Cтраница 1
Коэффициент полезного действия турбины приближенно определяется по фиг. [1]
Коэффициенты полезного действия турбины, генератора и агрегата очень важны для суждения о качествах этих машин. Эксплуатационник гидростанции должен, однако, считаться и с потерями энергии в устройствах, подводящих воду к турбине. [2]
![]() |
Изменение к. п. д. [3] |
Коэффициент полезного действия турбины имеет постоянное значение 0 90 - 0 93 в широком диапазоне чисел оборотов и пада - 0 86 ет лишь в области глубокого дросселирования. [4]
Определить коэффициент полезного действия турбины гидростанции, если при расходе воды 700 мя / сек и напоре) 1 ( 5 м она развивает мощность 10Г) кет. [5]
Осуществление столь высоких значений коэффициента полезного действия турбины и компрессора стало возможно лишь в последние годы в итоге больших исследовательских работ по газовой динамике компрессоров и турбин. При указанном выше минимальном значении коэффициента полезного действия вся величина избыточного давления перед турбиной ( по сравнению с давлением перед компрессором) должна быть истрачена на покрытие потерь в турбокомпрессорном устройстве. [6]
![]() |
Задание граничных ус -. ловий III рода на моделях из электропроводной бумаги. [7] |
Известно, что одним из мощных средств увеличения коэффициента полезного действия турбины является повышение начальных параметров рабочего тела. Хотя применение современных жаропрочных сплавов позволяет создавать газотурбинные двигатели, надежно работающие при Т порядка 950 - 1000 К, дальнейшее повышение Т невозможно без охлаждения наиболее ответственных деталей турбин. В связи с этим в последние годы все шире и шире в турбиностроении применяются конструкции с искусственным охлаждением. Охлаждение, с одной стороны, является действенным средством понижения температурного уровня отдельных деталей, с другой - вызывает увеличение температурных градиентов, которые обусловливают рост термических напряжений. [8]
Когда турбоход идет со скоростью 15 узлов, турбина его развивает мощность 5144 л. с. Определить силу сопротивления воды движению турбохода, зная, что коэффициент полезного действия турбины и винта равен 0 4 и 1 узел 0 5144 м / сек. [9]
Когда турбоход идет со скоростью 15 узлов, турбина его развивает мощность 5144 л. с. Определить силу сопротивления воды движению турбохода, зная, что коэффициент полезного действия турбины и винта равен 0 4 и 1 узел 0 5144 л / сек. [10]
Работа турбо-реактивного двигателя с принятыми выше характеристиками ( - Ои 4, GB 40 кг / сек) в условиях старта при изменении среднего значения коэффициента полезного действия турбины н компрессора для различных значении температуры торможения перед турбиной иллюстрируется кривыми фиг. Как видим, изменение коэффициента полезного действия очень сильно сказывается на тяга двигателя. [11]
Таким образом, минимальная температура на лопатках турбины, при которой турбо-реактивный двигатель будет эффективнее прямоточного воздушно-реактивного двигателя, является функцией числа М полета, а также коэффициента полезного действия турбины и компрессора. [12]
Важнейшей задачей при получении такой воды является достижение требуемой степени обескремнивания ( освобождение от мета - и ортокремне-вых кислот), так как образование кремнеземистой накипи сильно снижает коэффициент полезного действия турбин. [13]
Аэро - и гидродинамические свойства поверхности зависят от класса чистоты потому, что при обтекании поверхности жидкостями и газами сопротивление движению возрастает или уменьшается в зависимости от высоты неровностей поверхности; например, коэффициент полезного действия турбин повышается при высоком классе чистоты поверхностей лопаток. [14]
![]() |
Рабочие характеристики различных типов гидротурбин. [15] |