Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Мая 2013 в 23:02, курсовая работа
В данной курсовой работе будет рассмотрен газодинамический расчет на заданном режиме. Для этого нам будут даны следующее данные, необходимые для выполнения расчета: высота полета, скорость полета, расход воздуха через двигатель, степень повышения давления воздуха в компрессоре и температура газа перед турбиной. С помощью этих данных будут разработаны следующие вопросы: определение параметров потока газа в характерных сечениях двигателя, расчет площадей и диаметров проходных сечений, длины лопаток компрессора, турбины, осевых размеров элементов двигателя, определение основных параметров спроектированного двигателя, построение в масштабе профиля проточной части и цикла двигателя.
Введение 3
Теоретическая часть 4
Расчетная часть 11
Заключение 26
Список использованной литературы 30
Известно, что , где - степени повышения давления воздуха в ступенях. Обычно для дозвуковой ступени Принимаем .
Принимая равномерное повышение давления воздуха в ступенях , получаем , n – количество ступеней. Последнее уравнение следует прологарифмировать для определения n.
Окончательно получим:
КНД n=3
КВД n=5
Ее можно определить по формуле:
Где - сумма хорд рабочих колес; - сумма хорд лопаток направляющих аппаратов; - сумма осевых зазоров между рабочими колесами и направляющими аппаратами.
Известно, что для одной ступени компрессора хорды Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
рабочей и направляющей лопатки равны .
Кроме того, хорда лопатки (рабочей и направляющей) зависит от длины лопатки, следовательно, хорда лопаток уменьшается по длине компрессора. Для приближенного определения длины компрессора можно использовать понятие средней длины хорды лопаток.
- средняя хорда рабочих лопаток:
где - средняя высота лопаток компрессора.
.
Существует определенная зависимость между осевым зазором и хордой лопатки:
Принимаем = 0,015 м.
С учетом вышесказанного формула длины компрессора принимает вид:
где - средняя длина одной ступени; - количество ступеней. Задавшись определенной величиной осевого зазора , окончательно получим:
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Камера сгорания
Камера сгорания предназначена для подвода тепла к рабочему телу путем сгорания топлива в кислороде воздуха. Камера сгорания является элементом двигателя, от которого в большой степени зависит экономичность и надежность работы.
Расчет камеры сгорания сводится к определению:
- параметров газа на выходе из камеры сгорания
- длины камеры сгорания- ;
- относительной массы топлива - .
Сечение Г-Г
где - коэффициент сохранения полного давления.
Он учитывает потери полного давления в камере сгорания:
Принимаем .
- осевая составляющая
абсолютной скорости потока
Принимаем:
- удельная теплоемкость газов при постоянном давлении.
Для продуктов сгорания: =1,33; .
Статическое давление газов. Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Определяем из уравнения связи параметров газа в адиабатном процессе:
Диаметр камеры сгорания на входе (сечение К-К) определяется (равен) диаметром компрессора на выходе (сечение Г-Г) определяется (равен) диаметром турбины.
где - длина диффузора, ; – длина жаровой трубы, . Принимаем и м.
- коэффициент полного сгорания топлива.
Принимаем .
- рабочая теплотворная способность топлива. Для авиа керосина:
ТурбинаИзм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Турбина предназначена для преобразования энергии газа в механическую энергию, которая используется для привода компрессоров и агрегатов.
Расчет турбины сводится
к определению следующих
- степень понижения давления газа –
- параметров газа на выходе из турбины –
- геометрических размеров турбины – диаметров на входе и выходе, длины турбины, высоты лопаток на входе и выходе
- количество ступеней турбины.
Сечение Г-Г
Принимаем: .
Обычно расширение канала в турбине обеспечивается за счет увеличения наружного диаметра () и уменьшения внутреннего диаметра (), при этом .
Определяется из условия баланса мощностей турбины ( и компрессора :
- работа компрессора
- работа турбины. Определяют из уравнения сохранения энИзм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
ергии применительно для турбины.
- степень понижения давления газа в турбине;
- КПД турбины. Принимаем:
Сечение Т-Т
Определяется из уравнения сохранения энергии, применительно для турбины:
- осевая составляющая абсолютной скорости
Принимаем:
Площадь проходного сечения. Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Исходя из принятого закона профилирования проточной части турбины (, имеем , откуда
Количество ступеней для ТРД зависит от - степени повышения давления воздуха в компрессоре. Т.к. , то турбина трехступенчатая реактивная.
где - средняя хорда рабочих и сопловых лопаток,
Выходное устройствоИзм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Выходное устройство предназначено для преобразования оставшейся энергии газа (тепла) в кинетическую энергию направленного давление и отвода газа от двигателя.
Расчет выходного устройства сводится к определению:
- параметров газа на выходе из сопла
- скорости истечения газа из сопла
- геометрических размеров – диаметра и длины выпускной трубы; диаметра и длины сопла.
Сечение Т-T’
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Основные параметры двигателяИзм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Построение характеристик ГТДИзм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
Определение силы на один болт крепления: Р=р/z, где z - число болтов
Момент, изгибающий фланец: М=рb
Для расчетного сечения фланца цилиндрической полости с диаметром (Д-2d) и толщеной а – момент сопротивления изгибу будет равен:
W=
и напряжение изгиба
Допустимые напряжения для изгиба фланцев и растяжение болтов составляют даН/. При расчете элементов выхлопной системы как оболочки допустимые напряжения имеют следующую величину: Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
даН/
τ=10 даН/
Запас на прочность
К= – предел длительной прочности.
Информация о работе Газодинамический расчет на заданном режиме