ТРЛМ курсовая СГАУ. Учебной дисциплине Теория, расчет и проектирование ракетных двигателей Выполнить термодинамический расчет и спроектировать камеру жидкостного ракетного двигателя для следующих исходных данных
Скачать 398.98 Kb.
|
ПОДВОД НАСОСА Отношение скоростей потока на входе в шнек и в подвод примем равным Скорость потока на входе в подвод Площадь входа в подвод Диаметр входа в подвод Диаметр выхода из патрубка Гидравлические потери в подводе ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА. Параметры на входе в центробежное колесо Средний диаметр на входе в ЦБРК Отношение проходных сечений на выходе из шнека F2ш и на входе в ЦБРК F1ц обычно располагается в диапозоне . Примем . Площадь проходного сечения на входе в ЦБРК Высота лопаток на входе в ЦБРК Меридиальная составляющая скорости потока на входе в ЦБРК Окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Абсолютная скорость на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Угол потока на входе в ЦБРК в абсолютном движении на диаметре D1ц Окружная скорость на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Окружная составляющая относительной скорости потока на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Относительная скорость потока на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Угол потока в относительном движении на входе в ЦБРК на диаметре D1ц Угол атаки на входе в ЦБРК i1ц=10,73˚ Лопаточный угол на входе в ЦБРК Параметры на выходе из центробежного колеса Отношение диаметров на входе и выходе из ЦБРК в первом приближении где величина - произведение коэффициента, учитывающего конечное число лопаток и гидравлического КПД насоса Диаметр на выходе из ЦБРК в первом приближении Окружная скорость на выходе из ЦБРК Лопаточный угол на выходе из ЦБРК где - степень диффузорности межлопаточных каналов ЦБРК Высота лопаток на выходе из ЦБРК Меридиональная составляющая скорости потока на выходе из ЦБРК Гидравлический КПД насоса при примем равным ηг=0,83 Коэффициент, учитывающий конечное число лопаток ЦБРК Теоретический напор насоса Теоретический напор насоса с ЦБРК при бесконечном числе тонких лопаток Диаметр на выходе из ЦБРК во втором приближении где –расходный параметр во втором приближении Расхождение в первом и втором приближении значений диаметра составляет: что больше допустимых 3%. Поэтому необходимо пересчитать все параметры при новом значении диаметра пп.3..11. Результаты расчёта занесены в таблицу 2: Таблица 2 – Результаты расчёта параметров на выходе из РК при новом значении диаметра
Число лопаток ЦБРК Примем число лопаток равным Окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток: Угол потока в абсолютном движении на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток: Абсолютная скорость потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток: Окружная составляющая относительной скорости потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток Угол потока в относительном движении на выходе из ЦБРК Относительная скорость потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток Проверка условия бескавитационного режима работы центробежного колеса Коэффициент кавитации центробежного насоса Полное давление на входе в ЦБРК на срывном режиме работы. где m=1,05- коэффициент неравномерности абсолютной скорости потока на входе в ЦБРК. Гидравлические потери в отводе ищутся по формуле где ξотв=0,2 - коэффициент потерь в отводе КПД отвода Гидравлический КПД шнекоцентробежного колеса Гидравлические потери в шнекоцентробежном колесе Гидравлические потери в ЦБРК можно найти по формуле Гидравлические потери в шнеке Действительный напор шнек Полное давление рабочего тела на входе в ЦБРК Кавитационный резерв по давлению на входе в ЦБРК равен где Δhрез=25 Дж/кг - кавитационный резерв выбирается обычно из диапазона Для обеспечения бессрывного режима работы ЦБРК необходимо, чтобы полное давление на входе в ЦБРК р*1ц было больше давления р*1ц.срв на величину не менее кавитационного резерва по давлению Δ р*рез.ц. , что значительно больше . |