![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Рефераты по строительным наукам Психология педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по москвоведению Рефераты по экологии Краткое содержание произведений Рефераты по физкультуре и спорту Топики по английскому языку Рефераты по математике Рефераты по музыке Остальные рефераты |
Курсовая работа: Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателейКурсовая работа: Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателейМинистерство образования и науки Российской Федерации Пермский государственный технический университет Аэрокосмический факультет Кафедра авиационных двигателей Курсовая работа Расчет и анализ идеального цикла газотурбинных двигателей Выполнил: Борисов Е.А. Группа Ад-08-2 Проверил: Ошевалов М.А. 2010 г. Пермь Задание на курсовую работу Исходные данные: Ø Цикл:
Ø Высота
полета:
Ø Скорость
полета: Ø Состав
топлива: Ø Температура
перед турбиной: Ø Дополнительное задание: Рассчитать
энергетические характеристики цикла с политропным
1. Определение параметров рабочего тела теплоемкость газовый адиабата энтропия Расчеты по определению параметров рабочего тела проводят методом последовательных приближений, так как для расчета коэффициента избытка воздуха a нужно знать значение pс, а также значение показателя адиабаты k, зависящее от состава продуктов сгорания, т.е. опять же от значения a. В первом приближении задаемся показателем адиабаты k и теплоемкостью ср, близкими к соответствующим значениям для воздуха. Зададимся:
Определим теоретически необходимое количество воздуха L0, низшую теплоту сгорания топлива Hu
где C, H, O – содержание соответственно углерода, водорода и кислорода в массовых долях
где C, H, O – содержание соответственно углерода, водорода и кислорода, % Определим степень повышения давления
где
Определим
коэффициент избытка воздуха Определим массовый состав продуктов сгорания Рассчитаем
значения теплоемкостей, показателя адиабаты и газовой постоянной при
температурах При
температуре для
CО2 для
H2O
для
N2 для
О2 При
температуре для
CО2 для
H2O
для
N2 для
О2 Определяем удельные газовые постоянные для компонентов рабочего тела Определяем удельную газовую постоянную рабочего тела Оценим
погрешность определения показателя адиабаты Найденное значение показателя адиабаты отличается от заданного менее чем на 2%. Параметры состояния рабочего тела в начальной точке цикла выбираются в зависимости от высоты полета h. Давление после компрессора определяем по заданному или рассчитанному ранее значению степени повышения давления pс. Удельный объем газа по найденным значениям давлений и температур находим из уравнения состояния. Параметры в точке 0 Параметры в точке 2
Параметры точки 3 Параметры точки 5 Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах Процесс 0-2 Процесс 2-3 Процесс 3-5 Процесс 5-0 Найдем начальное значение энтропии (при нормальных условиях 3. Определение цикловой работы и термического коэффициента полезного действия Определим количество подведенной теплоты Определим цикловую работу Определим термический КПД 4. Изображение цикла на рабочей и тепловой диаграмме Рассчитать
энергетические характеристики цикла с политропным Для определения изменения КПД цикла необходимо пересчитать значения температур во всех точках цикла с учетом политропного сжатия в диффузоре. При этом принимаем рассчитанные ранее значения степени сжатия в диффузоре и компрессоре. Найдем теплоемкость в политропном процессе Определим подведенную и отведенную теплоту в цикле и КПД Для того чтобы
построить
Термический КПД цикла уменьшился, т.к. сузился диапазон средних температур подвода и отвода теплоты. Средняя температура подвода теплоты возросла, а средняя температура отвода упала. Был проведен расчет и анализ идеального цикла газотурбинного двигателя, результаты приведены в таблицах, построены тепловые диаграммы P-v и T-s и проведен расчет энергетических характеристик цикла с политропным сжатием в диффузоре. Параметры рабочего тела в точках цикла
Энергетические характеристики процессов цикла
Список использованной литературы 1. Мухачев Г.Н. термодинамика и теплопередача / Г.Н. Мухачев, В.К. Щукин. – М.: Высш. Шк., 1991. – 480 с. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|