Исследование влияния диффузорности на эффективность межтурбинных переходных каналов газотурбинных двигателей в условиях переменной по радиусу входной закрутки потока

Анализ влияния условий на входе, геометрических и режимных параметров на эксплуатационные характеристики межтурбинных переходных каналов авиационного газотурбинного двигателя. Численное исследование течения внутри проточной части данных каналов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 10.08.2018
Размер файла 560,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

На правах рукописи

Автореферат

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Исследование влияния диффузорности на эффективность межтурбинных переходных каналов газотурбинных двигателей в условиях переменной по радиусу входной закрутки потока

Специальность 05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и энергетические установки летательных аппаратов

Карелин Олег Олегович

Рыбинск - 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева".

Научный руководитель:

кандидат технических наук, доцент Ремизов Александр Евгеньевич.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор Матвеев Валерий Николаевич;

кандидат технических наук, доцент Нестеренко Валерий Григорьевич.

Ведущая организация ОАО "НПО "Сатурн", г. Рыбинск.

Защита состоится 6 мая 2010 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.210.01 в Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева по адресу: 152934, г. Рыбинск, Ярославская область, ул. Пушкина, 53.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Рыбинской государственной авиационной технологической академии имени П.А. Соловьева.

Автореферат разослан " 29 " марта 2010 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Конюхов Б.М.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Рис. 1. Турбина авиационного ТРДД

Актуальность работы. Межтурбинный переходный канал - это обязательный элемент большинства авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, который появляется при обеспечении наибольшей эффективности работы турбины газогенератора, турбины низкого давления или силовой турбины (рис. 1). Межтурбинный переходный канал оказывает непосредственное влияние на условия работы турбины низкого давления и силовой турбины и, следовательно, на работу всего двигателя. Поэтому на межтурбинный переходный канал накладывается жесткие ограничения по величине потерь давления. Кроме того, при проектировании турбины низкого давления и силовой турбины для обеспечения их высокой эффективности необходимо знать распределение параметров на входе, а распределение этих параметров во многом зависит от особенностей течения в переходном канале.

Модификация авиационных газотурбинных двигателей, как правило, осуществляется за счет каскада низкого давления, а модификация промышленных газотурбинных установок - за счет силовой турбины. Поэтому межтурбинный переходный канал в условиях модификации двигателей занимает одно из основных мест, так как во многом определяет условия работы модифицированных турбин. Модификация газотурбинных двигателей в целях повышения их мощности сопровождается либо увеличением числа ступеней турбины, либо увеличением ее диаметра. Увеличение диаметра приводит к росту диффузорности межтурбинного переходного канала.

Турбины высокого давления современных газотурбинных двигателей могут иметь весьма разнообразный характер распределения входной закрутки по высоте проточной части. Закрутка может быть постоянной по радиусу, а также увеличиваться или уменьшаться по радиусу. Поэтому эффективность работы межтурбинных переходных каналов будет определяться их диффузорностью, величиной и типом входной закрутки.

Совместное влияние диффузорности и входной закрутки на эффективность работы межтурбинных переходных каналов оказывается мало изученным. В настоящее время отсутствуют какие-либо обобщения по диффузорности и входной закрутке. Отсутствуют рекомендации по проектированию межтурбинных переходных каналов различной диффузорности в условиях входной закрутки. Поэтому в диссертационной работе была поставлена задача исследовать влияние диффузорности на эффективность межтурбинных переходных каналов газотурбинных двигателей в условиях переменной по радиусу входной закрутки потока. Проведенное исследование является актуальным, несет новую информацию, содержит обобщающие зависимости, поэтому обладает всеми признаками научной новизны.

Цель работы. Исследовать совместное влияние диффузорности и входной закрутки на кинематические характеристики и газодинамическую эффективность межтурбинных переходных каналов.

Для достижения поставленной цели необходимо:

1. Проанализировать влияние геометрических параметров, условий на входе, режимных параметров на характеристики межтурбинных переходных каналов. Для межтурбинных переходных каналов установить диапазоны по диффузорности и углам входной закрутки, отвечающие интересам практики.

