Cтраница 1
Контур лопатки должен следовать линиям тока потока. [1]
![]() |
Схема направляющего аппарата. [2] |
Контур лопатки направляющего аппарата должен следовать линиям тока выходящего из колеса потока. [3]
Очерчивая контуры лопатки только одним радиусом, можно избежать сложности процесса закручивания лопаток, которая получается при показанном здесь способе построения направляющего аппарата. [4]
![]() |
Опытные зависимости коэффициента скорости от числа М2. [5] |
Наиболее универсальным способом построения контура лопатки после узкого сечения является хорошо известный метод характеристик, в основе которого лежит теоретическое решение задачи об обтекании тупого угла сверхзвуковым потоком, полученное Прандтлем и Майером. [6]
![]() |
Зависимость коэффициента потерь. пот от коэффициента поворота бпов А пов / ос [ Ф Р мула ] для решеток с различным относительным шагом t / l и с различным углом выноса РВЫН. [7] |
Если распределение давления вдоль контура лопаток решетки такое, чт / о не происходит сколько-нибудь заметных отрывов течения, то потери в лопаточной решетке обусловливаются в основном пограничным слоем. В этом случае потери зависят от числа Рейнольдса примерно так же, как коэффициент сопротивления продольно обтекаемой плоской пластины. Re - 1 / 2, а при турбулентном течении пропорциональны Re-1 / 5 причем Re есть число Рейнольдса, составленное по хорде лопатки. Однако коэффициент потерь сильно зависит также от положения точки перехода ламинарного течения в турбулентное при увеличении числа Рейнольдса эта точка перемещается вперед, к носку профиля. [8]
![]() |
Влияние конечного числа лопаток рабочего колеса на распределение скоростей в межлопаточном пространстве. а распределение скоростей. б треугольник скоростей. [9] |
Другие струйки имеют промежуточное направление между принуждающим контуром лопатки и траекторией непринужденного движения, которое имело бы место, если лопаток не было совсем. [10]
Если использовать местные значения толщины ламинарного подслоя вдоль контура лопатки, то величина kdotl может быть определена дифференцированно для отдельных участков поверхности. [11]
Таким образом, в настоящее время изменение бл га вдоль контура лопатки может быть определено расчетным путем. Для этого вначале должен быть рассчитан пограничный слой. Как известно, решение этой задачи связано с выполнением сравнительно трудоемких вычислений. [12]
Так как в этом случае движение частиц газа совпадает с контуром лопаток, то очевидно, что траектория частиц не будет зависеть от угловой скорости вращения элементарного венца. [13]
На практике шероховатость может проявляться не на всей поверхности лопатки, часть контура лопатки может обтекаться без проявления шероховатости. В этом случае расчет влияния шероховатости выполняется аналогичным путем. [14]
Уравнение ( 17) основано на предпосылке, что поток жидкости следует контуру лопатки и угол потока равен углу лопатки. Это условие может быть. [15]