Расчет КНД (вентилятора)
Задаемся осевой скоростью на входе в КНД:
![]()

-
плотность на входе
![]()
![]()


лобовая производительность:
, ![]()

![]()

Задаемся относительным диаметром втулки на входе в КНД:
, ![]()
Принимаем
,
тогда

![]()

![]()
Определим площадь выхода из КНД:
, где ![]()
![]()
![]()
![]()

Тогда,
, значит,

Средний диаметр
, тогда считаем наружный и внутренний диаметры
на выходе из КНД:


Высота лопаток:
А) на входе

В) на выходе

Относительный диаметр втулки на выходе из КНД:

Расчет КВД (компрессора).
Принимаем внутренний диаметр на входе в КВД:
![]()
Определим относительную площадь входа в КВД:

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()



Задаемся относительным диаметром втулки на выходе из КВД:
, тогда
относительный диаметр втулки на входе в КВД при
:
, тогда


Высота лопатки на входе в КВД:


![]()



Определим площадь КВД на выходе:
![]()

Так как мы приняли
, то
определим диаметры КВД на выходе из него:
![]()
![]()

Определим высоту лопатки на выходе из КВД:

Желательно для привода КВД иметь одноступенчатую турбину. Примем число
ступеней турбины компрессора![]()
. Примем
.
Определим окружную скорость рабочего колеса турбины на среднем диаметре:
, где
-
параметр нагруженности турбины.
Определим отношение диаметра турбины компрессора к высоте лопатки:
, но
, где
.
Определим площадь турбины компрессора на выходе:

![]()
![]()
, ![]()
![]()
примем
2,2%, то есть 0,022, тогда
=
![]()
Определим площадь турбины на входе:
, где
- расход
газа через ТВД
-
плотность газа на входе в турбину
![]()

![]()
- осевая
составляющая скорости на входе в турбину.

Определим средний диаметр турбины компрессора:

Высота лопатки ТВД:

Принимая
,
найдем входные и выходные диаметры ТВД:


Проверяем:
(как
и было рассчитано)


Высота лопатки на входе в ТВД:



Определяем окружную скорость рабочего колеса на входе в КВД на наружном
диаметре
:

Определяем число ступеней КВД:

Принимаем число ступеней ![]()
Определим частоту вращения ротора КВД:
, где ![]()

Определим относительный диаметр втулки вентилятора на выходе:
![]()

Определим окружную скорость на среднем диаметре. Для этого принимаем
окружную скорость на периферии рабочего колеса первой ступени вентилятора
.

Определим число ступеней вентилятора:
, то есть
2 ступени КНД.

![]()
Определим частоту вращения турбины вентилятора:

Определяем площадь выхода из ТНД:
, где
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
=
Принимаем число ступеней ТНД.
, т.к.
![]()
Принимаем:
![]()
![]()
![]()
![]()
На входе в турбину вентилятора:
![]()
![]()

-
плотность газа на входе в ТНД

Определим относительный диаметр втулки на входе в ТНД:

Определим диаметры на выходе из ТНД:



Высота лопатки на выходе:


Ширина первой ступени вентилятора:
![]()
Ширина первой ступени компрессора:
![]()
Ширина второй ступени вентилятора:
![]()
Ширина последней ступени компрессора:
![]()
Общая ширина вентилятора:
![]()
Ширина радиальной стойки переднего корпуса компрессора КНД:
![]()
Ширина направляющего аппарата перед первой ступенью:
![]()
Ширина венца рабочего колеса ступеней КНД:
![]()
![]()
Ширина ступеней КВД:








Для ступеней ТВД и ТНД определим осевые размеры аналогично ступеням компрессоров:
, где

, где

Ширина венца рабочих лопаток ступени:
- ТВД 
- ТНД 

Считаем трубчато кольцевую камеру сгорания.
Принимаем скорость входа воздуха в жаровую трубу ![]()
.
![]()
Определим высоту сечения жаровой трубы:
, где

,
,
,
,
,
,
,
-
относительная длина зоны горения

=



![]()
![]()
Диаметры наружного и внутреннего корпусов КС:

Определяем
зазоры между жаровой трубой и наружной и внутренней стенками корпусов камеры
сгорания:
![]()
![]()
Длина жаровой трубы:
Определим
длину диффузора КС:
![]()
Определим длину камеры сгорания:
![]()
Диаметр окружности, на которой располагаются форсунки:
![]()
Число жаровых труб:
, где
![]()
Плотность газов на срезе сопла:
, где
, ![]()
Расход газа:

Площадь сопла:

Диаметр сопла:

Длина сопла:
![]()
Длина обтекателя:
![]()
Размеры на входе.
|
узел |
|
|
|
|
КНД |
260 |
454 |
648 |
|
КВД |
254 |
351 |
448 |
|
ТВД |
381 |
403 |
425 |
|
ТНД |
376 |
403 |
430 |
Размеры на выходе.
|
узел |
|
|
|
|
КНД |
317 |
454 |
591 |
|
КВД |
410 |
429 |
448 |
|
ТВД |
376 |
403 |
430 |
|
ТНД |
298 |
403 |
508 |
Геометрические размеры на входе в двигатель и размеры вентилятора, мм:
|
|
|
|
|
|
116 |
239 |
648 |
454 |
|
|
|
|
|
|
260 |
591 |
454 |
317 |
|
|
|
|
|
|
116 |
123 |
81 |
150 |
Геометрические размеры компрессора, мм:
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
351 |
254 |
448 |
429 |
410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
53 |
48 |
44 |
40 |
35 |
|
|
|
|
|
||
|
31 |
26 |
22 |
17 |
Геометрические размеры камеры сгорания, мм:
|
|
|
|
|
|
|
|
297 |
87 |
540 |
316 |
442 |
84 |
Геометрические размеры турбины высокого давления, мм:
|
|
|
|
|
|
|
425 |
403 |
381 |
430 |
403 |
|
|
|
|
||
|
376 |
24 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
403 |
376 |
508 |
403 |
298 |
71 |
117 |
29 |
47 |
Геометрические размеры выходного устройства, мм:
|
|
|
|
|
305 |
356 |
415 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.