2. Провести экспериментальное исследование характеристик межтурбинных переходных каналов в выявленных диапазонах по диффузорности и углам закрутки.

3. Провести численное исследование течения в межтурбинных переходных каналах с целью выявления его особенностей внутри проточной части.

4. Сформулировать рекомендации по практическому применению результатов экспериментального и численного исследования для проектирования межтурбинных переходных каналов с входной закруткой.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались аэродинамический эксперимент и численное моделирование.

Достоверность и обоснованность результатов:

1. Достигается применением специального экспериментально-исследовательского оборудования, соблюдением геометрического, кинематического и динамического подобия, применением сертифицированных средств при обработке экспериментальных данных, проведении численного исследования.

2. Подтверждается соответствием полученных данных известным достоверным результатам, наблюдениям и описаниям других исследователей, соответствием известным закономерностям изменения исследуемых величин, совпадением полученных в ходе исследования расчетных и экспериментальных данных

На защиту выносятся:

1. Результаты исследования характеристик межтурбинных переходных каналов с варьируемой диффузорностью при различной входной закрутке.

2. Зависимость оптимальной, с точки зрения уменьшения потерь, величины входной закрутки от диффузорности канала.

3. Эмпирические соотношения для быстрой инженерной оценки потерь и углов закрутки потока в межтурбинных переходных каналах с входной закруткой.

4. Рекомендации по практическому применению результатов экспериментального и численного исследования для проектирования межтурбинных переходных каналов различной диффузорности с входной закруткой.

Научная новизна.

1. Установлено, что оптимальная, с точки зрения уменьшения потерь, величина входной закрутки зависит от диффузорности межтурбинного переходного канала и характера распределения входной закрутки по радиусу.

2. Получена зависимость изменения средних значений углов потока в межтурбинном переходном канале от его геометрических параметров и режима течения.

3. Получены эмпирические соотношения для оценки потерь и углов потока в межтурбинных переходных каналов с входной закруткой за счет учета характера распределения входной закрутки по радиусу.

Практическая полезность. На основе выполненных экспериментальных и численных исследований разработаны рекомендации по проектированию межтурбинных переходных каналов различной диффузорности в условиях переменной по радиусу входной закрутки. Разработанные рекомендации направлены на повышение газодинамической эффективности межтурбинных переходных каналов в условиях входной закрутки, улучшение работы системы "межтурбинный переходный канал-турбина низкого давления", что имеет существенное значение при проектировании и доводке турбин авиационных и промышленных ГТД.

Реализация результатов. Сформулированные по результатам диссертационной работы рекомендации применяются при проектировании турбины перспективного ГТД в ОАО "НПО "Сатурн", а также при освоении новых изделий и разработке специального оборудования газотурбинной тематики на ОАО ГМЗ "Агат".

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждались на следующих конференциях и семинарах:

- Международная Школа-конференция молодых ученых, аспирантов и студентов им. П.А. Соловьева и В.Н. Кондратьева "Авиационная и ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений", г. Рыбинск, 2006 г;

- Научно-практическая конференция, посвященная 50-летию кафедры "Авиационные двигатели", г. Рыбинск, 2007 г;

- Международная научно-техническая конференция "Энергетические установки: тепломассообмен и процессы горения", посвященная 70-летию основателя Рыбинской школы теплофизиков Ш.А. Пиралишвили, г. Рыбинск, 2009 г.

Публикации. Основное материалы диссертации опубликованы в 2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК, 6 статьях в сборниках научных трудов и 6 тезисов докладов.

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 149 страницах и включает в себя 150 иллюстраций и 13 таблиц. Работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка используемой литературы из 103 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение. Во введении представлено обоснование актуальности темы диссертационной работы, формулируется задача исследования, отмечается научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе. Проанализировано влияние геометрических параметров, условий на входе, режимных параметров на характеристики межтурбинных переходных каналов. Анализ результатов исследований М.Е. Дейча, И.Е. Идельчика, Е.М. Левина, R.P. Lohmann, G. Sovran, E. Klomp, J. Howard показал, что основными параметрами, определяющими характеристики межтурбинных переходных каналов, являются диффузорность q=F2/F1 и безразмерная длина L/h1, определяющие величину градиента давления и развитие пограничного слоя на стенках канала.

Проведенный анализ статистических данных показал, что диффузорность большинства межтурбинных переходных каналов находится в диапазоне q=1…2,2, что по данным J. Howard соответствует безотрывному, предотрывному и отрывному режиму течения. Течение газа в межтурбинных переходных каналах в большинстве случаев оказывается сложным и предрасположено к отрыву с высоким уровнем потерь.

В связи с применением высокоперепадных турбин высокого давления и широким диапазоном режимов их работы, межтурбинные переходные каналы часто работают в условиях входной закрутки потока, которая может изменяться в пределах 0°…50° и иметь различное распределение по радиусу (рис. 2).

Рис. 2. Осекольцевой диффузор с закруткой

Влияние входной закрутки на аэродинамическую эффективность кольцевых диффузоров часто носит сложный и неоднозначный характер. Умеренная закрутка потока на входе в диффузор или патрубок может быть использована для улучшения его работы. Анализ результатов исследований М.Е. Дейча, А.Е. Зарянкина, С.А. Довжика, В.М. Картавенко, А.Е. Ремизова, И.В. Полякова, И.Г. Гоголева, В.К. Мигая, Э.И. Гудкова, R. Lohmann, Y. Senoo, показал, что минимум потерь в диффузорных каналах с различными геометрическими параметрами может существовать при входной закрутке от 0° до 30°.

Эффективность работы переходных каналов будет определяться их геометрическими параметрами, величиной и типом входной закрутки. Совместное влияние диффузорности и входной закрутки на эффективность работы межтурбинных переходных каналов оказывается мало изученным. Так влияние диффузорности исследовалось при осевом входе потока, а влияние закрутки исследовалось для каналов постоянной диффузорности. Единичные исследования совместного влияния диффузорности и закрутки (работы ЦАГИ, ASME) ограничивались варьированием указанных параметров в весьма узких пределах, не отвечающих интересам практики.

Наибольший интерес представляет исследование характеристик межтурбинных переходных каналов с диффузорностью q=1…2,2 при входной закрутке б1=0°…30° различного типа. Исследования в этих диапазонах параметров и были предприняты в данной работе.

Во второй главе рассмотрены основные вопросы моделирования при проведении экспериментальных исследований межтурбинных переходных каналов; представлено описание экспериментального стенда, моделей, измерительного оборудования. Рассмотрен принцип организации измерений, методика проведения испытаний и обработки данных; представлена оценка погрешностей и критерии достоверности результатов.

Экспериментальная установка (рис. 3) позволяла проводить исследования характеристик межтурбинных переходных каналов с диффузорностью q=1…2,2 при входной закрутке б1=0°…30° с тремя вариантами распределения закрутки по радиусу. Варьирование диффузорности каналов достигалось путем изменения угла наклона внутренней стенки. Закручивающая решетка с тремя сменными комплектами лопаток задавала распределение углов потока, типичное для выходного сечения турбин высокого давления: закрутка постоянная по высоте (комплект 1), закрутка увеличивается к внутренней стенке (комплект 2), закрутка увеличивается к наружной стенке (комплект 3).

Рис. 3. Модель межтурбинного переходного канала: 1 - входная лемниската; 2 - кок; 3 - закручивающая решетка с тремя сменными комплектами лопаток; 4 - кольцевой закручивающий канал; 5 - модель диффузора

Принцип организации измерений, методика испытаний и обработки данных позволили получить достоверные характеристики межтурбинных переходных каналов на основании измерения полей параметров потока на входе и выходе из канала. Шаг перемещения насадка в окружном направлении составлял 10°, в радиальном - 5 мм в ядре потока и 2 мм вблизи стенок. Измерение направления вектора скорости в окружном направлении осуществлялось по трем окружным траверсам с таким же шагом в радиальном направлении. Измерения параметров потока проводились с помощью газодинамического измерительного стенда с программным заданием координат точек замера давления и автоматическим сообщением параметров ЭВМ. межтурбинный газотурбинный геометрический режимный

Коэффициент внутренних потерь исследуемого диффузора определялся как разность:

коэффициентов внутренних потерь всей установки:

и закручивающего канала:

.

Осреднение потерь проведено по площади выходного сечения.

Изменение угла закрутки при течении закрученного потока в каналах определялось как разность углов по входу и выходу. Положительные значения Дб соответствуют выравниванию потока (приближению к осевому направлению), а отрицательные - дополнительному закручиванию.

При исследовании моделей межтурбинных переходных каналов выполнялись условия геометрического, кинематического и динамического подобия. Геометрические параметры исследуемых диффузоров выбраны в соответствии с таковыми для типичных межтурбинных переходных каналов.

Исследования проводились при среднерасходной скорости во входном сечении с 0=37 м/с, что соответствует числу Маха М=0,11 и числу Рейнольдса, рассчитанному по гидравлическому диаметру и параметрам рабочего тела во входном сечении модели, Re=2,6·105. Исследования проводились в области автомодельности по числу Рейнольдса в допущении о несжимаемости рабочего тела.

Для подтверждения достоверности результатов эксперимента предусматривалась система их проверок. Погрешность измерения углов потока составляет ±0,5°. Погрешность определения потерь составляет ±6 %.

В третьей главе представлен анализ результатов экспериментального исследования.

Рис. 4. Зависимость коэффициентов внутренних потерь исследуемых диффузоров от величины входной закрутки (комплект 1)

Получено распределение потерь по высоте проточной части исследуемых диффузоров при разных типах закрутки. Результаты испытаний показали, что влияние входной закрутки на аэродинамическую эффективность кольцевых диффузоров носит сложный и неоднозначный характер, что связано с особенностями течения закрученного потока вблизи наружной и внутренней стенок и с изменяющимся вкладом пристеночных течений в общие потери в канале. При этом доли потерь, генерируемых в пристеночных областях, различаются, что обусловливает существование оптимальной, с точки зрения потерь, входной закрутки потока при постоянной по радиусу входной закрутке (рис. 4). При этом оптимальная величина входной закрутки зависит от диффузорности канала. В то же время закрутка, увеличивающаяся к внутренней и наружной стенке, не приводит к появлению минимума потерь в исследуемых диффузорах, так как определяющей величину потерь является только одна из поверхностей у которой закрутка максимальная.

Рис. 5. Оптимальная по потерям входная закрутка в диффузорах: ?, ^, ¦ - исследуемые диффузоры; 1-9 - опытные данные различных исследователей

Таким образом, получена зависимость оптимальной, с точки зрения потерь, величины входной закрутки от диффузорности канала и типа распределения входной закрутки по радиусу (рис. 5). При постоянной по высоте закрутке, оптимальная величина закрутки на входе в диффузор увеличивается от 0° до 6° с увеличением диффузорности от 1 до 2,2. При закрутке, увеличивающейся к внутренней и наружной стенке, оптимальная величина закрутки на входе в диффузор практически не меняется с увеличением диффузорности канала и составляет соответственно 5° и 1°. Полученные результаты хорошо согласуются с опытными данными различных исследователей.

Рис. 6. Изменение угла закрутки в диффузоре (комплект 1)

Получены данные по изменению угла закрутки при течении закрученного потока в диффузорах, подтвердившие сделанное ранее предположение А.Е. Ремизова и И.В. Полякова о зависимости изменения углов потока по длине диффузора от его геометрических параметров. Оказалось, что с увеличением диффузорности выравнивающая способность уменьшается, а закручивающая - возрастает (рис. 6), причем величина изменения угла зависит еще и от характера изменения входной закрутки по радиусу, но его влияние существенно меньше, чем влияние диффузорности.

Рис. 7. Характеристика исследуемых диффузоров: 1 - линия максимальных коэффициентов восстановления статического давления в диффузорах; 2 - граница начала отрыва в кольцевых диффузорах; _ - исследуемые диффузоры

Получена зависимость изменения углов потока по длине диффузора от его геометрических параметров (рис. 7). В диффузорах, геометрические параметры которых находятся ниже линии начала отрыва, наблюдается выравнивание потока, а выше - дополнительное закручивание. Полученные результаты хорошо согласуются с опытными данными различных исследователей (на рис. 7 в скобках указано относительное изменение угла в диффузоре).

