Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Распределение статического давления во всасывающей магистралиСодержание книги
Поиск на нашем сайте Расчёт ведём от насоса против течения жидкости, последовательно рассматривая все гидравлические элементы. При расчёте используем уравнение Бернулли (6), учитывая расположение элемента 1. Трубопровод 13:
Па
2. Отвод 12:
3. Трубопровод 11:
4. Датчик расходомера 10:
5. Трубопровод 9:
6. Фильтр 8:
7. Отвод 7:
8. Трубопровод 6:
9. Запорный кран 5:
10. Трубопровод 4:
-17614,5417 = 82017,16394 Па 11. Вход в трубопровод 2:
12. Топливный бак 1:
14. Сравнение давления в баке с атмосферным давлением на высоте полёта.
После расчёта распределения давления во всасывающей магистрали стало известным давление в баке
Давление . Следует увеличить давление в каждой точке расчётной точке магистрали соответственно на
В результате давление на входе в насос возрастёт по сравнению с первоначально заданным. Это гарантированно позволит избежать кавитации. Топливный бак 1:
Вход в трубопровод 2:
Трубопровод 4:
Запорный кран 5:
Трубопровод 6:
Отвод 7:
Фильтр 8:
Трубопровод 9:
Датчик расходомера 10:
Трубопровод 11:
Отвод 12: + 3639,77671 = 59249,70021 Па
Трубопровод 13:
Нахождение давления на выходе из напорной магистрали (давление на выходе из форсунки). Для системы топливопитания ВРД – это давление в камере сгорания: Определение базовой форсунки При расчёте систем ВРД давление перед форсунками получается неодинаковым в результате различных гидравлических потерь и разного расположения элементов. Для нормальной работы двигателя оно должно быть одинаковым. Поэтому в расчётах (в качестве базовой) рассматривается наиболее удалённая форсунка, перед которой потеря давления максимальна, а избыточный перепад давления на других форсунках компенсируются введением в систему перед ними дополнительных гидравлических сопротивлений, например, жиклеров (калиброванное отверстие для дозирования подачи жидкого топлива или воздуха). Принимает за базовую форсунку – 30. Распределение статического давления в напорной магистрали. Расчёт ведём от базовой форсунки к насосу против течения жидкости последовательно рассматривая все гидравлические элементы. Используем уравнение Бернулли и учитывая расположение элемента и величины скорости на его входе и выходе. Давление перед отверстием базовой форсунки (на входе в форсунку) определяется по формуле:
Где
Определим исходя из известных данных:
Форсунка 30: Колено 29: Трубопровод 28: Форсунка 27: Тройник 26: Форсунка 24: Тройник 23:
Трубопровод 22:
Тройник 21: Трубопровод 20: Колено 19: Фильтр 18: Трубопровод 17: Отвод 16: Трубопровод 15: Расчёт струйной форсунки. Расчет форсунки сводится к определения диаметра отверстия форсунки, при этом нужно считать, что все форсунки данной системы имеют одинаковую геометрия и размеры. При определении диаметра отверстия форсунки вычисляем - давление перед ней.
- критическое давление по формуле
. Рассматриваем отрывочное истечение из отверстия в тонкой стенке при несовершенном сжатии (здесь имеется в виду, что внутренние стенки трубопровода до выходного отверстия форсунки оказывают влияние на формирование потока жидкости).
1) Определение скорости истечения идеальной (невязкой) жидкости
2) Определение диаметра отверстия форсунки для идеальной (невязкой) жидкости.
3) Вычисление отношения площадей.
4)Вычисление числа Рейнольдса по теоретической (идеальной) скорости для потока в отверстии форсунки.
По величине числа Рейнольдса определяем значение коэффициента сужения струи 5) Вычисление коэффициента сужения струи
6) Вычисление коэффициента расхода
7) По известному расходу топлива через форсунку
из форсунки .
м2
Динамическое давление на выходе из форсунки.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 554; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |