Расчет ступени турбины и построение профилей решеток
Курсовая работа, 26 Ноября 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Целью исследования является разработка комплекса теоретически обоснованных положений о современном состоянии дознания, перспективах его оптимизации в зависимости от функционального назначения органов дознания.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:
изучить нормативно-правовой материал о развитии уголовно-процессуальной функции дознания;
рассмотреть систему органов, компетентных производить дознание;
определить и исследовать современные проблемы организации и процессуального режима производства дознания в условиях действия нового уголовно-процессуального законодательства;
Содержание
1 Данные, необходимые для расчета реактивной ступени турбины ………………………………………………………
3
2 Порядок расчета реактивной ступени…………………… 3
3 Построение профилей рабочих решеток …………………. 10
3.1 Построение кромок и узкого сечения профиля рабочей решетки……………………………………………………
10
3.2 Построение профиля рабочей лопатки дугами парабол 13
Список литературы
Работа содержит 1 файл
расчет турбины мой.doc
— 614.50 Кб (Скачать)
Возможно рассчитать w1 теоретически
w1=
м/с,
а также и угол возможно теоретически определить по формуле .
28)Теоретическая относительная скорость выхода потока из решетки
м/с.
29)Скорость звука на выходе из рабочей решетки
м/с.
30)Число Маха
.
31)Задавшись
предварительно коэффициентом
м2 .
32) Выбрав перекрышу D = 2- 1=3 мм, определим высоту рабочей решетки 2= 1+3=28+3=31 мм.
33) Эффективный угол выхода из рабочей решетки
.
34) Поворот потока в рабочей решетке
.
Близок
к полученным расчётом параметрам профиль
рабочей решетки Р-23-14А (табл. П1.1)
Параметры профиля:
b2=25,9мм − хорда;
=0,6 − оптимальный относительный шаг, мм;
мм − толщина выходной кромки.
Тогда в относительной форме толщина кромки
и высота лопатки
35) Число рабочих лопаток
Принимается лопатки.
36) По давлению МПа и температуре °С определяется коэффициент кинематической вязкости м2/с и рассчитывается число Рейнольдса
37) Для уточнения коэффициента расхода (по формуле строки 12 [6]) найдём:
;
;
.
Тогда
Поскольку оказалось иным, чем было предварительно принято при подсчете :
38)Для
определения коэффициента
;
;
;
,
;
( , так как лопатка будет профилироваться);
;
.
Тогда коэффициент потерь рабочей решетки
39) Коэффициент скорости рабочей решетки
40) Действительная
скорость выхода пара из
41) Угол направления скорости w2
.
42) По строится выходной треугольник скоростей и определяются и .
43)Возможно определить и аналитически, из формул
44) м/с.
45)
Угол близок к 90°, следовательно, выбрано близким к оптимальному.
46)Потери энергии в сопловой решетке
кДж/кг.
47)Потери энергии в рабочей решетке
кДж/кг.
48) Потери с выходной скоростью с (входная для следующей ступени)
кДж/кг.
49) Относительный лопаточный КПД ступени
или
50) Использованный теплоперепад в ступени
кДж/кг.
51) Мощность на лопатках ступени
кВт.
52) Энтальпия пара на выходе из ступени (необходима для расчета следующей)
- кДж/кг.
3. Построение профилей рабочих решеток
3.1
Построение кромок
и узкого сечения
профиля рабочей
решетки
1) Из
треугольника относительных
.
2) Ширина рабочей решетки
В2= =25,9·sin30o=12,95 мм.
3) Шаг лопаток рабочей решетки
- Выбирается относительная толщина профиля предварительно
, принято ,
тогда максимальная толщина профиля (предварительная для выбора радиусов и )
Cmax=
5) Радиус скругления выходной кромки (полутолщина )
, принято мм,
6) Определяется размер горла решетки
- Радиус входной кромки ,
принято мм.
- Размер , необходимый для построения спинки профиля, равен мм.
- Выбирается угол отгиба выходного участка спинки профиля , но не более . Принят .
- Оптимальный угол входа .
- Угол заострения входной кромки . Принят .
- Угол заострения выходной кромки .
