- •I. Выбор типа турбины тна жрд
- •1.1 Турбины двигателей бeз дожигания генераторного газа
- •1.2. Турбины двигателей с дожиганием генераторного газа
- •1.3. Выбор числа ступеней турбины тна жрд без дожигания.
- •2. Исходные данные для расчета турбины
- •2.1. Параметры на входе в турбину
- •2.1.1 Температура генераторного газа
- •2.1.2 Параметры газа
- •Давление на входе в турбину
- •2.2. Давление газа на выходе из турбин
- •2.3. Мощность турбины и расход газа через нее
- •2.4. Частота вращения ротора турбины
- •3. Расчёт проточим части активной турбины
- •3.1. Определение основных параметров турбины
- •3.1.3. Определяют диаметр ротора турбины
- •Проводят оценку полного кцд турбины
- •3.2.1. Рассчитывает температуру и удельный объем геза на выходе из сопел.
- •3.2.4.Определяют по величине lc площадь выходного сечения одного сопла Fc1 .
- •3.3.2. Назначают геометрические углу на входе β1л и выхода β2л
- •3.3.3. Рассчитывает относительную скорость газа на выходе из лопаток w2
- •3.3.4. Определяв потери на лопатках и изменение температуры.
- •3.3.5.Рассчитывают температуру и удельный объем газа на выходе из лопаток.
- •3.3.6. Определяют параметры лопаток.
- •3.4. Особенности расчета двухступенчатых турбин
- •3,4.1. Назначают геометрические углы установки лопаток направляющего аппарата на входе и выходе
- •3.4.2. Определяют скорость выхода газа из направляющего аппарата.
- •3.4.3. Рассчитывают потери в направляющем аппарате и параметры газа на его выходе:
- •3.4.4. Определяют параметры лопаток направляемо аппарата.
- •3.4,5. Проводят расчет рабочих лопаток второй ступени.
- •4. Расчет прочной частиреактивной турбины
- •4.1. Определение основных параметров турбины
- •4.1.2.Находят теплоперепад, срабатываемый в сопловом аппарате
- •4.3.7. Вычисляют расход газа через лопатки за вычетом перетекания.
- •4.3.8. Определяют угол лопатки на выходе с учетом перетекания
- •4.3.9. Находят остальные размеры лопатки в соответствии с рекомендациями:
1.2. Турбины двигателей с дожиганием генераторного газа
Если
в двигателях без дожигания выбор турбины
производится с позиций уменьшений
расхода рабочего тела, то в
ЖРД с дожиганием
тип турбины выбирается с позиций
уменьшения давления газов
в газогенератор. Уменьшение
приводит
к уменьшения удельной массы двигателя.
В таких двигателях применяется только
одноступенчатые реактивные осевые и
радиальные турбины, а в некоторых случаях
- одноступенчатые активные турбины.
Из перечисленных вбирается турбина с минимальной степенью расширения, что обеспечивает уменьшение давления в газогенераторе, следовательно, уменьшение размеров и массы ТНА и двигателя з целом.
Следует отметить, что при одинаковым условиях работы, размеру и масса осевой реактивной турбины существенно меньше, чем радиальной. Кроме того, а конструктивном и технологическом плане центростремительные турбины сложнее осевых и хуже компонуется с газогенератором. В связи с этим, применение осевых реактивных турбин предпочтительнее. Исключение составлявляют двигатели малых тяг P≤100 кН, применение радиальных турбин в которых позволяет получить несколько меньшее давление в газогенераторах, чеv при осевой турбине. Необходимая мощность при минимальной степени расширения πт газа в турбине обеспечивается большим расходом рабочего тела. Так как на борту летательного аппарата окислителя много больше горючего, то в качестве рабочего тела в двигателях с дожиганием используется окислительный газ. Максимальна температура окислительного газа по условиям жаростойкости материалов турбины не превышает 800 К.
В ЖРД с дожиганием окислительного газа (рис.1) вес окислитель и незначительная часть горючего подается в газогенератор. Основная часть горючего используется в качестве охладителя камеры двигателя.
В
двигателе с дожиганием восстановительного
газа (рис.1) рабочего тела турбины много
меньше, чем в предыдущей схеме, так как
и газогенератор поступает все горючее
и небольшая часть окислителя. Высокая
температура восстановительного газа
Т0
≤1300 К и большое значение газовый
постоянной R
обеспечивают
необходимую мощность турбины. Из-за
малого количества рабочего тела в
таких двигателях применяются активные
турбины, в которых необходимая длина
лопаток обеспечивается парциальным
подводом газа. КПД осевых реактивных
турбин при малом
ниже, чем у парциальных активных турбин
из-за значительных гидравлических
потерь. Вместе с тем давление
в
восстановительном газогенераторе выше,
чем в окислительном с осевой реактивной
турбиной. Объясняется это тем, что в
двигателях с восстановительным газом
горючее сперва используется для
охлаждения части камеры с бронзовой
внутренней стенкой, а затем только
поступает в газогенератор. Давление в
газогенераторе в этом случае повышаете
на величину гидравлических потерь
в тракте охлаждение камеры по линии
горючего.
Таким образом, ЖРД с окислительной системой газогенерации имеет более простую конструкцию, меньшую массу л минимальное давление в газогенераторе.
