Вогнутая поверхность - лопатка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Вогнутая поверхность - лопатка

Cтраница 2


При всех режимах работы дополнительные потери в значительной мере сосредоточены в кромочном следе. В области вблизи вогнутой поверхности лопатки дополнительные потери резко уменьшаются и даже возможно их отрицательное значение. По мере приближения к выпуклой стороне лопатки дополнительные потери энергии сильно возрастают, особенно при больших скоростях.  [16]

17 Входные и выходные треугольники скоростей пара и капель. [17]

Это вызывает их скопление у вогнутой поверхности лопаток и оседание на стенках. Поперечное движение влаги возникает также в концевых областях канала. Здесь образуются вторичные течения под влиянием разности давлений на вогнутой и выпуклой сторонах профиля. Эти течения создают значительные скопления влаги в углах у концов лопаток. Неравномерное ее распределение характерно для криволинейных каналов.  [18]

19 Зависимость коэффициента сепарации от отношения давлений на ступень и формы вла-гоулавливающего канала ( гг / с0 0 4. [19]

Эпюра скоростей влаги на этом участке обвода профиля имеет отрывную структуру. Отрыв пленки возможен также и в других местах вогнутой поверхности лопаток ( зона В), причем вероятность отрыва зависит от смачиваемости поверхности и соотношения сил инерции и капиллярных сил.  [20]

21 Схема расположения осей координат. [21]

Влиянием взаимодействия пограничных слоев в стыке торцовой стенки и вогнутой поверхности лопатки будем пренебрегать, так как здесь имеет место безотрывное течение в тонких пограничных слоях. От этого стыка жидкость стекает через пограничный слой на торцовой стенке.  [22]

Для каждой решетки получается свое значение БД. Все капли с радиусом, большим д, попадают на вогнутую поверхность лопатки. Поэтому в области е eD кривые показаны пунктиром.  [23]

Отраженные после ударов и другие несомые потоком капли увлекаются в канал. Постепенно они разгоняются паром, отклоняясь в то же время к вогнутой поверхности лопатки. Значительное их отклонение - вблизи поверхностей большой кривизны.  [24]

25 Схема газотурбинной установки со сгоранием при р const.| Теоретический и действительный циклы ГТУ в координатах v, р и s, Т. [25]

Газ, образующийся в результате сгорания топлива, подается в сопловой аппарат 10, в котором скорость ( а следовательно, и кинетическая энергия) его движения увеличивается. Попадая затем в канал между лопатками ротора, газ совершает работу, оказывая давление на вогнутую поверхность лопаток, результатом которой является вращение ротора.  [26]

Замедление и последующее ускорение относительного тангенциального движения создают движущую силу на лопатках. При движении струи пара по каналу, в рабочих лопатках происходит местное уплотнение струи пара, наибольшее в слое, непосредственно соприкасающемся с вогнутой поверхностью лопатки и падающее по мере удаления от нее, причем у выпуклой поверхности соседней лопатки создается давление, меньшее, чем давление в ступени.  [27]

28 Принципиальная схема осевог компрессора с перепускным устройством. / - окно перепуска. 2 - лента перепуска.| Характеристики осевого компрессора. [28]

Расход воздуха через ступени, расположенные за перепускными окнами, и осевые скорости в этих ступенях уменьшаются. Последнее при неизменных окружных скоростях приведет к увеличению углов атаки i на последних ступенях. Отрыв потока с вогнутых поверхностей лопаток этих ступеней уменьшится или совсем исчезнет, гидравлические потери снизятся, а КПД и я, этих ступеней возрастут.  [29]

30 К расчету траекторий капель в межлопаточном канале. [30]



Страницы:      1    2    3