Гидравлический расчет камеры сгорания

Существующие методы расчета камер сгорания в основном базируются на экспериментальных данных, и позволяют лишь ориентировочно определить их размеры. Камеры сгорания различных ГТД существенно отличаются друг от друга, но имеют общие принципы организации рабочего процесса, что позволяет пользоваться единой методикой для определения их основных размеров и соотношений.

Камеры сгорания можно подразделить на три основных типа ( рис. 6 ): а) индивидуальные или трубчатые, б) трубчато - кольцевые, и в) кольцевые, из которых последние два типа в последнее время получили наибольшее распространение.

Трубчато – кольцевая камера сгорания по сравнению с кольцевой более удобна в эксплуатации ( облегчен ее осмотр и замена жировых труб ) проще в доводке и изготовлении и имеет большую жесткость конструкции из – за наличия жировых труб. В свою очередь, кольцевая камера сгорания имеет меньшие габариты и массу, гидравлические потери в ней ниже. Меньшая поверхность кольцевой жаровой трубы требует меньше воздуха для охлаждения, после температур в окружном направлении более равномерно.

При определении основных габаритных размеров камеры сгорания используются статистические данные по выполненным конструкциям. Рядом величин задаются. По статистическим данным величину скорости Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru в сечении Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru жаровой трубы выбирают в пределах 25 – 30м/с, для трубчато – кольцевых и 20 – 25м/с для кольцевых камер. При больших значениях скорости Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru возрастает гидравлическое сопротивление камеры и снижается коэффициент полноты сгорания Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru , что нежелательно.

Площадь кольцевого канала камеры сгорания, образованного наружным и внутренним кожухами, определяется по формуле

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 57 )

где: Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru - площадь поперечного сечения кольцевого канала камеры сгорания;

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru - средняя скорость воздуха в камере сгорания в сечении Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru - плотность воздуха на входе в камеру сгорания.

Внутренний диаметр кожуха камеры сгорания Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru должен быть таким, чтобы обеспечивалось размещение опор подшипников, вала двигателя и корпусных деталей.

Относительный внутренний диаметр камеры сгорания обычно лежит в пределах

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 58 )

Наружный диаметр камеры сгорания Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru обычно несколько больше или равен наружному диаметру турбины. Для определения Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru можно пользоваться следующим соотношением

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 59 )

причем меньшие значения коэффициента следует выбирать для высоконагруженных турбин, когда Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru

Внутренний диаметр камеры сгорания находится по формуле

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 60 )

при этом необходимо, чтобы соблюдалось условие ( 58 ).

В трубчато – кольцевых камерах сгорания центры жаровых труб располагаются на окружности, диаметр которой приближенно определяется по формуле

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 61 )

Диаметры жаровых труб определяется соотношением

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 62 )

исло жаровых труб Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ориентировочно определятся по формуле

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 63 )

В кольцевых камерах сгорания жаровая труба располагается симметрично относительно окружности, делящей площадь Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru на две равные части. Диаметр этой окружности определяется по формуле ( 61 ). Проходное сечение жаровой трубы Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru связано с Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru соотношением

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 64 )

Это соотношение используется для определения расстояния по радиусу между внешней и внутренней стенками жаровой трубы

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru ( 65 )

Характерными размерами камеры сгорания являются ( рис. 1 ) длины камеры сгорания Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru и жаровой трубы Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru В рассматриваемых ТРД

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru м ; ( 66 )

Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru м. ( 67 )

При этом длина Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru жаровой трубы выбирается тем меньше, чем меньше скорость Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru и выше температура Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru воздуха на ее входе, чем меньше температура газа Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru Гидравлический расчет камеры сгорания - student2.ru на ее выходе и чем лучше организовано в ней смешение топлива с воздухом.

Наши рекомендации