Курсовая работа (т): Турбина паровая типа К–14–3,5

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

) Степень реактивности у корня ступени


) Степень реактивности на средней окружности


) Тепловой перепад в направляющем аппарате

) Параметры за направляющим аппаратом:

а) энтальпия

б) давление  (по is - диаграмме);

в) удельный объем  (по is - диаграмме);

г) сухость пара

) Абсолютная теоретическая скорость пара при истечении из направляющего аппарата


) Показатель в уравнении изоэнтропы


) Скорость звука на выходе из направляющего аппарата


) Число Маха


) Отношение давлений


) Эффективный угол выхода из направляющего аппарата


) Хорда профиля направляющей лопатки (принимается по прототипу)


) Отношение


) Коэффициент скорости φ


) Абсолютная действительная скорость пара при истечении из направляющего аппарата


) Потеря энергии в направляющей решетке

) Параметры пара за направляющим аппаратом

а) энтальпия

б) удельный объем  (по р1 и i1 в i,s - диаграмме).

) Критическое отношение


) Параметры пара в критическом сечении направляющего аппарата не определяем, так как

) Скорость пара в критическом сечении  не вычисляем, так как .

) Угол выхода пара из направляющего аппарата с учетом отклонения потока в косом срезе сопла  не вычисляем, так как сечение не критическое.

) Угол выхода пара из направляющего аппарата с учетом отклонения потока в косом срезе сопла


) Параметры диафрагменных уплотнений (принимаются):

а) диаметр dy = 0,36 м;

б) зазор δу = 0,0005 м;

в) число гребней zy = 8 шт.;

г) коэффициент расхода μу = 0,77;

д) поправочный коэффициент Kу =1;

) Расход пара через диафрагменное уплотнение


) Расход пара через направляющую решетку


) Коэффициент расхода направляющей решетки μ1 (по опытным данным)


) Поправочный коэффициент (по опытным данным)


) Площадь проходных сечений направляющей решетки при


) Площадь проходных сечений направляющей решетки при  не вычисляем, так как сечение не критическое.

) Произведение


) Степень парциальности


) Высота направляющей лопатки


) Диаметр корневого обвода


) Относительный шаг направляющей решетки ( по опытным данным).


) Шаг направляющей решетки


) Число направляющих лопаток

.6.2 Расчет рабочих лопаток первой ступени

52) Относительная скорость входа пара в рабочую решетку


) Отношение скоростей


) Угол входа пара в рабочую решетку


) Полные параметры пара в относительном движении перед рабочим колесом:

а) энтальпия

б) давление  ( по в i,s - диаграмме).

) Тепловой перепад срабатываемый в рабочем колесе

) Параметры пара за рабочим колесом при изоэнтропийном расширении:

а) энтальпия

б) давление ( по в i,s - диаграмме);

в) удельный объем  ( по в i,s - диаграмме).

) Скорость звука за рабочей решеткой


) Отношение давлений


) Критическое отношение давлений


) Параметры пара в критическом сечении рабочей решетки не определяем, так как

) Относительная скорость пара в критическом сечении не вычисляем, так как

) Относительная теоретическая скорость пара на выходе из рабочей решетки


) Число Маха


) Параметры периферийных зазоров проточной части ступени

а) диаметр периферийного обвода

б) осевой зазор

в) коэффициент расхода открытого осевого зазора

г) радиальный зазор надбандажного уплотнения

д) число гребней радиального надбандажного уплотнения

е) коэффициент расхода надбандажного уплотнения (по опытным данным)

ж) поправочный коэффициент (по опытным данным) Ку' =1,0;

з)эквивалентный зазор


) Степень реактивности в периферийном сечении ступени


) Утечка пара через периферийные зазоры ступени с бандажом


) Утечка пара через периферийные зазоры ступени без бандажа - не считается.

) Расход пара через рабочую решетку


) Угол поворота потока в рабочей решетке (предварительный)


) Хорда профиля рабочей лопатки (по прототипу)

2 =0,02 м.

) Отношение


) Коэффициент расхода рабочей решетки (по опытным данным)

μ2 = 0,939.

) Поправочный коэффициент (по опытным данным)

Кμ = 1

75) Выходная площадь рабочей решетки при М2t < 1


) Выходная площадь рабочей решетки при  - не считается.

) Перекрыша лопаток ступени (принимается)


) Высота рабочей лопатки по входной кромке


) Высота рабочей лопатки по выходной кромке (выбирается по условию плавности проточной части)

2 = 0,0203 м.

) Средний диаметр на выходе из рабочей решетки (принимается)

2 = 1,001 м.

) Эффективный угол выхода рабочей решетки


) Учитывая этот угол принимаем профиль рабочей лопатки из таблицы 7 [1, cтр. 81]

Р-23-14Ак.

) Угол установки профиля в рабочей решетке

βу = 69,698˚.

) Относительный шаг рабочей решетки


) Хорда профиля рабочей лопатки

2 = 0,0259 м.

) Шаг рабочей решетки


) Число лопаток


) Отношение


) Угол поворота потока в рабочей решетке


) Коэффициент скорости рабочей решетки

ψ = 0,920.

) Относительная действительная скорость на выходе из рабочего колеса


) Угол выхода потока из рабочей решетки с учетом отклонения в косом срезе каналов (при М2t >1) - не считается.

) Угол отклонения потока в косом срезе рабочего канала (при М2t >1) - не считается.

) Потеря энергии в рабочей решетке


) Энтальпия пара за рабочим колесом с учетом потери


) Окружная скорость на средней окружности


) Абсолютная скорость выхода пара из рабочего колеса ступени


) Угол выхода пара из рабочего колеса


) Условная изоэнтропийная скорость ступени


) Характеристическое отношение ступени

.6.3 Определение потерь энергии, КПД и внутренней мощности

101) Выходная кинетическая энергия потока, покидающего ступень


) Коэффициент использования выходной кинетической энергии в следующей ступени

μi = 0,94.

) Доля выходной кинетической энергии, используемая в следующей ступени


) Окружной (лопаточный) перепад энтальпий в ступени


) Располагаемый тепловой перепад в ступени


) Относительный окружной (лопаточный) КПД ступени


) Окружная составляющая скорости



) КПД ступени по треугольникам скоростей


) Число Рейнольдса


где ν2 - кинематическая вязкость; ν2 = 4,8710-6.

) Относительный зазор между диском и диафрагмой


при S = 0,008 м.

) Коэффициент трения

Ктр = 0,0006.

) Относительные потери энергии на трение диска


) Осевая длина свободных поверхностей диска не вычисляем.

) Диаметр свободных поверхностей диска не вычисляем.

) Относительные потери энергии на трение свободных поверхностей диска не вычисляем.

) Часть неактивной дуги, занятая противовентиляционным кожухом не рассчитывается

) Относительная потеря на вентиляцию в парциальной ступени не рассчитывается, так как ступени не парциальные.

) Число групп сопел (принимаем).

 = 1

) Относительная потеря энергии на концах сегментов сопел


) Коэффициент (по опытным данным)

Ку' = 1,0.

) Относительная потеря энергии от утечек пара через корневые зазоры


) Относительная потеря энергии от утечек пара через периферийные зазоры ступени с бандажом


) Коэффициент

α1 = 0.

) Относительная потеря энергии от утечек через периферийные зазоры в ступени без бандажа рабочих лопаток


) Коэффициент

а2 = 0,6.

) Влажность пара перед ступенью

0 = 0.

) Влажность пара за ступенью

2 = 0.

) Относительная потеря энергии от влажности

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=871424