Cтраница 1
Конструкция направляющего аппарата с поворотными лопатками разработана впервые проф. [1]
Конструкция направляющего аппарата и перепускного канала, также образованного с помощью лопаток, должна обеспечивать плавное изменение скорости жидкости. На начальном участке перепускного канала возможно продолжение преобразования кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления. Конструкция заключительного участка перепускного канала должна обеспечивать выполнение требований к подводу насоса, в частности обеспечивать минимальную закрутку потока жидкости. Для этого направление выходных частей лопаток, образующих перепускной канал, принимают по возможности близким к радиальному. [2]
Одной из конструкций направляющего аппарата являются изображенные на фиг. [3]
Изменение абсолют.| Изменение абсолютных углов потока ( обозначения. [4] |
Поэтому была предложена конструкция направляющего аппарата с измененным профилем спиральной части и диффузор-ных каналов направляющего аппарата. [5]
Рабочее колесо радиального типа.| Направляющий аппарат с отключающимися группами сопел. [6] |
На рис., 37 показана конструкция направляющего аппарата с суживающимися соплами простого профиля. Направляющий аппарат делается разъемным соответственно конструкции корпуса. Лопатки фрезеруются в одной из щек. Другая щека крепится винтами ] с потайной головкой, проходящими сквозь лопатки, через одну. Для предотвращения утечек газа по винтам концы последних опаиваются. [7]
Соотношение потенциальной и кинетической частей энергии зависит от конструкции направляющего аппарата, рабочего колеса и отсасывающей трубы. У активных турбин р0 р3 рат; z0 z3 и работа рабочего колеса, таким образом, производится только за. [8]
Регулирование дросселированием на всасывании получило широкое распространение из-за того, что конструкция регулирующих органов значительно проще конструкций направляющих аппаратов с поворотными лопатками, а наиболее распространенным приводом компрессоров являются электродвигатели переменного тока, не допускающие регулирования числа оборотов. [9]
Характеристика водяного насоса двигателя ЗИЛ-120.| Примерный характер зависимости произ - [ IMAGE ] Расчетная водительности вентилятора от скорости автомобиля схема вентилятора. [10] |
Производительность GB H водяного насоса и создаваемый им напор Я в значительной степени зависят от формы и конструкции направляющего аппарата, в который поступает выходящая из крыльчатки вода. Направляющий аппарат водяных насосов автомобильных и тракторных двигателей выполняют обычно в виде камеры спиральной формы. [11]
Так, например, при разработке унифицированной конструкции направляющего аппарата под этим углом зрения были проанализированы пять вариантов конструкций направляющих аппаратов. [12]
На цилиндрической части втулки располагаются лопатки под значительным углом к горизонтали, число которых меньше чем у турбины Френсиса. Конструкция направляющего аппарата аналогична турбинам Френсиса, но между лопатками направляющего аппарата и рабочего колеса имеется разрыв. Направляющий аппарат располагается над рабочим колесом осевой турбины. Затем постепенно ее направление меняется и к рабочему колесу вода подходит уже вертикально. Регулирование расхода воды осуществляется, так же как и у турбин Френсиса, путем поворота лопаток направляющего аппарата при помощи автоматического регулятора. Осевые поворотно-лопастные турбины плохо приспособленыдля работы при сильных колебаниях мощности. [13]
Недостатком двухопорной конструкции является наличие двух уплотнений вала, что осложняет его обслуживание, разборку и сборку, особенно в условиях химических производств. Недостатком данного насоса является также отсутствие в его конструкции направляющего аппарата или другого отвода с малыми потерями. [14]
Выявление неполадок значительно облегчается, если данные о работе насоса обобщены в виде корреляционных зависимостей. Требуются следующие данные: характеристические кривые, конструкция рабочего колеса, число ступеней, конструкция направляющего аппарата и диффузора, а также сведения об арматуре. [15]