UKŁAD WYLOTOWY TYPU ŁĄCZNIKA SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ
|
|
- Bronisława Daria Jasińska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (2/13), kwiecień-czerwiec 2013, s Stanisław ANTAS 1 UKŁAD WYLOTOWY TYPU ŁĄCZNIKA SPRĘśARKI PROMIENIOWEJ Łącznik jest dyfuzorem wylotowym kanału przepływowego spręŝarki odśrodkowej, w którym następuje zmiana kierunku przepływu z promieniowego na kierunek wyznaczony przez oś rurowej komory spalania. Liczba łączników jest równa liczbie indywidualnych komór spalania. W pracy przedstawiono metodę wyznaczania parametrów strumienia w przekroju wyjściowym układu wylotowego sprę- Ŝarki promieniowej. Analiza obejmuje układ wylotowy w postaci dyfuzora typu łącznika. Zaprezentowano takŝe odpowiednią metodę określania parametrów geometrycznych dla dyfuzora wylotowego tego typu. Wymienione metody mogą być stosowane w trakcie realizacji projektu koncepcyjnego spręŝarki, a oparto je na równaniu zachowania energii, równaniu ciągłości przepływu, pierwszej zasadzie termodynamiki oraz funkcjach gazodynamicznych i definicjach uŝywanych w teorii maszyn wirnikowych. Końcowa część pracy zawiera zasady doboru obliczeniowej wartości spręŝu spręŝarki z promieniowym dyfuzorem łopatkowym oraz wnioski. Słowa kluczowe: turbina silnika, kanał wylotowy, łącznik 1. Wprowadzenie Układ wylotowy spręŝarki odśrodkowej słuŝy do doprowadzenia spręŝonego strumienia powietrza do jego odbiornika. SpręŜone powietrze jest zatem kierowane do kolejnego zespołu silnika w określonym kierunku. Zadaniem układu wylotowego jednostopniowej lub dwustopniowej spręŝarki promieniowej jest więc zebranie i odpowiednie skierowanie spręŝonego czynnika do odbiorników róŝnych typów konstrukcyjnych. Wykonanie tego zadania powinno przebiegać w taki sposób, aby praca spręŝarki poprzedzającej jej układ wylotowy nie uległa zakłóceniu. W celu zapewnienia prawidłowej pracy spręŝarki i odpowiednich osiągów silnika kształty układów wylotowych oraz ich rozwiązania konstrukcyjne powinny być odpowiednio starannie dobrane. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe w przekroju wyjściowym końcowego dyfuzora spręŝarki promieniowej prędkość czynnika zwykle znacznie przekracza wartość dopuszczalną ze względu na prawidłową pracę odbiornika. Układy wylotowe spręŝarek promieniowych stano- 1 Autor do korespondencji/corresponding author: Stanisław Antas, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 8, Rzeszów, tel.: (17) , santas@prz.edu.pl
2 96 S. Antas wią zatem dyfuzory o róŝnych kształtach, w których następuje kontynuacja procesu spręŝania powietrza kosztem wyhamowania strumienia. W przypadku lotniczego silnika turbinowego układ ten, łącząc wylot ostatniego dyfuzora sprę- Ŝarki z dyfuzorem komory spalania, doprowadza powietrze do komory spalania. Układ wylotowy w postaci dyfuzora stoŝkowego spręŝarki doładowującej silnik tłokowy doprowadza czynnik do przewodów tłoczących, które są rurami o stałym przekroju kierującymi strumień powietrza lub mieszankę paliwowo- -powietrzną do poszczególnych cylindrów. Do najczęściej stosowanych we współczesnych konstrukcjach układów wylotowych spręŝarek promieniowych naleŝą: dyfuzor typu łącznika, osiowy dyfuzor łopatkowy, dyfuzor stoŝkowy, dyfuzor typu kolana, dyfuzor zakrzywiony. Ostatni z wymienionych układów wylotowych jest stosowany wyłącznie z dyfuzorem rurkowym spręŝarki promieniowej lub osiowo-promieniowej [1, 2]. Nale- Ŝy zauwaŝyć, Ŝe istnieje znaczna liczba publikacji dotyczących analizy parametrów czynnika przepływającego przez wlot, wirnik, dyfuzor bezłopatkowy i łopatkowy spręŝarki promieniowej. NaleŜy takŝe zaznaczyć, Ŝe w dostępnej literaturze przedmiotu brakuje publikacji dotyczących kompleksowej analizy parametrów termicznych, kinematycznych i geometrycznych układów wylotowych spręŝarek promieniowych i osiowo-promieniowych. 2. Dyfuzor typu łącznika W spręŝarkach promieniowych czynnik wypływający z końcowego dyfuzora oprócz składowej promieniowej ma dodatkowo znaczną wartość składowej obwodowej prędkości bezwzględnej. Z tego teŝ względu czynnik moŝe być zbierany przez układ wylotowy typu łącznika (rys. 1.) w kierunku składowej obwodowej. Łączniki spręŝarki promieniowej wykorzystywano juŝ od bardzo dawna przykładem mogą być brytyjskie silniki Nene, Derwent V i Dart, rosyjski RD-45 czy polski Lis-2. Łącznik jest tym elementem kanału przepływowego spręŝarki odśrodkowej, w którym następuje zmiana kierunku strumienia z promieniowego na kierunek określony przez oś indywidualnej komory spalania. Liczba łączników odpowiada liczbie indywidualnych komór spalania. Zmniejszenie strat aeromechanicznych związanych ze zmianą kierunku przepływu strug powietrza uzyskuje się przez ustawienie w kolanie łącznika zespołu łopatek kierujących. Kanał przepływowy łącznika (rys. 2.) jest tak ukształtowany, Ŝe początkowa jego część (4-a) ma pole o stałym przekroju, natomiast dalsza (a-5) o zwiększającym się polu przekroju w kierunku przepływu (kanał dyfuzorowy). Wzrostowi przekroju
