ГОСТ Р 58990-2020
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТУРБИНЫ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Методика расчета характеристик турбины на среднем диаметре
Turbines of aircraft gas turbine engines. The method of calculation of turbine characteristics at the middle diameter
ОКС 03.100.01
Дата введения 2021-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.Баранова" (ФГУП "ЦИАМ им.П.И.Баранова")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 323 "Авиационная техника"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2020 г. N 588-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ()
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на охлаждаемые и неохпаждаемые турбины авиационных газотурбинных двигателей и устанавливает методику поверочного расчета характеристик турбины на среднем диаметре с использованием электронно-вычислительных машин (ЭВМ).
2 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
a - диаметр окружности, вписанной в горловом сечении решетки, м;
c, w - скорость потока в абсолютном и относительном движении, м/с;
D - диаметр, м;
d - толщина выходной кромки профиля, м;
F - площадь, м
G - расход, кг/с;
H - теплоперепад, Дж/кг;
h - высота лопатки, м;
K - степень конфузорности;
L - удельная работа, Дж/кг;
I - хорда профиля, м;
N - число лопаточных венцов;
A - коэффициент в формулах (5), (28);
P - усилие, Н;
p - давление, Н/м
R - газовая постоянная, Дж/кг·K;
r - радиус, м;
Re - число Рейнольдса;
T - температура, K;
t - шаг решетки, м;
u - окружная скорость, м/с;
Z - число лопаток в лопаточном венце;
B - коэффициент в формуле (193);
Нижние индексы:
l - первый лопаточный венец;
ад - адиабатический;
а - аксиальный; в осевом направлении;
в - воздух;
вт - вторичные; во втулочном сечении;
г - газ;
гор - горловой;
д. гор - до горлового сечения;
з - зазор;
к - конструктивный;
кр - кромочный; критический;
л - лабиринт;
нар - в наружном сечении;
нач - начальное значение параметра;
охл - охлаждение;
опт - оптимальный;
п - первичный;
пр - профильные;
п. гор - после горлового сечения;
пер - перемычка;
пред - предельный;
см - смешение;
ср - средний;
t - изоэнтропический;
u - в окружном направлении;
т - относится к ступени, мощностной;
р.т - расчетная точка;
щ - щель;
ос - осевой;
тр - трение;
ут - утечки;
эф - эффективный;
max, min - наибольшее, наименьшее значение параметра;
0 - перед турбиной, во входном сечении венца;
1 - за сопловым аппаратом;
гор 1 - в горловом сечении соплового аппарата;
1с - за сопловым аппаратом в абсолютном движении;
1с. см - за сопловым аппаратом после смешения рабочего тела и охлаждающего воздуха;
1w - перед рабочим колесом в относительном движении;
2 - за рабочим колесом;
гор 2 - в горловом сечении рабочего колеса;
2w - за рабочим колесом в относительном движении;
2w см - за рабочим колесом после смешения рабочего тела и охлаждающего воздуха;
2c - за рабочим колесом в абсолютном движении;
u1 - в окружном направлении перед рабочим колесом;
i=l, ..., N - порядковый номер лопаточного венца;
j=I, ...,
Верхние индексы:
0 - в начальном приближении; в автомодельной области по числу Re; без учета потерь в радиальном зазоре;
n, n-1 - номер последовательного приближения, расчета;
* - относится к параметрам заторможенного потока.
3 Общие положения в расчете характеристик охлаждаемых турбин
Газодинамический расчет характеристик охлаждаемых газовых турбин проводится на среднем диаметре по одномерной теории.
При подмешивании охлаждающего воздуха к основному потоку учитываются:
- увеличение расхода рабочего тела в лопаточных венцах;
- дополнительные потери
- изменение температуры смеси газа и воздуха за венцами.
Подвод охлаждающего воздуха в лопаточные венцы осуществляется до и после горлового сечения.
3.1 Приведенный расход охлаждающего воздуха через подводящие каналы системы охлаждения зависит:
- от конструктивной схемы охлаждения, определяющей потери полного давления
- отношения давления воздуха
- отношения температуры воздуха
Давление в месте выдува охлаждающего воздуха можно принять равным давлению во внешнем потоке газа (
3.2 В турбине с определенной схемой охлаждения, работающей автономно (испытание турбины на стенде), температуры могут выбираться независимо от других определяющих параметров. Режим работы зависит от
Приведенный расход газа зависит от
Относительный расход охлаждающего воздуха зависит от
При выпуске охлаждающего воздуха в проточную часть появляются дополнительные потери (
В коэффициент
Характеристика работающей автономно охлаждаемой турбины представляется зависимостями параметров
от независимых переменных
3.3 При работе турбины в системе двигателя параметры
определяются характеристикой компрессора (и вентилятора) и законом регулирования двигателя. Характеристика турбины на линии совместных режимов работы может быть представлена зависимостями параметров
от одного независимого переменного
В двигателе возможно отключение подачи охлаждающего воздуха и скачкообразное изменение
3.4 В данной методике, в узком диапазоне изменения
что является упрощенным заданием характеристики системы охлаждения.
