Газодинамический расчет турбокомпрессора для наддува двигателя внутреннего сгорания
Покупка
Тематика:
Технология машиностроения
Издательство:
Издательство Уральского университета
Год издания: 2021
Кол-во страниц: 76
Дополнительно
Вид издания:
Учебно-методическая литература
Уровень образования:
ВО - Бакалавриат
ISBN: 978-5-7996-3274-8
Артикул: 800653.01.99
В пособии изложены методика и пример газодинамического расчета турбокомпрессора, включающие в себя расчеты центробежного компрессора и двух вариантов турбины: радиально-осевой и осевой. Определяются основные размеры проточных частей и показатели эффективности. Приводится методика и пример построения меридиональных обводов колеса компрессора, профилирования лопаток в цилиндрическом сечении колеса, профилирования лопаточного диффузора. Материал изложен в соответствии с программой обучения дисциплины «Агрегаты наддува двигателей внутреннего сгорания» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение».
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Д. С. Шестаков Д. М. Солнцев ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУРБОКОМПРЕССОРА ДЛЯ НАДДУВА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ Учебно-методическое пособие Рекомендовано методическим советом Уральского федерального университета для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» Екатеринбург Издательство Уральского университета 2021
УДК 621.43(075.8) ББК 31.365я73 Ш36 Рецензенты: Машков О. Г., канд. техн. наук, начальник конструкторского отдела АО «СКБ Турбина», Григорьев Н. И., канд. техн. наук, главный конструктор ООО «Уральский дизель-моторный завод». Шестаков, Д. С. Ш36 Газодинамический расчет турбокомпрессора для наддува двигателя внутреннего сгорания : учебно-методическое пособие / Д. С. Шестаков, Д. М. Солнцев ; М-во науки и высш. образов. РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. — 76 с. ISBN 978-5-7996-3274-8 В пособии изложены методика и пример газодинамического расчета турбокомпрессора, включающие в себя расчеты центробежного компрессора и двух вариантов турбины: радиально-осевой и осевой. Определяются основные размеры проточных частей и показатели эффективности. Приводится методика и пример построения меридиональных обводов колеса компрессора, профилирования лопаток в цилиндрическом сечении колеса, профилирования лопаточного диффузора. Материал изложен в соответствии с программой обучения дисциплины «Агрегаты наддува двигателей внутреннего сгорания» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». Библиогр.: 7 назв. Табл. 12. Рис. 11. Прил. 9. УДК 621.43(075.8) ББК 31.365я73 ISBN 978-5-7996-3274-8 © Уральский федеральный университет, 2021
Оглавление Введение ................................................................................................ 4 1. Методика и пример расчета турбокомпрессора ................................. 6 1.1. Исходные данные для расчета турбокомпрессора ........................ 6 1.2. Газодинамический расчет компрессора ....................................... 6 1.3. Газодинамический расчет радиально-осевой турбины .............. 23 1.4. Газодинамический расчет осевой турбины ................................ 31 2. Профилирование колеса компрессора ............................................. 38 2.1. Построение меридиональных обводов колеса ........................... 38 2.2. Профилирование лопаток рабочего колеса в цилиндрическом сечении ......................................................... 43 3. Профилирование лопаточного диффузора ....................................... 48 Список литературы .............................................................................. 52 Приложение 1. Схемы проточных частей турбокомпрессора с радиально-осевой турбиной ............................................................ 53 Приложение 2. Схемы проточных частей турбокомпрессора с осевой турбиной............................................................................... 54 Приложение 3. Построение меридионального обвода колеса компрессора. Построение профилей лопаток в цилиндрическом сечении ............................................................................................... 55 Приложение 4. Задание на курсовой проект/работу ........................ 56 Приложение 5. Варианты задания на курсовую работу .................... 58 Приложение 6. Объем и оформление курсовой работы ................... 60 Приложение 7. Нормоконтроль и защита курсовой работы ............ 62 Приложение 8. Вопросы к защите курсовой работы ........................ 64 Приложение 9. Пример технического задания на разработку турбокомпрессора .............................................................................. 66
Введение У чебно-методическое пособие предназначено для выполнения курсовой работы при изучении курса «Агрегаты наддува двигателей внутреннего сгорания», читаемого студентам направления подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение». Материал, изложенный в пособии, также может быть использован при выполнении дипломного проекта для расчета турбокомпрессора. Целью выполнения газодинамического расчета турбокомпрессора являются систематизация, закрепление, углубление и применение на практике полученных в ходе дисциплины знаний. В процессе выполнения курсовой работы студенты должны уметь использовать также знания, полученные при изучении термодинамики, механики жидкости и газа, теоретической механики, теории лопаточных машин. Газодинамический расчет турбокомпрессора входит в комплекс работ по проектированию турбокомпрессора. Особенностью расчета является то, что компрессор и турбина расположены на одном валу, т. е. частота вращения колеса турбины равна частоте вращения колеса компрессора. Газодинамический расчет турбокомпрессора основан на решении уравнений одномерного установившегося движения идеального газа. Отличие такого процесса от действительного учитывается введением в методику расчета ряда опытных коэффициентов. Несмотря на развитие более точных методов расчета, основанных на рассмотрении двумерного характера течения, данный метод расчета отличается простотой и позволяет получать результаты, необходимые для решения практических задач. Целью расчета является определение основных размеров проточных частей турбокомпрессора: рабочих колес компрессора и турбины, диффузоров, воздухосборника, соплового венца, газоподводящего корпуса, а также профилирование рабочего колеса компрессора и лопаточного диффузора.
Данные для выполнения газодинамического расчета приведены в прил. 1–3. Для упрощения расчетов принимаем: 1) для воздуха: ► параметры окружающей среды: р0 * = 101 кПа; Т0 * = 293 К; ► показатель адиабаты k = 1,4; (k – 1)/k = 0,286; k/(k – 1) = 3,5; ► универсальная газовая постоянная R = 0,287 кДж/(кг · К); ► изобарная теплоемкость ср = 1,005 кДж/(кг · К); 2) для выпускного газа: ► показатель адиабаты k′ = 1,34; k′/(k′ – 1) = 3,94; ► универсальная газовая постоянная R′ = 0,287 кДж/(кг · К); ► изобарная теплоемкость ′ср = 1,135 кДж/(кг · К). В процессе расчетов следует придерживаться целесообразной точности вычислений. Как правило, достаточно сохранять не более четырех значащих цифр. Скорости потока вычисляются с точностью до 0,1 м/с, температуры — с точностью до 0,1 К, линейные размеры — с точностью до 0,1 мм, угловые — с точностью до угловых минут. При составлении пособия была использована литература [1]–[7].
1. Методика и пример расчета турбокомпрессора 1.1. Исходные данные для расчета турбокомпрессора О сновными исходными данными для выполнения газодинамического расчета турбокомпрессора для наддува поршневого двигателя являются следующие величины: ► мощность двигателя Ne = 1150 кВт; ► удельный расход топлива ge = 0,210 кг/(кВт · ч); ► суммарный коэффициент избытка воздуха в двигателе aS = 2,08; ► давление наддува рк = 285 кПа; ► потеря давления в воздухофильтре (глушителе) Dpф = 3 кПа; ► температура газа перед турбиной TT * = 900 К; ► противодавление на выходе из турбины р2 = 103 кПа. Турбина: радиально-осевая и осевая. Прототипы — турбокомпрессор ТКР23 с радиально-осевой турбиной и ТК23 с осевой турбиной. Вышеперечисленные параметры являются обычно частью общего технического задания на проектирование турбокомпрессора, пример которого приведен в прил. 5. 1.2. Газодинамический расчет компрессора Расчет компрессора проводится по статическим параметрам на входе в компрессор и выходе из него, так как скоростной напор в двигателе не используется. Схема проточной части компрессора приведена на рис. 1.
1.2. Газодинамический расчет компрессора Âê â2ê â4 D4 D3 D2 D1cр Dа D1 d1 1 2 3 4 5 D4 D3 D2 D1cр Dа D1 d1 1 2 3 4 5 b4 b2к bк Рис. 1. Схема проточной части компрессора: 1 — входное устройство; 2 — рабочее колесо; 3 — безлопаточный диффузор; 4 — лопаточный диффузор; 5 — воздухосборник 1.2.1. Входное устройство Расход воздуха через компрессор G N g e e в , кг/с. 250 1150 0 210 2 08 250 2 01 , , Давление и температура воздуха перед компрессором р р р а 0 101 3 98 ф кПа, T T а * * = = 0 293 К, где р0 * и Т0 * — давление и температура окружающей среды.
1. Методика и пример расчета турбокомпрессора Скорость потока са на входе в компрессор обычно принимается в пределах от 50 до 80 м/с. Принимаем са = 80 м/с. Статическая температура перед компрессором Т Т с с а а а р * , 2 2 3 2 293 80 2 10 289 8 1,005 К. Статическое давление на входе в компрессор р р Т Т а а k k а а * * , , 1 3 5 98 289 8 293 94 3 , кПа. Плотность воздуха на входе в компрессор а а a р RТ 94 3 0 287 289 8 1 13 , , , , . кг/м3 Площадь входного устройства F G с a а а в 2 м 2 01 1 13 80 0 0221 , , , . Диаметр входа в компрессор D F а a 4 4 0 0221 0 168 , , м. Степень повышения давления в компрессоре pк = рк/ра = 285/94,3 = 3,02. Адиабатическая работа компрессора к ад к 0,286 ,02 кДж/к L c T p a k k 1 1 1 005 289 8 3 1 108 34 , , , г. Задаемся коэффициентом теоретического напора Нк, который выбирается по табл. 1. Исходя из диаметра колеса компрессора прототипа Dк = 230 мм и типа диффузора, принимаем Нк = 0 69 , . Окружная скорость колеса компрессора на периферии u L Н 2 3 3 10 108 34 10 0 69 396 3 к ад к , , , м/с.