WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

Podobne dokumenty
WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

SILNIK TURBINOWY ANALIZA TERMO-GAZODYNAMICZNA OBIEGU SILNIKA IDEALNEGO

ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

BADANiA SPRĘŻAREK SiLNiKÓW TURBiNOWYCH

Zasada działania maszyny przepływowej.

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Język polski

PRACA NIESTATECZNA SILNIKÓW TURBINOWYCH PRZYCZYNY POWSTANIA I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA

Teoria silników lotniczych. Pok. 342A TEL Strona

Aerodynamika i mechanika lotu

MODELOWANiE TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH W ŚRODOWiSKU GASTURB NA PRZYKŁADZiE SiLNiKA K-15

Opory przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej

WPŁYW ZMIAN USTAWIENIA ŁOPATEK KIEROWNICY SPRĘŻARKI OSIOWEJ NA PRACĘ TURBINOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

Zespoły silnika lotniczego. Dr inż. Robert Jakubowski

układ bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-900-SPX-K2.0AN-E-W-1N8-1W7-K5-K5-E-W86-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY

PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

ZAŁOŻENIA DO MODELOWANIA PROCESÓW GAZODYNAMICZNYCH W SPRĘŻARKACH SILNIKÓW TURBINOWYCH O ZMIENNEJ GEOMETRII KANAŁÓW PRZEPŁYWOWYCH

WLOTY POWiETRZA TURBiNOWYCH SiLNiKÓW ODRZUTOWYCH i ich WPŁYW NA WŁAŚCiWOŚCi LOTNE SAMOLOTÓW ORAZ ZAGROŻENiA BEZPiECZEŃSTWA LATANiA

Wprowadzenie do przedmiotu Teoria silników lotniczych

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu.

Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII DO NAPĘDU WENTYLATORÓW GŁÓWNEGO PRZEWIETRZANIA KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO. Czerwiec 2018

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia

Karta doboru RP-3000-SPE-ALU

ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW PRACY SILNIKA TURBINOWEGO OD ZMIANY GEOMETRII KANAŁU PRZEPŁYWOWEGO SPRĘŻARKI OSIOWEJ

Karta doboru RK-4000-UPE-2.5

Karta doboru RK UPE-3.0

Dane techniczne doboru urządzenia nr GD/17/03/DK/315a ( NW1 ) NAWIEW HIGIENOS 2 50 Prawe TUV WYCIĄG HIGIENOS 2 50 Lewe TUV

ESTYMACJA PUNKTU PRACY SPRĘŻARKi i JEGO PARAMETRÓW W OPARCiU O CHARAKTERYSTYKi SPRĘŻAREK

CBM RE wentylator promieniowy

PBM wentylator promieniowy

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

Karta doboru RK-700-SPE-1.8

Karta doboru. Centrala wentylacyjna RP-1300-SPX-K2.0AN-E-W-1N9-1W8-K5-K5-X-W180-X-X SCHEMAT DZIAŁANIA WIDOK Z GÓRY

WENTYLATORY KANAŁOWE. Obowiązuje cennik producenta. Średnica [mm] RM 160/ zł. RM 200/ zł RM 200/1100

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PROBLEMATYKA FILTRACJI POWIETRZA WLOTOWEGO DO TURBINOWYCH SILNIKÓW ŚMIGŁOWCOWYCH

DFE 133-4

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WEJŚCiE LOTNiCZEGO SiLNiKA TURBiNOWEGO W NiESTATECZNĄ PRACĘ SPRĘŻARKi

Łożyska ślizgowe - podstawowe rodzaje

LFB wentylator promieniowy

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

WPŁYW ZMiANY GEOMETRii KOLEKTORA WYLOTU SPALiN NA DZiAŁANiE TURBiNOWEGO SiLNiKA ŚMiGŁOWCA

Charakterystyki wentylatorów

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

napęd i sterowanie dla wentylatora. maksymalna temperatura pracy

MPA wentylator promieniowy

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

WYKŁAD 10 METODY POMIARU PRĘDKOŚCI, STRUMIENIA OBJĘTOŚCI I STRUMIENIA MASY W PŁYNACH

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Karta (sylabus) przedmiotu

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Teoria silników lotniczych Wykład wprowadzający Studia podyplomowe

GFB wentylator promieniowy

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

AXEL.L. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL.L. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359

LUZY WIERZCHOŁKOWE TURBIN SILNIKÓW LOTNICZYCH

Zakład Mechaniki Płynów i Aerodynamiki

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy , 200 C - praca ciągła, 60 C - maksymalna temperatura otoczenia. 400 C/2h - oddymianie F

Pompy i układy pompowe

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 F03D 3/02

1. Klasyfi kacja i zasady działania pomp i innych przenośników cieczy 2. Parametry pracy pompy i układu pompowego

JETTEC EC TECHNOLOGIA EC PRODUKT ENERGOOSZCZĘDNY OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI. wentylatory kanałowe

konfuzor wlotowy redukuje zawirowania strugi między obudową a krawędziami łopatek maksymalna temperatura pracy

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 4

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. MARAT RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL BUP 05/

Rozważmy nieustalony, adiabatyczny, jednowymiarowy ruch gazu nielepkiego i nieprzewodzącego ciepła. Mamy następujące równania rządzące tym ruchem:

Kanałowe chłodnice freonowe CPF CPF 1

WDVS-Ex WENTYLATORY DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE

OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym

OKW1 OKW. Seria. Seria CHŁODNICE WODNE

MP1 4. MP2 4 Wzajemna relacja między sprężem w parametrach spiętrzenia, a sprężem statycznym sprężarki ma postać:

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

MSBN wentylator promieniowy

Józef Brzęczek Ograniczenia w korzystaniu z lekkich statków powietrznych ze względu na możliwość wystąpienia oblodzenia

wentylatory promieniowe MPB

KABB/KABT wentylator kanałowy

IBF wentylator kanałowy

Wentylatory serii FEM

Transkrypt:

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 P. i in., Turbinowe silniki odrzutowe, WKŁ 983 [rozd. ] [] Gajewski, Lesikiewicz, Szymanik, Przepływowe silniki odrzutowe, WNT 973 [3] Mattingly J.D., Elementrs of Propulsions, Gas Turbines and Rockets

Wlot silnika Jest elementem integrującym silnik z płatowcem Jest elementem silnika Jest elementem gondoli silnikowej Jest elementem płatowca Jego zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do silnika z możliwie małymi stratami przepływowymi, o określonym profilu prędkości, oraz w przypadku warunków przelotowych także jego wstępne sprężenie.

Wloty silników lotniczych

WLOT Ze względu na pracę wlotu można wyróżnić Pracę z prędkością lotu mniejszą do prędkości strumienia powietrza w gardzieli dyszy Pracę z prędkości lotu równą prędkości strumienia w dyszy Pracę z prędkością lotu większą od prędkości strumienia w dyszy

i p H p Zagadnienie opracowano na podstawie [] Wlot - praca w warunkach statycznych DLA PRĘDKOŚCI LOTU 0 H=H # s c # p Zmiana entalpii we wlocie i i c T H p H T T H Proces we wlocie jest IZENTALPOWY s Współczynnik strat ciśnienia we wlocie p wl ph p p p p p Przyrost entropii s s s R ln H lin lok p lin p lok - suma strat liniowych - suma strat lokalnych H wl

# i s H H p p p p H H # # s c H c DLA WARUNKÓW PRZELOTOWYCH Spręż dynamiczny k k H dyn H p k Ma p Wlot - praca w warunkach przelotowych

Podział wlotów ze względu na prędkość WLOTY PODDŹWIĘKOWE przelotową silników Pole powierzchni wlotu - równanie ciągłości A -Pole powierzchni wlotu m A m -Wydatek masowy powietrza we wlocie c -Gęstość powietrza we wlocie c -Prędkość powietrza we wlocie

Wloty naddźwiękowe W zakresie niedużych prędkości naddźwiękowych O sprężaniu zewnętrznym O sprężaniu mieszanym O sprężaniu wewnętrznym

Przykłady wlotów naddźwiękowych

Zasada pracy wlotu naddźwiękowego Ma p Ma p Ma3 p 3 Ma4< p 4 k p p Ma k k H ( ) Ma Ma Ma Ma 3 4 p p p p 3 4 p p p p 3 4 - wyhamowanie strumienia w układzie fal uderzeniowych - straty ciśnienia całkowitego na falach - przyrost ciśnienia statycznego

Praca wlotu przy dużej prędkości naddźwiękowej WLOT SILNIKA NADDŹWIĘKOWEGO Ma< Spręż dynamiczny idealny dyn ph p H k Ma k k Przyrost ciśnienia we wlocie p WL dyn KAN _ WL fal dyn p fal f ( M / M, ) H

Wpływ prędkości lotu na starty we wlocie Prędkość lotu Ma Spręż dynamiczny idealny i= i=3,89,89,89,5 3,67 3,4 3,63 7,8 5,47 7,43,5 7,09 8,55 5,04 3 36,73,86 7,55 Zależność współczynnika strat falowych od prędkości lotu i liczby fal uderzeniowych i prędkości lotu []

Praca wlotu w warunkach pozaobliczeniowych Praca z prędkością lotu naddźwiękową, ale mniejszą od wartości obliczeniowej Praca z prędkością lotu naddźwiękową większą od wartości obliczeniowej

Parametry charakteryzujące pracę wlotu Współczynnik siły oporu dodatkowego wlotu: C X wl _ d X _ wl _ d H AV wl H A wl wl _ d H A H X p p da Siła oporów tarcia gondoli: X T Ciąg efektywny: K K X X e wl _ d T X X wl _ d 0 wl _ d 0 Stopień przewężenia strumienia we wlocie: A A wl _ d wl H C 0 wl _ d X _ wl _ d C 0 wl _ d X _ wl _ d Spręż dynamiczny wlotu: p p wl _ dyn H

Problemy oblodzenia wlotu DLA PRĘDKOŚCI LOTU 0 śmigłowca i p H p H=H # s c # T H = T + c c p p s DLA PRĘDKOŚCI LOTU WIĘKSZEJ OD 0 T H + V H = T c + c p c p

Przykład obliczeniowy Temperatura otoczenia wynosi 8C (8 K). Obliczyć jaka temperatura będzie we wlocie gdy strumień powietrza ma we wlocie ma prędkość 80 m/c, zaś śmigłowiec a) nie porusza się, b) porusza się z prędkością 50 km/h a) T = T H c c p = 8 80 000 = 65 K = 8 C b) V H = 50 km h = 4,67 m/s T = T H + V H c = 8 + 4,67 c p c p 000 80 = 66 K = 8 C 000

Dodatkowe zadania wlotu Ochrona silnika przed pyłem i kurzem Ustatecznianie pracy silnika dla różnych warunków lotu a) Dla warunków startowych b) Dla warunków lotu z dużymi prędkościami c) Dla pracy z włączonym odwracaczem ciągu

SPRĘŻARKA Ma zadanie zwiększyć ciśnienie strumienia powietrza przepływającego w silniku z możliwie jak najwyższą sprawnością, przy zachowaniu stateczności procesu w szerokim zakresie zmian prędkości wirowania wirnika sprężarki i prędkości lotu

Podział sprężarek Sprężarki osiowe Sprężarki promieniowe/odśrodkowe Sprężarki osiowo-odśrodkowe

