КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Исследование сил, действующих на лопатки в потоке воздуха
Цель работы: определение сил в потоке воздуха, действующих на лопатку, и установление их зависимости от угла атаки.
Общие сведения
Для рассмотрения работы лопастных нагнетательных устройств пользуются теорией решетки профилей. Если рассечь рабочее колесо с лопастями цилиндрической поверхностью, и затем развернуть эту поверхность с сечениями лопастей, то получается плоская решетка профилей (рис. 2.1).
Пример обтекания потоком среды решетки профилей позволяет пояснить работу турбин. В нагнетательных устройствах рабочее колесо, представляющее собой решетку несимметричных профилей, приводится во вращение электродвигателем. При вращении колеса профили движутся по отношению к жидкости или газу и возникают силы взаимодействия между профилями и средой, приводящие ее в движение. Детальное рассмотрение взаимодействия потока с колесом можно провести на одной элементарной лопатке. На лопатку, находящуюся в потоке газа, действует сила гидродинамического воздействия Сила лобового сопротивления Fx и подъемная сила Fу определяется соответственно выражениями
Коэффициент называется коэффициентом лобового сопротивления, коэффициент су - коэффициент подъемной силы. В приведенных выражениях w представляет собой площадь миделева сечения. Подъемная сила возникает при несимметричном относительно направления потока обтекании лопаток. Эта несимметричность может создаваться за счет несимметричной формы профиля лопатки, а также за счет задания ориентации лопатки в потоке. Помимо коэффициентов сх и для описания аэродинамических характеристик лопаток используется величина К = су / сх, называемая качеством лопатки. В большинстве устройств требуется большая подъемная сила при малом лобовом сопротивлении. Лопатка тем лучше будет удовлетворять этому требованию, чем больше К. Коэффициент лобового сопротивления сх может быть определен только экспериментальным путем. Приближенное значение коэффициента с у можно рассчитать теоретически, но более точные его значения – при экспериментальном испытании. Коэффициенты сх, су и К зависят от угла атаки a. Существует некоторое значение угла a, при котором величина К имеет максимальное значение.
Экспериментальная установка
Работа выполняется на аэродинамической трубе (рис. 2.3). Лопатка помещается в рабочую область трубы. При включении вентилятора она обтекается потоком воздуха со скоростью w 0. Скорость потока воздуха измеряется трубкой Пито-Прандтля и микроманометром (на рисунке не показаны). Для измерения подъемной силы и силы лобового сопротивления лопатка закреплена на рычажных весах (рис. 2.4). Действие измеряемой силы уравновешивается путем перемещения правого груза. Таким образом, измерение силы сводится к измерению координаты х центра правого груза.
Порядок проведения работы
1. До включения аэродинамической трубы снять начальное показание микроманометра l 0. 2. Включить аэродинамическую трубу, установив в ней постоянное значение скорости w 0 воздушного потока. Измерить значение скорости потока с помощью трубки Пито-Прандтля, установленной в рабочем зазоре трубы. Для этого необходимо снять показание l микроманометра. Данные записать в табл. 2.1. 3. Внося в рабочий зазор трубы исследуемые профили лопаток, измерить действующую на них силу лобового сопротивления Fx и подъемную силу Fy при указанных в табл. 2.1 углах атаки. Для этого необходимо уравновесить эти силы правым грузом измерительной системы и измерить координату правого груза х. 3.
Таблица 2.1 l 0 = мм; l = мм; w 0 = м/с
Обработка экспериментальных результатов
1. Вычислить скорость потока воздуха w 0 по формуле
где rж – плотность спирта в микроманометре (rж = 809 кг/м3) rв – плотность воздуха (rв = 1,2 кг/м3) l – l 0 – разность показаний микроманометра, м, k – синус угла наклона трубки микроманометра, k = 0,2. 2. Сила лобового сопротивления Fx и подъемная сила Fу определяются по тарировочному графику на рис. 2.5. 3. Вычислить коэффициент лобового сопротивления и коэффициент подъемной силы
где площадь w = 0,47×10 -2 м2. 4. Вычислить качество лопатки К = су/сх. 5. Построить зависимости сx, сy и качества лопатки К от угла атаки. 6. Определить критический угол атаки aкр, при котором подъемная сила начинает падать.
Рис. 2.5. Тарировочный график для определения силы
Лабораторная работа № 3
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 1878; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |