Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология 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 |
Применительно к двухмерной модели лопаточной машиныСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В процессе проектирования ЛМ часто возникает необходимость определения усилий, действующих со стороны потока на лопатки (или наоборот). Подобные задачи формулируются следующим образом. Известны массовый расход через решётку элементарной ступени ЛМ, а также кинематика потока на входе в решётку и на выходе из неё. Требуется определить усилие , с которым поток действует на лопатку решётки элементарной ступени. Для решения таких задач используется закон сохранения количества движения, который в теоретической механике записывается в виде (1.16) и формулируется следующим образом: равнодействующая всех внешних и внутренних сил, действующих на тело массой D m в произвольно выбранном направлении, равна секундному изменению количества движения этой массы в том же направлении. Применим уравнение количества движения в форме (1.16) для решёток РК ОК и ОТ (рис. 1.16). С этой целью в решётках ОК (рис. 1.16, а) и ОТ (рис. 1.16, б) выделим контрольные объёмы газа, ограниченные торцевыми сечениями 1-1¢ и 2-2¢, которые расположены соответственно перед решёткой и за ней. В этих сечениях поток считается равномерным и установившимся, кроме того, известна кинематика потока (ca i, cu i, a i и т.д.). Внешними по отношению к выделенному объёму газа являются силы, создаваемые давлениями p 1 и p 2 по торцевым поверхностям 1-1¢ и 2-2¢. Силы Ra и Ru, действующие на газ со стороны лопаток, являются внутренними. Искомые силы (силы, действующие со стороны газа на лопатки) Pa и Pu по величине будут равны силам Ra и Ru соответственно, но противоположно направлены. Найдем эти силы для компрессорной решётки. Учитывая положительные направления системы координат (см. рис.1.16, а), для силы Ru получим: , (1.17) где m c- секундный массовый расход, который можно определить из выражения m c = r i × cai × ti × h л i (здесь ti и h л i - соответственно шаг и высота решётки элементарной ступени ОК). Тогда . (1.18) Сила Pu оказывает тормозящее воздействие на лопатки К в процессе сжатия, поэтому для его реализации к решётке РК следует подводить работу Hth. Для осевой составляющей Ra силы можно получить следующее выражение: или, выделив Ra: . (1.19) Сила Ra выполняет роль поршня, проталкивает газ в диффузорном межлопаточном канале вдоль оси “ а ”, когда к РК подводится работа Hth. Осевая составляющая силы . (1.20) Как видно из рис. 1.16, а, сила Pa направлена в сторону полета ЛА и, следовательно, представляет собой одну из составляющих реактивной тяги двигателя. Найдем силы Pu и Pa для решётки РК элементарной ступени ОТ. Используя выражение (1.16), в соответствии с обозначениями на рис.1.16, б получаем . (1.21) Соответственно для силы Ra: . (1.22) В результате значения усилий Pu и Pa могут быть найдены из выражений: . (1.23) . (1.24) Направление силы Pu совпадает с направлением вращения решётки РК, поэтому она создает крутящий момент на валу ступени (совершает работу на лопатках). Сила Pa направлена в сторону, противоположную полету ЛА, поэтому считается, что Т, в отличие от К, создает отрицательную составляющую силы тяги. Уравнения (1.19)...(1.20), а также (1.23)...(1.24), позволяют вычислить силы Pu и Pa в элементарных ступенях ОК и ОТ. Для расчёта усилий Pu и Pa в целом лопаточном венце его последовательно разбивают на 6...8 элементарных ступеней. При этом для каждой элементарной ступени вычисляются Pu i и Pa i. Общие же для лопаточного венца усилия Pu и Pa определяются простым алгебраическим суммированием усилий Pu i и Pa i в элементарных ступенях.
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 111; 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 - 18.222.92.56 (0.009 с.) |