
- •3. Лабораторная работа
- •3.1. Цель работы
- •3.2. Краткая теория
- •3.3. Объект исследования
- •3.4. Описание лабораторной установки
- •3.5. Порядок выполнения работы
- •3.6. Методика обработки экспериментальных данных
- •3.4.1. Расчет по результатам измерений
- •Приложение 1
- •Приложение 2 Характеристика потерь для электростартера ст-115
- •Приложение 4 Потери в лопаточном диффузоре
3.5. Порядок выполнения работы
hi = hi – h0.
3.6. Методика обработки экспериментальных данных
Схема препарирования не позволяет экспериментально определить параметры потока во всех расчетных сечениях, поэтому методика обработки результатов измерения предусматривает использование теоретического анализа и статистических данных экспериментальных исследований в области газоаэродинамики лопаточных машин.
Для оценки погрешности определения расчетных величин F = f (x, y, z) необходимо пользоваться общей формулой расчета относительных погрешностей:
.
Например, для критической скорости потока
,
а для вычисляемого по газодинамической формуле расхода
.
Абсолютные погрешности измерения величин:
-
температура: T = ±0,5 К;
-
перепад давлений: p = ±14,7 Па (h = ±1,5 мм вод. ст.);
-
атмосферное давление: B = ±0,25 мм рт. ст.;
-
частоты вращения: n = ±100 об/мин.
Средняя точность размеров при изготовлении:
-
линейных: R = ±10–4 м;
-
угловых: = ±10–2 град.
3.4.1. Расчет по результатам измерений
Перевод измеренных величин в международную систему измерений
1. Атмосферное давление pн = 13,56Bg (Па), где 13,56 – среднее значение плотности ртути в комнатных условиях, B – измеренное с помощью барометра-анероида атмосферное давление (мм рт. ст.), g = 9,8065 м/с2 – ускорение свободного падения.
Погрешность
измерения атмосферного давления, Па
.
2.
Температура торможения перед компрессором
и
за компрессором
,
К:
,
.
Погрешности измерения температуры после расчета по данным формулам не изменяются.
3. Измеренные статические и полные давления рассчитываются по формуле следующего вида:
.
Погрешность определения измеренного давления pi, Па:
.
Определение расхода воздуха
1.
Находим критическую скорость за
компрессором
,
м/с:
.
Абсолютная
погрешность
.
2. Определяем скорость в расходомерном сечении м:
ГДФ
давления торможения
,
.
,
,
где
– квадрат числа Маха в расходомерном
сечении.
3. Рассчитываем расход воздуха через компрессор Gв, кг/с:
,
где
Fм
– площадь поперечного сечения мерного
участка, Fм = d2м/4 =
= 3,1415*0,07982/4 = 0,005 м2.
Погрешность площади сечения мерного
участка
0,125·10–4 м2.
Погрешность функции q (м):
.
Погрешность расчета расхода:
Параметры во входном сечении
4. Критическая скорость aкр1, м/с:
,
.
5. Приведенный расход на входе в рабочее колесо
,
откуда находим скорость 1.
6. Среднерасходная скорость на входе в рабочее колесо C1=C1a, м/с:
.
Для тестирования
методики расчета и оценки качества
замеров находим контрольные значения
скорости
,
м/с и расхода
,
кг/с:
скорость
и
,
расход .
Погрешности:
;
Расхождение значений скорости и расхода свидетельствует о существенных погрешности измерения параметров потока и/или неравномерности полей скорости и давления во входном сечении, неравномерности параметров потока в расходомерном устройстве.
7. Осевая скорость W1a = C1a = C1, м/с.
8. Окружная скорость на наружном диаметре U1, м/с:
.
9. Окружная составляющая относительной скорости W1u = U1, м/с.
10. Относительная скорость W1, м/с:
.
11. Статическая температура T1, К:
.
12.
Температура торможения в относительном
движении
,
К:
.
Найденное
значение температуры должно быть меньше
значения температуры за компрессором
.
13.
Давление торможения в относительном
движении
,
Па:
.
14. Газовый угол на входе в рабочее колесо 1, град:
.
15.
Угол атаки
,
град:
,
где 1л – лопаточный (конструктивный) угол на входе вращающегося направляющего аппарата. Для втулочного диаметра D1вт = 0,048 м угол 1л = 56 град; среднегеометрического диаметра D1ср = 0,0836 м угол 1л = 40 град; для наружного диаметра D1 = 0,108 м угол 1л = 26 град.
