Cтраница 1
![]() |
Движение жидкости в рабочем колесе. [1] |
Направление относительной скорости ш2 на выходе из рабочего колеса близко к направлению выходного элемента лопатки. Сложив относительную скорость аи2 с переносной иг, получаем абсолютную скорость v % на выходе из рабочего колеса. [2]
Направление относительной скорости наиболее благоприятно при касательном по отношению к профилю лопатки входе струйки в полости ротора, так как в этом случае вероятность вихреоб-разования минимальная. [3]
![]() |
К определению статического момента средней линии лопатки.| Треугольник скоростей на выходе при различных режимах работы насоса. [4] |
Направление относительной скорости не изменится, так как согласно гипотезе бесконечного числа лопаток направление относительной скорости на выходе из рабочего колеса совпадает с направлением выходного элемента лопатки. [5]
Направление относительной скорости napaWf составляет с плоскостью диска турбины угол р, который называют углом входа. Направление вектора с определяется углом я, между осью сопла и плоскостью диска. [6]
![]() |
Движение жидкости в рабочем колесе. [7] |
Направление относительной скорости wz на выходе из рабочего колеса определяется главным образом направлением выходного элемента лопатки. Сложив относительную скорость ш2 с переносной и2, получим абсолютную скорость уа на выходе из рабочего колеса. [8]
![]() |
Планы скоростей в турбине. [9] |
Направление относительной скорости w зависит от соотношения скоростей MI и с. Относительная скорость истечения жидкости с лопатки ротора направлена под углом р2 между направлением кромки профиля лопатки ротора и вектором окружной скорости. На рис. XI 1.7, б показано совмещение этих двух треугольников скоростей, по которым можно судить об изменении циркуляции потока. [10]
Направление относительной скорости точки Вг не меняется, так как по свойству поступательного движения прямая О А передвигается параллельно самой себе. Изменение вектора скорости точки в данное мгновение ( ускорение), вызванное этой причиной, тоже пропорционально угловой и относительной скоростям. В этом заключается другой фактор, порождающий ускорение Ксриолиса. Ускорение Кориолиса как бы поворачивает вектор относительной скорости в направлении переносного вращения. [11]
Направление относительной скорости пара Wi составляет с плоскостью диска турбины угол р, который называют углом входа. [12]
Направление относительной скорости пара Wi составляет с плоскостью диска турбины угол рь котормй называют углом входа. [13]
В направлении вдоль относительной скорости г g корреляция ведет себя совершенно иначе ( фиг. При г 0 имеет место такое же регулярное затухание, как и ранее. Однако на больших расстояниях сначала наблюдается образование корреляций, а потом их затухание. Это явление совершенно аналогично прохождению волны. [14]
В действительности направление относительной скорости на выходе не совпадает с направлением выходного элемента лопатки, что сказывается на величине и направлении абсолютной скорости. Причина этого отклонения в инерции жидкости. Инерция препятствует этому изменению момента скорости. При бесконечном числе лопаток траектории относительного движения предопределены формой лопаток, которые препятствуют иному движению жидкости. При конечном числе лопаток проходы между ними широки, и траектории относительного движения частичек могут отличаться от формы лопаток. В этом случае из-за инерции, препятствующей увеличению момента vuR абсолютной скорости, траектории частиц изменяются так, что момент скорости возрастает в меньшей степени. [15]