4 Расчет характеристик турбины
Расчет характеристик турбины проводят последовательно для всех лопаточных венцов, начиная с первого соплового аппарата первой ступени. В каждом лопаточном венце последовательными приближениями определяют скорость течения рабочего тела.
Теплоемкость газа в процессе расширения - переменная, определяемая показателем адиабаты в зависимости от температуры T в диапазоне от 200 до 1900 K, рассчитывается по формуле
справедливой для коэффициента избытка воздуха в газе
Динамическая вязкость газа аппроксимируется в диапазоне изменения температуры T от 873 до 1800 K и рассчитывается по формуле
4.1 Исходные данные для расчета
4.1.1 Общее число лопаточных венцов - N.
4.1.2 В каждом лопаточном венце задаются: число лопаток Z; в выходном сечении средний диаметр D и высота лопатки h; хорда профиля l; толщина выходной кромки d; конструктивный угол во входном сечении венца
Площадь горлового сечения лопаточного венца при переменном по радиусу угле
а при постоянном по радиусу угле
4.1.3 На входе в турбину задаются параметры газа
4.1.4 Параметры охлаждающего воздуха, подмешиваемого к основному потоку:
- до горлового сечения
- после горлового сечения
Показатель адиабаты
Дополнительные потери в охлаждаемой решетке
В неохлаждаемой решетке
Для каждого лопаточного венца задается оптимальная величина
4.1.5 Влияние угла атаки рассчитывают по формуле
В области положительных углов атаки (i>0) можно принять
Для расчета потерь на перетекание в радиальном зазоре задаются:
- тип рабочих лопаток - бандажированные или безбандажные;
- величины радиального зазора
- хорда профиля на периферии
- эффективный угол в выходном сечении рабочего венца на периферии
- в бандажированных лопатках число
Характеристику турбины с переменным по режимам работы радиальным зазором
4.1.6 Область расчета характеристики задается начальными значениями приведенных скоростей первой ступени
4.1.7 Задаются требуемые относительные точности расчета
4.2 Последовательность расчета характеристик
4.2.1 Параметры, постоянные при расчете характеристик:
- геометрические константы
- сумма углов лопаточного венца
- степень конфузорности решетки
- относительная толщина выходной кромки лопатки
Коэффициенты потерь трения
Здесь области определения переменных:
Относительные расходы рабочего тела:
- в горловом сечении лопаточного венца
- за венцом в осевом зазоре
4.2.2 Приведенную окружную скорость первого рабочего колеса
Истинный показатель адиабаты рабочего тела рассчитывают по формуле
Число оборотов ротора рассчитывают по формуле
4.2.3 Приведенную скорость течения в выходном сечении соплового аппарата первой ступени
4.2.4 Расчет турбины выполняют, начиная с первого соплового аппарата.
4.2.5 Параметры потока газа лопаточного венца в начальном приближении:
- истинный показатель адиабаты рабочего тела в сопловом аппарате (рабочем колесе)
- критическая скорость при
- плотность рабочего тела по параметрам заторможенного потока
Начальное приближение для приведенной скорости
- при расчете первой точки характеристики по
- при расчете последующих точек характеристики по
4.2.6 Угол выхода потока из сопловой (рабочей) решетки:
-
-
4.2.7 Число Рейнольдса потока в лопаточном венце рассчитывают в следующей последовательности:
4.2.8 Расчет коэффициента потерь в выходном сечении венца
Коэффициенты потерь трения
В области 10
При отклонении значения
где
Коэффициенты
при
для рабочих решеток:
при
Коэффициент профильных потерь (
При наличии угла атаки на входе коэффициент профильных потерь увеличивается на
где
Коэффициент профильных потерь при наличии угла атаки
Коэффициент профильных потерь в горловом сечении рассчитывают по приближенной зависимости без влияния скорости потока
Коэффициент вторичных потерь:
- в выходном сечении
- в горловом сечении
Суммарный коэффициент потерь:
- в выходном сечении венца
- в горловом сечении (при
Если значение
4.2.9 Коэффициент скорости:
- в выходном сечении венца
- в горловом сечении венца
4.2.10 Текущий расход газа в горловом сечении соплового (рабочего) венца
Коэффициент восстановления полного давления в венце рассчитывают по формуле
где
Расход рабочего тела в горловом сечении соплового (рабочего) венца рассчитывают по формуле
4.2.11 Критический расход газа в горловом сечении лопаточного венца
Критический режим течения соответствует максимальной плотности тока
Критический расход газа в венце рассчитывается последовательно.
