла?

-  Как осуществляется ограничение?

-  Каково назначение упругих элементов внешних обводов выходного устройства ?

-  Какие потери в сопле учитывает коэффициент  RC?

-  Какие потери учитывает коэффициент ВН

-  Чем объясняется рост ВН при трансзвуковых скоростях полета?

111.tif

Рис.1а. Кинематическая схема ВУ

222.tif

Рис 1б. Кинематическая схема выходного устройства

333.tif

Рис 2. Створка дозвуковой части сопла (дозвуковая)

555.tif

Рис 3. Вкладыш

444.tif

Рис. 4 проставка дозвуковой части сопла (дозвуковая)

777.tif

Рис. 5. Гидроцилиндр

888.tif

Рис 6. Механизм синхронизации створок и проставок дозвуковой части сопла

999.tif

Рис. 7 Створка сверхзвуковой части сопла

1010.tif

Рис. 8. Узел связи внешней створки со створкой сверхзвуковой части сопла (сеч Н-Н)

1111.tif

Рис. 9. проставка сверхзвуковой части сопла (сверхзвуковая)

1212.tif

Рис. 10.Створка внешняя

1515.tif

Рис. 11. Регулируемый ограничитель максимальной предельной площади среза сопла и сверхзвуковых створок

1414.tif

Рис . 12. Узел соединения внешней проставки со створкой.

1616.tif

Рис.13. Проставка внешняя

1717.tif

Рис. 14. Механизм синхронизации внешних и сверхзвуковых створок.

1919.tif

Рис. 15.

1818.tif

Рис.16. Силовая фурма с упругими элементами.

2020.tif

Рис. 17.Зависимость GB от NH и H

2121.tif

Рис. 18.зависимость  от MH и H

2121.tif

Рис. 19.Зависимость  и от

2222.tif

Рис. 20.Зависимость  от MH

2323.tif

Рис.21.Зависимость  от MH