На сегодняшний день для оценки изменения углов закрутки потока в диффузорах существует единственная формула С.А. Довжика, В.М. Картавенко. Выполненная проверка показала, что расчет по этой формуле дает различие с экспериментом, как для всей области течения, так и для пристеночных областей. Поэтому была поставлена задача усовершенствовать формулу С.А. Довжика, В.М. Картавенко. Для повышения точности расчета углов в формулу введен поправочный коэффициент, значения которого находятся в зависимости от диффузорности канала и типа входной закрутки для различных областей течения:

, (1)

где А - поправочный коэффициент; q - общая диффузорность; qr - радиальная диффузорность.

В результате появилась возможность оценивать изменение углов закрутки потока не только в канале в целом, но и в различных сечениях канала по высоте. Работоспособность формулы подтверждается хорошим совпадением с полученными экспериментальными данными и данными других авторов.

Несмотря на развитие численных методов газодинамики, проблема расчета потерь в диффузорах не решена и оценку уровня потерь целесообразнее осуществлять с помощью эмпирических соотношений. Большинство известных на сегодняшний день эмпирических формул для расчета потерь в каналах с закрученным потоком имеют одинаковую структуру (формулы А.В. Сударева, А.А. Халатова, Э.А. Болтенко). Отличие формул состоит в введении эмпирических коэффициентов в показатель степени при тангенсе угла закрутки.

Рис. 8. Изменение коэффициента внутренних потерь диффузора (q=1,9): - - - расчет по формуле А.А. Халатова; -- расчет по предлагаемой формуле (2)

Однако структура этих формул не позволяет учитывать геометрические параметры канала и характер распределения закрутки по радиусу.

Выполненная проверка показала, что расчет по этим формулам дает заниженные потери по сравнению с экспериментом (рис. 8). Поэтому была поставлена задача усовершенствовать формулу А.В. Сударева, А.А. Халатова. В предлагаемом соотношении учитываются геометрические параметры канала, величина и тип входной закрутки. Наряду с поправочным коэффициентом, введенным в формулу для оценки углов потока (1), в формуле для оценки потерь используется эмпирический коэффициент, учитывающий тип входной закрутки:

, (2)

где жД - коэффициент внутренних потерь диффузора с закруткой потока;

жД 0 - коэффициент внутренних потерь диффузора при осевом течении;

С - эмпирический коэффициент, учитывающий тип входной закрутки;

k - тангенс угла наклона линии тренда, аппроксимирующей распределение угла закрутки по радиусу в ядре потока.

При этом имеет место зависимость вида:

, (3)

где n - параметр профилирования закручивающих лопаток.

Предлагаемая формула наиболее универсальна и дает хорошую сходимость с полученными экспериментальными данными и данными других авторов во всем значимом диапазоне изменения входной закрутки различного типа и геометрии канала (рис. 8).

В четвертой главе представлен анализ результатов численного исследования течения в диффузорах при различной входной закрутке.

Для численного решения задачи использовался коммерческий комплекс вычислительной гидрогазодинамики CFX-TASKflow. Моделирование пространственного течения воздуха производилось на основе уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу. Для замыкания уравнений использовалась модель турбулентности k-е.

При создании математической модели диффузора сохранялось полное геометрическое соответствие экспериментальной модели. Расчетная модель представляла собой трехмерный регион сектором в 3°. Величина первой ячейки составляла (1…5)·10-5 м, общая размерность сетки составляла (5…7)·105 узлов (диффузор q=1,6).

