Снос зданий:
ecosnos.ru
Главная  Управляемые энергетические установки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

ш

г

п ы т Ко 2 7

12 iV.KH

.........

.............-у

0 п ы т №

12 ,кН

Рис. 2.72. Экспериментальная зависимость коэффициента форсирования от усилия поджатия теплового ножа

Расчетно-экспериментальным путем определено, как изменяется поверхность горения заряда, коэффициент форсирования и перемещение теплового ножа, определенные расчетно-экспериментальным путем (рис. 2.73).

Анализ конкретных технических заданий показывает, что наиболее трудно обеспечивается требование по времени переходного процесса (не более 3 ... 4 с) при максимальном свободном

п

в

5

Рис. 2.73. Изменение поверхности горения заряда, коэффициента форсирования и перемещение ТН по времени работы ЭУТТ



объеме камеры сгорания. Выполнены расчеты по оценке влияния показателя v в законе скорости горения топлива на характер переходных процессов на участке подъема давления с 4 до 17 МПа при JV- 0,06575 м^ для коэффициента форсирования п = 3,0 (рис. 2.74).

Анализ результатов расчетов показывает, что ограничение снизу для V составляет около 0,5. Ограничение сверху для v вытекает из ряда причин:

при V > 0,7 с ростом V сокращение времени переходного процесса становится незначительным:

- 3,7 с приу = 0,7и - 10,0 с при V = 0,5;

при V ->1,0 для систем без обратной связи процесс становится колебательным, декремент затухания стремится к нулю;

с ростом V производная от давления по времени при р>П МПа интенсивно растет, что повышает требования по быстродействию к исполнительному механизму привода ТН и САР.

Таким образом, при коэффициенте форсирования = 3,0 рациональным можно считать значение v = 0,5 ... 0,7. При увеличении коэффициента форсирования, например до п = 3,5, возможно

р, МПа

у =0,75 0,7 0,6 0,5 0,4


Рис. 2.74. Характеристики переходного процесса на участке подъема давления



выполнение требования по времени переходного процесса на участке прямой перестройки при v - 0,4.

При рассмотрении более существенных диапазонов изменения внутрикамерного давления (4 ... 30 МПа вместо 4 ... 17 МПа) начинают выявляться физические пределы по обеспечению регулирования. Так, при сочетании параметров п = 2,0, v = 0,38 и = 3,0, V = 0,3 невозможно обеспечить переход давления с 4 МПа на давление 30 МПа (рис. 2.66,2.75,2.76).

Влияние объема камеры сгорания на длительность переходного процесса представлено на рис. 2.77. Зависимость характера протекания переходных процессов на участке спада давления от некоторых параметров двигателя показана графически на рис. 2.78 -2.81.

р, МПа

25 20 15 10

3,5 3 2,5

v=0,38

О

6 л с

Рис. 2.75. Характеристики переходного процесса при изменении коэффициента форсирования



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [ 40 ] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153