1. Основные этапы расчета тВаД
Термогазодинамический расчет является начальным этапом проектирования газотурбинного двигателя.
Целью термогазодинамического расчета ТВаД является:
1. Определение оптимальных параметров рабочего процесса ТВаД .
2. Определение параметров рабочего тела в характерных сечениях газового тракта ТВаД, основных параметров двигателя (Nуд; Мв; Мг; се; ηе; Nк; Nт), оценка геометрических размеров характерных сечений и частоты вращения ротора.
3. Построение дроссельных и климатических характеристик ТВаД.
Обычно исходными данными для проектируемого ТВаД являются: эффективная мощность Ne.p на расчетном (номинальном) режиме работы двигателя; расчетные температура Тн и давление рн наружного воздуха. Кроме этого задается желаемая или максимально допустимая величина удельного расхода топлива cе.зад.
Газодинамический расчет ВРД производится в три этапа:
На первом этапе (предварительный расчет) определяют оптимальное сочетание параметров , которые обеспечивали бы приемлемую величину Nе.уд при заданном значении ce.
Одним из способов решения задачи первого этапа является использование параметров двигателя-прототипа. Для этого, задаются рядом значений параметров рабочего процесса близких к значениям соответствующих параметров прототипа. По упрощенным формулам производят предварительный расчет Nе.уд и ce для выбранного спектра значений параметров во всех их сочетаниях.
По результатам предварительного расчета строят графики зависимостей и (рис. 3.1, 3.2). Анализируя графики, определяют оптимальные значения параметров рабочего процесса , , , удовлетворяющие заданным требованиям по величине Nе.уд, ce.
Примечание. Анализируя графики зависимостей ) и ), необходимо выбрать наивыгоднейшее сочетание и , которое принимается за «исходное» в дальнейших расчетах.
Выбор исходного сочетания и определяется назначением двигателя и условиями его работы. У мобильных ГТУ, работающих на относительно дешевом топливе (например – попутный газ при нефтедобыче) масса ГТУ в основном определяется массой ТВаД и поэтому желательно такое сочетание и , которое обеспечивает высокую Nуд, то есть меньшую массу двигателя при заданной эффективной мощности Nе. При относительно высокой стоимости или ограниченных запасах топлива большое значение приобретает снижение се, то есть увеличение экономичности. Поэтому в данном случае выбирают сочетание и , обеспечивающее меньшие значения се, если при этом даже несколько снижается Nуд.
При выборе исходных значений и особенно надо учесть также возможность их реализации в данной схеме двигателя. Так, например, большие значения (более 9…10) требуют применения двухкаскадного компрессора или эффективной его механизации с целью расширения диапазона устойчивой работы.
Рекомендуется выбирать исходные параметры, в известной мере ориентируясь на двигатель- прототип, то есть для значений се.зад(се.прот) и . В этом случае определяется следующими способами:
1. Например: если для и сс = 180м/с удельные расходы топлива при равны соответственно се1 и се2 (см. рис.7.2), то выбрав сс = 180м/с, можно определить по формуле:
; (3.1)
2. Например: если для и удельные расходы топлива при сс = 180м/с и сс = 200м/с равны соответственно се1 и се3 (см. рис.7.2), то выбрав , сс можно определить по формуле:
; (3.2)
3. Если для всех сочетаний , и сс се имеет меньшие значения, чем се.зад1(см. рис. 7.2), то можно задать се < се.прот(се.зад1), приняв < . При этом получится более экономичный двигатель с большим ресурсом.
Использование таких способов выбора и позволяет сохранить неизменным компрессор двигателя- прототипа.
Можно так же выбрать = 1400 K, а затем, зная значение се.зад, определить (см. рис. 3.2).
При проектировании двигателя без опоры на данные прототипа можно задаться значением максимально допустимой по условиям прочности газовой турбины, и рассчитать при которой обеспечивается наибольшая удельная мощность по формуле:
, (3.3)
а затем выбрать диапазон изменения в области прилегающей к .
Для полученных значений и производится предварительный расчет Nе.уд; ce и, полученные результаты сравниваются с данными двигателя- прототипа.