Рис. 9. Потери в диффузоре q=1,9:

1 - расчет CFX-TASKflow (комплект 3);

2 - расчет CFX-TASKflow (комплект 2);

3 - расчет по формуле (2) (комплект 3);

4 - расчет по формуле (2) (комплект 2)

? - эксперимент (комплект 2);

^- эксперимент (комплект 3)

При осевом входе потока значения внутренних потерь, рассчитанные в CFX-TASKflow, совпадают с соответствующими экспериментальными значениями и значениями, рассчитанными по формуле (2). При больших углах закрутки расчет внутренних потерь в диффузорах является некорректным, что, по всей видимости, обусловлено отсутствием способов адекватного моделирования отрывного течения в диффузорах. Так, потери, рассчитанные с помощью программного комплекса CFX-TASKflow, оказываются в 1,5…3 раза меньше соответствующих экспериментальных значений, что свидетельствует о том, что потери, генерируемые отрывом потока, точно учесть пока не удается (рис. 9).

Расчет позволяет получить близкое к эксперименту распределение выходных углов по высоте в основной части течения. Расчетные данные по изменению угла закрутки в диффузорах иллюстрируют возрастание закручивающей способности с увеличением диффузорности канала, что находится в соответствии с экспериментальными данными.

Полученные в результате численного исследования картины течения в целом иллюстрируют процесс торможения потока в исследуемых диффузорах, позволяя выявить области замедленного течения вблизи стенок по длине канала, которые следует классифицировать как область возможного отрыва потока, но не более того. При этом отмечается хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных по распределению меридиональных скоростей, как в основном течении, так и в пристеночных областях.

ВЫВОДЫ

1. При постоянной по высоте закрутке, оптимальная, с точки зрения уменьшения потерь, величина закрутки на входе в межтурбинный переходный канал увеличивается от 0° до 6° с увеличением диффузорности от 1 до 2,2. При закрутке, увеличивающейся к внутренней и наружной стенке, оптимальная величина закрутки на входе в межтурбинный переходный канал практически не меняется с увеличением диффузорности и составляет соответственно 5° и 1°.

2. В межтурбинных переходных каналах, геометрические параметры которых соответствуют безотрывному течению, наблюдается выравнивание потока, а при отрывном течении имеет место дополнительное закручивание. С увеличением диффузорности выравнивающая способность уменьшается, а закручивающая - возрастает.

3. Получены эмпирические соотношения для быстрой инженерной оценки потерь и углов потока в межтурбинных переходных каналах с входной закруткой за счет учета характера распределения входной закрутки по радиусу. В результате появилась возможность оценивать изменение углов закрутки потока не только в канале в целом, но и в различных сечениях канала по радиусу. Предлагаемая формула для оценки потерь оказывается работоспособной во всем значимом диапазоне изменения геометрических параметров канала и входной закрутки.

4. С использованием CFX-TASKflow выявлены области наибольшего торможения потока и особенности изменения кинематики потока по длине межтурбинного переходного канала во всем исследованном диапазоне диффузорности и входной закрутки.

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ

1. Карелин, О.О. Влияние входной закрутки потока на аэродинамическую эффективность межтурбинных переходных каналов [Тескт]/ О.О. Карелин, И.В. Поляков, А.Е. Ремизов // Авиационная и ракетно-космическая техника с использованием новых технических решений: мат. междунар. школы-конф. - Рыбинск: РГАТА, 2006. - С. 30-33.

2. Карелин, О.О. Влияние входной закрутки потока на аэродинамическую эффективность межтурбинных переходных каналов [Тескт]/ О.О. Карелин, И.В. Поляков, А.Е. Ремизов // Развитие транспорта в регионах России: проблемы и перспективы: мат. всероссийской науч. -практ. конф. - Киров: МГИУ, 2007. - С. 100-103.

3. Карелин, О.О. Некоторые результаты экспериментального исследования межтурбинного переходного канала в условиях входной закрутки потока [Текст]/ О.О. Карелин // Человек и космос 50-летие космической эры: материалы междунар. науч. - практ. конф. - Днепропетровск, 2007. - С. 50.

4. Карелин, О.О. Течение в диффузорных каналах с входной закруткой. Анализ данных применительно к проточной части ГТД [Текст]/ О.О. Карелин // Актуальные проблемы авиации и космонавтики: материалы всероссийской науч. - практ. конф. - Красноярск: СибГАУ, 2007. - С. 45-46.

