Расчет закрутки потока в ступени с «аэродинамически длинными» лопатками
Исходные данные:

Закон закрутки 
Алгоритм расчета
I. Выбор параметров на среднем радиусе
1). Определение степени реактивности на среднем диаметре.

в первом приближении задается ![]()
2). Определение оптимального значения

3). Определение окружной скорости на среднем диаметре
![]()
4). Определение изоэнтропического теплоперепада на ступень

5). Определение изоэнтропического теплоперепада на сопловом венце
![]()
6). Определение изоэнтропического теплоперепада на рабочие лопатки по статическим
параметрам
7). Определение теоретической скорости выхода потока из ступени
![]()
8). Определение теоретической скорости выхода потока из сопел при изоэнтропическом
процессе истечения
![]()
8/). Определение графически

9). Нахождение состояния пара в конце изоэнтропического процесса расширения за
ступенью
![]()
10). Состояние пара за сопловым венцом при изоэнтропическом процессе истечения
![]()
11). Определение давления Р1ср на среднем радиусе
![]()
II. Расчет соплового венца
1). Определение коэффициента потерь в соплах
2). Коэффициент скорости в соплах
![]()
3). Определение действительной скорости истечения из сопел
![]()
4). Определение абсолютной величины необратимых потерь механической энергии
![]()
5). Определение состояния пара за сопловым венцом при действительном процессе
истечения из сопел
![]()
6). Определение удельного объема
7). Определение угла выхода потока из сопел в абсолютном движении

1/). Определение коэффициента потерь в соплах
2/). Коэффициент скорости в соплах
![]()
3/). Определение действительной скорости истечения из сопел
![]()
4/). Определение абсолютной величины необратимых потерь механической энергии
![]()
5/). Определение состояния пара за сопловым венцом при действительном процессе
истечения из сопел
![]()
6/). Определение удельного объема
7/). Определение угла выхода потока из сопел в абсолютном движении

III. Расчет рабочего венца
1). Определение теоретической скорости на входе в рабочий венец
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2). Задается в первом приближении коэффициент потерь энергии в рабочем венце
![]()
3). Определение коэффициента скорости в рабочих лопатках
![]()
4). Определение действительной скорости выхода потока из рабочих лопаток в
относительном движении
![]()
5). Определение изоэнтропического перепада энтальпий на рабочий венец по параметрам
торможения на входе и статическим на выходе из него

6). Определение абсолютную величину необратимых потерь механической энергии в
рабочем венце
![]()
7). Определение состояния пара за рабочим венцом при действительном процессе
истечения в рабочих лопатках
![]()
8). Определение давления по величине энтальпии (графически)
![]()
9). Удельный объем
![]()
10). Определение угла выхода потока из рабочего венца в относительном движении

2/). Коэффициент потерь энергии в рабочем венце

3/). Определение коэффициента скорости в рабочих лопатках
![]()
4/). Определение действительной скорости выхода потока из рабочих лопаток в
относительном движении
![]()
5/). Определение изоэнтропического перепада энтальпий на рабочий венец по параметрам
торможения на входе и статическим на выходе из него

6/). Определение абсолютную величину необратимых потерь механической энергии в
рабочем венце
![]()
7/). Определение состояния пара за рабочим венцом при действительном процессе
истечения в рабочих лопатках
![]()
8/). Определение давления по величине энтальпии (графически)
![]()
9/). Удельный объем
![]()
10/). Определение угла выхода потока из рабочего венца в относительном движении

11). Построение треугольников скоростей
![]()
![]()
![]()
![]()
12). Определение кинетической энергии потока на выходе из рабочих лопаток в
абсолютном движении (потери с выходной скоростью)

13). Определение состояния торможения потока пара на выходе из лопаток рабочего венца
в абсолютном движении
![]()
14). Определение полезно использованного перепада энтальпий в ступени (или работу на лопатках полностью уплотненной ступени)
![]()
15). Определение КПД ступени в энергетической форме

16). Определение лопаточного КПД ступени в кинематической форме

Алгоритм расчета корневого сечения ступени для
закона закрутки 
I. Расчет соплового венца
1). Определим угол выхода потока из сопел в абсолютном движении в корневом сечении

2). Определение изоэнтропического располагаемого перепада энтальпий на сопловой
венец

3). Определение состояния пара за сопловым венцом в изоэнтропическом процессе
расширения

4). Определение коэффициента потерь в соплах

5). Определение состояния пара за сопловым венцом при действительном процессе
истечения из сопел
![]()
6). Теоретическая скорость выхода потока из сопел при изоэнтропическом процессе
истечения
![]()
7). Определение коэффициента скорости в соплах
![]()
8). Определение действительной скорости выхода потока из сопел
![]()

плотность потока масс
![]()
9). Определение окружной скорости у корня
![]()
10). Треугольник скоростей
![]()
![]()
![]()
![]()
II. Расчет рабочего венца
1). Определение энтальпии

2). Определение изоэнтропического перепада, срабатываемого на рабочем венце
![]()
3). Определение степени реактивности у корня

4). Определение изоэнтропического перепада энтальпий на рабочий венец по параметрам
торможения на входе (относительное движение) и статическим на выходе

5). Определение теоретической скорости на выходе из рабочих лопаток в относительном
движении
![]()
6). Принимаем коэффициент необратимых потерь механической энергии в рабочем венце
![]()
7). Определение состояния пара за рабочим венцом при действительном процессе
истечения
![]()
8). Определение удельного объема за рабочим венцом при действительном процессе
истечения
![]()
9). Определение действительной скорости выхода потока из рабочих лопаток в
относительном движении
![]()
10). Определение угла выхода потока из рабочих лопаток в относительном движении

11). Определение необратимых потерь механической энергии в рабочих

12). Определение абсолютной величины необратимых потерь механической энергии в
рабочих лопатках
![]()
13). Определение действительной энтальпии конца расширения за рабочим венцом
![]()
14).
![]()
7/). Определение состояния пара за рабочим венцом при действительном процессе
истечения
![]()
8/). Определение удельного объема за рабочим венцом при действительном процессе
истечения
![]()
9/). Определение действительной скорости выхода потока из рабочих лопаток в
относительном движении
![]()
10/). Определение угла выхода потока из рабочих лопаток в относительном движении

11/). Определение необратимых потерь механической энергии в рабочих

12/). Определение абсолютной величины необратимых потерь механической энергии в
рабочих лопатках
![]()
13/). Определение действительной энтальпии конца расширения за рабочим венцом
![]()
14/).
![]()
15). Построение выходного треугольника скоростей
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Основные характеристики ступени
1). Определение состояния торможения потока пара на выходе из рабочих лопаток в
абсолютном движении

2). Определение полезно использованного перепада в ступени
а) ![]()
б) 
3). Определение КПД ступени
а) 
б) 
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.