И ракетного двигателей

ЦИКЛЫ РЕАКТИВНОГО

УСТАНОВОК (ГТУ)

ЦИКЛЫ ГАЗОТУРБИННЫХ

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)

ЦИКЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ

РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ

[1], с. 236…251

Дросселирование. Уравнение процесса. Условное изображение процесса дросселирования на hs - диаграмме. Потеря эксергии при дросселировании. Изменение параметров при дросселировании. Дифференциальный адиабатный дроссель - эффект. Температура инверсии. Кривая инверсии. Использование процесса дросселирования в технике.

Раздел 3.КОМПРЕССОРЫ.

ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

(50 часов)

3.1. ВИДЫ КОМПРЕССОРОВ

И ПРОЦЕССЫ В КОМПРЕССОРЕ

[1], с. 257…269; [2], с. 174…183

Компрессоры. Виды и назначение компрессоров. Работа, затрачиваемая на привод одноступенчатого поршневого компрессора. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатие. Вредное пространство. Преимущества многоступенчатого сжатия. Оптимальное распределение перепада давления по ступеням многоступенчатого компрессора. Теоретическая и индикаторная диаграммы компрессора и их изображение в координатах р, v и T, s. Отводимая теплота. Необратимое адиабатное сжатие в компрессоре. Центробежные компрессоры.

[1], с. 319…330; [2], с. 183…192

Циклы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Индикаторная диаграмма и идеальный цикл ДВС. Цикл с изохорным подводом теплоты (цикл Отто). Цикл с изобарным подводом теплоты (цикл Дизеля). Цикл со смешанным подводом теплоты (цикл Тринклера). Сравнение термических КПД циклов ДВС. Термодинамический анализ КПД циклов по средним температурам подвода и отвода теплоты. Удельный расход топлива.

[1], с. 330…346; [2], с. 192…204

Циклы газотурбинных установок (ГТУ). Принципиальная схема и цикл ГТУ с изобарным подводом теплоты. Термический КПД цикла. Методы повышения термического КПД ГТУ. Отношение работы, затрачиваемой на привод компрессора, к работе турбины. Регенерация теплоты в цикле ГТУ. Многоступенчатое сжатие в компрессоре и ступенчатый подвод теплоты. Замкнутые схемы ГТУ. Рабочие тела замкнутых схем. Цикл ГТУ с изохорным подводом теплоты.

[1], с. 346…356; [2], с. 200…204

Циклы реактивных двигателей. Схема, цикл и термический КПД прямоточного и турбореактивного двигателей. Схема и цикл ракетного двигателя.

РАЗДЕЛ 4. ЦИКЛЫ ПАРОТУРБИНННЫХ

УСТАНОВОК (ПТУ)

(60 часов)

4.1. ИДЕАЛЬНЫЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ПТУ

[1], с. 303…312; 356…359; [2], с. 207…215

Принципиальная схема паротурбинной установки (ПТУ). Идеальный цикл ПТУ (цикл Ренкина) в координатах р, v; Т, s и h, s. Работа турбины. Работа, затрачиваемая на привод питательного насоса. Термический КПД цикла ПТУ. Расчет термического КПД цикла по таблицам термодинамических свойств водяного пара и по hs - диаграмме. Нецелесообразность практической реализации цикла Карно в области влажного насыщенного пара. Методы повышения термического КПД ПТУ. Влияние начальных и конечных параметров пара на термический КПД цикла. Применение пара высоких параметров. Действительный цикл с необратимым адиабатным расширением пара в турбине. Абсолютный эффективный КПД ПТУ. Удельные расходы пара и топлива.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: