Аэродинамические потери 2PW
Аэродинамические потери выражают мощность, теряемую при движении рабочего тела в каналах конкретной рабочей полости. Эта мощность затрачивается на преодоление сопротивления движению рабочего тела, обусловленного вязкостью. Аэродинамические потери выражаются соотношением
Pwl = 2APIMl/p„ (3.46)
Где индекс / относится к г-й полости. Это соотношение применимо к нагревателю, холодильнику, регенератору и соединительным каналам. Поясним некоторые параметры, входящие в это соотношение. Постоянный коэффициент 2 позволяет учесть тот факт, что газ протекает через каждый теплообменник дважды. При этом подразумевается, что система является сбалансированной (разд. 2.1), т. е. массовые расходы и периоды времени для течений в обоих направлениях одинаковы. Сомнительно, чтобы это условие полностью выполнялось на практике, так что вопрос о величине коэффициента остается открытым, хотя значение, равное 2, несомненно, можно считать разумным приближением. Массовый расход изменяется в ходе цикла, поэтому возникает вопрос о том, какое значение нужно применять: максимальное, среднее или минимальное. Более того, поскольку течение изменяет направление, следует очень внимательно следить за выполнением правила знаков; например, если отрицательным считается направление слева направо, а положительным — направление справа налево, то среднеарифметический минимум может на самом деле быть максимумом по абсолютной величине. Следовательно, как правило, предпочтительнее рассматривать абсолютные значения характеристик потока без указания направления. При использовании максимальных значений массовых расходов потери будут завышены, а для минимальных значений — занижены. Чтобы достаточно точно определить потери, нужно использовать дифференциальную форму соотношения (3.46) и провести интегрирование по всем периодам изменяющего направление течения. Точный расчет может быть очень сложным и трудоемким, поскольку в цикле изменяется не только массовый расход, но давление и плотность.
Разумно применить «средние» значения при условии, что они правильно определены. По-видимому, это можно сделать двумя способами: либо разделить цикл на несколько периодов течения и найти средние значения для каждого из них [18], либо найти среднее значение для каждого цикла [21] по соотношению
М, = Миср, (3.47)
Где Ми — изменение массового расхода в цикле. Среднее значение можно рассчитать стандартными методами. Плотность р/ следует вычислять по данным определения среднего давления цикла и средней температуры газа в рабочей полости. Какой бы способ ни применялся, в итоге нестационарное течение сводится к эквивалентному стационарному или серии стационарных течений. Это необходимо сделать, чтобы можно было использовать стандартные соотношения для стационарных течений, поскольку данные для нестационарных течений отсутствуют. Следовательно, при интегрировании соотношения для аэродинамических потерь в каждый момент времени предполагается, что течение является стационарным. Падение давления в регенераторе можно рассчитать по формуле
ApR = fRLRGy(DhPli), (3.48)
Где Gr — плотность потока массы (разд. 2.1), определяемая соотношением
Gr = Mr/Afr, (3.49)
Dh — гидравлический диаметр:
U ___ 4 X Площадь поперечного сечения X Длина регенератора_________
H Площадь поверхности теплообмена
(3.50)
= 4 AFRLR/AHR, (3.51)
И для регенератора с проволочными сетками
AHR = (n2/2)MtDRn. (3.52)
Коэффициент трения определяется с помощью стандартных соотношений или диаграмм Кэйса и Лондона [23, 27]. Последний способ предпочтительнее, но графические данные нужно выразить в математической форме, чтобы использовать их при расчетах на ЭВМ [21]. Какой бы способ ни применялся, необходимо знать число Рейнольдса для течения в регенераторе, которое выражается соотношением
Re* = GrD,Jir, (3.53)
Где вязкость рабочего тела р.* определяется при средних для цикла значениях температуры и давления. Аэродинамические потерн в нагревателе и холодильнике определяют с помощью точно такого же подхода при использовании соответствующих данных.