Начальное значение коэффициента потерь без учета влияния скорости потока
Коэффициент скорости
Приведенную скорость, соответствующую критическому расходу, вычисляют по формуле
где
По формуле (26) уточняют
Уточненный коэффициент потерь в горловом сечении
Уточненный коэффициент скорости
Уточняется один раз величина
Коэффициент восстановления полного давления в венце рассчитывают по формуле
где
Критический расход газа в венце рассчитывают по формуле
Если в венце приведенная скорость больше критической
В первом венце по заданному значению
4.2.12 Анализ режимов течения в венце
Если заданный расход газа через данный лопаточный венец больше критического (
Рассчитывают наличие "запертых по расходу" лопаточных венцов, расположенных вверх по потоку от рассматриваемого.
Если вверх по течению нет "запертых по расходу" лопаточных венцов, тогда уточняется расход газа в первом венце турбины:
- при немонотонной сходимости методом хорд с использованием результатов предыдущих приближений n и n-1
- при монотонной сходимости
Уточненное значение
Величина
Если вверх по течению есть "запертые по расходу" лопаточные венцы, тогда находится ближайший к рассматриваемому вверх по потоку лопаточный венец с номером i1. В найденном венце i1 уточняется приведенная скорость
Расчет повторяется для уточненной величины
4.2.13 Расходы рабочего тела в лопаточных венцах турбины с учетом подмешивания воздуха
Расход охлаждающего воздуха в сопловом аппарате, рабочем колесе:
Расход газа перед турбиной
Температура газа перед турбиной
Расход рабочего тела в горловом сечении i лопаточного венца
Расход рабочего тела после смешения в осевом зазоре i лопаточного венца
4.2.14 Параметры потока газа перед турбиной определяются приближенно:
4.2.15 Приведенная скорость в горловом сечении лопаточного венца (кроме первого)
Если расход газа в горловом сечении лопаточного венца меньше максимального
При
- при первом приближении методом хорд
- начиная со второго приближения при монотонной сходимости методом касательных
- при немонотонной сходимости методом хорд с использованием результатов предыдущего приближения
Уточненное значение приведенной скорости в горловом сечении венца
При
интерполяцией находится уточненное значение
Приведенная скорость в выходном сечении лопаточного венца
а приведенная скорость изоэнтропического течения в выходном сечении лопаточного венца
Расчет повторяется для уточненной величины
4.2.16 Предельную приведенную скорость в косом срезе решетки, при которой осевая проекция скорости течения достигает скорости звука (
4.2.17 Параметры потока в сопловом аппарате
Температуру рабочего тела в горловом сечении соплового аппарата рассчитывают по формуле (в первом сопловом аппарате
где
Давление за сопловым аппаратом
Параметры рабочего тела с учетом изобарического смешения газа и охлаждающего воздуха в осевом зазоре вычисляют по формулам:
Параметры рабочего тела в относительном движении перед рабочим колесом:
4.2.18 Параметры потока в рабочем колесе
Температуру в горловом сечении рабочего колеса рассчитывают по формуле
Давление за рабочим колесом:
Параметры рабочего тела в относительном движении с учетом смешения в осевом зазоре:
Параметры в абсолютном движении за ступенью:
(без учета потерь на перетекание в радиальном зазоре); (105)
4.2.19 Потери от перетекания газа в радиальном зазоре
Параметры рабочего тела в периферийном сечении в осевом зазоре за сопловым аппаратом вычисляют по формулам (для закона профилирования соплового аппарата, близкого к
Для безбандажных ступеней коэффициент потерь от перетеканий через радиальный зазор приближенно вычисляют по формуле
где
Расход перетечки газа в осевом направлении рассчитывают по формуле
Для ступеней с бандажированными рабочими лопатками расход перетечки газа через лабиринт в осевом направлении вычисляют по формуле
где
Коэффициент потерь от перетекания через радиальный зазор
4.2.20 Параметры рабочего тела на выходе из ступеней с учетом потерь в радиальном зазоре:
4.2.21 Результаты расчета ступени:
(средний показатель адиабаты рабочего тела при расширении в ступени); (124)
Температура газа в конце адиабатического расширения при параметрах
Мощность ступени без учета потерь на перетекание в радиальном зазоре
Мощность на валу с учетом потерь в радиальном зазоре
Удельная работа ступени, приходящаяся на 1 кг рабочего тела, поступающего в горловое сечение соплового аппарата
Первичный КПД ступени с учетом потерь в радиальном зазоре рассчитывают по формулам:
Мощность, соответствующая энергии охлаждающего воздуха, подводимого в сопловом аппарате и рабочем колесе ступени до и после горлового сечения, при адиабатическом расширении от начальных параметров до статического давления за ступенью:
Адиабатический теплоперепад охлаждающего воздуха в ступени по параметрам заторможенного потока
Эффективный КПД ступени с учетом потерь в радиальном зазоре рассчитывают по формулам:
4.2.22 Окружные
4.2.23 Переход к расчету следующего лопаточного венца производится, начиная с 4.2.5.