- Выбирается расстояние от центра радиуса до центра окружности по направлению линии установки профиля (под углом )
При этом желательно, чтобы соответствовало касанию окружности линии спинки лопатки на максимальном удалении от линии установки профиля. Т.е., определится после нанесения линии спинки профиля.
- В выбранном для построения сопловой решетки масштабе проводятся две горизонтальные линии (AB и CD) на расстоянии ширины рабочей решетки .
- Под углом к линиям AB и CD проводятся две линии установки профиля на расстоянии шага .
- Наносятся радиусом две окружности, касающиеся линии AB и линии установки профиля, с центрами и .
- Наносятся радиусом две окружности, касающиеся линии CD и линии установки профиля с центрами и .
- Через центры и проводят под углом линии m-n (осевые линии выходных кромок – касательные к скелетной линии профиля).
- Под углом к прямым m-n проводят касательные к окружности, очерчивающей входную кромку mf и mh. Точки f и h являются конечными точками выпуклой и вогнутой поверхностей профиля.
- Радиусом ( – размер горла) из точки проводится дуга окружности, ограничивающая величину выходного сечения межлопаточного канала.
- Проводится касательная к окружности радиуса под углом к линии fm (эта касательная будет под углом к линии АВ). Касание дуги и касательной в точке p, т.е. линия спинки профиля должна пройти через точку p.
- Через центры и окружностей входной кромки проводят под углом к линии CD линии и .
- К окружностям радиуса проводят касательные под углом к линиям и . Касательные пересекаются в точке . Точки касания g и l с окружностью радиуса являются начальными точками контуров выпуклой и вогнутой поверхностей профиля.
Таким
образом, скругления входной и выходной
кромок и геометрия узкого сечения
определены.
3.2
Построение профиля
рабочей лопатки
дугами парабол
- Продолжаются до взаимного пересечения в точках Z и d касательная к окружности в точке р и линии кg и mf.
- Отрезки gZ и Zp делятся на одинаковое число (равных в своем отрезке) частей и точки деления соединяются последовательно друг с другом. Огибающая проведенных соединяющих линий и является искомой параболической дужкой между точками g и р выпуклой части профиля.
- Аналогично отрезки pd и df делятся на одинаковое число равных частей и соответственные точки деления соединяются последовательно друг с другом. Огибающая этих соединяющих линий является искомой параболой между точками p и f выпуклой части профиля.
- Из центра радиуса r¢1 соседней лопатки проводится дуга окружности, касающаяся спинки профиля, из которой определится радиус r1+о¢2 и проходное сечение о¢2 входа в рабочую решетку, которое должно быть больше выходного сечения о2 во избежание диффузорности в межлопаточном канале.
- Наносится ряд дуг радиусом о2 с центрами на построенной дуге выпуклой части профиля.
- Выстраивается выпуклая часть профиля соседней лопатки на расстоянии шага t2 от уже построенной дуги по точкам.
- Уточняется размер cmax на расстоянии xc , принимаемый как расстояние от максимального удаления выпуклости новой дуги соседней лопатки до огибающей ряда дуг радиуса о2 за вычетом расстояния, примерно равного 0,5(о¢2 – о2). Такой выбор cmax обеспечит конфузорность межлопаточного канала от входа, где сечение о¢2, до выхода, где сечение о2, а внутри канала размеры сечений промежуточные между о¢2 и о2. Для реактивных решеток такого уточнения cmax не требуется.
- Для получения вогнутой части профиля проводится окружность cmax, касающаяся выпуклой линии спинки лопатки на максимальном удалении от линии установки профиля.
- Параллельно
линии установки профиля
проводится касательная к окружности cmax с касанием в точке s, через которую должна пройти линия вогнутой части профиля. Пересечение этой касательной с продлением линий kl и mh дает точки t и i. Отрезки tl и ts делят на равные части и соответственные точки деления соединяют линиями. Аналогично отрезки is и ih делятся на равные части и соответственные точки деления соединяются линиями. Огибающая этих линий есть кривая вогнутой части профиля. Профиль одной рабочей лопатки построен, а соседние получаются нанесением соответственных точек линий профиля на расстоянии шага рабочих лопаток t2.