
- •Часть I Рыбинск 1999
- •Глава 1. Компрессор гтд как тепловая лопаточная машина.
- •Глава 2. Cтупень осевого компрессора. 20
- •Задачи и контрольные вопросы к главе 2. 43
- •Глава 3. Характеристики компрессорных решёток. 46
- •Глава 4. Многоступенчатые осевые компрессоры. 95
- •Глава 1. Компрессор гтд как тепловая лопаточная машина.
- •Идеальный цикл гтд
- •Принципиальные схемы компрессоров
- •1.2.1. Осевые компрессоры
- •Основные недостатки:
- •1.2.2. Диагональные компрессоры
- •1.2.3. Центробежные компрессоры
- •1.2.4. Комбинированные компрессоры
- •1.3. Элементарная ступень осевого компрессора
- •1.4. Основные уравнения теории турбомашин применительно к компрессорам
- •1.4.1. Уравнение неразрывности
- •1.4.2. Уравнение энергии в тепловой форме
- •1.4.3. Уравнение энергии в механической форме (Уравнение Бернулли)
- •1.4.4. Уравнение количества движения
- •1.4.5. Уравнение моментов количества движения
- •1.4.6. Эффективность процесса повышения давления в компрессоре
- •Глава 2. Cтупень осевого компрессора
- •2.1. Основные параметры осевой ступени
- •2.1.1Термодинамические параметры
- •2.1.2. Геометрические параметры
- •2.1.3. Кинематические и гахзодинамические параметры
- •2.1.4. Энергетические параметры
- •В указанных интервалах изменения параметров большим значениям соответствуют большие значения и меньшие значения .
- •2.2. Взаимовлияние основных параметров ступени
- •2.2.1. Типы ступеней в зависимости от степени реактивности
- •2.2.2. Пути достижения высокой эффективности ступени компрессора
- •Распределение параметров потока по высоте проточной части осевой ступени
- •Условия совместной работы элементарных ступеней, расположенных на различных радиусах
- •2.3.2. Ступень с постоянной по радиусу циркуляцией
- •2.3.4. Некоторые рекомендации по выбору параметров ступени по радиусу
Глава 2. Cтупень осевого компрессора
2.1. Основные параметры осевой ступени
В
соответствии с ГОСТ 23851-79 «Двигатели
авиационные газотурбинные» сечение на
входе в ступень (входе в РК) обозначается
индексом 1, в межвенцевом зазоре (выход
из РК равен входу в НА) – индексом 2, на
выходе из ступени (выходе из НА) –
индексом 3.
Скорости
и углы в потоке в относительном движении
обозначаются соответственно W
и
,
а в абсолютном движении C
и
.
Качественные изменения параметров потока в ступени осевого компрессора устанавливаются на основе анализа уравнения энергии, записанного отдельно для решёток РК и решёток НА, и представлено на рисунке 2.1.
2.1.1Термодинамические параметры
И
зменение
термодинамических параметров в ступени
осевого компрессора рассмотрим при
помощи (i-S)
диаграммы, в которой все энергетические
величины, входящие в энтальпию потока
рабочего тела, изображаются в виде
вертикальных отрезков, что весьма удобно
для анализа. Если принять все параметры
на входе в ступень (сечение 1) известными,
то общий алгоритм расчёта термодинамических
параметров в других контрольных сечениях
будет следующим:
1)
при известных потерях в РК
,
можно определить изменение энтропии в
РК
как
;
2
)при
заданном статическом давлении
,
задаваемых
и
определяем параметры в точке 2. На
изоэнтропе (S
= сonst),
проходящей через точку 2, располагаются
точки, определяющие параметры
заторможенного потока в абсолютном
движении на выходе из РК;
3
Рис.
2.2. i
S
диаграмма процесса сжатия газа в
ступени компрессора
),
то на изоэнтропе от точки 2 откладывается
от уровня
отрезок
и находятся
и
.
Находим
и далее
.
После этого находим параметры торможения
в абсолютном движении
и
;
4)в
НА часть кинетической энергии потока
преобразуется в потенциальную энергию
в результате чего
.
Естественно, при этом
;
,
поскольку здесь энергия и тепло не
отводятся. По известным потерям
определяются
и точка
на
изобаре
,
которая задаётся величиной
.
Скорость на выходе из НА находят из
соотношения
.
2.1.2. Геометрические параметры
Характерными размерами ступени осевого компрессора в любом контрольном сечении являются:
–наружный
(перифирийный) диаметр
;
–втулочный
диаметр
;
–средний
диаметр
;
–высота
лопатки
–осевая
ширина венца
;
;
–хорда лопатки b;
–угол
установки
;
–осевой
зазор
;
–радиальный
зазор
.
Однако, в расчётной практике более важны безразмерные относительные геометрические параметры:
–относительный
диаметр втулки
для первых ступеней КНД и вентиляторов;
для последних ступеней КВД;
–удлиннение
лопаток
;
для
первых ступеней;
для последних ступеней (лопатки
выполняются более широкими, т.к. они
передают работу более нагретому, чем
на первых ступенях воздуху;
–парусность
лопаток