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 |
Расчет регулирующей ступени.Содержание книги Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Теплоперепад, перерабатываемый в регулирующей ступени
Принимаем степень реактивности Теплоперепад, перерабатываемый в сопловой и в направляющей решетках
вниз по изоэнтропе из точки А0 (рис. 2)
Давление за направляющей решеткой найдем по h,s-диаграмме, отложив теплоперепад
Условная скорость истечения пара из сопел (изоэнтропийная скорость)
Проведем вариантные расчеты для отношения скоростей Принимаем отношение скоростей Отсюда находим окружную скорость
Принимаем угол выхода пара из сопловой решетки Средний диаметр рабочего колеса
Предварительно принимаем коэффициент скорости сопловой решетки Определяем потери в сопловой решетке
Удельный объем пара за сопловой решеткой определяется по h,s-диаграмме в точке А1I, которую найдем на изобаре
Теоретическая скорость выхода потока пара из сопловой решетки
Скорость выхода пара из сопловой решётки
Найдем произведение
Оптимальное значение степени парциальности
Длина сопловых лопаток
Примем ширину сопловых лопаток После определения Элементы входного треугольника скоростей первой рабочей решетки.
Выходную длину рабочих лопаток решетки и выходные длины направляющих лопаток назначают такими, чтобы была обеспечена плавность раскрытия проточной части. Принимаем угол раскрытия проточной части Длина рабочих лопаток первого венца Принимаем ширину рабочих лопаток первого венца Коэффициент скорости для первой рабочей решетки выбираем из [рис 5 б, 3]: Потери в первой рабочей решётке
Откладывая в h,s-диаграмме от точки Элементы выходного сечения скоростей первой рабочей решетки.
Длина направляющих лопаток Принимаем направляющих лопаток Для определения коэффициента скорости в направляющей решетке Потери в направляющей решетке
Откладывая в h,s-диаграмме величину Элементы входного треугольника скоростей второй рабочей решетки.
Длина рабочих лопаток второго венца Принимаем ширину рабочих лопаток второго венца Определяем коэффициент скорости второй рабочей решетки (по рис. 5 [3]) Теоретическая скорость на выходе из второй рабочей решетки
Действительная скорость в выходном сечении второй рабочей решетки
Потери во второй рабочей решетке
Откладывая в h,s-диаграмме величину Элементы выходного треугольника скорость второй рабочей решетки.
Проверка сходимости энергетического баланса ступени 1. Приход энергии: Располагаемый теплоперепад 2. Расход энергии: Полезная работа
Потеря в соплах Потери в рабочих лопатках первого венца Потери в направляющих лопатках Потери в рабочих лопатках второго венца Выходная потеря
Итого: приход расход
Относительный КПД на лопатках
Потеря мощности на трение и вентиляцию
где
Потери на трение и вентиляцию
Потери на «выколачивание»
здесь
Внутренний теплоперепад ступени
Расчет варианта при Таблица 1.
1.4 Определение числа нерегулируемых ступеней и распределение
Обычно регулирующая ступень бывает вынесена в отдельную камеру. Поэтому кинетическую энергию, соответствующую ее выходной потере, считают превращенной целиком в тепло. Принимаем корневой диаметр 2-ой ступени такой же как и для последней ступени Принимаем длину рабочих лопаток первой нерегулируемой ступени (10-30 мм) Средний диаметр первой нерегулируемой ступени
Окружная скорость на среднем диаметре
Относительный лопаточный КПД Внутренний относительный КПД
Теплоперепад на 2-ую ступень
Такая величина теплоперепада может быть назначена для всех остальных ступеней при равенстве у них диаметров корневых сечений. Рассчитываем число ступеней до отбора:
где
Теплоперепады по ступеням:
Уточняем окружную скорость на корневом диаметре
Уточнение корневого диаметра последней ступени
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; просмотров: 714; 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 - 216.73.216.198 (0.007 с.) |