4.2.24 Результаты расчета турбины:
(приведенный расход рабочего тела в горловом сечении 1 венца); (154)
Температура газа в конце адиабатического расширения от параметров
Суммарная мощность ступеней турбины
Относительные адиабатические теплоперепады ступеней турбины:
- по статическим параметрам
- по параметрам заторможенного потока
Первичный КПД турбины (рассчитывают по расходу газа в горловом сечении первого соплового аппарата) рассчитывают по формулам:
Мощность, соответствующая энергии охлаждающего воздуха, подводимого в сопловой аппарат первой ступени за горловым сечением и в остальные лопаточные венцы до и после горловых сечений при адиабатическом расширении его от начальных параметров до статического давления за турбиной (без учета мощности, затрачиваемой на охлаждение первого соплового аппарата до горлового сечения), рассчитывается по формулам:
Эффективный КПД турбины (с учетом мощности охлаждающего воздуха) рассчитывают по формулам:
Суммарные параметры турбины:
4.2.25 Переход к расчету следующей точки характеристики турбины по
Рассчитывают наличие "запертых по расходу" лопаточных венцов. Если в турбине нет "запертых по расходу" лопаточных венцов, увеличивается
Если в турбине есть "запертые по расходу" лопаточные венцы, то находится номер i2 ближайшего к выходу из турбины "запертого по расходу" венца. В венце i2 увеличивается приведенная скорость, т.е.
4.2.26 Переход к расчету следующей точки характеристики турбины по
Если просчитаны все точки характеристики по
4.3 Оценка дополнительных потерь в охлаждаемых элементах турбинной ступени
Дополнительные потери в охлаждаемой решетке зависят от относительного расхода охлаждающего воздуха
В общем случае при выпуске охлаждающего воздуха на поверхность лопатки коэффициент дополнительных потерь равен
где
4.3.1 При выпуске воздуха из выходных кромок сопловых лопаток составляющие дополнительных потерь равны:
где
Ориентировочно можно принять
При умеренном сопротивлении системы охлаждения можно принять
Поправка к профильным потерям в охлаждаемой решетке
где
Ориентировочно величину
При наличии в щели перемычек обтекаемой формы осредненную по шагу "щель - перемычка" величину
где
При
4.3.2 При выпуске воздуха через щели на вогнутой поверхности:
где
При расположении щели вблизи выходной кромки выпускаемая пелена воздуха может заполнить закромочный след, вследствие чего кромочные потери уменьшаются. Приближенно можно положить, что
4.3.3 При наличии утечек воздуха через переднее уплотнение ротора в зазор между сопловым аппаратом и рабочим колесом также возникают дополнительные потери. Величина этих потерь может быть определена по формуле
где
Предварительная закрутка воздуха по вращению рабочего колеса при выпуске его в осевой зазор может заметно уменьшить потери. Потери несколько уменьшаются также при выпуске воздуха в зазор с осевой составляющей скорости
4.3.4 В случае применения одновременно нескольких способов выпуска воздуха в первом приближении их влияние на эффективность решетки можно принимать не зависящими друг от друга.
4.3.5 Аналогичным образом могут быть определены потери при выпуске воздуха из охлаждаемых рабочих лопаток, в частности при выпуске воздуха из выходных кромок рабочих лопаток, т.е.
где
где
u - окружная скорость рабочих лопаток.
Относительная скорость выпуска воздуха из выходных кромок рабочих лопаток в случае отбора воздуха из-за компрессора и подачи его через пустотелый ротор может достигать величины
4.3.6 При наличии закрутки охлаждающего воздуха на входе в ротор приращение КПД ступени под действием этого фактора можно рассчитать по формуле
где
УДК 658.513.5:006.354 | ОКС 03.100.01 |
Ключевые слова: двигатели газотурбинные, методика, расчет характеристик, турбина |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020