Материал: типарь

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Определим потери энергии в сопловой решетке

Определим энтальпию в конце действительного процесса расширения пара в сопловой решетке

Определим параметры пара в точке 1 (WSP)

Давление, p, бар

Температура, t, °C

Энтальпия, h, кДж/кг

Энтропия, s, кДж/(кг∙К)

Удельный объем, υ, м3/кг

209,6

540,6

3357,0

6,2723

0,015381

Определим значение кинематической вязкости:

динамическая вязкость пара в точке 1t (WSP)

плотность пара в точке 1t (WSP)

Число Рейнольдса для сопловой решетки

Поправку на влияние Re можно не вводить, так как

Уточним значение коэффициента расхода сопловой решетки

Так как коэффициент расхода совпал с ранее принятым, уточнение выходной площади сопловой решетки и высоты сопловых лопаток не требуется.

Найдем абсолютную скорость пара на выходе из сопловой решетки

Окружная скорость рабочей решетки на среднем диаметре

Относительная скорость пара на входе в рабочую решетку

Определим угол входа относительной скорости в рабочую решетку

Расчет процесса расширения в сопловой решетке

Определим располагаемый теплоперепад в рабочей решетке

Определим энтальпию пара за рабочей решеткой при изоэнтропийном расширении пара

Определим параметры пара в точке 2t (WSP)

Давление, p, бар

Температура, t, °C

Энтальпия, h, кДж/кг

Энтропия, s, кДж/(кг∙К)

Удельный объем, υ, м3/кг

203,1

534,7

3346,9

6,2723

0,015765

Определим энтальпию торможения перед рабочей решеткой

Определим параметры торможения в точке 1w (WSP)

Давление, p, бар

Температура, t, °C

Энтальпия, h, кДж/кг

Энтропия, s, кДж/(кг∙К)

Удельный объем, υ, м3/кг

228,5

556,8

3385,1

6,2723

0,014391

Найдем теоретическую относительную скорость на выходе из рабочей решетки

Найдем число Маха

Течение в рабочей решетке дозвуковое.

В первом приближении с последующим уточнением примем коэффициент расхода для рабочей решетки

Из уравнения неразрывности определим выходную площадь горловых сечений рабочей решетки

Примем перекрышу рабочих лопаток

Высота рабочих лопаток

Определим угол выхода потока из рабочей решетки

Определим угол поворота в рабочей решетке

Выберем хорду профиля рабочей лопатки с последующей проверкой на прочность

Величина относительной хорды рабочей лопатки

Уточним выбранное значение расхода

Уточним значение проходной площади горловых сечений рабочей решетки

Уточним угол выхода потока из рабочей решетки

Выбираем профиль для рабочей решетки и его характеристики

Тип профиля: Р-26-17А

Эффективный угол выхода потока

Оптимальный относительный шаг

Определим угол установки профиля

Определим координаты (табл. 2) и геометрические характеристики соплового профиля Р-26-17А с хордой

Шаг сопловой решетки

Радиус входной кромки профиля

Радиус выходной кромки профиля

Таблица 2 – Координаты рабочего профиля

Координата

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

x, мм

0

0.74

1.94

5.83

9.72

13.61

17.50

21.38

yсп, мм

0.739

-

17.253

24.625

28.431

30.733

31.759

31.901

yвог, мм

0.739

0

1.038

5.513

8.853

11.229

12.792

13.647

Координата

Номер

9

10

11

12

13

14

15

16

x, мм

25.27

29.16

33.05

36.94

40.82

46.66

49.61

50.00

yсп, мм

31.126

29.333

26.427

22.343

17.123

7.280

-

0.389

yвог, мм

13.898

13.616

12.795

11.402

9.234

3.834

0

0.389

Определим момент сопротивления рабочей лопатки:

модельный минимальный момент сопротивления

модельная хорда

минимальный момент сопротивления

Число лопаток в рабочей решетке

Коэффициент скорости рабочей решетки

Действительная относительная скорость парового потока на выходе из рабочей решетки

Источник: https://studfile.net/preview/16468623/