SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Лабораторная работа №17

Расчет течения газа в
межлопаточном канале
Цель работы:
1. Научиться строить двумерную геометрическую
модель межлопаточного канала в препроцессоре
ANSYS;
2. Провести регулярное разбиение полученной модели;
3. Провести газодинамический расчет течения газа в
межлопаточном канале турбины авиационного ГТД в
двумерной постановке.
Лабораторная работа №17

Постановка задачи
►В

данной
работе
будет
рассмотрено
турбулентное
течение
в
двумерном
расширяющемся
межлопаточном
канале
турбины
авиационного
газотурбинного
двигателя.
► Эта задача относится к дисциплине «Теория
лопаточных
машин».
Тип
анализа
–
стационарный. Задача будет решаться за
несколько приближений, что увеличит точность
решения.
Лабораторная работа №17

Виды течений
►

►

Ламинарное течение с полем скоростей, которое
является плавным и упорядоченным; такое течение
характерно для очень вязких, медленных потоков.
Ламинарный поток считается несжимаемым, если
плотность среды постоянна или если для ее сжатия
требуется сравнительно мало энергии.
Турбулентное течение, которое характеризуется
достаточно высокими скоростями и сравнительно
малой вязкостью среды, что приводит к возникновению
быстрых флуктуаций скорости потока. Влияние этих
флуктуаций на основной объем потока учитывается с
помощью модели турбулентности, при этом граничные
условия турбулентного потока удовлетворяются
автоматически. Поток считается несжимаемым, если
плотность постоянна или почти постоянна, а также
если для сжатия среды требуется сравнительно мало
энергии.
Лабораторная работа №17

Описание элемента FLUID 141
Элемент FLUID 141 можно использовать для
моделирования стационарных или нестационарных
тепловых систем, которые включают в себя как жидкие, так
и твердые области. В жидкой области решаются уравнения
сохранения для потока вязкой жидкости и энергии, тогда
как в твердой области решается только уравнение энергии.
Используйте этот элемент FLOTRAN CFD для расчета
гидравлических параметров и распределения
температур потока в двумерных задачах (в случае
одномерной задачи используйте элемент FLUID116).
Также элемент FLUID141 можно использовать в анализе
взаимодействия жидкость - твердое тело.
► Для элементов FLOTRAN CFD скорости определяются в
соответствии с законом сохранения импульса, давление
определяется в соответствии с законом сохранения массы,
температура определяется в соответствии с законом
сохранения энергии.
►
Лабораторная работа №17

Краткое описание входных
параметров элемента FLUID 141
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Имя элемента:
FLUID141
Узлы:
I. J. К. L
Степени свободы:
VX, VY, VZ, PRES, TEMP, ENKE, ENDS.
Свойство материалов:
Для твердого тела: КХХ, KYY, С, DENS.
Жидкость: Плотность, вязкость,
теплопроводность, теплоемкость (используйте
команды FLDATA МРТЕМР и MPDATA).
Лабораторная работа №17

Порядок выполнения работы
► Порядок выполнения работы подробно

расписан в соответствующем разделе файла,
содержащем лабораторную работу.
► Необходимо четко следовать приведенным
инструкциям для успешного выполнения
работы.
► В первых работах приведены подробные
описания выполняемых действий. В
последствие авторы воздержатся от подробных
описаний аналогичных действий, принимая во
внимание, что студенты с ними уже знакомы.
Лабораторная работа №17

Начало работы
► Перед началом работы необходимо создать

общую директорию на жестком диске Вашего
компьютера, например «ANSYS_WORKS». В
ней будут содержаться все лабораторные
работы, выполненные в течении семестра.
► Перед выполнением каждой лабораторной
работы необходимо в директории
«ANSYS_WORKS» создавать рабочую папку, в
которой будет содержаться непосредственно
выполняемая работа. В названии этой папки
должен отражаться номер выполняемой
работы, например «Lab_rab_17».
Лабораторная работа №17

Содержание отчета
► Отчет о проведенной лабораторной

работе должен содержать:
► краткие теоретические сведения
► краткое описание основных шагов
решения поставленной задачи
► анализ полученных результатов
Лабораторная работа №17

Контрольные вопросы
►
►
►

►
►

Назовите основные характеристики конечного
элемента FLUID141.
Какие граничные условия для задач
турбомашин вы знаете?
Какие свойства рабочего тела необходимо
задать для турбулентного стационарного
течения?
Какие еще течения вам известны?
Для чего необходимо проводить большое
количество приближений?
Лабораторная работа №17

Контрольные вопросы
►
►
►

►
►

Назовите основные характеристики конечного
элемента FLUID141.
Какие граничные условия для задач
турбомашин вы знаете?
Какие свойства рабочего тела необходимо
задать для турбулентного стационарного
течения?
Какие еще течения вам известны?
Для чего необходимо проводить большое
количество приближений?