5. Карелин, О.О. Исследование диффузорных течений на кафедре "Авиационных двигателей" [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Сборка в машиностроении, приборостроении, 2007. - С. 46-47.

6. Карелин, О.О. К вопросу о влиянии входной закрутки потока на эффективность кольцевых диффузоров турбомашин [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // XXXIV Гагаринские чтения: материалы междунар. науч. конф. - Москва: МАТИ-РГТУ, 2008. - С. 30-31.

7. Карелин О.О. Определение меридиональной диффузорности межтурбинных переходных патрубков газотурбинных двигателей на стадии формирования облика [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // XXXIV Гагаринские чтения: материалы междунар. науч. конф. - Москва: МАТИ-РГТУ, 2008. - С. 29-30.

8. Карелин, О.О. Методика проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных при исследовании характеристик кольцевых диффузоров при наличии входной закрутки потока [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Будущее высоких технологий и инноваций за молодой Россией: материалы междунар. науч. -произв. форума. - Санкт-Петербург, 2009. - С. 71-75.

9. Карелин, О.О. Экспериментальное исследование влияния закрутки потока на эффективность кольцевых диффузоров [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // XVII Туполевские чтения: материалы междунар. науч. конф. - Казань: КГТУ, 2009. - С. 269-270.

10. Карелин, О.О. К вопросу определения толщины пограничного слоя в диффузоре с закруткой потока [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // XVII Туполевские чтения: материалы междунар. науч. конф. - Казань: КГТУ, 2009. - С. 267-268.

11. Карелин, О.О. К вопросу оценки потерь энергии в кольцевом диффузоре с закруткой потока [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Энергетические установки: тепломассообмен и процессы горения: материалы междунар. науч.-техн. конф. - Рыбинск: РГАТА, 2009. - С. 110-112.

12. Карелин, О.О. К вопросу определения толщины пограничного слоя в условиях скоса потока [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии, 2009. - №6. - С. 68-71.

13. Карелин, О.О. Анализ результатов численного исследования течения в кольцевых диффузорных каналах с различной степенью диффузорности в условиях входной закрутки потока [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Авиационные двигатели и энергетические установки: материалы междунар. науч.-техн. конф. - Рыбинск: РГАТА, 2009. - С. 8-13.

14. Карелин, О.О. Экспериментальное исследование влияния входной закрутки на потери энергии и изменение углов потока в межтурбинных переходных каналах различной диффузорности [Текст]/ О.О. Карелин, А.Е. Ремизов // Авиационные двигатели и энергетические установки: материалы междунар. науч.-техн. конф. - Рыбинск: РГАТА, 2009. - С. 4-8.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Расчет показателей работы газотурбинного двигателя. Проверка напряженного состояния рабочей лопатки последней ступени. Распределение параметров по ступеням компрессора, степени повышения давления, входной закрутки потока на входе в рабочее колесо.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 08.01.2015

  • Выбор параметров и термогазодинамический расчет двигателя. Формирование "облика" проточной части турбокомпрессора, согласование параметров компрессора и турбины. Газодинамический расчет узлов и профилирование лопатки рабочего колеса первой ступени КВД.

    дипломная работа [895,3 K], добавлен 30.06.2011

  • Исследование частотных и переходных характеристик линейной электрической цепи. Определение электрических параметров ее отдельных участков. Анализ комплексной передаточной функции по току, графики амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик.

    курсовая работа [379,2 K], добавлен 16.10.2021

  • Исследование динамических свойств механической части электропривода на примере трехмассовых и эквивалентных им двухмассовых расчетных схем. Сравнение графиков переходных процессов в относительных и абсолютных единицах по форме и характеру моделей.

    лабораторная работа [511,5 K], добавлен 14.04.2019

  • Составление простейшей электропередачи. Дифференциальные уравнения Горева-Парка. Частные производные по параметрам регулирования. Передаточные функции каналов регулирования. Характеристический определитель, функции параметров регулирования системы.

    курсовая работа [246,4 K], добавлен 03.12.2012

  • Проведение экспериментальных работ при исследовании различных переходных режимов электрических цепей. Работа с электронным осциллографом и получение осциллограммам. Определение постоянной времени и декремента затухания в исследуемых переходных процессах.

    лабораторная работа [334,7 K], добавлен 18.04.2010

  • Характеристика переходных процессов в электрических цепях. Классический и операторный метод расчета. Определение начальных и конечных условий в цепях с ненулевыми начальными условиями. Расчет графиков переходного процесса. Обобщенные характеристики цепи.

    курсовая работа [713,8 K], добавлен 21.03.2011

  • Исследование линейной электрической цепи. Расчет источника гармонических колебаний, тока, напряжения, баланса мощностей электромагнитной системы. Реактивное сопротивление выходных зажимов четырехполюсника. Расчет переходных процессов классическим методом.

    курсовая работа [830,6 K], добавлен 11.12.2012

  • Исследование конструкции паровой турбины, предназначенной для привода питательного насоса. Основные технические характеристики и состав агрегата. Определение геометрических, режимных, термодинамических параметров и энергетических показателей турбины.

    лабораторная работа [516,4 K], добавлен 27.10.2013

  • Анализ электрической цепи при переходе от одного стационарного состояния к другому. Возникновение переходных колебаний в электрических цепях. Законы коммутации и начальные условия. Классический метод анализа переходных колебаний в электрических цепях.

    реферат [62,1 K], добавлен 23.03.2009

  • Использование переходных и импульсных характеристик для расчета переходных процессов при нулевых начальных условиях и импульсных воздействиях на линейные пассивные цепи. Сущность и особенности использования интеграла Дюамеля и метода переменных состояний.

    презентация [270,7 K], добавлен 28.10.2013

  • Определение сил и моментов, действующих в системе электропривода, приведение их к валу двигателя. Предварительный выбор двигателя. Расчет динамических параметров привода и переходных процессов при пуске и торможении. Анализ современных электроприводов.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.10.2013

  • Расчёт оптимального значения степени повышения давления в компрессоре газотурбинного двигателя. Изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии в процессах цикла, параметров состояния рабочего тела в промежуточных точках процессов сжатия и расширения.

    курсовая работа [278,4 K], добавлен 19.04.2015

  • Причины возникновения переходных процессов. Законы коммутации. Математические основы анализа переходных процессов. Алгоритм расчета переходного процесса классическим и операторным методом, их отличительные особенности, главные преимущества и недостатки.

    курсовая работа [163,7 K], добавлен 07.06.2011

  • Характеристика методов анализа нестационарных режимов работы цепи. Особенности изучения переходных процессов в линейных электрических цепях. Расчет переходных процессов, закона изменения напряжения с применением классического и операторного метода.

    контрольная работа [538,0 K], добавлен 07.08.2013

  • Исследование механической части электропривода. Двухмассовая расчетная схема привода. Уравнения в форме Лапласса относительно скорости. Передаточные функции по управляющему и возмущающему воздействию. Расчет переходных процессов с учетом MathCAD.

    лабораторная работа [393,8 K], добавлен 13.06.2013

  • Вывод операторных передаточных функций. Составление системы уравнений в матричной форме на базе метода узловых потенциалов для вывода функции коэффициента передачи по напряжению. Расчет и построение карты особых точек, частотных, переходных характеристик.

    курсовая работа [488,5 K], добавлен 07.06.2012

  • Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока посредством изменения потока возбуждения. Максимально-токовая защита электропривода. Скоростные характеристики двигателя. Схемы силовых цепей двигателей постоянного тока и асинхронных двигателей.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 30.03.2014

  • Расчет цепей при замкнутом и разомкнутом ключах. Определение переходных тока и напряжения в нелинейных цепях до и после коммутации с помощью законов Кирхгофа. Расчет длинных линий и построение графиков токов при согласованной и несогласованной нагрузке.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.07.2013

  • Построение амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик элементарных звеньев радиотехнических цепей, последовательно и параллельно соединенных. Рассмотрение переходных процессов в цепях, спектральных преобразований и электрических фильтров.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 07.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.