Podział sprężarek sprężarka osiowa Zalety: - możliwość uzyskania wysokiego sprężu sumarycznego -duże przepływy powietrza Wady: - niski spręż na pojedynczym stopniu - mała sprawność krótkich łopatek

Zmiany ciśnienia i prędkości w sprężarce osiowej Łopatki wirnika Łopatki statora Wartość temperatury za sprężarką dla wysokości 0 m Spręż sprężarki Krotność zwiększenia temp. Temp za spręż K 0 600 0,6 750 Temperatura całkowita Ciśnienie całkowite Ciśnienie statyczne Prędkość 30,9 850 40 3, 930 50 3,5 000

Elementy sprężarki Labirynty uszczelniający Obudowa zewnętrzna sprężarki z łopatkami Tarcza sprężarki z łopatkami Łopatki statora regulowane Łopatki statora stałe Łopatki Bęben sprężarki z łopatkami Łopatki wirnika

Wentylator CFM-56-5C firmy Snecma

Sprężarka osiowa I IW Ist C U W C U C W U C U CHARAKTERYSTYKA PRACY STOPNIA SPRĘŻARKI i l st_iz,04" st iz sprężanie w dyfuzorze p W sprężanie w wirniku w sprężanie w stopniu st,9" l wir p st =l st -szy stopień sprężarki N-ty stopień sprężarki p s Praca stopnia sprężarki: Sprawność stopnia sprężarki: lst c ( p T3st T ) U ( C C ) U U s l i i st _ iz st _ iz lst ist i

Przepływ przez sprężarkę osiową

Sprężarka osiowa CHARAKTERYSTYKA PRACY SPRĘŻARKI l s l st_iz,89" iz p Politropa sprężania w sprężarce p sprężanie w n tym stopniu sprężanie w szym stopniu -szy stopień sprężarki Praca sprężarki: n s st p i l l c ( T T ) N-ty stopień sprężarki Spręż sprężarki: n s st i Sprawność izentropowa sprężarki: s l i i s _ iz _ iz ls i i k n k st _ i i s k k n i k k st _ j st _ i i j st _ j st _ i

Procesy termo-gazodynamiczne w sprężarce i iz s # p Przyrost entalpii w sprężarce: i i l s Sprawność sprężarki: l s_iz,04" p+dp diiz di,9" l s p s izentropowa politropowa s η s_pol l i i s _ iz _ iz ls i i = di iz di = k k ln p p ln T T Zależność sprawności izentropowej sprężania od sprężu dla stałej sprawności politropowej Zależność zmiany temperatury od sprężu sprężarki: T T k k s s _ iz T k k T s s _ pol

Sprężarki promieniowe lub osiowopromieniowe w lotnictwie ZALETY SPRĘŻARKI PROMIENIOREJ - wysoki spręż na pojedynczym stopniu 4-0 (,-,8 stopnie sprężarki osiowej) - możliwość stosowania dla małych wydatków przepływu powietrza - małe wymiary osiowe, ale przy rozbudowanych wymiarach promieniowych

Przepływ przez sprężarkę odśrodkową

Sprężarka promieniowa CHARAKTERYSTYKA PRACY STOPNIA SPRĘŻARKI i l st_iz,04" st iz sprężanie w dyfuzorze p W sprężanie w wirniku w sprężanie w stopniu st,9" l wir p st =l st p s Praca stopnia sprężarki: l u c u c st u u Sprawność stopnia sprężarki: s l i i st _ iz st _ iz lst ist i

Charakterystyka sprężarki Zredukowany wydatek masowy przepływu Zredukowana prędkość obrotowa m zr = m T p n zr = n T

Niestateczna praca sprężarki pompaż Napływ obliczeniowy na łopatkę Napływ na łopatkę z dodatnimi kątami natarcia Napływ na łopatkę z ujemnymi kątami natarcia

Upust Zapobieganie niestatecznej pracy sprężarki Sterowanie łopatek kierownic sprężarki Podział sprężarki na dwa wirniki