Гидравлический расчет ядерной однокомпонентной форсунки окислителя открытого типа — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Гидравлический расчет ядерной однокомпонентной форсунки окислителя открытого типа

2022-10-29 48
Гидравлический расчет ядерной однокомпонентной форсунки окислителя открытого типа 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

       Рассчитываем геометрическую характеристику форсунки

 По графику рисунок 6 в зависимости от А для форсунок окислителя находим

μ = 0,12

2α = 120о

φ = 0,36

       Перепад давления на форсунке окислителя

       В качестве критерия оценки правильности расчета выступают данные статистики по перепаду давлений на форсунках. Необходимо, чтобы перепад давлений на форсунках находился в диапазоне Δрфок = (0,3…3) ∙106 Па. Проверяем Δрфок =1,39∙106 Па = (0,3…3) ∙106 Па.
      Также полученный результат должен составлять при этом 20-30% от давления в камере сгорания рк. Проверим это условие 0,2∙ рк = 0,2 ∙ 6 ∙ 106 =1,2 ∙ 106 Па- 0,3∙ рк = 0,3 ∙ 6 ∙ 106 =1,8 ∙ 106 Па, т.е. можно считать, что параметры форсунки удовлетворяют предъявленным условиям.

Проверочный расчет ядерной однокомпонентной форсунки окислителя

       Проверяем влияние вязкости жидкости (окислителя) на параметры форсунки.

Для учета вязкости определяем так называемую эквивалентную геометрическую характеристику форсунки А`экв.ок первого приближения

где: λ - коэффициент трения жидкости о стенку

где Reок – число Рейнольдса

Определим относительную разность значений геометрических характеристик А и А`экв.ок

Полученное отклонение лежит в допускаемых пределах (5%), следовательно, перерасчета

форсунки не требуется, т.к. влияние вязкости жидкости на работу форсунки незначительно.

 

Принимаем полученные параметры:

Перепад давлений на форсунке                            Δрфок =1,39∙106 Па;

Угол конуса распыла                                             2α = 120о;

Коэффициент живого сечения форсунки            φ = 0,36;

Диаметр сопла форсунки                                      dс = 5,8 ∙ 10-3м;

Число входных отверстий                                     i = 4;

Диаметр входа в форсунку                                   dвх = 1∙10-3 м;

Толщина стенки форсунки                                   hст = 1,1 ∙10-3 м.

      
По полученным параметрам строим в масштабе ядерную форсунку окислителя (рис.8)

 

Геометрический расчет ядерной однокомпонентной форсунки горючего

Внутренний диаметр камеры закручивания отдельной форсунки

,

где hст = (1…1,5) ∙10-3 м – толщина стенки форсунки. Принимаем hст = 1,1 ∙10-3 м.

       Задаемся числом входных отверстий и диаметром входа в форсунку из условий:

i=2…6; dвх = (0,5…2,5) ∙10-3 м

Принимаем i = 4, dвх = 1∙10-3 м.

       Прорисовываем поперечное сечение форсунки в масштабе 4:1 (рис.7), и проверяем по чертежу соотношение lвх/dвх = 1,5…3, получено lвх/dвх = 2∙10-3 /1∙10-3 = 2 – соотношение выполняется.

Рис.7. Поперечное сечение форсунки горючего М 8:1

 

Радиус плеча закрутки вихря

 

Диаметр сопла форсунки открытого типа dс = Dкз = 5,8 ∙ 10-3м.

 

Гидравлический расчет ядерной однокомпонентной форсунки горючего

       Рассчитываем геометрическую характеристику форсунки

По графику рисунок 6 в зависимости от А для форсунок горючего находим

μ = 0,12

2α = 110о

φ = 0,36

 

       Перепад давления на форсунке горючего

       В качестве критерия оценки правильности расчета выступают данные статистики по перепаду давлений на форсунках. Необходимо, чтобы перепад давлений на форсунках находился в диапазоне Δрфг = (0,3…3) ∙106 Па. Проверяем Δрфг =1,824∙106 Па ≈ (0,3…3) ∙106 Па.
 Также полученный результат должен составлять при этом 20-30% от давления в камере сгорания рк. Проверим это условие 0,2∙ рк = 0,2 ∙ 6 ∙ 106 = 1,2 ∙ 106 Па, т.е. можно считать, что параметры форсунки удовлетворяют предъявленным условиям.

 


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.