Лекция №7
Рис. 7.3. Характер изменения угла выхода потока β2 и потерь
полного давления Δ р в компрессорной решетке
Рис. 7.4. Изменение
параметров воздуха по длине
проточной части осевого
компрессора

Рис. 7.5. i,S-диаграмма
процесса сжатия в
многоступенчатом
компрессоре
−
 * kk 1 
k
 pk 
k
k
*
L* =
RT1*  *  − 1 =
RT1* (π k k −1 − 1)
kS
 p1 
 k −1
k −1
 




Рис. 7.6. р* V* -диаграмма
процесса сжатия

(7.6)
L
i −i
T −T
η к=
=
=
Lk
i −i
T −T
*
kS

*
kS
*
k

*
1
*
1

*
kS
*
k

*
1
*
1

*
H i3 S − i1* T3*S − T1*
ηк.ст =
= * * = *
H z i3 − i1
T3 − T1*

ηк=

к −1
* к
k
1 к −1
* η к . ст к
k

π

(π )

−1
−1

(7.8)

(7.9)

(7.15)
Рис. 7.7. Зависимость КПД
многоступенчатого компрессора от
степени повышения давления
воздуха при разных КПД ступени

Рис. 7.8. T, S-диаграмма
процесса сжатия в
компрессоре
Рис. 7.7. Зависимость КПД
многоступенчатого компрессора от
степени повышения давления
воздуха при разных КПД ступени

Рис. 7.8. T, S-диаграмма
процесса сжатия в
компрессоре

лекция№7

  • 1.
  • 2.
    Рис. 7.3. Характеризменения угла выхода потока β2 и потерь полного давления Δ р в компрессорной решетке
  • 3.
    Рис. 7.4. Изменение параметроввоздуха по длине проточной части осевого компрессора Рис. 7.5. i,S-диаграмма процесса сжатия в многоступенчатом компрессоре
  • 4.
    −  * kk1  k  pk  k k * L* = RT1*  *  − 1 = RT1* (π k k −1 − 1) kS  p1   k −1 k −1      Рис. 7.6. р* V* -диаграмма процесса сжатия (7.6)
  • 5.
    L i −i T −T ηк= = = Lk i −i T −T * kS * kS * k * 1 * 1 * kS * k * 1 * 1 * H i3 S − i1* T3*S − T1* ηк.ст = = * * = * H z i3 − i1 T3 − T1* ηк= к −1 * к k 1 к −1 * η к . ст к k π (π ) −1 −1 (7.8) (7.9) (7.15)
  • 6.
    Рис. 7.7. ЗависимостьКПД многоступенчатого компрессора от степени повышения давления воздуха при разных КПД ступени Рис. 7.8. T, S-диаграмма процесса сжатия в компрессоре
  • 7.
    Рис. 7.7. ЗависимостьКПД многоступенчатого компрессора от степени повышения давления воздуха при разных КПД ступени Рис. 7.8. T, S-диаграмма процесса сжатия в компрессоре