Реферат: Расчет параметров идеального газового потока в камере ракетного двигателя
--PAGE_BREAK--ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СИМВОЛЫ
r –радиус, мм
S –площадь, мм2
q –газодинамическая функция расхода или приведенный расход
λ –приведенная скорость
M –число Маха
τ –ГДФ температуры
π –ГДФ давления
e –ГДФ плотности
T* – температура торможения, К
T – статическая температура, К
p* – давление торможения, Па
p – статическое давление, Па
ρ* – плотность торможения, кг/м3
ρ – статическая плотность, кг/м3
aкр – критическая скорость звука, м/с
a – местная скорость звука, м/с
c – скорость газового потока, м/с
G – расход газового потока, кг/с
ƒ – ГДФ импульса
pн – давление во внешней среде, Па
Ф – импульс газового потока, Н
σп – коэффициент изменения давления в прямом скачке уплотнения
σв.р. – коэффициент изменения давления при внезапном расширении
σТ – коэффициент изменения давления при подводе теплоты
P0-у – сила воздействия газового потока на дозвуковую часть сопла, Н
Pу-
a – сила воздействия газового потока на сверхзвуковую часть сопла, Н
P0-
a – сила воздействия газового потока на сопло в целом, Н
Pвнут. – внутренняя составляющая полной тяги, Н
Pнар. – наружная составляющая полной тяги, Н
P – полная тяга двигателя, Н
1. Построение профиля камеры ракетного двигателя.
Рассчитаем значения параметров ракетного двигателя с помощью исходных данных:
1) длина камеры сгорания:
<img width=«175» height=«25» src=«ref-2_1694229106-295.coolpic» v:shapes="_x0000_i1041">,
2) длина дозвуковой части сопла:
<img width=«480» height=«32» src=«ref-2_1694229401-802.coolpic» v:shapes="_x0000_i1042">,
3) длина сверхзвуковой части сопла:
<img width=«221» height=«28» src=«ref-2_1694230203-387.coolpic» v:shapes="_x0000_i1043"> ,
4) радиус камеры сгорания:
<img width=«197» height=«28» src=«ref-2_1694230590-353.coolpic» v:shapes="_x0000_i1044">,
5) радиус газового потока при входе в камеру сгорания:
<img width=«264» height=«32» src=«ref-2_1694230943-506.coolpic» v:shapes="_x0000_i1045">,
6) радиус выходного сечения сопла:
<img width=«213» height=«28» src=«ref-2_1694231449-380.coolpic» v:shapes="_x0000_i1046">,
7) характерные расстояния сечений 1, 2, 3, 4, 5 соответственно:
x1=0.35∙ xк=0.35∙134=46,9 мм;
x2=0.5∙ xу=0.5∙123,0869=61,5435 мм;
x3=0.2∙ xу=0.2∙123,0869=24,6174 мм;
x4=0.2∙ xa=0.2∙241,87=48,3740 мм;
x5=0.6∙ xa=0.6∙241,87=145,122 мм.
По рассчитанным параметрам построим профиль камеры сгорания см. приложение. По профилю камеры определяем радиусы промежуточных расчётных сечений r2, r3, r4, r5:
<img width=«89» height=«24» src=«ref-2_1694231829-206.coolpic» v:shapes="_x0000_i1047">, <img width=«91» height=«24» src=«ref-2_1694232035-210.coolpic» v:shapes="_x0000_i1048">, <img width=«91» height=«24» src=«ref-2_1694232245-208.coolpic» v:shapes="_x0000_i1049">, <img width=«97» height=«24» src=«ref-2_1694232453-213.coolpic» v:shapes="_x0000_i1050">.
Рассчитываем площади всех сечений по формуле:
<img width=«67» height=«25» src=«ref-2_1694232666-170.coolpic» v:shapes="_x0000_i1051">
где <img width=«17» height=«25» src=«ref-2_1694232836-91.coolpic» v:shapes="_x0000_i1052"> – радиус характерного сечения, мм:
<img width=«263» height=«237» src=«ref-2_1694232927-3084.coolpic» v:shapes="_x0000_i1053">
продолжение
--PAGE_BREAK--2. Расчёт первого варианта газового потока.
<img width=«64» height=«25» src=«ref-2_1694226431-154.coolpic» v:shapes="_x0000_i1054"> (<img width=«81» height=«25» src=«ref-2_1694236165-186.coolpic» v:shapes="_x0000_i1055">).
Рассчитаем параметры потока при сверхзвуковом истечении газа из сопла.
1)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «к»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«219» height=«48» src=«ref-2_1694236351-579.coolpic» v:shapes="_x0000_i1056">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«15» height=«19» src=«ref-2_1694236930-90.coolpic» v:shapes="_x0000_i1057">kиз решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении дозвуковой поток, т. е. <img width=«40» height=«24» src=«ref-2_1694237020-129.coolpic» v:shapes="_x0000_i1058">:
<img width=«263» height=«55» src=«ref-2_1694237149-706.coolpic» v:shapes="_x0000_i1059">,
получаем<img width=«80» height=«24» src=«ref-2_1694237855-196.coolpic» v:shapes="_x0000_i1060">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«317» height=«123» src=«ref-2_1694238051-1532.coolpic» v:shapes="_x0000_i1061">
где<img width=«125» height=«24» src=«ref-2_1694239583-262.coolpic» v:shapes="_x0000_i1062"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно.
