Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Результаты расчётов.

Читайте также:
  1. III ЭТАП: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
  2. X. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
  3. Визуализируйте желаемые результаты и ценности так чтобы они направляли вашу деятельность
  4. Врезка 10.2. Результаты исследования Купера в 1993 г. Пятнадцать правил успеха.
  5. Все переживания суть побочные результаты
  6. Все переживания суть побочные результаты.
  7. Г) Точки зрения, с которых оцениваются результаты обследования
  8. Глава 39. КАК УСИЛИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
  9. Десятина и ее результаты
  10. Забота КПСС и ее результаты

Таблица 1 Результаты расчёт вентилятора

Величины и формулы Единица измерения Варианты
       
  - 0.65 0.75 0.65 0.65
  - 0.4 0.4 0.4 0.6
  - 0.98
  МПа 0.09927
  МПа 0.158
  - 0.96
  МПа 0.1646
  - 1.658
  Дж/кг  
  - 0.84
  - 0.8282
  Дж/кг  
  - 0.8543 0.925 0.8543 0.8543
  м2 1.331 1.23 1.331 1.331
  м 1.421 1.365 1.421 1.628
  - 1.3 1.3 1.45 1.3
  м/с 403.7 403.7 450.3 403.7
  -        
  - 0.34 0.34 0.2733 0.2603
  - 0.7 0.7 0.7 0.8
  м/с 282.6 282.6 315.2  
  об/мин        
  Дж/кг        
  - 1.284 1.326 1.367 1.284
  - 0.7253 0.7071 0.6884 0.7253
  м/с 0.02154 -0.00070 0.00220 0.02154
  м/с 0.03077 -0.00100 0.00315 0.02692
  м 1.378 1.324 1.378 1.579
  - 0.85 0.85 0.85 0.85
  м2 1.132 1.045 1.132 1.132
  м 0.6767 0.6503 0.6767 1.025
  м 1.027 0.9873 1.027 1.302
  м/с     325.7  
  м/с 93.01 93.02 83.4 84.08
  - 0.8 0.8 0.8 0.8
  Дж/кг        
  - 1.288 1.288 1.288 1.288
  - 0.97 0.97 0.97 0.97
  МПа 0.1241 0.1241 0.1241 0.1241
  К        
  - 0.9203 0.94 0.9329 0.9321
  - 0.9139 0.9689 0.9015 0.9024
  - 0.732 0.8393 0.7132 0.7145
  - 0.9139 0.9689 0.9015 0.9024
  м/с 237.8 272.6 231.6 232.1
  м/с 218.8 256.2 216.1 216.3
  - 0.9203 0.94 0.9329 0.9321
  - 1.1 1.288 0.8921 0.9053
  град 47.72 52.17 41.74 42.15
  - 0.7143 0.8242 0.6404 0.625
  град 35.54 39.49 32.64 32.01
  град 12.18 12.68 9.101 10.15
  м/с 141.2 141.2 126.6 106.8
  - 0.8018 0.9008 0.7711 0.7426
  - 0.8 0.8 0.8 0.8
  К 336.8 336.8 336.8 336.8
  м/с 196.9 230.6 194.5 194.7
  - 0.5864 0.6867 0.5792 0.5797
  - 0.7981 0.8828 0.7912 0.7917
  м2 0.9293 0.8403 0.9375 0.9369
  м 1.35 1.297 1.35 1.546
  м 0.7988 0.7825 0.7923 1.094
  - 0.7959 0.8017 0.7935 0.8539
  м/с 305.3 307.5 339.5 327.5
  - 0.6451 0.75 0.573 0.5944
  - 0.5 0.5 0.5 0.5
  - 0.7751 0.6666 0.8727 0.8412
  Дж/кг        
  - 0.2914 0.2873 0.2357 0.2532
  - 0.4517 0.383 0.4113 0.426
  - 0.65 0.52 0.55 0.6
  м 0.5682 0.5461 0.5682 0.9765
  м 0.4262 0.4096 0.4262 0.3255
  м 0.2754 0.2572 0.2786 0.2259
  - 2.5 2.5 2.5 2.5
  - 2.5 2.5 2.5 2.5
  м 0.1705 0.1638 0.1705 0.1302
  м 0.1102 0.1029 0.1115 0.09035
  - 1.4 1.4 1.4 1.4
  м 0.1218 0.117 0.1218 0.093
  м 0.1695 0.1979 0.2026 0.1506
  шт. 25.66 25.66 25.66 43.98
  шт. 19.91 16.51 16.6 27.54
  z1 (округл.) шт.        
  z4 (округл.) шт.        

Выбор оптимального варианта.

Оптимальным вариантом будем считать тот вариант, при котором, при неизменных прочих параметрах получаются оптимальные скорости, диаметральные размеры проточной части, длины лопаток и минимальные габариты и масса вентилятора.

Анализируя полученные данные, предлагается посчитать оптимальный вариант. Исходя, из третьего варианта выберем λun1 = 1.55, что приведёт к предельно допустимым значениям окружной скорости, тем самым снизив диаметр вентилятора, соответственно уменьшится и его масса. Так же уменьшив втулочное отношение до ν=0.3 получим меньшие диаметральные размеры. При этих всех действиях мы добьёмся уменьшения числа ступеней i до одной. Это уменьшает длину двигателя и следовательно его массу. Также, анализируя первый и второй вариант, можно сделать вывод, что при увеличении входной скорости (параметра λcz1) уменьшается площадь входного сечения.

Так же выберем форму ПЧ Dср = Const. Благодаря этому, уменьшается длина переходного канал между вентилятором и КНД и как следствие снижаются потери в переходном канале. Более подробно описано в книге под ред. Шляхтенко «Теория и расчёт ВРД», изд-во «Машиностроение» 1975г (стр.551).




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 66 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Список условных обозначений. | Общие сведения о ТРДД. | Краткое описание конструкции вентилятора. | Краткое описание конструкции КНД. | Краткое описание конструкции КВД. | Расчёт ступени вентилятора по среднему радиусу. | Методика разделения. | Расчет параметров на входе в КНД. | Расчет параметров на выходе из КНД. | Расчёт основных конструктивных и газодинамических параметров КНД. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав