Cтраница 2
Из всего этого следует, что конфузорный переход с а 40 за затвором обеспечивает наиболее чувствительную расходную характеристику, если затвор выполняет функцию регулятора расхода в трубопроводе. [16]
Зависимость расходной характеристики от угла ак конфузорного перехода ( см. рис. 27, а) показывает, что при полном открытии затвора ( р 0) наибольший коэффициент расхода ц обспечивается конфузором с ак - 40; при отсутствии конфузора величина коэффициента [ г наименьшая. Чем больше угол ак, тем интенсивнее снижается расходная характеристика с увеличением угла ф закрытия затвора. Таким образом, при Ф17 самые малые коэффициенты расхода соответствуют большему углу конфузорного перехода, если ф const, самые большие величины ц имеют место при отсутствии конфузорного перехода за затвором. [17]
Та-таринова для расчета потерь напора в прямолинейных конфузорных переходах рекомендовать не следует. [18]
Увеличение ак с 20 до 40 у конфузорного перехода при данном D / d улучшает момбитную характеристику ( рис. 28, б): коэффициенты момента при ф 15ч - 20 уменьшаются. Большей частью при сдвиге влево максимума коэффициента момента уменьшается и величина этого максимума. [19]
Схема части установки для испытания дисковых затворов с несимметричными дисками. [20] |
Зависимость hT от hc определяли испытанием трубопровода с конфузорным переходом и с корпусом затвора без диска в нем. [21]
При большом торцовом зазоре клапана Аг 0 031 Ш и двух конфузорных переходах за ним также получены близкие друг к другу графики коэффициентов Ар, но характер графиков иной, чем на фиг. [22]
Из графика рис. 27, б видно, как влияет соотношение диаметров D / d конфузорного перехода при постоянном ак на расходную характеристику затвора. [23]
Коэффициенты моментов т затворов с равнопрочными дисками различных форм ( табл. 26) справедливы при работе затворов без конфузорных переходов за ними. [24]
Рекомендуемые очертания. проточной части цилиндрических затворов всех типов при полностью открытом клапане, когда у затвора диаметры входа и выхода одинаковы. [25] |
В замеренный общий, перепад давления Д / 7 pi-p 2 вошли потери напора, вызванные выпускным затвором и конфузорным переходом, а также потери из-за трения в трубе диаметром d на длине / 2 / 1 - d и в трубе диаметром D а длине L. [26]
Повторение закономерности для коэффициента сопротивления на всех D / d от 1 25 до 2 дало право экстраполировать результаты испытаний небольшого числа конфузорных переходов с соотношением D / d 2 5 и 3 на всю область углов ак. [27]
Did ( вторая закономерность) позволяет заключить, что потери напора от переформирования потока обусловлены последним участком перехода и переформированием потока за конфузорным переходом. [28]
Однако гидродинамические характеристики затворов с несимметричными дисками и затворов с плоскими дисками и неподвижными обтекателями значительно сближаются, когда за диском затвора ставят конфузорный переход. Но, видимо, здесь была допущена случайная ошибка в эксперименте, так как при той же толщине Ъ 0 35 D на соотношении диаметров D / d - 1 34 несимметричный диск имеет даже меньший коэффициент сопротивления, чем диск плоский. [29]
Данные табл. 13 - 15 позволяют построить для каждой из трех толщин Ъ дисков графики коэффициентов сопротивления открытых затворов в функции соотношения диаметров Did конфузорных переходов двух углов конусности ак 20 и 40 при а2 const. Такие графики для затвора с плоским диском средней толщины ( Ь 0 25 Dy приведены на фиг. Они подтверждают, что сочетания элементов. [30]