
- •1.Основные требования к лопаточным машинам. Основные параметры, характеризующие компрессор.
- •2.Формула Эйлера. Теоретический и затраченный напор.
- •3.Основные уравнения теории лопаточных машин. Принятые допущения.
- •4. Основные геометрические параметры лопаточных решеток и профиля компрессора.
- •5. Изменение параметров по высоте лопатки компрессора. Способы закрутки лопаток в ступени осевого компрессора.
- •5 Продолжение
- •6. Уравнение радиального равновесия. Условия связи между составляющими скорости на различных радиусах.
- •7. Назначение, классификация турбомашин. Основные параметры и основные узлы центробежного компрессора.
- •8. Модели течений в лопаточных машинах. Принятые допущения по ступеням многоступенчатого компрессора.
- •9. Характеристика ступени компрессора. Характеристики компрессоров. Условия подобия течения.
- •9) Продолжение
- •10. Степень диффузорности и углы поворота потока в решетке компрессора. Причины ограничения значения коэффициента затраченного напора.
- •11. Классификация потерь в компрессоре.
- •12. Схема и принцип действия ступени осевого компрессора. План скоростей.
- •13. Профилирование компрессора. Законы профилирования.
- •14.Числа Маха и Рейнольдса. Влияние чисел Маха и Рейнольдса на характеристики решеток профилей.
- •15. План скоростей. Кинематика потока в решетках компрессора. Густота, степень реактивности.
- •15 Продолжение
- •16. Характеристика различных способов воздушного охлаждения лопаток турбины.
- •16 Продолжение
- •17.Основные параметры турбины. Способ охлаждения деталей турбины.
- •18.24. Формы проточной части многоступенчатых турбин
- •19. Рабочее колесо и формы лопаток рабочего колеса центробежного компрессора.
- •19 Продолжение
- •20. Распределение работы и изменение параметров по ступеням компрессора.
- •21. Основные параметры многоступенчатых компрессоров. Связь адиабатической работы многоступенчатого компрессора и адиабатической работы его ступеней.
- •22.Схема и принцип действия осевой турбины. Потери в ступени турбины.
- •23.Многоступенчатые турбины. Основные параметры.
- •25.Формы проточной части многоступенчатых компрессоров.
- •26.Регулирование компрессора.
- •27.Формы входных патрубков, лопаточных диффузоров и выходных устройств центробежного компрессора.
- •28.Особенности работы первой и последней ступени компрессора.
- •29.Характеристики решеток профилей осевого компрессора. Изменение угла поворота потока в зависимости от угла атаки.
- •29 Продолжение
- •30. Характеристики компрессоров. Типы характеристик. Приведенные характеристики.
- •31.Осевые турбины. Основные параметры.
- •32. Основные параметры ступени турбины. Изменение параметров по высоте лопатки.
- •33. Особенности рабочего процесса в трансзвуковых и сверхзвуковых ступеней компрессора.
- •34. Влияние чисел м и Re на характеристики решеток профилей осевого компрессора.
- •35. Типы характеристик. Запас устойчивости компрессора.
- •35 Продолжение
34. Влияние чисел м и Re на характеристики решеток профилей осевого компрессора.
Естественно, что
при
изменении числа Рейнольдса
изменяются как потери в решетке, так и
угол отставания потока. При
уменьшении числа Re
угол
отставания
потока увеличивается.
Рекомендуемая формула и опытные
зависимости, приведенные на рис. 6.15,
применимы при числах Re≥2,5.105.
Влияние
числа
(или
для
решетки НА) вплоть до
М=0,8 мало
(в пределах 1º)
влияет на величину угла отставания
потока.
Отметим, что для профилей с утолщенной входной кромкой (в частности, профили серии NASA) влияние числа М набегающего потока вплоть до М≤0,8 практически не сказывается на величину оптимального угла атаки. Для профилей с острым носиком при увеличении М от 0,5 до 0,8 оптимальный угол атаки увеличивается на 4-6°.
35. Типы характеристик. Запас устойчивости компрессора.
Функциональные
зависимости:
=f1(р,
Т,
G,
n,
,
,
ср,
k);
=f2(р,
Т,
G,
n,
,
,
cp,
k).
Приведенные
зависимости, которые и называются
характеристиками компрессора, очень
неудобны при их практическом использовании.
В самом деле зависимости
и
многофункциональные, что делает
практически невозможным их графическое
представление.
Используя положения теории подобия, характеристика компрессора может быть представлена в виде зависимостей
(10.1)
Учитывая
,
установим, что одним из критериальных
параметров характеристики может быть
число М, подсчитываемое по окружной
скорости: Мu=u1/а1,
где а1
– скорость звука. Если вместо чисел М
употреблять однозначно связанные с
ними приведенные скорости (),
а вместо 1
кроме того, величину функции q(1),
то получим, что характеристика компрессора
может быть представлена в виде
зависимостей:
(10.2)
где u=u1/aкр – приведенная окружная скорость.
Для компрессора определенных размеров (например, при расчете высотно-скоростных характеристик двигателя определенных размеров) более удобно использовать характеристики компрессора, в которых вместо q(1) и u записываются однозначно связанные с ними комплексные параметры Gприв и nприв – называемые соответственно приведенным расходом и приведенной частотой вращения.
Из уравнения расхода имеем
(10.3)
где
– площадь входного сечения компрессора.
Кроме того,
35 Продолжение
(10.4)
Таким образом, характеристика компрессора может быть также представлена в виде
(10.5)
Поле характеристики компрессора ограничено границей устойчивой работы, областью сгущения, где увеличение частоты вращения не приводит к возрастанию расхода, а на поле характеристик можно указать линию рабочих режимов – геометрическое место точек режима работы этого компрессора в системе данного газотурбинного двигателя.
называется
коэффициентом
устойчивости компрессора,
а Ky=(Ky–1).100%
называется запасом устойчивости
компрессора.
Величины Ky
и Ky
характеризуют устойчивость компрессора
как по степени повышения полного
давления, так и по приведенному расходу