где:
удельный объём пара при давленииПринимаем величину перекрытия
Угол выхода потока из рабочей решетки верхнего яруса.
где(см выше):
Относительная теоретическая скорость выхода:
Действительная скорость:
Угол отклонения струи в рабочей решетки.
где:
удельный объём пара при давленииПотери в рабочей решетке:
Далее строим выходной треугольник скоростей.
Потери с выходной скоростью:
Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени:
где:
[по условию]Коэффициент полезного действия на лопатках:
Коэффициент полезного действия яруса с учетом потери от влажности пара.
где:
степень сухости пара после сопел второго яруса при давленииПотери от влажности:
Внутренняя мощность двухъярусной ступени
Расчёт последней ступени.
Принимаем, что давление за соплами равно критическому.
где:
давление изоэнтропического торможения перед соплами с учётом использования в последней ступени кинетической энергии потока, покидающего предыдущую ступень.Тогда по h-S диаграмме находим теплоперепады.
Степень реактивности.
- удельный объём пара при изоэнтропическом торможении при давлении .Задаемся средним диаметром
и высотой сопла ( из соображения плавности проточной части ) и находим угол выхода потока из сопел нижнего яруса.мм | м |
370 | 2.7 |
Определяем потерю в соплах.
Находим теоретическую и действительную абсолютные скорости на входе.
Строим входной треугольник скоростей.
Относительная теоретическая скорость выхода пара из рабочей решетки:
Действительная скорость.
Критическая скорость находится по критическому теплоперепаду.
Площадь выходного сечения рабочей решетки.
Угол выхода потока из каналов рабочей решетки ( предварительно задаемся длинной лопатки
и диаметром определяем.Угол отклонения струи в рабочей решетке.
Строим выходной треугольник скоростей.
Потери и КПД на лопатках последней ступени.
Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени.
Коэффициент полезного действия на лопатках.
Внутренний КПД ступени.
Потеря от влажности пара.
Внутренняя мощность двухъярусной ступени.