Найдём число Маха:
<img width=«303» height=«73» src=«ref-2_1694239845-942.coolpic» v:shapes="_x0000_i1063">
Определение параметров газового потока:
<img width=«333» height=«119» src=«ref-2_1694240787-1739.coolpic» v:shapes="_x0000_i1064">
где<img width=«45» height=«25» src=«ref-2_1694242526-136.coolpic» v:shapes="_x0000_i1065"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694242662-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1066"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«231» height=«85» src=«ref-2_1694242764-866.coolpic» v:shapes="_x0000_i1067">
2) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «0»:
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«15» height=«19» src=«ref-2_1694236930-90.coolpic» v:shapes="_x0000_i1068">0из решения преобразованного уравнения количества движения для газа (см. приложение 3), находящегося в камере сгорания между сечениями «0» и «k»), учитывая, что в данном сечении дозвуковой поток, т. е. <img width=«40» height=«24» src=«ref-2_1694243720-131.coolpic» v:shapes="_x0000_i1069">:
<img width=«335» height=«52» src=«ref-2_1694243851-917.coolpic» v:shapes="_x0000_i1070">,
получаем <img width=«80» height=«24» src=«ref-2_1694244768-195.coolpic» v:shapes="_x0000_i1071">.
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«641» height=«57» src=«ref-2_1694244963-1499.coolpic» v:shapes="_x0000_i1072">
<img width=«12» height=«23» src=«ref-2_1694246462-73.coolpic» v:shapes="_x0000_i1073"><img width=«319» height=«123» src=«ref-2_1694246535-1518.coolpic» v:shapes="_x0000_i1074">
где <img width=«165» height=«27» src=«ref-2_1694248053-445.coolpic» v:shapes="_x0000_i1075"> — газодинамические функции расхода, температуры, давления и плотности соответственно.
Найдём число Маха:
<img width=«303» height=«73» src=«ref-2_1694248498-948.coolpic» v:shapes="_x0000_i1076">
Определение параметров газового потока:
<img width=«329» height=«119» src=«ref-2_1694249446-1676.coolpic» v:shapes="_x0000_i1077">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694251122-145.coolpic» v:shapes="_x0000_i1078"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694251267-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1079"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«225» height=«85» src=«ref-2_1694251368-831.coolpic» v:shapes="_x0000_i1080">
Найдём давление и плотность торможения:
<img width=«237» height=«96» src=«ref-2_1694252199-1081.coolpic» v:shapes="_x0000_i1081">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«271» height=«41» src=«ref-2_1694253280-540.coolpic» v:shapes="_x0000_i1082">
<img width=«497» height=«64» src=«ref-2_1694253820-1378.coolpic» v:shapes="_x0000_i1083"><img width=«300» height=«44» src=«ref-2_1694255198-651.coolpic» v:shapes="_x0000_i1084">
<img width=«263» height=«24» src=«ref-2_1694255849-451.coolpic» v:shapes="_x0000_i1085">
где <img width=«17» height=«19» src=«ref-2_1694256300-179.coolpic» v:shapes="_x0000_i1086">– статическая плотность,<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1694256479-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1087"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694256579-106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1088">– расход газового потока
3) Вычислим оставшиеся параметры газового потока в сечении «k»:
Найдем значение давления из преобразованного уравнения неразрывности для живых сечений «0» и «k» газового потока: <img width=«53» height=«24» src=«ref-2_1694256685-156.coolpic» v:shapes="_x0000_i1089">;
<img width=«352» height=«49» src=«ref-2_1694256841-866.coolpic» v:shapes="_x0000_i1090">
Найдём давление и плотность торможения:
<img width=«251» height=«96» src=«ref-2_1694257707-1151.coolpic» v:shapes="_x0000_i1091">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«289» height=«41» src=«ref-2_1694258858-565.coolpic» v:shapes="_x0000_i1092">
<img width=«469» height=«52» src=«ref-2_1694259423-1030.coolpic» v:shapes="_x0000_i1093">
<img width=«316» height=«24» src=«ref-2_1694260453-511.coolpic» v:shapes="_x0000_i1094">
где<img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694260964-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1095">– статическая плотность,<img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694261067-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1096"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694261168-107.coolpic» v:shapes="_x0000_i1097">– расход газового потока
4) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «1»:
Найдем λ1 через дискриминант
<img width=«332» height=«52» src=«ref-2_1694261275-900.coolpic» v:shapes="_x0000_i1098">, где <img width=«73» height=«45» src=«ref-2_1694262175-229.coolpic» v:shapes="_x0000_i1099">;
<img width=«436» height=«136» src=«ref-2_1694262404-2210.coolpic» v:shapes="_x0000_i1100">
Получаем<img width=«79» height=«24» src=«ref-2_1694264614-193.coolpic» v:shapes="_x0000_i1101">.