More Related Content

What's hot

Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...
Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...
Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...Ukrainian Nuclear Society
 
Tarantool Silverbox, Юрий Востриков
Tarantool Silverbox, Юрий ВостриковTarantool Silverbox, Юрий Востриков
Tarantool Silverbox, Юрий ВостриковFuenteovejuna
 
лекция №6
лекция №6лекция №6
лекция №6student_kai
 
Буровзрывные работы
Буровзрывные работыБуровзрывные работы
Буровзрывные работыLeonid Bachurin
 
лаб работа 2
лаб работа 2лаб работа 2
лаб работа 2student_kai
 
лекция №5
лекция №5лекция №5
лекция №5student_kai
 

What's hot (7)

Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...
Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...
Фёдоров Д. О. - Прогнозирование начальной динамики процесса парообразования в...
 
Tarantool Silverbox, Юрий Востриков
Tarantool Silverbox, Юрий ВостриковTarantool Silverbox, Юрий Востриков
Tarantool Silverbox, Юрий Востриков
 
лекция №6
лекция №6лекция №6
лекция №6
 
Буровзрывные работы
Буровзрывные работыБуровзрывные работы
Буровзрывные работы
 
физика
физикафизика
физика
 
лаб работа 2
лаб работа 2лаб работа 2
лаб работа 2
 
лекция №5
лекция №5лекция №5
лекция №5
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

слайды лекции сети
слайды лекции сетислайды лекции сети
слайды лекции сети
 
лек8
лек8лек8
лек8
 
лекция №5и
лекция №5илекция №5и
лекция №5и
 
лекция №7
лекция №7лекция №7
лекция №7
 
лекция №12
лекция №12лекция №12
лекция №12
 
лекция №7
лекция №7лекция №7
лекция №7
 
л16с
л16сл16с
л16с
 
лекция 31
лекция 31лекция 31
лекция 31
 
лабораторная работа № 1
лабораторная работа № 1лабораторная работа № 1
лабораторная работа № 1
 
лекция 5
лекция 5лекция 5
лекция 5
 
л26с
л26сл26с
л26с
 
лекция 7
лекция 7лекция 7
лекция 7
 
лекция 1
лекция 1лекция 1
лекция 1
 
лекция 9
лекция 9лекция 9
лекция 9
 
п8
п8п8
п8
 
практика 7
практика 7практика 7
практика 7
 
14 лекция
14 лекция14 лекция
14 лекция
 
лекция №6
лекция №6лекция №6
лекция №6
 
л20
л20л20
л20
 
л24с
л24сл24с
л24с
 

More from student_kai

презентация
презентацияпрезентация
презентацияstudent_kai
 
презентации продолжение банкета
презентации продолжение банкетапрезентации продолжение банкета
презентации продолжение банкетаstudent_kai
 
основы программирования на языке C
основы программирования на языке Cосновы программирования на языке C
основы программирования на языке Cstudent_kai
 
презентация курсовой работы
презентация курсовой работыпрезентация курсовой работы
презентация курсовой работыstudent_kai
 
лекция№34
лекция№34лекция№34
лекция№34student_kai
 
лекция№32
лекция№32лекция№32
лекция№32student_kai
 
лекция№33
лекция№33лекция№33
лекция№33student_kai
 
лекция№31
лекция№31лекция№31
лекция№31student_kai
 
лекция№30
лекция№30лекция№30
лекция№30student_kai
 
лекция№29
лекция№29лекция№29
лекция№29student_kai
 
лекция№28
лекция№28лекция№28
лекция№28student_kai
 
лекция№27
лекция№27лекция№27
лекция№27student_kai
 
лекция№26
лекция№26лекция№26
лекция№26student_kai
 
лекция№25
лекция№25лекция№25
лекция№25student_kai
 
лекция№25
лекция№25лекция№25
лекция№25student_kai
 
лекция№24
лекция№24лекция№24
лекция№24student_kai
 
лекция№23
лекция№23лекция№23
лекция№23student_kai
 
лекция№22
лекция№22лекция№22
лекция№22student_kai
 
лекция№21
лекция№21лекция№21
лекция№21student_kai
 
лекция№20
лекция№20лекция№20
лекция№20student_kai
 

More from student_kai (20)

презентация
презентацияпрезентация
презентация
 
презентации продолжение банкета
презентации продолжение банкетапрезентации продолжение банкета
презентации продолжение банкета
 
основы программирования на языке C
основы программирования на языке Cосновы программирования на языке C
основы программирования на языке C
 
презентация курсовой работы
презентация курсовой работыпрезентация курсовой работы
презентация курсовой работы
 