3 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 97 kanału towarzyszy spadek prędkości strumienia oraz wzrost jego ciśnienia statycznego. Rys. 1. Jednoprzepływowy silnik odrzutowy Lis-2: 1 łącznik Fig. 1. A single-shaft turbojet engine Lis-2: 1 connector a) b) Rys. 2. Widok (a) oraz schemat (b) łącznika z oznaczeniem charakterystycznych przekrojów: 1 wirnik dwustronny, 2 łopatka dyfuzora, 3 łopatka kierownicy, na podstawie [3] Fig. 2. View (a) and scheme (b) of connector with characteristic sections: 1 two-sided impeller, 2 diffuser vane, 3 guide vane, according to [3]
4 98 S. Antas Pracę sił tarcia podczas przepływu powietrza przez poszczególne odcinki kanału przepływowego łącznika moŝna obliczyć z następujących zaleŝności:,,,, (1) (2) zatem Praca sił tarcia podczas przepływu przez łącznik jest sumą składowych:,,, (3),, (4) gdzie współczynnik strat przepływu w kanale łącznika,,, (5) Wartości współczynnika strat przepływu w poszczególnych odcinkach łącznika wybiera się z przedziału [4]: ξ 4,a = 0,15 0,25 oraz ξ a,5 = 0,03 0,05. Temperatura spiętrzenia strumienia w przekroju wyjściowym łącznika (5-5, rys. 2.) jest określana z zaleŝności dla przepływu energetycznie odosobnionego: (6) Prędkość krytyczną dźwięku wyznacza formuła: 2 1 Liczba Lavala prędkości wypływu strumienia z łącznika jest obliczana z zaleŝności definicyjnej: (7) gdzie prędkość wypływu strumienia dla indywidualnych komór spalania przyjmuje się z przedziału wartości [1] c 5 = , przy czym najczęściej m s c 5 = m s [5].
5 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 99 Znając wartość liczby Lavala prędkości wypływu strumienia, moŝna wyznaczyć wartość funkcji gazodynamicznej temperatury [6]: 1 (8) a następnie temperatury statycznej strumienia: (9) Stopień strat ciśnienia spiętrzenia w łączniku określa formuła [4]:, 1,1 (10) gdzie liczba Lavala prędkości strumienia na wylocie dyfuzora łopatkowego. Ciśnienie spiętrzenia powietrza na wylocie łącznika oblicza się ze związku definicyjnego stopnia strat ciśnienia spiętrzenia:, (11) Ciśnienie statyczne strumienia na wylocie łącznika wyznacza się ze wzoru: π ) (12) gdzie funkcję gazodynamiczną ciśnienia określa wyraŝenie [6]: π 1 (13) Funkcję gazodynamiczną względną gęstość strumienia masy przedstawia równanie [6]: 1 (14) Pole powierzchni kanału przepływowego na wylocie łącznika opisuje relacja: (15) gdzie współczynnik blokady przekroju K m5 = 0,97 0,98, natomiast Z KS oznacza liczbę łączników równą liczbie indywidualnych komór spalania. Gęstość statyczną powietrza na wylocie z łącznika oblicza się z formuły: (16)
6 100 S. Antas gdzie gęstość spiętrzenia wyznacza się z równania stanu: (17) Natomiast funkcją gazodynamiczną gęstości określa zaleŝność [6]: 1 (18) Sprawdzenie poprawności obliczeń moŝe przebiegać według kolejności podanej dalej. Temperaturę statyczną strumienia w przekroju wyjściowym łącznika oblicza się z zaleŝności dla przepływu izoenergetycznego: (19) Wykładnik politropy spręŝania w łączniku, mieszczący się zazwyczaj w granicach n = 1,8 1,5 [5], moŝna wyznaczyć z równania na pracę tarcia: skąd,,, (20),,, (21) gdzie pracę sił tarcia podczas przepływu przez łącznik określa wzór (4). Ciśnienie statyczne strumienia na wylocie łącznika wyznacza się z równania politropy:,, (22) Ciśnienie spiętrzania powietrza na wylocie łącznika oblicza się, wykorzystując równanie izentropy: (23) Gęstość statyczna powietrza na wylocie łącznika jest wyznaczana z równania stanu gazu: (24)
7 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 101 Pole powierzchni kanału przepływowego na wylocie łącznika określa się z równania ciągłości: (25) 3. Zasady doboru obliczeniowej wartości spręŝu spręŝarki z promieniowym dyfuzorem łopatkowym Obliczeniowa wartość spręŝu zarówno spręŝarki promieniowej, jak i osiowo-promieniowej π So powinna być większa od wartości spręŝu spręŝarki π S * * zadanej w obliczeniach termogazodynamicznych silnika, a odpowiadającej wartości tego parametru na linii współpracy spręŝarki i turbiny. W lotniczym silniku turbinowym spręŝarka bezpośrednio współpracuje z zasilanym przez nią całym kanałem przepływowym silnika stanowiącym układ dławiący (przepustnicę na wylocie ze spręŝarki). W układzie silnika wartość * spręŝu spręŝarki π S określa się zwykle podczas prób odbiorczych, mierząc jego wartość na linii współpracy spręŝarki z napędzającą spręŝarkę turbiną. Rys. 3. Ilustracja określenia zapasu statecznej pracy spręŝarki: 1 granica pracy statecznej, 2 linia współpracy S-TS, 3 krzywa dławienia n Szr = idem Fig. 3. Illustration of determination for surge margin compressor: 1 surge line, 2 working line, 3 corrected speed of impeller n Szr = idem Ilościową ocenę odległości linii współpracy S-TS od granicy statecznej pracy spręŝarki (rys. 3.) umoŝliwia zapas statecznej pracy spręŝarki zdefiniowany wyraŝeniem [7]: π Ks = * Sgr / ( m) gr πs / m1zr πs / m1 zr (26)
8 102 S. Antas gdzie: m 1zr i ( m 1 zr ) gr odpowiednio zredukowany strumień masy powietrza, określony na wlocie do spręŝarki w punkcie współpracy i na granicy statecznej pracy przy = idem, π S i π Sgr odpowiednio spręŝ spręŝarki na linii nszr współpracy S-TS i na granicy statecznej pracy przy nszr = idem. W zaleŝności od typu konstrukcyjnego spręŝarki, sposobu regulacji i zastosowania silnika zapas statecznej pracy wynosi zwykle Ks = 0,1 0, 2 w przypadku spręŝarek promieniowych oraz Ks = 0,15 0, 25 [7] dla osiowych. Badania eksperymentalne spręŝarek promieniowych z promieniowymi dyfuzorami łopatkowymi wykazały silny wpływ liczby Macha prędkości strumienia w przekroju wejściowym, tj. gardzieli dyfuzora łopatkowego M 3, na przebieg krzywej dławienia spręŝarki. Przebieg krzywej dławienia spręŝarki promieniowej dla wybranej, obliczeniowej prędkości obrotowej charakteryzuje minimalna wartość strumienia masy powietrza w przekroju wejściowym sprę- Ŝarki 1min 1 S max ( m ) = ( m zr ) gr, odpowiadająca maksymalnej wartości jej spręŝu Sgr π = π, oraz maksymalna wartość strumienia masy powietrza w przekroju wejściowym spręŝarki m1max m1zr =, stanowiące odciętą pionowego odcinka charakterystyki, którego rzędna w najwyŝszym punkcie odpowiada spręŝowi na linii współpracy S -TS [8]. Opracowany na podstawie pracy [9] rys. 4. ilustruje zaleŝność 1max 1min 1min 3 ( m m / m = f ( M )) uzyskaną na podstawie rezultatów badań eksperymentalnych szeregu spręŝarek ośrodkowych zawierających promieniowy dyfuzor łopatkowy. Z rysunku 4. wynika bezpośrednio, Ŝe wraz ze wzrostem liczby Macha M 3 maleje wartość parametru /, a dla M 3 > 1,2 krzywa dławienia przebiega niemal pionowo. Analogiczną zaleŝność typu podaje Japikse w pracy [8]. SpręŜ obliczeniowy, na którego wartość projektuje się spręŝarkę promieniową, powinien więc zapewniać jej pracę z zadowalającą wartością zapasu statecznej pracy. Równanie π = π i relację (26) moŝna zatem zapisać w następującej postaci: Sgr So πs π Ks = * * So / m 1min πs / m1max * πs / m1max (27) skąd obliczeniowa wartość spręŝu spręŝarki promieniowej:
9 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 103 (1 + Ks) πs π So = 1 + ( m m ) / m 1max 1min 1min (28) lub (1 + Ks) π π So = 1+ m S (29) gdzie m1max m1min m = (30) m1min m 1max m m 1min 1min Rys. 4. ZaleŜność ilorazu / od liczby Macha M 3 w przekroju wejściowym dyfuzora łopatkowego Fig. 4. Dependence of quotient / versus Mach number M 3 at entrance section of vane diffuser Obliczeniowa wartość spręŝu spręŝarki promieniowej jest wyznaczana ze wzoru (28) lub (29), po przyjęciu wartości jej zapasu statecznej pracy Ks, liczby Macha M 3 oraz określeniu parametru m (rys. 4.). Na wartość liczby Macha M 3 istotny wpływ wywiera stosunek średnicy wyjściowej D 3 do wejściowej D 2 dyfuzora bezłopatkowego. We współczesnych konstrukcjach spręŝarek promie-
