где:
Принимаем величину перекрытия
Угол выхода потока из рабочей решетки верхнего яруса.
где(см выше):
Относительная теоретическая скорость выхода:
Действительная скорость:
Угол отклонения струи в рабочей решетки.
где:
Потери в рабочей решетке:
Далее строим выходной треугольник скоростей.
Потери с выходной скоростью:
Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени:
где:
Коэффициент полезного действия на лопатках:
Коэффициент полезного действия яруса с учетом потери от влажности пара.
где:
Потери от влажности:
Внутренняя мощность двухъярусной ступени
Расчёт последней ступени.
Принимаем, что давление за соплами равно критическому.
где:
Тогда по h-S диаграмме находим теплоперепады.
Степень реактивности.
Задаемся средним диаметром
| |
мм | м |
370 | 2.7 |
Определяем потерю в соплах.
Находим теоретическую и действительную абсолютные скорости на входе.
Строим входной треугольник скоростей.
Относительная теоретическая скорость выхода пара из рабочей решетки:
Действительная скорость.
Критическая скорость находится по критическому теплоперепаду.
Площадь выходного сечения рабочей решетки.
Угол выхода потока из каналов рабочей решетки ( предварительно задаемся длинной лопатки
Угол отклонения струи в рабочей решетке.
Строим выходной треугольник скоростей.
Потери и КПД на лопатках последней ступени.
Располагаемая энергия потока для верхнего яруса ступени.
Коэффициент полезного действия на лопатках.
Внутренний КПД ступени.
Потеря от влажности пара.
Внутренняя мощность двухъярусной ступени.