Смекни!
smekni.com

Основные сведения о системе газотурбинного наддува (стр. 5 из 6)

Lад.т.= ¾¾ × ¾¾ , Дж/кг (12.102)

hт. Gr

Принимаем Lк=L1;

90620 0,196

Lад.т.= ¾¾¾ × ¾––––¾¾ =123964 Дж/кг

0,72. 0,199

Давление газов перед турбиной

P4

Pт= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ , МПа (12.103)

kг-1 Lад.т.

(1- ¾¾ × ¾¾ )kг/(kг-1)

kг Rг×Tг

0,104

Pт= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ =0,183 МПа

1,34-1 123964

(1- ¾¾¾ × ¾¾¾¾)1,34/(1,34-1)

1,34 289×810

12.8 Расчет соплового аппарата турбины

Выбор степени реактивности турбины

r=0,45...0,55 (12.104)

Принимаем r =0,5.

Выбор угла выхода газового потока из соплового аппарата

a1=15...30° (12.105)

Принимаем a1=20°.

Адиабатная работа расширения газа в сопловом аппарате

Lc=(1-r)×Lад.т., Дж/кг (12.106)

Lc=(1-0,5)×123964=61982 Дж/кг

Абсолютная скорость газов на выходе из соплового аппарата

C1=jc×Ö 2×Lc+C02, м/с (12.107)

где jc – коэффициент скорости учитывающий потери в сопловом аппарате;

С0 – средняя абсолютная скорость на входе в сопловой аппарат, м/с.

Принимам jc=0,94; С0=80 м/с


C1=0,94×Ö 2×61982+802=350 м/с

Радиальная составляющая абсолютной скорости перед рабочим колесом

C1r=C1×sin a1, м/с (12.108)

C1r=350×sin 20°=120 м/с

Окружная составляющая абсолютной скорости перед рабочим колесом.

C1u=C1×cos a1, м/с (12.109)

C1u=350×cos 20°=329 м/с

Температура потока на выходе из соплового аппарата

C12-C02

T2=T1- ¾¾¾¾¾¾ , К (12.110)

2×Rг×kг/(kг-1)

3502-802

T2=810 - ¾¾¾¾¾¾¾¾ =760 К

2×289×1,34/(1,34-1)

Число Маха на выходе из соплового аппарата

C1

Ma1= ¾¾¾¾ , (12.111)

Ökг×Rг×Tг

350

Ma1= ¾¾¾¾¾¾¾ =0,625

1,34×289×810

Окружная скорость рабочего колеса на входе

U1=C1u+(10…50), м/с (12.112)

U1=329+11=340 м/с

Угол между векторами относительной скорости

и окружной составляющей абсолютной скорости С1u

b1=90°+arctg((U1-C1u)/C1r), ° (12.113)

b1=90°+arctg((340-329)/120)=95,24°

Диаметр рабочего колеса турбины

U1

D3=60 × ¾¾ , м (12.114)

p×nт

где nт - частота вращения вала турбины, мин-12.

340

D3=60 × ¾¾¾¾¾ =0,09 м

3,14×72350

Потери энергии в сопловом аппарате

1 C12

DLc= ( ¾ – 1) × ¾ , Дж/кг (12.115)

jс2 2

1 3502

DLc=(¾¾¾ -1) × ¾¾ =8069 Дж/кг

0,942 2

Температура заторможенного потока на выходе из соплового аппарата

C12

T2*=T2+ ¾¾¾¾¾¾ , К (12.116)

2×Rг×kг/(kг-1)

3502

T2*=760 + ¾¾¾¾¾¾¾¾ =814 К

2×289×1,34/(1,34-1)

Приведенная скорость, характеризующая характер проточной части турбины

C1

l1= ¾¾¾¾¾¾¾¾ , (12.117)

Ö 2×kг×Rг×T2*/(kг-1)

350

l1= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾–– =0,256

Ö 2×1,34×289×814/(1,34-1)

Показатель политропы расширения в сопловом аппарате

mс kг DLc

¾¾ = ¾¾ - ¾¾¾¾¾ , (12.118)

mс-1 kг-1 Rг×(T1-T2)

mс 1,34 8069

¾¾ = ¾¾¾ - ¾¾¾¾¾¾––– =3,38

mс-1 1,34-1 289×(810-760)

Давление газов на выходе из соплового аппарата

P2=P1×(T2/T1)mс/(mс-1), МПа (12.119)

P2=0,183×(760/810)3,38=0,148 МПа

Плотность газа на выходе из соплового аппарата

P2×106

r2= ¾¾¾ , кг/м3 (12.120)

Rг×T2

0,148×106

r2= ¾¾¾¾ =0,672 кг/м3

289×760

Выходной диаметр соплового аппарата

D2=D3×D2, м (12.121)

где D2 – относительный диаметр соплового аппарата

Принимаем

=1,08.

D2=0,09 ×1,08=0,097 м

Входной диаметр соплового аппарата

D1=D3×D1, м (12.122)

где D1 – относительный диаметр соплового аппарата

Принимаем D1=1,4 м.

D1=0,097 ×1,4=0,136 м

Высота лопаток соплового аппарата (ширина проточной части)

Gг

l1= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ , м (12.123)

p×r2×C1×D2×sin a1

0,199

l1= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ =0,008 м

3,14×0,672×350×0,097×sin 20°

12.9 Расчет рабочего колеса

Выбор числа лопаток рабочего колеса

Zт=11…18 (12.124)

Принимаем Zт=12.

Коэффициент загромождения входного сечения рабочего колеса

Zт×d3

t3=1- ¾¾¾ , (12.125)

p×D3

где d3 – толщина лопаток на входе, м.

Принимаем d3=0,001 м.

12×0,001

t3=1- ¾¾¾¾¾ =0,96

3,14×0,094

Окружная составляющая абсолютной скорости на входе в рабочее колесо

C1u=C1u×D2/D3, м/с (12.126)

C1u=329 ×0,097/0,09=355 м/с

Радиальная составляющая абсолютной скорости на входе в рабочее колесо

C1r=C1r×D2×r2×l1/(l×D3×r3×t3), м/с (12.127)

Принимаем l=l1; r2/r3=1,08.

C1r=120×0,097×1,06/(0,09 ×0,96)=142 м/с

Aбсолютная величина входной скорости в рабочее колесо

C1=Ö C1u’2+C1r’2, м/с (12.128)

C1=Ö 3552+1422=382 м/с

Температура газов на входе в рабочее колесо

C1’2-C12

T3=T2- ¾¾¾¾¾¾ , К (12.129)

2×Rг×kг/(kг-1)

3822-3502

T3=760 - ¾¾¾¾¾¾¾¾ = 750 К

2×289×1,34/(1,34-1)

Давление газов на входе в рабочее колесо

P3=P2×(T3/T2)mс/(mс-1), МПа (12.130)

P3=0,148×(750 /760)3,38=0,142 МПа

Плотность газов на входе в рабочее колесо

P3×106

r3= ¾¾¾ , кг/м3 (12.131)

Rг×T3

0,142×106

r3= ¾¾¾¾¾ =0,653 кг/м3

289×750

Угол входа потока в рабочее колесо

a1=arcsin(C1r/C1), ° (12.132)

a1=arcsin(142/382)=21,82°

Относительная скорость потока газа на входе в рабочее колесо


W1=Ö C1’2+U12-2×U1×C1×cos a1, м/с (12.133)


W1=Ö 3822+3402-2×340×382×cos 21,82°=143 м/с

Адиабатная работа газа на рабочем колесе

Lрк=r×Lад.т., Дж/кг (12.134)

Lрк=0,5×123964=61982 Дж/кг

Наружный диаметр рабочего колеса на выходе

D4=D3×D4, м (12.135)

где D4 – относительный диаметр соплового аппарата