Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 08:43, контрольная работа
1 Для выполнения курсового проекта заданными параметрами являются: ...
2 Построение предварительной схемы теплового процесса в i-s диаграмме.
3 Расчет расхода пара на турбину.
4. Расчет регулирующей ступени.
5. Расчет первой ступени давления.
6. Расчет последней ступени давления.
13. Находим шаг сопловой решетки t
,
где bc - хорда выбранного профиля.
14. Число лопаток в сопловой решетке:
.
15. Определяем осевую ширину сопловой решетки Вс:
С целью унификации проточной части величину Вс сохраняем в остальных ступенях турбины.
16. Из рис.10 определяем относительный шаг рабочей решетки по известному углу и принятому установочному углу . Угол βу выбираем с таким расчетом, чтобы искомый относительный шаг находился в оптимальном диапазоне, указанном в табл.2.
17. Подсчитаем шаг рабочей решетки tp:
,
где bр - хорда выбранного профиля.
Величину tp сохраним в остальных ступенях с целью унификации проточной части.
18. Вычисляем количество рабочих лопаток в рабочей решетке Zp:
19. Определяем ширину рабочей решетки:
Сохраняем величину Вр постоянной для остальных ступеней.
20. Находим коэффициент скорости
сопловой решетки φс=0,
21. Высчитываем действующую скорость потока пара за сопловой решеткой:
22. Определяем окружную скорость на среднем диаметре ступени:
23. По известным U1=141,3716694 м/с , С1=279,5513683 м/с и α1=140 строим выходной треугольник скоростей сопловой решетки в масштабе 1мм-5м/с. Из треугольника графическим путем определяем относительную скорость W1=144,5 м/с и входной угол β1=270.
24. По известным значениям β1=270, β2=220, lр=0,032928727м по рис.12 находим величину коэффициента скорости ψр=0,948438175 рабочих лопаток.
25. Вычисляем располагаемый
Контроль
26. Рассчитываем теоретическую относительную скорость пара W2t на выходе из рабочих лопаток:
27. Вычисляем действительную
28. По известным значениям U1=141,
С2=60 м/с на выходе из рабочей решетки и выходной угол α2=88,90.
29. Подсчитаем тепловые потери:
а) на соплах
б) на рабочих лопатках
в) с выходной скоростью
.
Кинетическая энергия выходной скорости ∆hвс первой ступени прибавляется к располагаемому тепловому перепаду второй ступени, второй – к третьей и т.д. до последней. У последней ступени ∆hвс теряется безвозвратно.
30. Вычисляем относительный
31. Определяем фиктивную скорость С0 на выходе пара из сопла, подсчитанную по тепловому перепаду на ступень :
32. Определяем относительный лопаточный КПД ступени по данным треугольников скоростей:
.
Контроль.
33. Находим число гребешков в уплотнении диафрагмы:
где Рс определяется по рис.14 (или п.7).
34. Вычисляем площадь в уплотнении диафрагмы:
где dу – диаметр вала в уплотнении
δу =0,001dу – радиальный зазор.
Примем для всех последующих ступеней Fуд=const.
35. Определяем коэффициент
36. Находим потерю тепла в ступени от утечек пара через диафрагменное уплотнение
37.Вычисляем потерю тепла на трение диска о пар
38.Подсчитаем относительный
39. Рассчитаем энтальпии пара
а) за сопловой решеткой
б) за рабочими лопатками
в) за ступенью
40. Находим использованный
41. Строим действительный процесс
расширения пара в первой
а) давление за соплом – Рс=71,8 бар;
б) давление за ступенью – Р1=71 бар;
в) температуру за ступенью t1=465 ˚С
г) удельный объем за ступенью ν1=0,0465 м3/кг.
Конечные параметры пара первой ступени являются исходными для второй.
42. Высчитываем относительный
Контроль .
43. Определяем внутреннюю
.
Аналогичным образом ведем тепловой
расчет последующих ступеней давления.
Результаты расчета сводим в сводную
таблицу.