Параметры на выходе из рабочего колеса
16. Окружная скорость U2, м/с:
.
17. Коэффициент, учитывающий влияние конечного числа лопаток рабочего колеса (отставание потока на выходе из колеса):
.
При радиальном выходе
можно применить формулу:
,
где
,
,
число лопаток рабочего колеса zл = 20
( = 0,88978).
18. Окружная составляющая скорости за рабочим колесом C2u, м/с:
.
19. Работа на окружности колеса Lu, Дж/кг:
.
20. Потери на трение о диск колеса Lд, Дж/кг:
0.003U22.
Значение
работы по результатам замера температур
до и после компрессора
не должно отличаться от работы Lu+Lд
более чем на величину L,
обусловленную погрешностью T
измерения температуры:
Дж/кг.
21. Потребляемая компрессором мощность Nк, Вт:
.
Сравнить рассчитанную мощность с измеренной Nзам, Вт (по напряжению Uп и силе тока Iп питания):
,
где
кпд электростартера
определить по его характеристике
(приложение 2).
22.
Полное давление в относительном движении
,
Па:
,
где
,
коэффициент
сохранения полного давления
определить в зависимости от угла атаки
iрк
по графику приложения 3.
23. Окружная составляющая относительной скорости W2u, м/с:
.
24. В первом приближении принимаем W2r = C2r = C1a.
25. Относительная W2 и абсолютная C2 скорости, м/с:
и
.
26. Газовые углы 2 и 2, град:
и
.
27.
Безразмерная относительная скорость
:
.
28. Статическое давление за рабочим колесом p2, Па:
.
29.
Температура торможения в абсолютном
движении
,
К:
.
Рассчитанное
значение температуры не должно отличаться
от измеренного более чем на суммарную
погрешность измерения (термопары и
регистрирующего прибора)
К.
30. Критическая скорость за колесом aкр2, м/с:
31. Безразмерная абсолютная скорость 2:
.
32.
Полное давление в абсолютном движении
,
Па:
.
33. ГДФ расхода q(2):
.
34. По рассчитанному значению q(2) определяем уточненную скорость2.
35. Уточненная абсолютная скорость C2,м/с:
C2 = 2 aкр2.
36. Радиальная составляющая скорости C2r, м/с:
.
При расхождении рассчитанного значения с предварительно принятым значением расчет повторяем с п. 25 до получения точности не менее 0,05 м/с.
Параметры перед лопаточным диффузором
37.
Пренебрегая в силу малости радиального
зазора потерями энергии, принимаем
полные давление и температуру равными
данным величинам за рабочим колесом
,
.
38. Окружная C3u (м/с) и осевая C3a (м/с) составляющие скорости для зазора постоянной ширины b = 7,5 мм подчиняются, соответственно, закону постоянства циркуляции:
и уравнению неразрывности:
.
В последнем уравнении плотность опущена вследствие малого изменения скорости в коротком диффузоре и, следовательно, возможности пренебречь изменением плотности. Закон движения газа в безлопаточном диффузоре
описывает движение газа по
логарифмической спирали, иначе говоря
.
39. Угол атаки на лопаточном
диффузоре
,
град:
.
Лопаточный угол на входе в лопаточный диффузор показан на рис. 3…. (см. прил. 1).
40. Скорость потока на входе в лопаточный диффузор C3, м/с:
.
41. Приведенная скорость и число M3:
,
.
Параметры за лопаточным диффузором
42. Угол выхода потока из лопаточного диффузора 4, град:
.
Формула получена из геометрических соображений для плоской лопатки диффузора. Число лопаток zлд = 29.
43. Площади входа и выхода потока из лопаточного диффузора:
и
.
В лопаточном диффузоре
ТКС-48Э
.
44. Средний вдоль межлопаточных каналов угол их расширения ср, град:
45. По приложению 4 выбирается коэффициент потерь кинетической энергии 0 для нулевого угла атаки. Для вычисленного в п. 39 углу атаки производим корректировку коэффициента потерь
,
где коэффициент A = 0,8…1,0 для положительных углов атаки i>0, для отрицательных углов атаки i<0 коэффициент A = 0,1…0,2. Используемая формула получена в экспериментах для активных и слабо диффузорных плоских решеток профилей.
46. Полное давление за
лопаточным диффузором (см. прил. 4)
, Па:
.
47. Приведенный расход на выходе из лопаточного диффузора
,
откуда находим скорость 4.