10 104 S. Antas D3 niowych lotniczych silników turbinowych stosunek średnic 1,05 1,1 D = [10]. 2 Przedstawioną na rys. 4. zaleŝność moŝna wykorzystać w doborze odpowiedniej wartości tego stosunku średnic. Według pracy [9] w przypadku M 3 < 1,2 w wyborze stosunku średnic odpowiadającym wybranej wartości liczby Macha D3 D2 M 3 moŝna wykorzystać przybliŝoną zaleŝność: D3 M = D2 1 + a ' M 1 (31) gdzie M = 1 M 1 M ,2 + 0,2 (32) a' = λ 8tg α b t D (33) przy czym D 2 średnica wirnika na wylocie, b 2 szerokość kanału wylotowego wirnika (wysokość łopatek), α 2 kąt kierunkowy prędkości bezwzględnej w przekroju wyjściowym wirnika, λ t współczynnik tarcia (λ t = 0,03), M 2 liczba Macha prędkości bezwzględnej w przekroju wyjściowym wirnika. SpręŜarka osiowo-odśrodkowa jest najkorzystniejszym wariantem dla śmigłowych i śmigłowcowych silników turbinowych o małych strumieniach masy powietrza m = 2 6 kg/s i umiarkowanych spręŝach 6 πs 12. W spręŝarce osiowej dla tych wydatków i spręŝy łopatki końcowych stopni są zbyt krótkie, co wpływa ujemnie na wartość jej sprawności izentropowej. Szczegółową procedurę rozdziału spręŝu spręŝarki osiowo-promieniowej π S pomiędzy częścia- SA mi osiową π i odśrodkową π SR podano w pracy [11]. PoniewaŜ spręŝ sprę- Ŝarki osiowo-ośrodkowej jest iloczynem spręŝy jej części składowych: π S = πsaπ SR (34) 2
11 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 105 obliczeniową wartość spręŝu spręŝarki osiowo-promieniowej określa relacja ( ) ( ) So SA o SR o π = π π (35) gdzie obliczeniowa wartość spręŝu części osiowej spręŝarki jest wyznaczana analogicznie do spręŝarki osiowej: πsa ( π SA ) = π SA 1+ o 100 (36) Obliczeniowa wartość spręŝu części promieniowej spręŝarki osiowo-od- środkowej ( π SR ) o moŝe być obliczana z formuły (28). Obliczenia układu wylotowego, a zarazem przepływowe spręŝarki promieniowej lub osiowo-promieniowej moŝna uwaŝać za poprawne, jeśli w rezultacie obliczeń uzyskano rzeczywistą wartość spręŝu obliczeniowego spręŝarki, definiowanego jako stosunek ciśnienia spiętrzenia w przekroju wyjściowym układu wylotowego do ciśnienia spiętrzenia w przekroju wejściowym spręŝarki p 1 : pwyl So rz p1 ( ) p wyl π = (37) zbliŝoną do wartości teoretycznej (wzory (28) lub (35)). Zaleca się, aby błąd względny wartości wymienionych spręŝy nie przekroczył dla projektu wstępnego 1% [4], dla zaś projektu koncepcyjnego 5% [5, 12]. JeŜeli błąd względny rzeczywistej wartości spręŝu obliczeniowego (wzór (37)) oraz wartości teoretycznej na początku obliczeń przepływowych spręŝarki (formuła (28) lub (35)) przekracza wartość dopuszczalną, wówczas obliczenia spręŝarki naleŝy powtórzyć, przyjmując inną wartość sprawności hydraulicznej mniejszą, gdy ( π ) < π i większą, gdy ( π ) > π. S orz So 4. Wnioski So rz So W oryginalnej metodzie analizy parametrów termicznych, kinematycznych oraz geometrycznych łącznika wykorzystano równania zachowania (energii i masy) oraz definicje stosowane w teorii maszyn wirnikowych w odniesieniu do przepływu jednowymiarowego przez ten zespół. Metodę zaleca się stosować podczas realizacji projektu koncepcyjnego spręŝarki. Osobnym, waŝnym zagadnieniem w rozwiązaniu w trakcie prowadzenia projektu koncepcyjnego spręŝarki odśrodkowej i osiowo-odśrodkowej z promieniowym dyfuzorem łopatkowym
12 106 S. Antas jest odpowiedni wybór jej spręŝu obliczeniowego. Podane w pracy relacje (28) i (29) umoŝliwiają racjonalne określenie wartości spręŝu obliczeniowego sprę- Ŝarki promieniowej, natomiast formuły (35) oraz (36) wyznaczenie tego parametru dla spręŝarki osiowo-promieniowej. Literatura [1] Vrana J.C.: Diffuser for centrifugal compressors. United States Patent Office. Patent No , August 1, [2] Jarosz S., Kenny D.P., Vrana J.C.: Maszyna przepływowa odśrodkowa, zwłaszcza spręŝarka odśrodkowa. Urząd Patentowy PRL, Opis patentowy nr 71428, [3] Podobujew Ju.S., Sielezniew K.P.: Teorija i rasczot osiewych i centrobieŝnych kompriessorow. Maszgiz, Moskwa [4] Biełousow A.N., Musatkin N.F., Radko W.M.: Teorija i rasczot awiacyonnych łopatocznych maszyn. Samarskij Gosudarstwiennyj Aerokosmiczeskij Institut, Samara [5] Stieczkin B.S.: Tieorija rieaktiwnych dwigatielej, vol. 2. Łopatocznyje Maszyny, Oborongiz, Moskwa [6] Antas S., Lesikiewicz A.: Teoria silników przepływowych. Funkcje gazodynamiczne, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów [7] Antas S.: Ocena wpływu wybranych metod modyfikacji maszyn wirnikowych turbinowych silników śmigłowych i śmigłowcowych na zapas statecznej pracy sprę- Ŝarki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów [8] Japikse D.: Decisive factors in advanced centrifugal compressor design and development. Concepts ETI, Wilder, Vermont [9] Dmitriewskij W.I.: Gazodinamiczeskij rasczot i profilirowanije stupieni centrobieŝnogo kopriessora. Tiechniczeskij otczet No 137 CIAM, Moskwa [10] DŜygadło Z. i in.: Zespoły wirnikowe silników turbinowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa [11] Antas S., Wolański P.: Obliczenia termogazodynamiczne lotniczych silników turbinowych. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa [12] DzierŜanowski P. i in.: Konstrukcje silników lotniczych. Wydaw. WAT, Warszawa THE DOWNSTREAM DUCT OF CONNECTOR TYPE FOR RADIAL COMPRESSOR Abstract The connector is the exhaust diffuser of the centrifugal compressor channel where the change of flow direction takes place from radial direction to the direction defined by axis of the tubular combustion chamber. The number of connectors is equal to the number of can-type combustion chambers. This paper presents a method for determining of flow parameters at outlet section downstream duct of radial compressor. The analysis contains exhaust diffuser in the form of connector type diffuser. The suitable method of determining geometrical parameters for this exhaust diffuser also there is presented. The mentioned methods (for conceptual design of
13 Układ wylotowy typu łącznika spręŝarki promieniowej 107 compressor) are based on equation of energy conservation, equation of continuity, first law of thermodynamics, gas dynamics functions and definitions used in theory of turbo-machines. The final part of article includes principles of selection of computational value pressure ratio for compressor with radial vane diffuser and conclusions. Keywords: turbine engine, downstream duct, connector DOI: /rm Otrzymano/received: Zaakceptowano/accepted:
UKŁAD WYLOTOWY TYPU OSIOWEGO DYFUZORA ŁOPATKOWEGO SPRĘŻARKI PROMIENIOWEJ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 298, Mechanika 90 RUTMech, t. XXXV, z. 90 (2/18), kwiecień-czerwiec 2018, s. 123-142 Stanisław ANTAS 1 UKŁAD WYLOTOWY TYPU OSIOWEGO DYFUZORA ŁOPATKOWEGO SPRĘŻARKI
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń
SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO
SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO Dr inŝ. Robert JAKUBOWSKI Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz Pok. 5 bud L 33 E-mail robert.jakubowski@prz.edu.pl WWW www.jakubowskirobert.sd.prz.edu.pl
Zasada działania maszyny przepływowej.
Zasada działania maszyny przepływowej. Przyrost ciśnienia statycznego. Rys. 1. Izotermiczny schemat wirnika maszyny przepływowej z kanałem miedzy łopatkowym. Na rys.1. pokazano schemat wirnika maszyny
DYFUZOR RURKOWY SPRĘŻARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 288, Mechanika 85 RUTMech, t. XXX, z. 85 (3/13), lipiec-wrzesień 2013, s. 213-228 Stanisław ANTAS 1 DYFUZOR RURKOWY SPRĘŻARKI PROMIENIOWEJ I OSIOWO-PROMIENIOWEJ
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski
J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych
J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-
DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski
SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie
DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje
MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15
PRACE instytutu LOTNiCTWA 213, s. 204-211, Warszawa 2011 MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15 RySzaRd ChaChuRSkI, MaRCIN GapSkI Wojskowa Akademia
Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna
Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie
METODY OBLICZEŃ PARAMETRÓW KOLEKTORA STOSOWANE W PROJEKCIE KONCEPCYJNYM SPRĘŻARKI PROMIENIOWEJ
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ZESZOWSKIEJ 9, Mechanika 88 UTMech, t. XXXIII, z. 88 (4/16), październik-grudzień 016, s. 7-98 Stanisław ANTAS 1 METODY OBLICZEŃ PAAMETÓW KOLEKTOA STOSOWANE W POJEKCIE KONCEPCYJNYM
BADANiA SPRĘŻAREK SiLNiKÓW TURBiNOWYCH
PRACE instytutu LOTNiCTWA 213, s. 142-147, Warszawa 2011 BADANiA SPRĘŻAREK SiLNiKÓW TURBiNOWYCH KrzySztof KaWalec Instytut Lotnictwa Streszczenie Znajomość charakterystyk elementów przepływowych silnika
Teoria silników lotniczych. Pok. 342A TEL Strona
Teoria silników lotniczych Robert JAKUBOWSKI Pok. 342A TEL 0178651466 e-mail: roberski@prz.edu.pl Strona http://jakubowskirobert.sd.prz.edu.pl Literatura DzierŜanowski i in. Turbiniowe silniki odrzutowe
Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym
1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji
Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.
1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Język polski
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Przedmiot: Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 2 2 21-0_1 Rok: 1 Semestr: 2 Forma
PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.
PRACA NIESTATECZNA SILNIKÓW TURBINOWYCH PRZYCZYNY POWSTANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA
PRACA NIESTATECZNA SILNIKÓW TURBINOWYCH PRZYCZYNY POWSTANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA W. Balicki, K. Kawalec, S. Szczeciński Instytut Lotnictwa R. Chachurski, A. Kozakiewicz Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.
LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy
Nazwa turbin pochodzi od tego, że przepływ odchyla się od kierunku promieniowego do osiowego, stąd turbiny z napływem promieniowym 90 o (dziewięćdziesięciostopniowe) 0. Wstęp Turbiny z napływem promieniowym
WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL
WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA
RÓWNANIE MOMENTÓW PĘDU STRUMIENIA Przepływ osiowo-symetryczny ustalony to przepływ, w którym parametry nie zmieniają się wzdłuż okręgów o promieniu r, czyli zależą od promienia r i długości z, a nie od
WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE
WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym
Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia
Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Przedmiot: Silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 2 8-0_ Rok: Semestr: 2 Forma studiów: Studia stacjonarne
[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.
[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres
WPŁYW ZMIAN USTAWIENIA ŁOPATEK KIEROWNICY SPRĘŻARKI OSIOWEJ NA PRACĘ TURBINOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 3 (170) 2007 Paweł Wirkowski Akademia Marynarki Wojennej WPŁYW ZMIAN USTAWIENIA ŁOPATEK KIEROWNIY SPRĘŻARKI OSIOWEJ NA PRAĘ TURBINOWEGO SILNIKA
PRZYCZYNEK DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI SPRĘśAREK W LOKOMOTYWACH
Andrzej MACIEJCZYK, Zbigniew ZDZIENNICKI PRZYCZYNEK DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI SPRĘśAREK W LOKOMOTYWACH Streszczenie W artykule omówiono problem występowania przecieków w spręŝarkach powietrza lokomotyw.
Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych.
Przepływ cieczy w pompie wirowej W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na : - pompy odśrodkowe, - pompy diagonalne i helikoidalne, - pompy śmigłowe. Rys. 3.1. Powierzchnie prądu
NUMERYCZNA ANALIZA PRZECIEKÓW OSIOWYCH W BEZOLEJOWEJ SPRĘśARCE SPIRALNEJ W STANIE NIEUSTALONYM
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 290, Mechanika 86 RUTMech, t. XXXI, z. 86 (4/14), październik-grudzień 2014, s. 583-588 Józef RAK 1 Zbigniew GNUTEK 2 NUMERYCZNA ANALIZA PRZECIEKÓW OSIOWYCH W
Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej
Wentylacja i klimatyzacja 2 -ćwiczenia- Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych Powietrze dostarczane jest do pomieszczeń oraz z nich usuwane
Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe
Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU LINIOWEGO PRZEPŁYWU LAMINARNEGO 1. Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie zaleŝności współczynnika oporu linioweo przepływu
Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z
Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne
Przewód wydatkujący po drodze
Przewód wydatkujący po drodze Współczesne wodociągi, występujące w postaci mniej lub bardziej złożonych systemów obiektów służą do udostępniania wody o pożądanej jakości i w oczekiwanej ilości. Poszczególne
K raków 26 ma rca 2011 r.
K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn
Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej
Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Temat: Analiza przepływu stopionego tworzywa sztucznego przez sitko filtra tworzywa. Ocena: Czerwiec 2010 1 Spis treści:
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4. Opory przepływu Koncentracja
PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze, PL
PL 216284 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216284 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390781 (51) Int.Cl. F04D 29/28 (2006.01) F04D 29/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego
34 3.Przepływ spalin przez kocioł oraz odprowadzenie spalin do atmosfery ciąg podciśnienie wywołane róŝnicą ciśnień hydrostatycznych zamkniętego słupa gazu oraz otaczającego powietrza atmosferycznego T0
Teoria silników lotniczych Wykład wprowadzający Studia podyplomowe
Teoria silników lotniczych Wykład wprowadzający Studia podyplomowe Robert JAKUBOWSKI Pok. 342A TEL 0178651466 e-mail: robert.jakubowski@prz.edu.pl Strona http://jakubowskirobert.sd.prz.edu.pl Literatura
Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi
Ć w i c z e n i e 5a Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi 1. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przyrządami stosowanymi do pomiarów prędkości w przepływie
ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW PRACY SILNIKA TURBINOWEGO OD ZMIANY GEOMETRII KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO SPRĘŻARKI OSIOWEJ
Paweł Wirkowski Akademia Marynarki Wojennej ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW PRAY SILNIKA TURBINOWEGO OD ZMIANY GEOMETRII KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO SPRĘŻARKI OSIOWEJ Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika (pyłowy, strumieniowy) 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4.
TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO
Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono
Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.
PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym
Zastosowania Równania Bernoullego - zadania
Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem
Nowoczesne silniki lotnicze. Pok. 342A TEL Strona
Nowoczesne silniki lotnicze Robert JAKUBOWSKI Pok. 342A TEL 0178651466 e-mail: roberski@prz.edu.pl Strona http://jakubowskirobert.sd.prz.edu.pl Literatura DzierŜanowski i in. Turbiniowe silniki odrzutowe
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4
Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn
Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH
WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY
WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY część II Charakterystyka działań modernizacyjnych moŝliwych do praktycznego zastosowania na przykładzie turbiny 200 MW A). Modernizacja kadłuba
Straty energii podczas przepływu wody przez rurociąg
1. Wprowadzenie Ć w i c z e n i e 11 Straty energii podczas przepływu wody przez rurociąg Celem ćwiczenia jest praktyczne wyznaczenie współczynników strat liniowych i miejscowych podczas przepływu wody
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego
Termodynamika ć wićzenia
Termodynamika ć wićzenia Wstęp teoretyćzny do ćwićzeń z przedmiotu Termodynamika oraz Teoria Maszyn Cieplnych SPIS TREŚCI Spis Treści 2 Literatura do kursu 3 Podręczniki 3 Zbiory zadań 3 1. Powietrze wilgotne
Seminarium techniczne w Polsce Kontrola wydajności wentylatora promieniowego z zastosowaniem technik oszczędzania energii. Bill Sanderson Howden, UK
Seminarium techniczne w Polsce Kontrola wydajności wentylatora promieniowego z zastosowaniem technik oszczędzania energii Bill Sanderson Howden, UK Howden UK Ltd. 2018 Kontrola wydajności wentylatora promieniowego
ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Analiza strat ciśnieniowych w kanałach pompy MP-05
ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA E X P L O - S H I P 2 0 0 6 Adam Komorowski Analiza strat ciśnieniowych w kanałach
Urządzenia nastawcze
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:
ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ
ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową
INSTRUKCJA DO PROJEKTOWANIA Z PRZEDMIOTU POMPY I WENTYLATORY
Andrzej Raczyński INSTRUKCJA O PROJEKTOWANIA Z PRZEMIOTU POMPY I WENTYLATORY Wyd. 04. ======================================================================= Temat. Projekt zarysu pompy tłokowej jednocylindrowej
PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16
PL 224843 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224843 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 412553 (22) Data zgłoszenia: 01.06.2015 (51) Int.Cl.
(13) B1 PL B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: F02M 2 9 /0 4 F02M 31/02
R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157928 P O L S K A (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 268479 U rz ą d P a te n to w y (22) Data zgłoszenia: 2 8.1 0.1 9 8 7 R zeczy p o sp o lite
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania
MODEL DWUWYMIAROWY PRZEPŁYWU PRZEZ STOPIEŃ MODELOWEJ TURBINY WODNEJ ORAZ JEGO EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA
Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki Kliczków, 7-9 grudnia 005 MODEL DWUWYMIAROWY PRZEPŁYWU PRZEZ STOPIEŃ MODELOWEJ
EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH 1. WPROWADZENIE
Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 3, 213 straty, przepływ turbulentny, przepływomierz kolanowy, pomiary Andrzej MROWIEC 1 EKSPERYMENTALNE OKREŚLENIE MIEJSCOWYCH STRAT CIŚNIENIA W PRZEPŁYWOMIERZACH KOLANOWYCH
ESTYMACJA PUNKTU PRACY SPRĘŻARKi i JEGO PARAMETRÓW W OPARCiU O CHARAKTERYSTYKi SPRĘŻAREK
PRACE instytutu LOTNiCTWA ISSN 0509-6669 Nr 3 (244), s. 363-372, Warszawa 2016 eissn 2300-5408 DOi: 10.5604/05096669.1226207 ESTYMACJA PUNKTU PRACY SPRĘŻARKi i JEGO PARAMETRÓW W OPARCiU O CHARAKTERYSTYKi
ęŝanie ęŝarka idealna ęŝanie politropowe ęŝanie wielostopniowe Przestrzeń szkodliwa Wykres indykatorowy Przepływ przez wirnik Zmiana entalpii W13 90
W3 90 ęŝarka idealna politropowe wielostopniowe Przestrzeń szkodliwa Wykres indykatorowy ęŝarka przepływowa Przepływ przez wirnik Zmiana entalpii w3 ęŝarka jest maszyną zmieniającą ciśnienie gazu. ęŝarka
OGRZEWNICTWO. 5.Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego. Spadek ciśnienia w prostoosiowych odcinkach rur (5.1)
