Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Appunti corso di Propulsione aerospaziale - Parte 2 Pag. 1 Appunti corso di Propulsione aerospaziale - Parte 2 Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti corso di Propulsione aerospaziale - Parte 2 Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Lavoro pulsione

di Y

Lavoro pella macchina

:

Y

Lavoro è 2 ripologie

da

Il composto &

lavoro Au

prisione

di -

pAds pAuct

= 2

i PzAzuz

A

p

= un

= + -

,

. CAM

i

sapendo de

e =

per pAu

inf

Matipico D

Divido =

e =

in(e ) me )

+

+ + p

2

= +

- 1

h

Entalpia e

statica +

= +

ho h

Entalpia ristagno

di =

%

a

ihoz-Miho Dho Q Ys

+

= +

p =

=

Grandezze TOTALl PROPRIETÀ T

Un DEERMINATE

POSSIEDE

FLUIDO P V

: P

, ,

,

Immaginando a

velocità calore

scambi

effettuare di

senza

ridurre fluido

del

di la

(adlabatico) ho to

cheniamo

lavoro lo

e grandezze totali do

le : , ,

, Po

avviene iscentropica

decellerazione

Se orengo

maniera

in

la : po ,

QUscita

Considero Q

un ingresso

condotto e

con

ADABATICO avvengano scambi

in cul Non Chare

e di

allora Aho O conserva

totale

entalpla si

= Immaginiamo 1

stesso decelera

comoto

lo in

ma il fluido

adlabatiche senta scambi

e

Condizione

In Calcre

di

+= +

CpTo

CpTn +A

Temperatura Ton Tr

Totale =

hon

ENTALPIA CpTon

TOTALE =

(M)

Entalpla Mach

totale numero

del

funzione di

in

= 3

w j

C 1)

D(p(u GR p(p

(p R R

= =

=

= = =

+ -

R

Cp Cu +

= u

+t )

+ (pT(1 h(1

ho

Riscrivo CpT +

Entalpia Tutale =

=

= EM2)

h(1

ho

M2 = +

Sostituendo =

Erz)

T(1

= To

= = +

OSS- Mach temperatura

rallento la aumenta

filido moltissimo

elevat

a se il ,

PRESSIONE TOTALE

Se AdlbatiCo

viene IScentropico

Rallentato un processo e

fluido con

il

allora Eu2

: (F pr(1

pr

Pon +

=

= Enz)

Densità se(1

totale po = + Em2)

an(1

Velocitá ad

intale +

suono

del =

Varazione entropia

di Considerando 1 2 Notiamo

Stati

Gli che

e

RALLENTATO PROCESSO

FLUIDO ISCENTROPICO

CON ANABATICO

UN

IL -R

(plnE-Rl Aso

DSn- = =

= AS1-12 Asoneoz

=

Se d'attrito

processo

Durante il forze

Non di sono

· Por Poz

=

La L'Entropia Totale

la

fumeNta-d CONSERVA

pressione

Non Si

l'attrito

Se processo

Durante consideramo

· condotto

il del Por

Poz

LD L'entropia La pressione Totale Diminuisce

aumenta -d

Poiché Ton

1) Toz

OSS Scambi

processo

un Larceo

adabatico D

di =

senza

tratta e di

si =

: ENTRAMBI CASI

1

IN 7 Vengano

Nelle

2) Po

per ridurre

costruite

attrito

reali =d

prese sempre la perdita

anamiche di

A Scentropica

plaBATICA , Pacté e

allora poidé DSnz

Asonoz 0

iscentropica = =

=

PITOT-D

TUBO Misura

DI pressiCe TOTALE

la

TERMOMETRO TEMP

TUBO

NEL MISURA LA

PITUTO TOTALE

Di È

& pressione Totale

La TUBO RMANE COSTANTE

In PROCESSO

VARABILE

Un seziCNe

A AplaBATICO

Il

Se verocità

poiché

pressione

iscentropico

,

ed statica durante

vara la sezione vada

contrario la

la al -

- dell'attrito

è

Se processo Totale

& pressione

Il la

iscentropico cusa

diminuisce

più

Non a ,

poiche Avvengano

temperatura e

Totale Scambi

La adabatiCo Non

processo Lavoro

e

Il di

· RIMANE COSTANTE .

La pressione statica misurata dai manometri, e

quindi il rapporto di compressione statico del

compressore, dipende anche dalla velocità

dell’aria, quindi dalla posizione in cui sono situati i

manometri, mentre le pressioni totali e quindi il

rapporto di compressione totale, trascurando gli

attriti, no.

Grandezze Critiche

Abbiamo M

visto come numero

grandezze

le totali mach

dipendano dal di

Quando M grandezze

dicono totali

1 si

= ses(c)

TETo(i)

(c) po(c)

a +

a p =

= . ** a

:

Vengono CRItCI

Rapporti

petti

Legge Aree

delle

Dall'equazione pvA

in cost

continuità

di = = An

Ma

#

e e

allora Me No

da

questa poiché

scrivo relazione processo

Usando totali

le grandezze se il

allora

è rimangono

iscentropico costanti

te e

Vale è iscentropico

sono flusso

se il 1

I

=

1

Parado Mach

At

sezione cont

di

la a

SubscNico

Il

Se Convergente

passa

e

è

Flusso in un comoto

L flusso accelera

il è

IL

Se Convergente

passa

e

Flusso in un comoto

Supersonico

L Flusso

IL decelera

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
10 pagine
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/07 Propulsione aerospaziale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bonzidiego di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Propulsione aerospaziale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Milano o del prof Andriani Roberto.