Добавил:
tchernov.kol@yandex.ru Скидываю свои работы с фака 26.04.02 Кораблястроение Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсач Турбокомпрессор (Не действителен. Делается по другой методике, от Бизюкова).docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
21.12.2023
Размер:
1.48 Mб
Скачать
    1. Определение геометрических и термогазодинамических параметров в безлопаточном и лопаточномдиффузорах

  1. Длина лопаток на входе потока в безлопаточный диффузор,м:

b3 b2  0.002

  1. Внешний диаметр безлопаточного диффузора,м:

D3  1.3D2

b3 17,33 3

10

D3 

  1. Радиальная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из безлопаточного диффузора,м/с:

C3r D2 C2r

D3

  1. Скорость закрутки потока,м/с:

C3u D2 C2u

D3

  1. Абсолютная скорость,м/с:

C3r

C3u

C3 

C3r2

2

C3u

C3 

  1. Температура воздушного потока на выходе из аппарата,К:

C22 C32

T3 T2

2kR

k  1

T3 331,6

  1. Давление на выходе из аппарата,Па:

nD := 1.7 – показатель политропы сжатия в БД

nD

 

T3 nD 1

P3 P2

T2

P3 1, 406 5

  1. 10

    У гол вектора абсолютной скорости на выходе из БД, вградусах:

3 180 atan C3r

C3u

3  22

  1. У гол вектора абсолютной скорости на выходе из БД, врадианах:

3 atanC3r

C3u

3  0.384

  1. Внешний диаметр лопаточного диффузора,м:

D4  1.35D3

  1. Количество лопаток диффузора:

ZD Zl  3

  1. Толщина лопаток диффузора,м:

D 

  1. Угол лопатки диффузора на входе, вградусах:

D4 

ZD  15

3  2 

180 3

3  24

Коэффициент:

ka 

ZD ZD  3

ka 

  1. Угол на выходе из лопаточногодиффузора:

4 

30

180

4  0.523

4 atan[(2ka)tan(4)] 4 0.592

  1. Шаг лопатки на входе воздушного потока в лопаточныйдиффузор:

t3 D3

ZD

На выходе:

t4 D4

ZD

  1. Коэффициент раскрытия лопаток на внутреннемдиаметре:

t3  0.062

t4  0,084

3  1 D

ZD

D3 sin

4  1 D

ZD

3

4

D4 sin (4 )

  1. Плотность воздуха на выходе из лопаточного диффузора,кг/м3:

r3 P

r3 1

  1. Радиальная скорость потока на входе в лопаточный диффузор,м/с:

C3r 

Gv

r3 3 D3 b3

C3r 

  1. Абсолютная скорость,м/с:

C3a 

2 2

C3u C3r

C3a 221,6

  1. Температура воздуха на входе в лопаточный диффузор,К:

T3a T3

C32

2k

10

k

2

C3a

R

1

T3a 332,7

  1. Абсолютное давление на входе,Па:

nD

 

T3 nD1

P3a P3

T3a

P3a 1,395 5

  1. Плотность воздуха, кг/м3:

r3a 

P3a RT3a

r3a 1,451

  1. Абсолютная скорость потока на выходе из лопаточного диффузора,м/с:

C4  0.5C1

Радиальная составляющая скорости, м/с:

C4u C4 cos(4 )

C4 46

C4u 38,1

  1. Температура воздуха на выходе из лопаточного диффузора,К:

T4a T3a

2

C3a

2k

C42

R

k1 T4a 355,9

  1. Давление на выходе из ЛД,Па:

nD

 

T4a nD 1

P4 P3a

T3a

  1. Потери в лопаточном диффузоре,Дж/кг:

P4 1,644 5

10

10

СD := 0.15 – коэффициент потерь в лопаточном диффузоре

LD C

  1. Показатель политропы сжатия в лопаточномдиффузоре:

LD 3,685 4

mD1 

k

k  1

  • LD

R(T4a T3)

mD1 2,975

  1. Плотность воздуха на выходе из лопаточного диффузора,кг/м3:

r4 

P4

RT4a

r4 2

  1. Ширина межлопаточного канала на выходе из лопаточного диффузора,м:

b4 

Gv

D4 C4 4 r4

b4  0.0174