Лекция №10
Рис. 10.1. Профиль компрессорной
решетки: а — построение средней
линии; б — построение искомого
профиля; в – базовый профиль

θ
a 

χ1 =
1 + 21 − 2 b 
2


χ2 = θ - χ1
Рис. 10.2. Профиль рассчитываемой лопатки:
а — базовый; б — проектируемый
Рис. 10.3. Некоторые параметры проектируемого
профиля лопатки (а) и решетки (б) на среднем радиусе
Геометрические характеристики спроектированных профилей в
предварительных расчетах можно определить по упрощенным форму­
лам:

Где F — площадь профиля ; Jmin , Jmax — минимальный и максимальный
моменты инерции профиля; f — ордината средней линии профиля в
точке максимальной выгнутости (см. рис. 5.9,а); xц.т , уц.т — коорди­наты
центра
тяжести профиля.
Рис. 10.4. Зависимость степени
повышения давления ступени от
относительного расхода воздуха:
1 — дозвуковые ступени;
2 — трансзвуковые и сверхзвуковые
ступени

Рис. 10.5. Зависимость
Достигнутого (1) и
перспективного (2) уровней
политропического КПД от
степени повышения давления
в ступени
Рис. 10.4. Зависимость степени
повышения давления ступени от
относительного расхода воздуха:
1 — дозвуковые ступени;
2 — трансзвуковые и сверхзвуковые
ступени

Рис. 10.5. Зависимость
Достигнутого (1) и
перспективного (2) уровней
политропического КПД от
степени повышения давления
в ступени

лекция№10

  • 1.
  • 2.
    Рис. 10.1. Профилькомпрессорной решетки: а — построение средней линии; б — построение искомого профиля; в – базовый профиль θ a   χ1 = 1 + 21 − 2 b  2   χ2 = θ - χ1
  • 3.
    Рис. 10.2. Профильрассчитываемой лопатки: а — базовый; б — проектируемый
  • 4.
    Рис. 10.3. Некоторыепараметры проектируемого профиля лопатки (а) и решетки (б) на среднем радиусе
  • 5.
    Геометрические характеристики спроектированныхпрофилей в предварительных расчетах можно определить по упрощенным форму­ лам: Где F — площадь профиля ; Jmin , Jmax — минимальный и максимальный моменты инерции профиля; f — ордината средней линии профиля в точке максимальной выгнутости (см. рис. 5.9,а); xц.т , уц.т — коорди­наты центра тяжести профиля.
  • 6.
    Рис. 10.4. Зависимостьстепени повышения давления ступени от относительного расхода воздуха: 1 — дозвуковые ступени; 2 — трансзвуковые и сверхзвуковые ступени Рис. 10.5. Зависимость Достигнутого (1) и перспективного (2) уровней политропического КПД от степени повышения давления в ступени
  • 7.
    Рис. 10.4. Зависимостьстепени повышения давления ступени от относительного расхода воздуха: 1 — дозвуковые ступени; 2 — трансзвуковые и сверхзвуковые ступени Рис. 10.5. Зависимость Достигнутого (1) и перспективного (2) уровней политропического КПД от степени повышения давления в ступени