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«578» height=«52» src=«ref-2_1694264807-1506.coolpic» v:shapes="_x0000_i1102">
<img width=«315» height=«123» src=«ref-2_1694266313-1522.coolpic» v:shapes="_x0000_i1103">
где <img width=«159» height=«27» src=«ref-2_1694267835-436.coolpic» v:shapes="_x0000_i1104"> — газодинамические функции расхода, температуры, давления и плотности соответственно.
Найдём число Маха:
<img width=«281» height=«73» src=«ref-2_1694268271-910.coolpic» v:shapes="_x0000_i1105">
Определение параметров газового потока:
<img width=«327» height=«119» src=«ref-2_1694269181-1659.coolpic» v:shapes="_x0000_i1106">
где <img width=«47» height=«25» src=«ref-2_1694270840-141.coolpic» v:shapes="_x0000_i1107"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«16» height=«23» src=«ref-2_1694270981-99.coolpic» v:shapes="_x0000_i1108"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«223» height=«85» src=«ref-2_1694271080-836.coolpic» v:shapes="_x0000_i1109">
Найдем значение
p1 из решения преобразованного уравнения неразрывности:
<img width=«424» height=«45» src=«ref-2_1694271916-1058.coolpic» v:shapes="_x0000_i1110">
Найдём давление и плотность торможения:
<img width=«236» height=«93» src=«ref-2_1694272974-1082.coolpic» v:shapes="_x0000_i1111">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«268» height=«41» src=«ref-2_1694274056-545.coolpic» v:shapes="_x0000_i1112">
<img width=«425» height=«52» src=«ref-2_1694274601-943.coolpic» v:shapes="_x0000_i1113">
<img width=«240» height=«24» src=«ref-2_1694275544-407.coolpic» v:shapes="_x0000_i1114">
где <img width=«20» height=«25» src=«ref-2_1694275951-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1115">– статическая плотность,<img width=«19» height=«23» src=«ref-2_1694276052-97.coolpic» v:shapes="_x0000_i1116"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1694276149-108.coolpic» v:shapes="_x0000_i1117">– расход газового потока
5)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «2»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«217» height=«48» src=«ref-2_1694276257-573.coolpic» v:shapes="_x0000_i1118">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«19» height=«24» src=«ref-2_1694276830-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1119"> из решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении дозвуковой поток, т. е. <img width=«40» height=«24» src=«ref-2_1694276930-131.coolpic» v:shapes="_x0000_i1120">:
<img width=«255» height=«55» src=«ref-2_1694277061-796.coolpic» v:shapes="_x0000_i1121">,
получаем<img width=«81» height=«24» src=«ref-2_1694277857-194.coolpic» v:shapes="_x0000_i1122">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«319» height=«123» src=«ref-2_1694278051-1535.coolpic» v:shapes="_x0000_i1123">
где <img width=«121» height=«24» src=«ref-2_1694279586-260.coolpic» v:shapes="_x0000_i1124"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно.
Найдём число Маха:
<img width=«304» height=«73» src=«ref-2_1694279846-941.coolpic» v:shapes="_x0000_i1125">
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«119» src=«ref-2_1694280787-1749.coolpic» v:shapes="_x0000_i1126">
где <img width=«51» height=«25» src=«ref-2_1694282536-146.coolpic» v:shapes="_x0000_i1127"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«23» src=«ref-2_1694282682-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1128"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«240» height=«85» src=«ref-2_1694282782-885.coolpic» v:shapes="_x0000_i1129">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«121» height=«69» src=«ref-2_1694283667-480.coolpic» v:shapes="_x0000_i1130">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«287» height=«41» src=«ref-2_1694284147-561.coolpic» v:shapes="_x0000_i1131">
<img width=«303» height=«25» src=«ref-2_1694284708-511.coolpic» v:shapes="_x0000_i1132">
<img width=«435» height=«52» src=«ref-2_1694285219-975.coolpic» v:shapes="_x0000_i1133">
<img width=«281» height=«24» src=«ref-2_1694286194-467.coolpic» v:shapes="_x0000_i1134">
где <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694286661-105.coolpic» v:shapes="_x0000_i1135">– статическая плотность,<img width=«20» height=«23» src=«ref-2_1694286766-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1136"> — статическое давление, а <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694286866-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1137">– расход газового потока
6)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «3»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«216» height=«48» src=«ref-2_1694286977-566.coolpic» v:shapes="_x0000_i1138">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«15» height=«19» src=«ref-2_1694236930-90.coolpic» v:shapes="_x0000_i1139"> из решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении дозвуковой поток, т. е. <img width=«36» height=«19» src=«ref-2_1694287633-116.coolpic» v:shapes="_x0000_i1140">:
<img width=«253» height=«55» src=«ref-2_1694287749-794.coolpic» v:shapes="_x0000_i1141">,
получаем <img width=«80» height=«24» src=«ref-2_1694288543-192.coolpic» v:shapes="_x0000_i1142">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«317» height=«123» src=«ref-2_1694288735-1522.coolpic» v:shapes="_x0000_i1143">
где <img width=«119» height=«24» src=«ref-2_1694290257-258.coolpic» v:shapes="_x0000_i1144"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«301» height=«73» src=«ref-2_1694290515-930.coolpic» v:shapes="_x0000_i1145">
Определение параметров газового потока:
<img width=«337» height=«119» src=«ref-2_1694291445-1724.coolpic» v:shapes="_x0000_i1146">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694293169-143.coolpic» v:shapes="_x0000_i1147"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694293312-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1148"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«232» height=«85» src=«ref-2_1694293412-860.coolpic» v:shapes="_x0000_i1149">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«120» height=«69» src=«ref-2_1694294272-478.coolpic» v:shapes="_x0000_i1150">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«300» height=«25» src=«ref-2_1694294750-509.coolpic» v:shapes="_x0000_i1151">
<img width=«287» height=«41» src=«ref-2_1694295259-563.coolpic» v:shapes="_x0000_i1152">
<img width=«432» height=«52» src=«ref-2_1694295822-967.coolpic» v:shapes="_x0000_i1153">
<img width=«280» height=«24» src=«ref-2_1694296789-466.coolpic» v:shapes="_x0000_i1154">
где <img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1694297255-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1155">– статическая плотность,<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1694297359-99.coolpic» v:shapes="_x0000_i1156"> — статическое давление, а <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694297458-111.coolpic» v:shapes="_x0000_i1157">– расход газового потока
7)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «у»:
Данное сечение критическое, поэтому: q(λу)=1, λу =1, Mу=1.
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«252» height=«127» src=«ref-2_1694297569-1293.coolpic» v:shapes="_x0000_i1158">
где <img width=«127» height=«25» src=«ref-2_1694298862-279.coolpic» v:shapes="_x0000_i1159"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«120» src=«ref-2_1694299141-1756.coolpic» v:shapes="_x0000_i1160">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694300897-146.coolpic» v:shapes="_x0000_i1161"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«19» height=«25» src=«ref-2_1694301043-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1162"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«119» height=«85» src=«ref-2_1694301147-523.coolpic» v:shapes="_x0000_i1163">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«121» height=«69» src=«ref-2_1694301670-488.coolpic» v:shapes="_x0000_i1164">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«305» height=«27» src=«ref-2_1694302158-536.coolpic» v:shapes="_x0000_i1165">
<img width=«289» height=«41» src=«ref-2_1694302694-569.coolpic» v:shapes="_x0000_i1166">
<img width=«396» height=«56» src=«ref-2_1694303263-932.coolpic» v:shapes="_x0000_i1167">
<img width=«280» height=«25» src=«ref-2_1694304195-482.coolpic» v:shapes="_x0000_i1168">
где<img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1694304677-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1169">– статическая плотность,<img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1694304781-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1170"> — статическое давление, а<img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694304884-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1171">– расход газового потока
8)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «4»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«216» height=«48» src=«ref-2_1694304993-566.coolpic» v:shapes="_x0000_i1172">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«19» height=«24» src=«ref-2_1694305559-101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1173"> из решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении сверхзвуковой поток, т. е. <img width=«41» height=«24» src=«ref-2_1694305660-130.coolpic» v:shapes="_x0000_i1174">:
<img width=«255» height=«55» src=«ref-2_1694305790-798.coolpic» v:shapes="_x0000_i1175">,
получаем <img width=«77» height=«24» src=«ref-2_1694306588-188.coolpic» v:shapes="_x0000_i1176">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«315» height=«123» src=«ref-2_1694306776-1507.coolpic» v:shapes="_x0000_i1177">
где <img width=«121» height=«24» src=«ref-2_1694308283-258.coolpic» v:shapes="_x0000_i1178"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«296» height=«73» src=«ref-2_1694308541-923.coolpic» v:shapes="_x0000_i1179">
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«119» src=«ref-2_1694309464-1696.coolpic» v:shapes="_x0000_i1180">
где <img width=«51» height=«25» src=«ref-2_1694311160-145.coolpic» v:shapes="_x0000_i1181"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«23» src=«ref-2_1694311305-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1182"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«236» height=«85» src=«ref-2_1694311405-868.coolpic» v:shapes="_x0000_i1183">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«121» height=«69» src=«ref-2_1694312273-482.coolpic» v:shapes="_x0000_i1184">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«301» height=«25» src=«ref-2_1694312755-505.coolpic» v:shapes="_x0000_i1185">
<img width=«287» height=«41» src=«ref-2_1694313260-555.coolpic» v:shapes="_x0000_i1186">
<img width=«435» height=«52» src=«ref-2_1694313815-971.coolpic» v:shapes="_x0000_i1187">
<img width=«285» height=«24» src=«ref-2_1694314786-469.coolpic» v:shapes="_x0000_i1188">
где <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694315255-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1189">– статическая плотность,<img width=«20» height=«23» src=«ref-2_1694315359-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1190"> — статическое давление, а <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694315459-109.coolpic» v:shapes="_x0000_i1191">– расход газового потока
9)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «5»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«217» height=«48» src=«ref-2_1694315568-569.coolpic» v:shapes="_x0000_i1192">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694316137-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1193"> из решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении сверхзвуковой поток, т. е. <img width=«40» height=«24» src=«ref-2_1694316237-128.coolpic» v:shapes="_x0000_i1194">:
<img width=«253» height=«55» src=«ref-2_1694316365-789.coolpic» v:shapes="_x0000_i1195">,
получаем <img width=«77» height=«24» src=«ref-2_1694317154-186.coolpic» v:shapes="_x0000_i1196">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«316» height=«123» src=«ref-2_1694317340-1503.coolpic» v:shapes="_x0000_i1197">
где <img width=«120» height=«24» src=«ref-2_1694318843-261.coolpic» v:shapes="_x0000_i1198"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«300» height=«73» src=«ref-2_1694319104-930.coolpic» v:shapes="_x0000_i1199">
Определение параметров газового потока:
<img width=«337» height=«119» src=«ref-2_1694320034-1732.coolpic» v:shapes="_x0000_i1200">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694321766-144.coolpic» v:shapes="_x0000_i1201"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694321910-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1202"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«237» height=«85» src=«ref-2_1694322010-868.coolpic» v:shapes="_x0000_i1203">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«120» height=«69» src=«ref-2_1694322878-478.coolpic» v:shapes="_x0000_i1204">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«301» height=«25» src=«ref-2_1694323356-509.coolpic» v:shapes="_x0000_i1205">
<img width=«287» height=«41» src=«ref-2_1694323865-561.coolpic» v:shapes="_x0000_i1206">
<img width=«433» height=«52» src=«ref-2_1694324426-963.coolpic» v:shapes="_x0000_i1207">
<img width=«280» height=«24» src=«ref-2_1694325389-466.coolpic» v:shapes="_x0000_i1208">
где <img width=«21» height=«25» src=«ref-2_1694325855-104.coolpic» v:shapes="_x0000_i1209">– статическая плотность,<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1694325959-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1210"> — статическое давление, а <img width=«23» height=«25» src=«ref-2_1694326059-110.coolpic» v:shapes="_x0000_i1211">– расход газового потока
10)Рассчитаем параметры газового потока для сечения «a»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«217» height=«48» src=«ref-2_1694326169-572.coolpic» v:shapes="_x0000_i1212">
С использованием математического пакета MathCADопределяем величину <img width=«19» height=«24» src=«ref-2_1694326741-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1213"> из решения нелинейного уравнения (см. приложение 3), учитывая, что в данном сечении сверхзвуковой поток, т. е. <img width=«41» height=«24» src=«ref-2_1694326843-130.coolpic» v:shapes="_x0000_i1214">:
<img width=«256» height=«55» src=«ref-2_1694326973-800.coolpic» v:shapes="_x0000_i1215">,
получаем <img width=«79» height=«24» src=«ref-2_1694327773-190.coolpic» v:shapes="_x0000_i1216">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«316» height=«123» src=«ref-2_1694327963-1507.coolpic» v:shapes="_x0000_i1217">
где <img width=«121» height=«24» src=«ref-2_1694329470-257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1218"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«301» height=«73» src=«ref-2_1694329727-926.coolpic» v:shapes="_x0000_i1219">
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«119» src=«ref-2_1694330653-1732.coolpic» v:shapes="_x0000_i1220">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694332385-147.coolpic» v:shapes="_x0000_i1221"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694332532-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1222"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«121» height=«69» src=«ref-2_1694332634-480.coolpic» v:shapes="_x0000_i1223">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«303» height=«25» src=«ref-2_1694333114-510.coolpic» v:shapes="_x0000_i1224">
<img width=«289» height=«41» src=«ref-2_1694333624-566.coolpic» v:shapes="_x0000_i1225">
<img width=«428» height=«52» src=«ref-2_1694334190-952.coolpic» v:shapes="_x0000_i1226">
<img width=«289» height=«24» src=«ref-2_1694335142-473.coolpic» v:shapes="_x0000_i1227">
где <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335615-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1228">– статическая плотность,<img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335718-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1229"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335818-105.coolpic» v:shapes="_x0000_i1230">– расход газового потока
продолжение
--PAGE_BREAK--3. Расчёт второго варианта газового потока.
<img width=«64» height=«25» src=«ref-2_1694226431-154.coolpic» v:shapes="_x0000_i1231"> (<img width=«81» height=«25» src=«ref-2_1694236165-186.coolpic» v:shapes="_x0000_i1232">).
Рассчитаем параметры потока со скачком уплотнения в выходном сечении камеры ракетного двигателя.
<img width=«123» height=«45» src=«ref-2_1694336263-303.coolpic» v:shapes="_x0000_i1233">;
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«288» height=«55» src=«ref-2_1694336566-746.coolpic» v:shapes="_x0000_i1234"><img width=«392» height=«52» src=«ref-2_1694337312-1064.coolpic» v:shapes="_x0000_i1235">
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«336» height=«123» src=«ref-2_1694338376-1591.coolpic» v:shapes="_x0000_i1236">
где<img width=«151» height=«24» src=«ref-2_1694339967-298.coolpic» v:shapes="_x0000_i1237"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«329» height=«73» src=«ref-2_1694340265-975.coolpic» v:shapes="_x0000_i1238">
Определение параметров газового потока:
<img width=«355» height=«119» src=«ref-2_1694341240-1833.coolpic» v:shapes="_x0000_i1239">
где <img width=«67» height=«25» src=«ref-2_1694343073-165.coolpic» v:shapes="_x0000_i1240"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«27» height=«24» src=«ref-2_1694343238-115.coolpic» v:shapes="_x0000_i1241"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«249» height=«85» src=«ref-2_1694343353-905.coolpic» v:shapes="_x0000_i1242">
Определим коэффициент изменения давления в прямом скачке уплотнения по формуле:
<img width=«460» height=«112» src=«ref-2_1694344258-1786.coolpic» v:shapes="_x0000_i1243">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«304» height=«75» src=«ref-2_1694346044-1101.coolpic» v:shapes="_x0000_i1244">
где <img width=«73» height=«24» src=«ref-2_1694347145-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1245"> — давление и плотность торможения
<img width=«329» height=«25» src=«ref-2_1694347323-539.coolpic» v:shapes="_x0000_i1246">
<img width=«323» height=«41» src=«ref-2_1694347862-604.coolpic» v:shapes="_x0000_i1247">
<img width=«465» height=«52» src=«ref-2_1694348466-1012.coolpic» v:shapes="_x0000_i1248">
<img width=«297» height=«24» src=«ref-2_1694349478-487.coolpic» v:shapes="_x0000_i1249">
где <img width=«29» height=«24» src=«ref-2_1694349965-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1250">– статическая плотность,<img width=«29» height=«24» src=«ref-2_1694350079-112.coolpic» v:shapes="_x0000_i1251"> — статическое давление, а <img width=«31» height=«24» src=«ref-2_1694350191-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1252">– расход газового потока
4. Расчёт третьего варианта газового потока.
<img width=«64» height=«25» src=«ref-2_1694226431-154.coolpic» v:shapes="_x0000_i1253"> (<img width=«81» height=«25» src=«ref-2_1694236165-186.coolpic» v:shapes="_x0000_i1254">).
Рассчитаем параметры потока со скачком уплотнения в сечении «5» камеры ракетного двигателя.
1) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «5за»:
<img width=«188» height=«45» src=«ref-2_1694350652-424.coolpic» v:shapes="_x0000_i1255">
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«289» height=«55» src=«ref-2_1694351076-750.coolpic» v:shapes="_x0000_i1256"><img width=«392» height=«52» src=«ref-2_1694351826-1057.coolpic» v:shapes="_x0000_i1257">
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«337» height=«123» src=«ref-2_1694352883-1583.coolpic» v:shapes="_x0000_i1258">
где<img width=«152» height=«24» src=«ref-2_1694354466-302.coolpic» v:shapes="_x0000_i1259"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«331» height=«73» src=«ref-2_1694354768-993.coolpic» v:shapes="_x0000_i1260">
Определение параметров газового потока:
Температура торможения за скачком уплотнения остается постоянной: <img width=«129» height=«25» src=«ref-2_1694355761-255.coolpic» v:shapes="_x0000_i1261">
<img width=«357» height=«119» src=«ref-2_1694356016-1830.coolpic» v:shapes="_x0000_i1262">
где <img width=«68» height=«25» src=«ref-2_1694357846-167.coolpic» v:shapes="_x0000_i1263"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«27» height=«24» src=«ref-2_1694358013-116.coolpic» v:shapes="_x0000_i1264"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«256» height=«85» src=«ref-2_1694358129-933.coolpic» v:shapes="_x0000_i1265">
Определим коэффициент изменения давления в прямом скачке уплотнения по формуле:
<img width=«460» height=«112» src=«ref-2_1694359062-1787.coolpic» v:shapes="_x0000_i1266">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«309» height=«75» src=«ref-2_1694360849-1077.coolpic» v:shapes="_x0000_i1267">
где <img width=«75» height=«24» src=«ref-2_1694361926-178.coolpic» v:shapes="_x0000_i1268"> — давление и плотность торможения
<img width=«337» height=«25» src=«ref-2_1694362104-534.coolpic» v:shapes="_x0000_i1269">
<img width=«327» height=«41» src=«ref-2_1694362638-624.coolpic» v:shapes="_x0000_i1270">
<img width=«472» height=«52» src=«ref-2_1694363262-1017.coolpic» v:shapes="_x0000_i1271">
<img width=«308» height=«24» src=«ref-2_1694364279-501.coolpic» v:shapes="_x0000_i1272">
где <img width=«29» height=«24» src=«ref-2_1694364780-113.coolpic» v:shapes="_x0000_i1273">– статическая плотность,<img width=«29» height=«24» src=«ref-2_1694364893-113.coolpic» v:shapes="_x0000_i1274"> — статическое давление, а <img width=«31» height=«24» src=«ref-2_1694365006-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1275">– расход газового потока
2) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «a»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«333» height=«45» src=«ref-2_1694365127-765.coolpic» v:shapes="_x0000_i1276">;
С использованием математического пакета MathCAD(см. приложение 3, стр. 68) определяем величину <img width=«19» height=«24» src=«ref-2_1694326741-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1277"> из решения нелинейного уравнения:
<img width=«256» height=«55» src=«ref-2_1694326973-800.coolpic» v:shapes="_x0000_i1278">,
получаем <img width=«81» height=«24» src=«ref-2_1694366794-195.coolpic» v:shapes="_x0000_i1279">
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«319» height=«123» src=«ref-2_1694366989-1522.coolpic» v:shapes="_x0000_i1280">
где <img width=«121» height=«24» src=«ref-2_1694329470-257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1281"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«303» height=«73» src=«ref-2_1694368768-938.coolpic» v:shapes="_x0000_i1282">
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«119» src=«ref-2_1694369706-1710.coolpic» v:shapes="_x0000_i1283">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694332385-147.coolpic» v:shapes="_x0000_i1284"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694332532-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1285"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«233» height=«85» src=«ref-2_1694371665-871.coolpic» v:shapes="_x0000_i1286">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«121» height=«69» src=«ref-2_1694372536-485.coolpic» v:shapes="_x0000_i1287">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«303» height=«25» src=«ref-2_1694373021-504.coolpic» v:shapes="_x0000_i1288">
<img width=«289» height=«41» src=«ref-2_1694373525-572.coolpic» v:shapes="_x0000_i1289">
<img width=«436» height=«52» src=«ref-2_1694374097-957.coolpic» v:shapes="_x0000_i1290">
<img width=«253» height=«24» src=«ref-2_1694375054-423.coolpic» v:shapes="_x0000_i1291">
где <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335615-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1292">– статическая плотность,<img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335718-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1293"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335818-105.coolpic» v:shapes="_x0000_i1294">– расход газового потока
продолжение
--PAGE_BREAK--5. Расчёт четвёртого варианта газового потока.
<img width=«64» height=«25» src=«ref-2_1694226431-154.coolpic» v:shapes="_x0000_i1295"> (<img width=«81» height=«25» src=«ref-2_1694236165-186.coolpic» v:shapes="_x0000_i1296">).
Рассчитаем параметры потока со скачком уплотнения в сечении «4» камеры ракетного двигателя.
1) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «4за»:
<img width=«183» height=«45» src=«ref-2_1694376125-416.coolpic» v:shapes="_x0000_i1297">
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«291» height=«55» src=«ref-2_1694376541-747.coolpic» v:shapes="_x0000_i1298"><img width=«391» height=«52» src=«ref-2_1694377288-1060.coolpic» v:shapes="_x0000_i1299">
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«336» height=«123» src=«ref-2_1694378348-1592.coolpic» v:shapes="_x0000_i1300">
где<img width=«153» height=«24» src=«ref-2_1694379940-303.coolpic» v:shapes="_x0000_i1301"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«331» height=«73» src=«ref-2_1694380243-988.coolpic» v:shapes="_x0000_i1302">
Определение параметров газового потока:
Температура торможения за скачком уплотнения остается постоянной: <img width=«129» height=«25» src=«ref-2_1694381231-254.coolpic» v:shapes="_x0000_i1303">
<img width=«357» height=«119» src=«ref-2_1694381485-1837.coolpic» v:shapes="_x0000_i1304">
где <img width=«69» height=«25» src=«ref-2_1694383322-167.coolpic» v:shapes="_x0000_i1305"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«28» height=«24» src=«ref-2_1694383489-118.coolpic» v:shapes="_x0000_i1306"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«251» height=«85» src=«ref-2_1694383607-910.coolpic» v:shapes="_x0000_i1307">
Определим коэффициент изменения давления в прямом скачке уплотнения по формуле:
<img width=«464» height=«112» src=«ref-2_1694384517-1809.coolpic» v:shapes="_x0000_i1308">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«309» height=«75» src=«ref-2_1694386326-1090.coolpic» v:shapes="_x0000_i1309">
где <img width=«76» height=«24» src=«ref-2_1694387416-181.coolpic» v:shapes="_x0000_i1310"> — давление и плотность торможения
<img width=«339» height=«25» src=«ref-2_1694387597-545.coolpic» v:shapes="_x0000_i1311">
<img width=«324» height=«41» src=«ref-2_1694388142-612.coolpic» v:shapes="_x0000_i1312">
<img width=«472» height=«52» src=«ref-2_1694388754-1025.coolpic» v:shapes="_x0000_i1313">
<img width=«299» height=«24» src=«ref-2_1694389779-493.coolpic» v:shapes="_x0000_i1314">
где <img width=«31» height=«24» src=«ref-2_1694390272-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1315">– статическая плотность,<img width=«31» height=«24» src=«ref-2_1694390386-114.coolpic» v:shapes="_x0000_i1316"> — статическое давление, а <img width=«31» height=«24» src=«ref-2_1694390500-121.coolpic» v:shapes="_x0000_i1317">– расход газового потока
2) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «5»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«317» height=«45» src=«ref-2_1694390621-740.coolpic» v:shapes="_x0000_i1318">;
С использованием математического пакета MathCAD(см. приложение 3, стр. 70) определяем величину <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694316137-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1319"> из решения нелинейного уравнения:
<img width=«257» height=«55» src=«ref-2_1694391461-801.coolpic» v:shapes="_x0000_i1320">,
получим <img width=«81» height=«24» src=«ref-2_1694392262-194.coolpic» v:shapes="_x0000_i1321">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«319» height=«123» src=«ref-2_1694392456-1517.coolpic» v:shapes="_x0000_i1322">
где<img width=«124» height=«24» src=«ref-2_1694393973-259.coolpic» v:shapes="_x0000_i1323"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«303» height=«73» src=«ref-2_1694394232-946.coolpic» v:shapes="_x0000_i1324">
Определение параметров газового потока:
Температура торможения за скачком уплотнения остается постоянной: <img width=«121» height=«25» src=«ref-2_1694395178-240.coolpic» v:shapes="_x0000_i1325">
<img width=«337» height=«119» src=«ref-2_1694395418-1743.coolpic» v:shapes="_x0000_i1326">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694321766-144.coolpic» v:shapes="_x0000_i1327"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694321910-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1328"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«232» height=«85» src=«ref-2_1694397405-856.coolpic» v:shapes="_x0000_i1329">
Давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«161» height=«69» src=«ref-2_1694398261-594.coolpic» v:shapes="_x0000_i1330">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«300» height=«25» src=«ref-2_1694398855-505.coolpic» v:shapes="_x0000_i1331">
<img width=«288» height=«41» src=«ref-2_1694399360-573.coolpic» v:shapes="_x0000_i1332">
<img width=«433» height=«52» src=«ref-2_1694399933-958.coolpic» v:shapes="_x0000_i1333">
<img width=«281» height=«24» src=«ref-2_1694400891-466.coolpic» v:shapes="_x0000_i1334">
где <img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1694401357-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1335">– статическая плотность,<img width=«20» height=«24» src=«ref-2_1694325959-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1336"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694401557-106.coolpic» v:shapes="_x0000_i1337">– расход газового потока
3) Рассчитаем параметры газового потока для сечения «a»:
Приведенный расход для данного сечения:
<img width=«317» height=«45» src=«ref-2_1694401663-746.coolpic» v:shapes="_x0000_i1338">;
С использованием математического пакета MathCAD(см. приложение 3, стр. 71) определяем величину <img width=«19» height=«24» src=«ref-2_1694326741-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1339"> из решения нелинейного уравнения:
<img width=«256» height=«55» src=«ref-2_1694326973-800.coolpic» v:shapes="_x0000_i1340">,
получим <img width=«81» height=«24» src=«ref-2_1694403311-194.coolpic» v:shapes="_x0000_i1341">;
Газодинамические функции определяем по формулам:
<img width=«320» height=«123» src=«ref-2_1694403505-1521.coolpic» v:shapes="_x0000_i1342">
где <img width=«121» height=«24» src=«ref-2_1694329470-257.coolpic» v:shapes="_x0000_i1343"> — газодинамические функции температуры, давления и плотности соответственно
Найдём число Маха:
<img width=«304» height=«73» src=«ref-2_1694405283-947.coolpic» v:shapes="_x0000_i1344">
Определение параметров газового потока:
<img width=«339» height=«119» src=«ref-2_1694406230-1736.coolpic» v:shapes="_x0000_i1345">
где <img width=«49» height=«25» src=«ref-2_1694332385-147.coolpic» v:shapes="_x0000_i1346"> — критическая и местная скорости звука соответственно, а <img width=«17» height=«24» src=«ref-2_1694332532-102.coolpic» v:shapes="_x0000_i1347"> — статическая температура
Найдем скорость газового потока:
<img width=«233» height=«85» src=«ref-2_1694408215-858.coolpic» v:shapes="_x0000_i1348">
После сечения «
k» давление и плотность торможения остаются постоянными:
<img width=«120» height=«69» src=«ref-2_1694409073-485.coolpic» v:shapes="_x0000_i1349">
Определим недостающие параметры газового потока:
<img width=«301» height=«25» src=«ref-2_1694409558-502.coolpic» v:shapes="_x0000_i1350">
<img width=«289» height=«41» src=«ref-2_1694410060-566.coolpic» v:shapes="_x0000_i1351">
<img width=«435» height=«52» src=«ref-2_1694410626-966.coolpic» v:shapes="_x0000_i1352">
<img width=«281» height=«24» src=«ref-2_1694411592-459.coolpic» v:shapes="_x0000_i1353">
где <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335615-103.coolpic» v:shapes="_x0000_i1354">– статическая плотность,<img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335718-100.coolpic» v:shapes="_x0000_i1355"> — статическое давление, а <img width=«21» height=«24» src=«ref-2_1694335818-105.coolpic» v:shapes="_x0000_i1356">– расход газового потока
продолжение
--PAGE_BREAK--
еще рефераты
Еще работы по производству
Реферат по производству
Расчет роторно-поршневого двигателя
1 Сентября 2013
Реферат по производству
Расчет магистрали трубопровода жидкостного ракетного двигателя
1 Сентября 2013
Реферат по производству
Аэродинамические способы повышения эффективности систем пылеулавливания в химической промышленности
1 Сентября 2013
Реферат по производству
Расчет и проектирование турбины приводного газотурбинного двигателя
1 Сентября 2013