Расчет проточной части газовой турбины
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Содержание:
Введение
1. Предварительный расчет
2. Определение числа ступеней и распределение теплоперепада по ступеням
3. Выбор осевой скорости. Определение основных размеров проточной части.
Выбор углов и степени реактивности ступеней
4. Газодинамический расчёт ступени по среднему диаметру
5. Выбор закона закрутки лопаток по радиусу и расчёт закрутки
6. Расчёт потерь энергии, КПД и мощности турбины
7. Выбор входного и выходного патрубков
8. Выбор подшипников
9. Описание конструкции
11. Заключение
12.Библиографический список
Данный курсовой проект включает в себя расчет проточной части газовой турбины. Целью расчета является газодинамический расчет турбины, определение проходных сечений сопловых и рабочих венцов всех ступеней, геометрических характеристик направляющих и рабочих лопаток вдоль радиуса, КПД и мощности турбины.
Для расчета задаемся следующими параметрами:
частота вращения ротора 6500 об/мин;
давление газа перед турбиной 1,38 МПа;
температура газа перед турбиной 830 0С;
полная мощность турбины 35 МВт
Введение
1. Предварительный расчет
2. Определение числа ступеней и распределение теплоперепада по ступеням
3. Выбор осевой скорости. Определение основных размеров проточной части.
Выбор углов и степени реактивности ступеней
4. Газодинамический расчёт ступени по среднему диаметру
5. Выбор закона закрутки лопаток по радиусу и расчёт закрутки
6. Расчёт потерь энергии, КПД и мощности турбины
7. Выбор входного и выходного патрубков
8. Выбор подшипников
9. Описание конструкции
11. Заключение
12.Библиографический список
Данный курсовой проект включает в себя расчет проточной части газовой турбины. Целью расчета является газодинамический расчет турбины, определение проходных сечений сопловых и рабочих венцов всех ступеней, геометрических характеристик направляющих и рабочих лопаток вдоль радиуса, КПД и мощности турбины.
Для расчета задаемся следующими параметрами:
частота вращения ротора 6500 об/мин;
давление газа перед турбиной 1,38 МПа;
температура газа перед турбиной 830 0С;
полная мощность турбины 35 МВт
Другие работы
Лабораторные работы №№1-5 по дисциплине: «Представление графической информации»
xtrail
: 13 января 2014
Лабораторная работа №1
Задание
Пpеобpазование цветного BMP файла в чеpно-белый (найти в файле палитpу, пpеобpазовать ее, усpеднив по тpойкам RGB цветов и записать получившийся файл под новым именем) Вывести основные характеристики BMP изображения
Лабораторная работа №2
Задание
Пpебpазовать BMP файл, создав вокpуг него pамку из пикселей случайного цвета. Шиpина рамки - 15 пикселей (Работа с pастpовыми данными).
Лабораторная работа №3
Задание
Вывести на экpан 16-цветный, 256-цветный и True
1500 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА Задача 1 Вариант 28
Z24
: 22 декабря 2025
Для теоретического цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с изохорно-изобарным подводом теплоты определить параметры состояния р, υ, Т характерных точек цикла, полезную работу и термический кпд по заданным значениям начального давления р1 и температуры t1 степени сжатия ε, степени повышения давления λ и степени предварительного расширения ρ. Рабочим телом считать воздух, полагая теплоемкость его постоянной. Изобразить цикл ДВС в рυ- и Ts- диаграммах. Сравнить термический кпд цикла с т
600 руб.
Установки для промывки смазочной системы двигателей
proekt-sto
: 19 февраля 2024
5 КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
5.1 Разработка установки для промывки системы смазки двигателей тракторов
5.1.1 Обоснование необходимости разработки
5.1.2 Патентный поиск
5.1.3 Устройство и принцип работы установки для промывки системы смазки
5.2 Расчет основных элементов конструкции
5.2.1 Расчет потребного давления для установки
5.2.2 Расчет диаметра трубопровода
5.2.3 Определение потерь напора в трубопроводе
5.2.4 Подбор электродвигателя
5.2.5 П
700 руб.
Разработка малогабаритной вакуумной печи сопротивления
1000000
: 2 января 2025
Целью проекта является разработка малогабаритной вакуумной электропечи сопротивления для термической обработки титана. В проекте приведены полные тепловые, электрические и вакуумные расчеты, на базе которых разработана конструкция электропечи с обоснованным применением необходимых комплектующих. Полученные параметры энергетического баланса оценивались по существующим требованиям к печам сопротивления. Так же приведено подробное описание конструкции электропечи. ДП содержит следующие разделы: Кла
600 руб.