лекция№34
лекция№34лекция№34
лекция№34
 
лекция№32
лекция№32лекция№32
лекция№32
 
лекция№33
лекция№33лекция№33
лекция№33
 
лекция№31
лекция№31лекция№31
лекция№31
 
лекция№30
лекция№30лекция№30
лекция№30
 
лекция№29
лекция№29лекция№29
лекция№29
 
лекция№28
лекция№28лекция№28
лекция№28
 
лекция№27
лекция№27лекция№27
лекция№27
 
лекция№26
лекция№26лекция№26
лекция№26
 
лекция№25
лекция№25лекция№25
лекция№25
 
лекция№25
лекция№25лекция№25
лекция№25
 
лекция№24
лекция№24лекция№24
лекция№24
 
лекция№23
лекция№23лекция№23
лекция№23
 
лекция№22
лекция№22лекция№22
лекция№22
 
лекция№21
лекция№21лекция№21
лекция№21
 
лекция№20
лекция№20лекция№20
лекция№20
 

презентация л.р. №17

  • 1. Лабораторная работа №17 Расчет течения газа в межлопаточном канале Цель работы: 1. Научиться строить двумерную геометрическую модель межлопаточного канала в препроцессоре ANSYS; 2. Провести регулярное разбиение полученной модели; 3. Провести газодинамический расчет течения газа в межлопаточном канале турбины авиационного ГТД в двумерной постановке.
  • 2. Лабораторная работа №17 Постановка задачи ►В данной работе будет рассмотрено турбулентное течение в двумерном расширяющемся межлопаточном канале турбины авиационного газотурбинного двигателя. ► Эта задача относится к дисциплине «Теория лопаточных машин». Тип анализа – стационарный. Задача будет решаться за несколько приближений, что увеличит точность решения.
  • 3. Лабораторная работа №17 Виды течений ► ► Ламинарное течение с полем скоростей, которое является плавным и упорядоченным; такое течение характерно для очень вязких, медленных потоков. Ламинарный поток считается несжимаемым, если плотность среды постоянна или если для ее сжатия требуется сравнительно мало энергии. Турбулентное течение, которое характеризуется достаточно высокими скоростями и сравнительно малой вязкостью среды, что приводит к возникновению быстрых флуктуаций скорости потока. Влияние этих флуктуаций на основной объем потока учитывается с помощью модели турбулентности, при этом граничные условия турбулентного потока удовлетворяются автоматически. Поток считается несжимаемым, если плотность постоянна или почти постоянна, а также если для сжатия среды требуется сравнительно мало энергии.
  • 4. Лабораторная работа №17 Описание элемента FLUID 141 Элемент FLUID 141 можно использовать для моделирования стационарных или нестационарных тепловых систем, которые включают в себя как жидкие, так и твердые области. В жидкой области решаются уравнения сохранения для потока вязкой жидкости и энергии, тогда как в твердой области решается только уравнение энергии. Используйте этот элемент FLOTRAN CFD для расчета гидравлических параметров и распределения температур потока в двумерных задачах (в случае одномерной задачи используйте элемент FLUID116). Также элемент FLUID141 можно использовать в анализе взаимодействия жидкость - твердое тело. ► Для элементов FLOTRAN CFD скорости определяются в соответствии с законом сохранения импульса, давление определяется в соответствии с законом сохранения массы, температура определяется в соответствии с законом сохранения энергии. ►
  • 5. Лабораторная работа №17 Краткое описание входных параметров элемента FLUID 141 ► ► ► ► ► ► ► ► ► Имя элемента: FLUID141 Узлы: I. J. К. L Степени свободы: VX, VY, VZ, PRES, TEMP, ENKE, ENDS. Свойство материалов: Для твердого тела: КХХ, KYY, С, DENS. Жидкость: Плотность, вязкость, теплопроводность, теплоемкость (используйте команды FLDATA МРТЕМР и MPDATA).
  • 6. Лабораторная работа №17 Порядок выполнения работы ► Порядок выполнения работы подробно расписан в соответствующем разделе файла, содержащем лабораторную работу. ► Необходимо четко следовать приведенным инструкциям для успешного выполнения работы. ► В первых работах приведены подробные описания выполняемых действий. В последствие авторы воздержатся от подробных описаний аналогичных действий, принимая во внимание, что студенты с ними уже знакомы.
  • 7. Лабораторная работа №17 Начало работы ► Перед началом работы необходимо создать общую директорию на жестком диске Вашего компьютера, например «ANSYS_WORKS». В ней будут содержаться все лабораторные работы, выполненные в течении семестра. ► Перед выполнением каждой лабораторной работы необходимо в директории «ANSYS_WORKS» создавать рабочую папку, в которой будет содержаться непосредственно выполняемая работа. В названии этой папки должен отражаться номер выполняемой работы, например «Lab_rab_17».
  • 8. Лабораторная работа №17 Содержание отчета ► Отчет о проведенной лабораторной работе должен содержать: ► краткие теоретические сведения ► краткое описание основных шагов решения поставленной задачи ► анализ полученных результатов
  • 9. Лабораторная работа №17 Контрольные вопросы ► ► ► ► ► Назовите основные характеристики конечного элемента FLUID141. Какие граничные условия для задач турбомашин вы знаете? Какие свойства рабочего тела необходимо задать для турбулентного стационарного течения? Какие еще течения вам известны? Для чего необходимо проводить большое количество приближений?
  • 10. Лабораторная работа №17 Контрольные вопросы ► ► ► ► ► Назовите основные характеристики конечного элемента FLUID141. Какие граничные условия для задач турбомашин вы знаете? Какие свойства рабочего тела необходимо задать для турбулентного стационарного течения? Какие еще течения вам известны? Для чего необходимо проводить большое количество приближений?