Повышение эффективности рабочих колес судовых осевых малорасходных турбин тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.08.05, кандидат технических наук Фершалов, Андрей Юрьевич

  • Фершалов, Андрей Юрьевич
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2011, Владивосток
  • Специальность ВАК РФ05.08.05
  • Количество страниц 125
Фершалов, Андрей Юрьевич. Повышение эффективности рабочих колес судовых осевых малорасходных турбин: дис. кандидат технических наук: 05.08.05 - Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные). Владивосток. 2011. 125 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Фершалов, Андрей Юрьевич

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Анализ и обобщение литературных источников по современному состоянию вопроса исследования рабочих колес осевых турбин.

1.2. Анализ существующих методов и обоснование выбора метода исследования рабочих колес турбин.

1.3. Выбор факторов, влияющих на работу рабочего колеса, для построения математических моделей.

1.3.1. Факторы, влияющие на эффективность рабочих колес.

1.3.2. Факторы, влияющие на угол выхода потока рабочего тела из рабочего колеса.

1.4. Задачи исследований.

2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОЧИХ КОЛЕС

2.1. Описание экспериментальной установки.

2.1.1. Элементы стенда.

2.1.2. Системы измерения и управления стендом.

2.1.3. Модельные рабочие колеса.

2.2. Методика обработки результатов экспериментальных замеров.

2.3. Методика расчета газодинамических функций РК.

2.4. Разработка математических моделей коэффициента скорости рабочего колеса и угла выхода потока рабочего тела из него.

2.4.1. Обоснование вида математических моделей.

2.4.2. Определение коэффициентов полинома.

2.4.3. Корреляционный анализ факторов.

2.4.4. Проверка адекватности модели результатам эксперимента.

2.4.5. Проверка значимости коэффициентов.

2.5. Выводы по главе.

3. РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС И УГЛА ВЫХОДА ПОТОКА РАБОЧЕГО ТЕЛА ИЗ НИХ

3.1. Эффективность рабочих колес с большим углом поворота потока.

3.2. Угол выхода потока рабочего тела из рабочего колеса с большим углом поворота потока.

3.3. Выводы по главе.

4. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА.

5. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАННЫХ РАБОЧИХ КОЛЕС

5.1. Методика оптимизационных вычислений.

5.2. Результаты оптимизационных вычислений.

5.3. Выводы по главе.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)», 05.08.05 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)», Фершалов, Андрей Юрьевич

5.3. Выводы по главе 5 разработаны основы методики оптимизации параметров, обеспечивающих максимально возможный коэффициент скорости РК; выполнен анализ результатов оптимизационных вычислений эффективности РК.

Выполненные в работе исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Доказана принадлежность результатов экспериментов к нормальному закону распределения, установлены и исключены выбросы, и определена суммарная погрешность замеров от случайной и приборной погрешностей.

2. Разработаны основы методики, позволяющей по полученным замерам получать значения коэффициента скорости РК и угла выхода потока РТ. Особенность методики заключается в нахождении характеристик рабочего тела за рабочим колесом посредством измерения крутящего момента на КОВ.

3. Получены регрессионные математические модели расчета коэффициента скорости РК МРТ и угла выхода потока РТ из РК.

4. Имитационным моделированием установлено существование оптимального угла атаки, находящегося в области малых отрицательных углов. При положительных углах атаки увеличиваются профильные потери, а с увеличением числа М происходит рост коэффициента скорости РК.

5. Имитационным моделированием установлено, что при малых Mw2t р2к на р2 влияет незначительно. При увеличении Mw2t происходит рост р2. Угол выхода потока РТ имеет экстремум по характеристическому числу.

6. Разработаны основы методики определения газодинамических и конструктивных характеристик проточной части РК.

7. В результате оптимизационных вычислений получено максимально возможное значение коэффициента скорости РК в исследованном диапазоне -VP=0.92. Из этого можно заключить, что исследованные РК, разработанные на кафедре «Турбинные двигатели и установки» СПбГПУ, конкурентноспособны по отношению к традиционным РК.