Примечание. Выбор коэффициентов, учитывающих потери в узлах двигателя, для предварительного расчета производится исходя из уровня, достигнутого, для лучших двигателей аналогичного класса на момент проектирования.
|
|
Рис.3.1. Зависимости | Рис.3.2. Зависимости |
На втором этапе, по выбранным оптимальным значениям , , сс.опт, производят расчет параметров рабочего тела в характерных сечениях, определяют уточненные значения Nе.уд; ce; Мв; Мг; ηе, Nк, Nт, а также оценивают геометрические размеры этих сечений, высоту рабочих лопаток компрессора и турбин, частоту вращения ротора n и количество ступеней турбин.
Результаты расчетов, полученные на втором этапе, в дальнейшем используются в качестве исходных данных для газодинамического расчета узлов двигателя (ОК, КС, ТК, СТ, ВУ).
На третьем этапе рассчитывают и строят зависимости Nе(n, рн, Тн) и сe(n, рн, Тн) – дроссельные и климатические характеристики ТВаД, соответственно.
- Оглавление
- Раздел 1 (мод.1). Основы термодинамической работы турбовальных двигателей (тВаД) и процессы, происходящие в отдельных узлах………4
- Раздел 2 (мод. 2). Совместная работа узлов и характеристики тВаД..26
- Раздел 3 (мод. 3). Расчет тВаД…………………………………………….38
- Раздел 1 (мод.1). Основы термодинамической работы турбовальных двигателей (тВаД) и процессы, происходящие в отдельных узлах
- 1. Наземное применение газотурбинных двигателей;
- 2. Принцип действия турбовальных двигателей (тВаД).
- 1. Наземное применение газотурбинных двигателей (гтд)
- 2. Принцип действия турбовальных двигателей (тВаД)
- Контрольные вопрсы:
- 1. Идеальные термодинамические циклы (тВаД);
- 2. Термический кпд идеального цикла.
- 1. Идеальные термодинамические циклы (тВаД)
- 2. Термический кпд идеального цикла тВаД
- Контрольные вопросы:
- 2. Работа действительного цикла
- Внутренняя (индикаторная) работа
- Эффективная работа цикла тВаД
- 3. Эффективный кпд тВаД
- Зависимость
- Контрольные вопросы:
- 1. Преимущества и недостатки тВаД различных схем;
- 2. Особенности конструкции тВаД со свободной турбиной;
- 3. Основные параметры тВаД.
- 1. Преимущества и недостатки тВаД различных схем
- Преимущества и недостатки одновальных тВаД.
- 2. Особенности конструкции тВаД со свободной турбиной
- 3. Основные параметры тВаД
- Контрольные вопросы:
- Раздел 2 (мод. 2). Совместная работа узлов и характеристики тВаД
- 1. Зависимость удельных параметров тВаД от параметров рабочего процесса: ; ;
- 2. Влияние отбора мощности на запас устойчивой работы и основные параметры тВаД.
- 1. Зависимость удельных параметров тВаД от параметров рабочего процесса ;
- 2. Влияние отбора мощности на запас устойчивой работы и основные параметры тВаД
- Отбор мощности в одновальном тВаД
- Отбор мощности в тВаД со свободной турбиной
- Контрольные вопросы:
- 2. Дроссельные характеристики тВаД со свободной турбиной;
- 1. Дроссельные характеристики одновального тВаД
- 2. Дроссельные характеристики тВаД со свободной турбиной
- 3. Климатические характеристики тВаД
- Методы построения эксплуатационных характеристик
- Контрольные вопросы:
- Раздел 3 (мод. 3). Расчет тВаД
- 2. Предварительный расчет тВаД.
- 1. Основные этапы расчета тВаД
- 2. Предварительный расчет тВаД
- Контрольные вопросы:
- 2. Определение основных данных тВаД.
- 1. Определение параметров рабочего тела в характерных сечениях тВаД
- 2. Определение основных параметров тВаД
- Контрольные вопросы:
- 2. Определение частоты вращения роторов тВаД.
- 1. Оценка геометрических параметров характерных сечений тВаД
- 2. Определение частоты вращения роторов
- Контрольные вопросы:
- Библиографический список