20) Относительная скорость на входе в РК, м/с
21) Относительная скорость на выходе из РК, м/с
22) Угол потока по абсолютной скорости на входе в РК, град
23) Угол потока по абсолютной скорости на выходе в РК, град
24) Число Маха на входе в РК
25) Число Маха на выходе из РК
26) Степень реактивности
27) Коэффициент расхода
28) Относительная закрутка потока на входе в РК
29) Коэффициент теоретического напора
3.3. Результаты расчёта представлены в табл. 3.1 .
3.4. По результатам расчета для данного закона закрутки строим графики W1,W1u,С2,W2,C2u,С1,С1a,С2a,W2u,С1u,b1,b2,α2,α1,r=f(r) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3) и треугольники скоростей в трех сечений (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).
Таблица 3.1
Ст |
r' |
C1a |
C2a |
A |
B |
C1u |
C2u |
C1 |
C2 |
λ1 |
π(λ1) |
λ2 |
|
1 |
rвт |
0,614 |
181,055 |
181,055 |
86,657 |
46,758 |
34,447 |
186,688 |
184,303 |
260,065 |
0,593 |
0,809 |
0,797 |
1 |
rср |
0,807 |
180,000 |
180,000 |
86,657 |
46,758 |
38,526 |
154,387 |
184,077 |
237,140 |
0,593 |
0,810 |
0,727 |
1 |
rпер |
1,000 |
179,046 |
179,046 |
86,657 |
46,758 |
39,899 |
133,414 |
183,438 |
223,286 |
0,591 |
0,811 |
0,684 |
Продолжение Таблицы 3.1.
π(λ2) |
P1·10^5 |
P2·10^5 |
a1зв |
a2зв |
U1 |
U2 |
β1 |
β2 |
∆β |
W1 |
W2 |
|
rвт |
0,676 |
0,820 |
0,940 |
330,067 |
337,985 |
244,690 |
244,690 |
40,755 |
72,274 |
31,519 |
277,458 |
190,119 |
rcp |
0,724 |
0,820 |
1,007 |
330,093 |
341,341 |
321,521 |
321,521 |
32,475 |
47,147 |
14,672 |
335,390 |
245,629 |
rпер |
0,752 |
0,821 |
1,046 |
330,164 |
343,205 |
398,353 |
398,353 |
26,555 |
34,068 |
7,513 |
400,683 |
319,765 |
Продолжение 2 Таблицы 3.1.
α1 |
α2 |
Mw1 |
Mc2 |
ρк |
C'1a |
C'1u |
H'т |
W1a |
W2a |
W1u |
W2u |
|
rвт |
79,268 |
44,145 |
0,841 |
0,769 |
0,548 |
0,563 |
0,107 |
0,797 |
181,055 |
181,055 |
210,243 |
58,001 |
rср |
77,959 |
49,405 |
1,016 |
0,695 |
0,700 |
0,560 |
0,120 |
0,480 |
180,000 |
180,000 |
282,996 |
167,134 |
rпер |
77,477 |
53,336 |
1,214 |
0,651 |
0,782 |
0,557 |
0,124 |
0,311 |
179,046 |
179,046 |
358,454 |
264,939 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проводимых расчётов я выбрал и рассчитал двухкаскадный компрессор с трансзвуковым КНД и дозвуковым КВД . КНД имеет 5 ступеней, первые две из которых трансзвуковые . В КВД 10 ступеней. Оба компрессора выполнены с постоянным втулочным диаметром.
Так же произведён расчет кинематики потока всех ступеней на среднем диаметре и расчёт 1-й ступени по высоте лопатки.
Т. к. в КНД целесообразно использовать промежуточные законы закрутки, то я выбрал показатель степени m равный 0,5.
Итогом проделанной работы является чертеж рассчитанного компрессора.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
График П.1.: W1,W1u,С2,W2,C2u,С1,С1a,С2a,W2u,С1u=f(r) (1 ступень)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
график П.2.: b1, b2, α2, α1=f(r) (1 ступень)
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
график П.3.: r =f(r) при закрутке C1u*r =const (10 ступень)
ПТИЛОЖЕНИЕ 4
рисунок П.4.1.: треугольники скоростей во втулочном сечении (1 ступень)
рисунок П.4.2 : треугольники скоростей в среднем сечении (1 ступень)
рисунок П.4.3 : треугольники скоростей в периферийном сечении (1 ступень)
Список литературы
1. О. В. Комаров, Б. С. Ревзин. Газотурбинные двигатели судового типа для энергетических и газотранспортных установок. Учебное пособие. Екатеринбург, 2003.
2. Б. С. Ревзин, О. В. Комаров. Конвертированные авиационные двигатели, применяемые в газоперекачивающих и энергетических установках. Учебное пособие. Екатеринбург, 2004.
3. Газодинамический расчет осевого компрессора. Методические указания для студентов очной и очно-заочной формы обучения специальности 101400 – «Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели». Екатеринбург, 2005.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.