Автор выражает благодарность Заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, доктору технических наук, профессору Луценко В.Т. за ценные советы и замечания и помощь при редактировании диссертации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Фершалов, Андрей Юрьевич, 2011 год

1. A.C. 857512 (СССР). Осевая турбина /Ленингр. политехи, ин-т; Авт. изобрет. И.И.Кириллов; опубл. в Б.И., 1981, № 31.

2. Абианц В.Х. Теория авиационных газовых турбин. М.: Машиностроение, 1979. 245 с.

3. Абрамов В.И., Трояновский Б.М. Оптимальные характеристики парциальной турбинной ступени // Теплоэнергетика. 1962. - №6. - С. 36-42.

4. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика: Учеб. для втузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1969. - 824 с.

5. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий// Москва «Наука» 1986.

6. Арсеньев Л. В. и др. Стационарные газотурбинные установки Справочник /Под общ. ред. Л. В. Арсеньева, В. Г. Тырышкина. -Л., Машиностроение, 1989.

7. Аэродинамика турбин и компрессоров / Под ред. У. Р. Хауторна; Пер. с англ.: В. Л. Самсонова и др.; Под ред.: B.C. Бекнева, В.Т. Митрохина.

8. Батурин О.В. Совершенствование проточной части осевых авиационных турбин при их газодинамической доводке с помощью численных методов газовой динамики. Дис. . канд.техн. наук. Самара, 2005 - 240 с.

9. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике// Москва «Наука» 1982.

10. Бендат Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных. М.: Мир, 1989. - 540 с.

11. Блохин A.B.Теория эксперимента: Курс лекций. В 2 ч. Мн.: БГУ,2002. - 135с.

12. Брандт 3. Статистические методы анализа наблюдений.- М.: Мир, 1975.-312 с.

13. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М.: Наука, 1981. - 718с.

14. Буковский Я.Н. Методы экспериментального исследования потока в решетках профилей турбомашин при больших скоростях //Теплоэнергетика. 1958. - №9.

15. Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа// Мир 1986.

16. Венедиктов В.Д. Газодинамика охлаждаемых турбин. М.: Машиностроение, 1990. 239 с.

17. Венедиктов В.Д., Ван Лэй. Особенность высокоперепадной ТВД в схеме ТРДД с противоположным вращением роторов. М.: ЦИАМ, 2005.Труды 1335. 5 с.

18. Венедиктов В.Д., Грановский A.B., Карелин A.M., Колесов А.Н., Мухтаров М.Х. Атлас экспериментальных характеристик плоских решеток охлаждаемых газовых турбин. М.: ЦИАМ, 1990. 393 с.

19. Влияние толщины кромок рабочих лопаток на экономичность сверхзвуковой турбинной ступени /Дейч М.Е., Кобазев A.B., Шейпак A.A., Дахнович A.A. //Теплоэнергетика. 1971. - №10.

20. Гавриков И.Ф. Исследование оптекания плоских турбинных решеток активного типа.// Тр. ЦИАМ. 1976. - №726Ю - с.7.

21. Годунов С.К. , Забродин A.B., Иванов М.Я., Крайко А.Н., Прокопов Г.П. "Численное решение многомерных задач газовой динамики" Главная редакция физико-математической литературы издательства, М., 1976 г.

22. Гольцев, В. В. Определение потерь в прямых турбинных решетках Текст. : труды ЦИАМ № 922 / В. В. Гольцев, А. П. Кадетов. М.: ЦИАМ, 1981,- 12с.

23. Гостелоу Дж. Аэродинамика решеток турбомашин// Мир 1987.

24. Гречаниченко Ю.В., Нестеренко В.А. Вторичные течения в решетках турбомашин. — Харьков. Высш. шк. 1983.

25. Грибин В.Г. Снижение потерь в коротких лопатках решеток турбомашин. //Теплоэнергетика, 2002. № 6. С. 25-29.

26. Гринкруг JI.C. Выбор параметров малорасходных сверхзвуковых турбин с большим относительным шагом лопаток рабочего колеса на основе экспериментальных и теоретических исследований. Дис. .канд.техн.наук. /ЛПИ-JL, 1985.

27. Губарев A.B., Ли-Ций-Сю. О влиянии неравномерности потока на характеристики решеток // Теплоэнергетика. 1963. - №6. - с. 46-48.

28. Дейч М. Е. Атлас профилей решеток осевых турбин Текст. / М. Е. Дейч, Г. А. Филиппов, Л.Я. Лазарев. М.: Машиностроение, 1965. - 86 с.

29. Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин. М.: Энергоатомиздат, 1996. 528 с.

30. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. М.: Энергия, 1974

31. Дейч М.Е., Кобазев A.B., Лазарев Л.Я. О взаимодействии сопловой и рабочей решеток в сверхзвуковой турбинной ступени // Теплоэнергетика. -1971 -№10.

32. Дейч М.Е., Никитин В.И. Исследование турбинных решеток при неравномерном поле скоростей на входе // Изв. вузов "Энергетика". 1971. №7.-С. 111-114.

33. Дейч М.Е., Трояновский Б.М., Филиппов Г.А. Эффективный путь повышения к.п.д. турбинных ступеней //Теплоэнергетика. 1990. - №10. - с. 31-35.

34. Дейч M.E., Филиппов Г.А., Абрамов В.И. Исследование ступеней турбин с кольцевыми диффузорами // Теплоэнергетика. 1963. - №10. -с. 1823.

35. Джонсон Н, Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. М.: Мир, 1980. - 612с.

36. Дорфман Л. А. Неоднородность потока, обтекающего решетку профилей // Котлотурбостроение. 1950. - №1. - с. 15-17.

37. Елизаров B.C. О потерях у концов дуги впуска в турбинной ступени с парциальным поводом рабочего вещества // Судостроение. 1961. - №1. - с. 30-33.

38. Емин. О.Н. Выбор параметров и расчет осевых турбин для привода агрегатов. М.: Оборонгиз, 1962. - 72 с.

39. Емин. О.Н., Зарицкий СИ. Воздушные и газовые турбины с одиночными соплами. М.: Машиностроение, 1975. - 216 с.

40. Завадовский A.M., Бабенко X.JL Метод проектирования парциальных турбинных ступеней // Энергомашиностроение. 1964. - №6. -С. 22-24.

41. Зайцев В.И., Грицай Л.Л., Моисеев A.A. Судовые паровые и газовые турбины. М.: Транспорт, 1981. - 312 с.

42. Зальф ГЛ;, Звягинцев В.В. Тепловой расчет паровых турбин. М - Л.: Машгиз, 1961.-292 с.

43. Зарянкин А.Е. О кромочных потерях в турбинных решетках./ЛГеплоэнергетика, 1966. № 1. С 382.

44. Зарянкин А.Е., Барановский Б.В., Тюфяков Н.И. Влияние входной неравномерности потока на величину потерь энергии в каналах различной формы // Изв. вузов "Энергетика" . 1980. - №1. - С. 74-77.

45. Зарянкин А.Е., Фишер Е.Р., Зарянкин В.А. О влиянии формы входных кромок на коэффициенты потерь сопловых решеток. //Тяжелое машиностроение, 2001. № 9. С. 12-14.

46. Иванов М. Я., Нигматуллин Р. 3. Применение схемы Годунова высокого порядка для интегрирования уравнений Эйлера. Журнал Вычислительной математики и математической физики, 1987, Т. 27, №11, С. 1725-1735.

47. Иванов М.Я., Крупа В.Г., Нигматуллин Р.З. Неявная схема С.К. Годунова повышенной точности для интегрирования уравнений Навье-Стокса//Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1989. Т. 29, № 6. С. 888-901.

48. Иогансон P.A. Индукторные тормоза. M.-JL: Энергия, 1966. - 104с.

49. Исследование течений в межлопаточных каналах сверхзвуковых решеток, Дейч М.Е., Лазарев Л.Я., Гайдуков В.И., Фадеев В.А. //Тр. МЭИ, 1975. вып. 273.

50. Карцев Л.В. О расчете парциальной ступени турбины с подсосом рабочего тела // Изв. вузов "Энергетика". 1959. - №9. - С. 69-73.

51. Кириллов И.И. Теория турбомашин М.-Л., Машиностроение, 1972

52. Кириллов И.И., Павлов А.П. Кромочные потери энергии в турбинных решетках активного типа при больших скоростях потока //Энергомашиностроение. 1969.

53. Кириллов И.И., Рассохин В.А., Гринкруг JI.C. Оптимальный относительный шаг турбинных решеток. Обзор. Деп. в НИИИНФОРМЭНЕРГОМАШ. -267ЭМ. -1985. - 123с.

54. Кобазев A.B. Исследование сверхзвуковых активных решеток турбин: Автореф. дис. канд. техн. наук М., 1968.

55. Колльман, В. Методы расчета турбулентных течений Текст. /

56. B.Колльман. М.: Мир, 1984.

57. Кончаков Е.И. Совершенствование судовых парциальных турбомашин на малых моделях: Дис. .док.техн.наук. Владивосток, 2001. -267 с.

58. Кромов А.Г. Влияние периодической нестационарности потока в турбинной ступени на потери активных лопаток // Изв. ВТИ. 1950. - №1.1. C. 1-8.

59. Крутов,В.И., Рыбальченко А.Г. Регулирование турбонаддува ДВС. -М.:Высшая школа, 1978.-213с.

60. Кузнецов Ю.П. Сопловые аппараты осевых микротурбин, их совершенствование с целью повышения эффективности высокооборотных турбоприводов: Дис. .канд.техн.наук. Горький, 1989. - 165 с.

61. Кузьмичев Р.В., Терешков A.A. Влияние условий входа потока на работу турбинной ступени // Изв. вузов "Энергетика". 1968. - №12. - С. 114117.

62. Куприянов O.E. Разработка и исследование рабочих решеток профилей конструкций ЛПИ с большим относительным шагом Дис. . канд.техн. наук. JT., 1988

63. Курзон А.Г. Теория судовых паровых и газовых турбин. JL: Судостроение, 1970. - 592 с.

64. Лагун В.П. Исследование концевых потерь в решетках направляющих турбинных лопаток при неравномерном потоке на входе // Теплоэнергетика. 1961. - №4. - С. 31-36.

65. Лапшин К.Л., Афанасьева H.H., Олейников С.Ю., Садовничий В.Н., Черников В.А. Возможные пути повышения экономичности проточных частей паровых и газовых турбин //Теплоэнергетика. -1993.- №3.- С. 16-19.

66. Ласкин A.C. Исследование нестационарных явлений в турбинной ступени. Ученые записки аспирантов и соискателей. — Энергомашиностроение, ЛПИ, 1964

67. Ласкин A.C., Афанасьева И.Н. Неравномерность потока на входе в решетку профилей // Изв. вузов "Энергетика". 1970. - №11. - С. 55-60.

68. Левенберг В.Д. Судовые малорасходные турбины. Л.: Судостроение, 1976. - 192 с.

69. Левенберг В.Д. Судовые турбоприводы Л.: Судостроение 1983. -328 с.

70. Леонков A.M., Степанчук В.Ф., Кравец В.Ф. Некоторые результаты испытания турбинной ступени с парциальным подводом рабочей среды // Изв. вузов "Энергетика". 1962. - №9. - С. 72-78.

71. Линхард, Сильверн Расчет активных осевых турбин с парциальным впуском. Ракетная техника, 1961, №3,

72. Листвин А.Г. Особенности расчета осевой турбины турбокомпрессора дизеля с разделенным впуском: дис. канд. техн. наук, 05.04.02, Ленинград, 1984, 181 с.

73. Ляховицкий И.Д., Алешин А.И. Запирание сверхзвуковых сопел в присутствии решеток турбинных рабочих лопаток //Теплоэнергетика 1967 -№6.

74. Мамаев Б.Й. Методы газодинамического проектирования и совершенствование элементов проточной части турбин авиационных высокотемпературных двигателей: диссертации на соискание научной степени доктора технических наук. Самара: 1995. -300с.

75. Марков Н.М. Теория и расчет турбинных ступеней. М. - JL: Машгиз, 1963. - 156 с.

76. Межерицкий А.Д. Определение потерь в парциальной осевой турбинной ступени // Энергомашиностроение. 1974. - №6. - С. 9-11.

77. Монтгомери Д.К. Планирование эксперимента и анализ данных: Пер. с англ. Л.: Судостроение, 1980; - 384 е., ил.

78. Мухина С.Щ Разработка критериального метода расчета профильных потерь в турбинных решетках Дисканд.техн.наук. Рыбинск, 2006

79. Мухтаров И.Х. Исследование вторичных потерь в прямых турбинных решетках//Тр. ЦИАМ. 1974. №614.

80. Мухтаров М.Х. Характеристики плоских дозвуковых решеток осевых турбин. М.: ЦИАМ, 1968. Технический отчет 310. 46 с.

81. Мухтаров, М.Х, Кричакин В.И. Методика оценки потерь в проточной части осевых турбин при расчете характеристик. Теплоэнергетика. 1969. № 7. С. 27-29.

82. Наталевич A.C. Воздушные микротурбины. М.: Машиностроение, 1970.-208 с.

83. ОСТ 5.0511-78. Методика обработки результатов наблюдений при прямых измерениях. — Отраслевая система метрологического обеспечения в судостроении, 1978.

84. Павлов А.П. Влияние толщины.входных кромок профилей на потери энергии в сверхзвуковых рабочих решетках турбин //Тр. ЛПИ. — 1967. -№286.

85. Паровые и газовые турбины: Учебник для< ВУЗов / Mi А. Трубилов, -Г.В. Арсеньев, В.В. Фролов и др. /под ред. А.Г. Костюка, В.В: Фролова.- М.: Энергоатомиздат, 1985

86. Погодин Ю.М., Косарев A.B., Петров A.C. Расчет потерь в сверхзвуковых активных турбинных решетках //Тр. ЛКИ: Проблемы повышения эффективности судовых энергетических установок. 1985.

87. Подобуев Ю.С. О профильных потерях энергии в решетках турбинных лопаток при различных углах поворота потока //Тр. ЛПИ, 1953. №2.

88. Правила измерения расходов газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами. РД 50-213-80. М.: Издательство стандартов, 1982. 320 с.

89. Родин К.Г. О концевых потерях энергии в решетках турбинных лопаток //Тр. ЛПИ, 1951. № 1.

90. Самарский A.A., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики, Изд. 2-е, переработанное и дополненное.- М. :Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1980г.

91. Седов JI. И., Плоские задачи гидродинамики и аэродинамики, 2 изд., М., 1966

92. Слепухин А.И. Исследование сверхзвукового облапачивания судовых турбин заднего хода: Дис.канд. техн. наук. Л., 1970. -174 с.

93. Сравнение аэродинамических характеристик среднего сечения новой и существующей лопаток турбины ВД Текст.: отчет о НИР (закл.): № 001.13233. / ОАО СНТК им. Н.Д. Кузнецова, рук. Т. И. Шуверова, исп. Р. А. Киржнер. Самара, 1981. - 30 с.

94. Степанов Г.Ю. Гидродинамика решеток турбомашин. М.: Физматгиз, 1962. 512 с.

95. Терентьев И.К. Влияние степени парциальности на реактивность турбинной ступени // Теплоэнергетика. 1962. - №3. - С. 18-20.

96. Терентьев И.К. Исследование активных ступеней с парциальным подводом рабочей среды // Энергомашиностроение. 1960. - №4. - С. 21-23.

97. Улучшение аэродинамических характеристик сопловой и рабочей решетки профилей последний ступени турбины винтовентилятора. Экспериментальное исследование двух вариантов сопловой решетки? Текст. ¡Технический отчет 2560930 МЭИ М.: МЭИ, 1993. - 21с.

98. Фадин A.A., Богданов В.И. Обоснование применения неохраждаемой высо-коперепадной турбины в перспективных малоразмерных ГТД: http://www.mai.ru/conf/aerospace/internetconf/modules.php?name=Forums&file= viewtopic&t=2050

99. Фаузи Ш.А.А.-Т. Исследование и совершенствование широкоугольных диффузоров с целью повышения эффективности теплоэнергетического оборудования и элементов паровых турбин: Автореф. дисс. канд. техн. наук. М., 1994. - 20 с.

100. Фершалов Ю.Я. Совершенствование сверхзвуковых осевых малорасходных турбин Дис. . канд.техн. наук. Владивосток, 2000

101. Фичоряк О.М. Исследование и разработка способов повышения эффективности работы мощных теплофикационных турбин Дис. .канд.техн.наук. Москва, 2007

102. Фролов В.В., Игнатьевский Е.А. Влияние защитного кожуха на эффективность //Изв. вузов "Энергетика". 1975. - №1. - С. 122-128.

103. Фролов В.В., Игнатьевский Е.А. О краевых потерях энергии в турбинных ступенях с парциальным впуском // Теплоэнергетика. 1971. -№1.- С. 77-79.

104. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах — М.: Мир;

105. Хартман К., Лецкий Э., Шефер В. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов: Пер. с англ. М.: Мир, 1977. -552с.

106. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами. -М.: Мир, 1973. 958 с.

107. Чехранов C.B. Малорасходные турбины безвентиляционного типа: Дис. . .док.техн.наук. Санкт-Петербург, 1999. - 279 с.

108. Чжен Гуанхуа. Расчетно-экспериментоальное исследование газодинамической и тепловой эффективности решеток высокоперепадных турбин Дис. .канд.техн.наук. Москва, 2008

109. Чушкин П. И., Метод характеристик для пространственных сверхзвуковых течений, М., 1968

110. Шевелев Ю.Д. Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики// Москва «Наука» 1986.

111. Шерстюк А.Н., Смирнов Г.М. О влиянии начального пограничного слоя на потери энергии в турбинных решетках // Изв. вузов "Энергетика". -1979.-№3.-С. 20-25.

112. Щегляев А.В. Паровые турбины. 5-е изд., доп. и подгот. к печати проф. Трояновским. - М.: Энергия, 1976. - 368 с.

113. Экспериментальное исследование решеток профилей с большим относительным шагом: Отчет /ЛПИ; Руководитель темы И.И. Кириллов. -№323152; Инв. № 0284.0054811. -Л., 1984.

114. Юн А. А. Исследование газопаротурбинной энергетической установки с двукратным подводом тепла в камерах сгорания и регенерацией тепла в газожидкостном теплообменнике: дис. канд. техн. наук, 05.07.05, Москва, 2003

115. Яблоник P.M. Влияние аэродинамического следа на обтекание турбинных решеток профилей // В кн.: Аэродинамика проточной части паровых турбин. Под ред. И.И. Кириллова. М.: Машгиз, 1955. - С. 22-30.

116. Franklin Р.С. Walsham В.Е. Variable geometry turbochargers in the field.//J.Mech. E., Conference Turbochargers and Turbocharging, 1986. Paper С 121/86.

117. Konig S (Koenig, Sven)l, Stoffel В (Stoffel, Bernd)l, Taher Schobeiri M (Taher Schobeiri, M.)2 Experimental Investigation of the Clocking Effect in a 1.5

118. Stage Axial Turbine Part I: Time-Averaged Results. Source: JOURNAL OF TURBOMACHINERY-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 131 Issue: 2 Article Number: 021003 Published: APR 2009.

119. Mailach R (Mailach, Ronald)l, Vogeler K (Vogeler, Konrad)l Recent German Research' on Periodical Unsteady Flow in Turbomachinery. Source: FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION Volume: 83 Issue: 4 Pages: 449484 Published: DEC 2009.

120. Porreca L (Porreca, L.)l, Kalfas AI (Kalfas, A. I.)l, Abhari RS (Abhari, R. S.)l Aerothermal Analysis of a Partially Shrouded Axial Turbine Source: JOURNAL OF PROPULSION AND POWER Volume: 25 Issue: 1 Pages: 181190 Published: JAN-FEB 2009.

121. Saxena V, Nasir H, Ekkad SV. Effect of blade tip geometry on tip flow and heat transfer for a blade in a low-speed cascade. JOURNAL OF TURBOMACHINERY-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 126 Issue: 1 Pages: 130-138 Published: JAN 2004.

122. Stodola A, Steam and Gas Turbines New-York - Peter Smith, 1945, Vd 1.

123. Tsai BJ (Tsai, Bor-Jang)l, Wang YL (Wang, Y. L.)l A novel Swiss-Roll recuperator for the microturbine engine. Source: APPLIED THERMAL ENGINEERING Volume: 29 Issue: 2-3 Pages: 216-223 Published: FEB 2009.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.