Главная страница
Навигация по странице:

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА. Параметры на входе в центробежное колесо

  • Параметры на выходе из центробежного колеса

  • Проверка условия бескавитационного режима работы центробежного колеса

  • 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.
    НазваниеУчебной дисциплине Теория, расчет и проектирование ракетных двигателей Выполнить термодинамический расчет и спроектировать камеру жидкостного ракетного двигателя для следующих исходных данных
    АнкорТРЛМ курсовая СГАУ
    Дата31.03.2022
    Размер398.98 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаTRLM_A.docx
    ТипДокументы
    #432201
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5

    ПОДВОД НАСОСА

    1. Отношение скоростей потока на входе в шнек и в подвод примем равным

    2. Скорость потока на входе в подвод





    1. Площадь входа в подвод





    1. Диаметр входа в подвод





    1. Диаметр выхода из патрубка





    1. Гидравлические потери в подводе






    1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРОБЕЖНОГО РАБОЧЕГО КОЛЕСА.

      1. Параметры на входе в центробежное колесо

    1. Средний диаметр на входе в ЦБРК





    1. Отношение проходных сечений на выходе из шнека F и на входе в ЦБРК F обычно располагается в диапозоне . Примем .

    2. Площадь проходного сечения на входе в ЦБРК





    1. Высота лопаток на входе в ЦБРК






    1. Меридиальная составляющая скорости потока на входе в ЦБРК





    1. Окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Абсолютная скорость на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Угол потока на входе в ЦБРК в абсолютном движении на диаметре D





    1. Окружная скорость на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Окружная составляющая относительной скорости потока на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Относительная скорость потока на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Угол потока в относительном движении на входе в ЦБРК на диаметре D





    1. Угол атаки на входе в ЦБРК i=10,73˚

    2. Лопаточный угол на входе в ЦБРК





      1. Параметры на выходе из центробежного колеса

    1. Отношение диаметров на входе и выходе из ЦБРК в первом приближении



    где величина - произведение коэффициента, учитывающего конечное число лопаток и гидравлического КПД насоса



    1. Диаметр на выходе из ЦБРК в первом приближении





    1. Окружная скорость на выходе из ЦБРК





    1. Лопаточный угол на выходе из ЦБРК



    где - степень диффузорности межлопаточных каналов ЦБРК



    1. Высота лопаток на выходе из ЦБРК





    1. Меридиональная составляющая скорости потока на выходе из ЦБРК





    1. Гидравлический КПД насоса при примем равным ηг=0,83

    2. Коэффициент, учитывающий конечное число лопаток ЦБРК





    1. Теоретический напор насоса





    1. Теоретический напор насоса с ЦБРК при бесконечном числе тонких лопаток





    1. 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

    Наименование параметра

    Обозначение, размерность

    Значение

    Окружная скорость

    , м/с

    105,5

    Степень диффузорности

    F2/F1, -

    1,102

    Лопаточный угол

    β2л, ˚

    35

    Высота лопаток

    b2, м

    0,0314

    Меридиональная составляющая скорости потока

    С2m, м/с

    5,164

    Гидравлический КПД

    ηг, -

    0,83

    Коэффициент, учитывающий конечное число лопаток

    Кz

    0,771

    Теоретический напор насоса

    НТ, кДж/кг

    7,987

    Теоретический напор насоса при беск.числе лопаток

    НТ , кДж/кг

    10,36

    Расходный параметр

    qp

    0,07

    1. Число лопаток ЦБРК





    Примем число лопаток равным

    1. Окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток:









    1. Угол потока в абсолютном движении на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток:









    1. Абсолютная скорость потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток:









    1. Окружная составляющая относительной скорости потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток









    1. Угол потока в относительном движении на выходе из ЦБРК





    1. Относительная скорость потока на выходе из ЦБРК с конечным и бесконечным числом лопаток









      1. Проверка условия бескавитационного режима работы центробежного колеса

    1. Коэффициент кавитации центробежного насоса





    1. Полное давление на входе в ЦБРК на срывном режиме работы.



    где m=1,05- коэффициент неравномерности абсолютной скорости потока на входе в ЦБРК.



    1. Гидравлические потери в отводе ищутся по формуле



    где ξотв=0,2 - коэффициент потерь в отводе



    1. КПД отвода





    1. Гидравлический КПД шнекоцентробежного колеса





    1. Гидравлические потери в шнекоцентробежном колесе





    1. Гидравлические потери в ЦБРК можно найти по формуле





    1. Гидравлические потери в шнеке





    1. Действительный напор шнек





    1. Полное давление рабочего тела на входе в ЦБРК





    1. 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* было больше давления р*1ц.срв на величину не менее кавитационного резерва по давлению Δ р*рез.ц.

    , что значительно больше .

    1. 1   2   3   4   5


    написать администратору сайта