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Estratto del documento

Cose importanti

Stato Totale

h(T) = Cp(T - TR)

μ(T) = Cv(T - TR)

Cv = Cp - R

γ = Cp/Cv   γaria = 1,4

R = Cp - Cv

  • a = velocità del suono = √γRT
  • M = numero di Mach = V/a

moperatrice moduli 2-1

modulo 1-2

M1 → ID flusso supersonico

ht = h + V2/2Cp

Tt = T + V2/2Cp

Pressione totale

Pt/P = (Tt/T)γ/γ-1

STATORI

compressione

h1 = costante → h2 = h02 h10 = hu

turbina

h2 = h0 h02 = hu

ROTORI

h = ht - Wcv/2 = costante → h2m = ht1 - h1wm = h2m

Gas Perfetti

qRIT in pas

q_per = PR/R"IT" = TS,3

Lop = 297

Lop(γ = 1,4)

Yaero = K4

Cpaero = 1005

xpcon5 =com = 1200   Ykp

Trasformazione Isotermica

(PVy = cost)

Compressore

T2/T1 = (p2/p1)⊃(y-1)/y = βy-1/y

Funzione a vapore

unità mca = 806,65 P.

1 tromba 0,9 bar = 0,8 γ + 0,82

Conversazioni

  • Conversazione meridionale
  • Conversazione corregliosa

Let = βRTA/(δ+1)   (γn/x3/4 = h02)

Teoria delle Similitudini

gHmt1 = cost coefficiente di prevalenza

Qmt3 = cost coefficiente di portata

Pmt5 = cost coefficiente di potenza

ws = UgHmt3/2 = cost Pompe

turbine_idrauliche = vat3/2gHm = cost

compressori = vat3/2gHm = cost

D2s = vt3/4D2s = cost turbine idrauliche

D2 = cost compressori

Grado di Reazione

χ = (Δh_rotore)(Δh)(Δh_statore)(Δh)

X≤0 = stadio ad azione

X≥0 = stadio a reazione

Stadio Ripetitivo

compressore → V_1 = V_3 (Vim rotore = Vušcita statore)

  • compressore (DPR - P3nmv -) D = Q1
  • turbina (P1nmf - DQR) D = Q1

2) TURBINE IDRAULICHE

TURBINE Pelton → Ingresso tangenzialeV2 = V4

Lreale = U(V3 - V2) = U(V3 - V4) = LAVORO REALE

ΔHm = V12/2 LAVORO IDEALE

Lid =Lreale . ηtot Lid = 2ZWP(ψ – χp) = 1/2ρqQηtot

  • Coefficiente riduttivo Upsilon: β = V4/V3
  • Angolo velocità assoluta Upsilon
  • Coefficiente di velocità V2V
  • Angolo velocità relativa
  • Upsilon

Ingresso rotore

U V

Vm = ΔHm/Z + Hq = ΔHP

Up20 = 2UXW

Impulso = 2.P = Pimp

Putile = ρQRΔHm

Prevalenza = Δpos / ζQ

Pel = Putilem

Caldaia o Generatore di Vapore

mb combustibile aria+combustione

PCT=potere calorifico

hfo=Cpf(Tafo-Tac)hfg=Cpf(Tfa-Tac)

bilancio in caldaia

mn hfn + mb PCT = Q1 + (ms+m)hfg

rendimento caldaia

rhocal=Q1mb PCT

Condensatore

Qsc=ms h2o (Delta T)h2ocH2o=G(h1mG)(Lm)=(Toute-Tine)ln(Tout/Ten)

Turbina a Vapore

Dm macchina assiale

mv=Vax T Dm pi = costDina = D = b

Stadi Afliagione (Ze=0)

* cosi ideale* cosi reale (w1=w2)* armadoni => coefficienti delle velochVf=Vb=Vb sqrt(2(Uh)stretch)

robore a pale simmetrieche

robore a pale asimmetriche

beta1= > 180alpha- b lower alpha var f bow)
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Publisher
A.A. 2022-2023
14 pagine
2 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/08 Macchine a fluido

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher scudy00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Macchine a fluido e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Barigozzi Giovanna.