2. Дроссельные характеристики тВаД со свободной турбиной
ДХ ТВаД со СТ качественно похожи на ДХ ТРД, только вместо зависимости R(n) рассматривается зависимость мощности на выходном валу свободной (силовой) турбины от частоты вращения газогенератора Ne(n) (рис. 2.8).
Дросселирование ТВаД осуществляется уменьшением Мт, следовательно, уменьшением . Снижение эффективной мощности Ne = NудМв является следствием уменьшения и , следовательно, уменьшения Nуд , а также уменьшения Мв.
Рост се при дросселировании обусловлен снижением ηе вследствие ухудшения теплоиспользования в двигателе из-за уменьшения температуры и (рост потерь тепла с выходящими газами). На снижение экономичности ТВаД также влияет уменьшение и на нерасчетных режимах.
Так как зависимость ce от Ne обратно пропорциональная во всем диапазоне режимов работы двигателя, то дроссельные характеристики ТВаД также могут быть представлены в виде зависимости (рис. 2.9), где ; – отношение удельного расхода топлива и эффективной мощности на дроссельных режимах к их значениям на расчетном (максимальном) режиме соответственно.
|
|
Рис. 2.8. ДХ ТВаД | Рис. 2.9. Зависимость |
Нижняя граница относится к двигателям с более высокими значениями и . У таких двигателей ухудшение экономичности при уменьшении Ne происходит медленнее.
Это объясняется тем, что при увеличении и растет ηe как на расчетных, так и на дроссельных режимах. Кроме того, двигатели с более высокими значениями менее чувствительны к снижению и при дросселировании.
Таким образом, для улучшения экономичности ТВаД на номинальных режимах (0,85…0,9)Ne необходимо увеличивать и . Зависимости , получившие название интегральных, удобно использовать при выборе двигателя для сравнения ТВаД по экономичности на дроссельных режимах работы, но не следует забывать, что рост параметров рабочего процесса может привести к снижению ресурса двигателя.
Незначительное повышение экономичности ТВаД на дроссельных режимах возможно снижением nСТ за счет увеличения нагрузки на валу СТ при дросселировании. В этом случае РТ на характеристике СТ перемещается в зону максимальных , и снижение суммарного кпд ГТ замедляется.
Дроссельные характеристики ТВаД могут быть получены экспериментальным путем, в процессе специальных испытаний, или расчетным способом, с использованием характеристик отдельных узлов двигателя. ДХ, полученные расчетным способом, уступают по точности ДХ, полученным экспериментально, но их получение требует меньших затрат времени и средств. Расчетным способом также можно получить ДХ для различных климатических условий и для вновь проектируемых двигателей.
Основная сложность при расчете ДХ заключается в том, что необходимо иметь характеристики отдельных узлов двигателя с нанесенными на них линиями рабочих режимов (ЛРР) в соответствии с заданной программой регулирования. Получение таких характеристик, в свою очередь, – процесс трудоемкий и дорогостоящий.
Для приближенной оценки экономичности двигателя при дросселировании, при минимуме информации о двигателе, с достаточной точностью можно применить приближенный аналитический метод расчета ДХ.
- 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