70 5.Zagadnienia hydrauliczne w instalacjach ogrzewania wodnego Spadek ciśnienia w prostoosiowych odcinkach rur gdzie: λ - współczynnik tarcia U średnia prędkość przepływu L długość rury d średnica rury
MARINE GASTURBINES LM 2500 AS OBJECT OF EXPLOITATION S RESEARCH IN STEADY CONDITIONS OF WORK
Paweł WIRKOWSKI 1 silnik turbinowy eksploatacja diagnozowanie OKRĘTOWY TURBINOWY SILNIK SPALINOWY LM 2500 JAKO OBIEKT BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH W STANACH USTALONYCH DąŜenia do zwiększenia efektywności eksploatacji
INSTRUKCJA DO PROJEKTOWANIA Z PRZEDMIOTU POMPY I WENTYLATORY
Andrzej Raczyński INSTRUKCJA DO PROJEKTOWANIA Z PRZEDMIOTU POMPY I WENTYLATORY Wersja 9, rok 08. ======================================================================= Temat. Projekt zarysu pompy tłokowej
PRÓBNY ARKUSZ MATURALNY Z MATEMATYKI
Zadania zamknięte (0- pkt) Zadanie Jeżeli a = log 6 to a jest równe: 4 A. B. C. - Zadanie Warunek x ; 8 jest rozwiązaniem nierówności: A. x + 5 > B. x 5 C. x 5 x + 5 Zadanie Wskaż warunek, który opisuje
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115
Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym
PRZYCHODNIA W GRĘBOCICACH GRĘBOCICE ul. Zielona 3działki nr 175/7, 175/4, 705 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU PRZYCHODNI CZĘŚĆ SANITARNA
5. OBLICZENIA 5.1. BILANS CIEPŁA 5.1.1. Sumaryczne zapotrzebowanie ciepła kotłowni Moc zainstalowanych urządzeń odbiorczych kotłowni określono na podstawie danych wynikających z projektów branżowych wchodzących
HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY. inż. Katarzyna Wartalska
HYDROGEOLOGIA I UJĘCIA WODY -projektmgr inż. Katarzyna Wartalska rok akademicki 2016/2017 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania - należy podać co jest celem ćwiczenia projektowego: Przedmiotem opracowania
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ WSTĘP KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14
SPIS TREŚCI SPIS WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ... 9 1. WSTĘP... 11 2. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE... 14 2.1. Analiza aktualnego stanu struktury wytwarzania elektryczności i ciepła w
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 3 Pomiar współczynnika oporu lokalnego 1 Wprowadzenie Stanowisko umożliwia wykonanie szeregu eksperymentów związanych z pomiarami oporów przepływu w różnych elementach rzeczywistych układów
Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13
Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne
Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników
Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu
MODELE STRUMIENIA POWIETRZA W PNEUMATYCE
POLITECHNIKA GDAŃSKA SZYMON GRYMEK MODELE STRUMIENIA POWIETRZA W PNEUMATYCE GDAŃSK 2012 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI
WPŁYW ZMiANY GEOMETRii KOLEKTORA WYLOTU SPALiN NA DZiAŁANiE TURBiNOWEGO SiLNiKA ŚMiGŁOWCA
PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 135-151, Warszawa 2011 WPŁYW ZMiANY GEOMETRii KOLEKTORA WYLOTU SPALiN NA DZiAŁANiE TURBiNOWEGO SiLNiKA ŚMiGŁOWCA StefaN fijałkowski Politechnika Lubelska Streszczenie
REAKCJA HYDRODYNAMICZNA STRUMIENIA NA NIERUCHOMĄ PRZESZKODĘ.
REAKCJA HYDRODYNAMICZNA STRUMIENIA NA NIERUCHOMĄ PRZESZKODĘ. Reakcją hydrodynamiczną nazywa się siłę, z jaką strumień cieczy działa na przeszkodę /zaporę / ustawioną w jego linii działania. W technicznych
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM
MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 6 Wyznaczanie współczynnika wydatku przelewu Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika wydatku dla różnyc rodzajów przelewów oraz sporządzenie ic
09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika
- Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek
PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077
. Jak określa się ilość substancji? Ile kilogramów substancji zawiera mol wody?. Zbiornik zawiera 5 kmoli CO. Ile kilogramów CO znajduje się w zbiorniku? 3. Jaka jest definicja I zasady termodynamiki dla
Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza
Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza Oznaczenia figur i oznaczenia na figurach Fig. l Geometryczna konstrukcja mechanizmu
Zadanie 1. Zadanie 2.
Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie
I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TURBINY OKRĘTOWE 2. Kod przedmiotu: Sta 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja