Ra |
- |
liczba Rayleighta, |
Re |
- |
liczba Reynoldsa, |
R, |
- |
stała gazowa spalin, J-kg^K'1 entropia, J-kg‘rK'' |
s |
- | |
Si |
- |
szczelina powietrzna. |
T |
- |
temperatura, K |
Ti |
- |
temperatura płomienia przy końcu spalania, K |
t3 |
- |
temperatura spalin przed turbiną spalinową, K |
To |
- |
temperatura odniesienia, 298,15 K |
Q |
- |
konwersja ciepła, |
t |
- |
czas, s |
u |
- |
prędkość gazu, m s'1 |
V |
- |
objętość, dm3 |
Wd |
- |
wartość opałowa, MJ/kg |
X |
- |
odległość od wlotu przewodu, m |
Symbole greckie |
lepkość kinematyczna, m2-s’' | |
V |
- | |
a-i |
- |
kąt odchylenia strumienia spalin w kierownicy i na łopatkach turbiny, |
P |
- |
prędkość Reimanna, m-s’1 |
02 |
- |
kąt odchylenia strumienia spalin w kierownicy i na łopatkach turbiny, |
Ps |
kąt odchylenia strumienia spalin w kierownicy i na łopatkach turbiny, | |
y |
- |
indeks izentropowy, |
Ahis |
- |
spadek izentropowy entalpii, J-kg'1 |
AT, |
- |
zmiana temperatury gazu, K |
ATW |
- |
zmiana temperatury ścianki, K |
e |
- |
promieniowa emisyjność powierzchniowa, |
n |
- |
sprawność, |
fjizl |
- |
sprawność izentropowa turbiny spalinowej, |
r\mt |
- |
sprawność mechaniczna turbiny spalinowej, |
K |
- |
przewodność cieplna, W-m^K'1 |
K |
- |
wykładnik izentropy rozprężania w turbinie spalinowej, |
X |
- |
prędkość Reimanna, m-s’1 |
A |
- |
dyfuzyjność cieplna, m2's’‘ |
P |
- |
lepkość dynamiczna, kg-m^s'1 |
Z |
- |
współczynnik tarcia, |
n, |
- |
rozpręż w turbinie, |
P |
- |
gęstość, kg-m'3 |
or |
- |
naprężenia promieniowe, N/mm2 |
oo |
- |
naprężenia styczne, N/mm2 |
Tf |
- |
czas rozprzestrzeniania się szczytowej amplitudy fali ciśnienia spalin, |
X |
- |
liczba obrotów wału korbowego na jeden suw pracy, |
- |
odpowiedź zmiany temperatury gazu, rad | |
0W |
- |
odpowiedź zmiany temperatury ścianki, rad |
X |
- |
wykładnik izentropy, |
V |
- |
współczynnik przepływu, J-kg'1 |
(O |
- |
prędkość kątowa, rad/s |
5