1.16.2.2. Условие прочности рабочей лопатки.
где - предел длительной прочности материала, принятый в качестве показателя прочности, = 1,5...2.0 - запас прочности лопатки. I
= 120кг/мм - предел длительной прочности для принятого материала (1), длля температуры газа T = 733 К и заданного срока службы лопатки =(20...40) х10 часов.
60,0 кг/мм
1.16.2.3. Проверка правильности выбора степени реактивности ступени на среднем диаметре заключается в оценке величины степени реактивности в корневом сечении для принятого закона закрутки ступени.
Для обобщённого закона закрутки.
Где m - показатель степени закрутки, принимаем равным: 1,000
= 0,888249
1.17. Относительная скорость входа газа в рабочие каналы.
=122,62609
1.18. Угол входа газа в рабочие каналы.
= 0,77262 рад.
= 44,26770 град.
1.19. По величинам, , , ,,и следует построить входной треугольник скоростей для среднего диаметра (рис. )
1.20. Полные параметры газа по состоянию перед рабочими лопатками:
1.21.1. Скорость звука в газе.
= 502,9468 м/с
1.21.2. Число маха по абсолютной скорости.
= 0,55073
1.21.3. Число маха по относительной скорости.
0,2438
1.21.4.Полная температура газа в абсолютном движении.
= 693,4388 К
1.21.5. Полное давление газа в абсолютном движении.
= 0,3416 МПа
1.21.6.Полная температура газа в относительном движении.
= 666,8667 К
1.21.7. Полное давление газа в относительном движении.
= 0,2918 МПа
1.22.Температура газа за рабочими лопатками при адиабатическом расширении.
= 648,6447 К
1.23. Действительная температура газа за рабочими лопатками при расширении по политропе.
= 650,7399 К
1.24. Плотность газа по параметрам за рабочими лопатками.
= 1,3926 кг/м3
1.25.По рассчитанным параметрам можно построить процесс расширения газа в рабочих каналах на i-s диаграмме.
1.26. Адиабатический перепад на рабочих лопатках.
= 13632,1959 Дж/кг
Целесообразно проверить выполнение условия
≈
≈13590,3833 Дж/кг
1.27. Относительная скорость выхода газа из рабочих каналов.
= 193,3330 м/с
... Используем закон профилирования . Периферия. Корень. Расчет на прочность. ХВОСТОВИК. Материал ХН65КНВЮТ; ; ; . ДИСК. Материал 25Х1М1Ф; ; ; ИЗГИБ ЗУБА. ; ; ; ; Описание установки. Турбина приводного ГТД состоит из одноступенчатого компрессора, трубчато ...
... каждой ступени: h’оz = hоz + D/z № ступени 1 2 3 4 5 dст, м 1,3 1,34 1,38 1,42 1,46 hоz , КДж/кг 83,15 88,34 93,7 99,21 104,87 h’оz ,КДж/кг 82,35 87,54 92,9 98,41 104,07 V. Детальный расчет первой ступени ЦВД. Степень реакции по среднему диаметру: rср1 = Изоэнтропный теплоперепад в сопловой решетке: hос =(1 - r) * h0 = (1-0,024) *93,05 ...
... на определенное или предполагаемое время появление его в эксплуатации и должен производиться на основе прогнозных оценок развития главных показателей совершенства авиадвигателей во времени. Задание Винтовентиляторный двигатель (ТВВД) для военно-транспортного самолета. Расчетный режим Н = 0 км и Мп = 0 Рекомендуемые параметры: p*К=23-степень повышения давления в компрессоре; TГ*=1645 К - ...
... теплоперепадов должна быть равна величине . Это равенство в курсовом проекте соблюдается. Полученные теплоперепады наносим на процесс расширения в i-s-диаграмме (графический рисунок -1). 1.4 Полный расчет ступеней турбины Детальный расчет промежуточных ступеней необходимо выполнять на ЭВМ, программе TermCalc of the Turbine 1.6. И рассчитаем эти параметры: расход пара D, параметры пара перед ...
0 комментариев