Cтраница 1
Поле осевой скорости в камере во многом зависит от конструктивного оформления и расположения сопел. [1]
Деформация поля осевых скоростей зависит от закона распределения по радиусу окружных проекций скоростей си. Поэтому имеется принципиальная возможность соответствующим выполнением ступени воздействовать на поле осевых скоростей, изменяя его в нужную сторону. Однако реализация этой возможности представляет большие трудности. [2]
Предполагается, что поле осевых скоростей перед ступенью также равномерно. [3]
Решение задачи об отыскании поля осевых скоростей упрощается, если в первом приближении принять, что радиальные перетекания газа совершаются в основном в пределах рабочих ( направляющих) лопаток. [4]
Выше уже отмечалось, что поле осевых скоростей перед ступенями компрессора характеризуется значительной неравномерностью. Поэтому характеристики изолированной ступени ( с практически равномерным полем осевых скоростей перед ней) и той же ступени в компрессоре неодинаковы. В отдельных случаях разность коэффициентов напоров может быть весьма существенна. [5]
Точное решение задачи об отыскании поля осевых скоростей за рабочими и направляющими лопатками ступени с заданными геометрическими размерами и параметрами потока перед ступенью отсутствует. [6]
Обычно в ступени компрессора наблюдается деформация поля осевых скоростей. Эта деформация происходит по двум причинам. Во-первых, сказывается влияние ограничивающих поверхностей, на которых возникает пограничный слой; во-вторых, искажение поля осевых скоростей может быть вызвано неравномерным распределением работы по высоте лопаток. [7]
Однако результаты экспериментов, которые приводятся ниже, указывают, что поле осевых скоростей существенно неравномерно и аэродинамическая сила оказывает большое влияние на движение дуги и на место ее горения. [8]
Опыт и расчеты показывают, что при уменьшении расхода, по сравнению с расчетной величиной, происходит перекос поля осевых скоростей: у вершин рабочих лопастей осевая скорость оказывается меньше средней величины, у корневых сечений - больше. Поэтому отрыв потока начинается в верхних сечениях рабочих лопастей; там же зарождается вращающийся отрыв и даже обратное течение жидкости. [9]
Однако, если ступень с осевым входом и осевым выходом потока выполнена так, что / c2uconst и т р, то в этом случае поля осевых скоростей перед ступенью и за ступенью равномерны, а поле осевых скоростей за рабочими лопатками обладает весьма небольшой неравномерностью. [10]
При этом следует иметь в виду, что чем больше отклонение закона с1ц / ( г) от закона постоянства циркуляции, тем больше искажение поля осевых скоростей в ступени. [11]
Однако, если ступень с осевым входом и осевым выходом потока выполнена так, что / c2uconst и т р, то в этом случае поля осевых скоростей перед ступенью и за ступенью равномерны, а поле осевых скоростей за рабочими лопатками обладает весьма небольшой неравномерностью. [12]
При проектировании компрессоров возникают две задачи, связанные с определением полей осевых и окружных скоростей. Первая задача заключается в отыскании поля осевых скоростей при заданном законе распределения окружных проекций скоростей. Вторая задача заключается в отыскании закона изменения окружных проекций скоростей, при котором поле осевых скоростей равномерно. [13]
Деформация поля осевых скоростей зависит от закона распределения по радиусу окружных проекций скоростей си. Поэтому имеется принципиальная возможность соответствующим выполнением ступени воздействовать на поле осевых скоростей, изменяя его в нужную сторону. Однако реализация этой возможности представляет большие трудности. [14]
![]() |
Профили лопастей и треугольники скоростей ступеней с различной степенью реактивности. [15] |