Потери - полное давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Потери - полное давление

Cтраница 4


Скачок уплотнения достаточно большой интенсивности, превышающей некоторое критическое значение, взаимодействуя с пограничным слоем, вызываем его отрыв. При этом существенно нарушается схема течения, рассчитанная по теории идеального наза [1], возрастают потери полного давления и увеличивается неравномерность поля скоростей за зоной взаимодействия.  [46]

Поэтому на выходе из камеры необходимо установить диффузор. Легко убедиться, что необходимое увеличение площади потока в диффузоре Ft / F3 f и соответственно потери полного давления будут небольшими.  [47]

Параметры с чертой сверху в уравнениях ( 15) и ( 16) соответствуют условиям вдоль разделяющей линии тока в слое смешения, индекс d относится к застойной области, а штрих - к условиям за зоной присоединения. Вследствие этого поток делится на две области: вязкий слой, где давление предполагается постоянным, и зона присоединения, где по предположению сжатие таково, что потери полного давления вдоль разделяющей линии тока не слишком велики.  [48]

Из рис. 23 следует, что при const более выгодным является предельный оптимальный эжектор, рассчитанный на большее значение а. Следует однако иметь в виду, что в действительности выигрыш в КПД будет меньше, так как с ростом 0 увеличивается расчетная приведенная скорость на срезе севрхзвукового сопла, в связи с чем увеличиваются потери полного давления в нем.  [49]

Производительность центробежного вентилятора при постоянном числе оборотов падает с увеличением сопротивления и, наоборот, увеличивается с уменьшением сопротивления. Сопротивления, которые должен преодолевать вентилятор, являются сопротивлениями сети, на которую работает вентилятор. Эти сопротивления вызывают потери полного давления, создаваемого вентилятором.  [50]

Чтобы определить изменение статического давления, необходимо предварительно найти величину приведенной скорости потока в трубе перед соплом. Запишем уравнение равенства расхода воздуха в сечениях 1 и 2, причем, учитывая, что длина участка 1 - 2 невелика, очертания сопла плавные и поток течет с ускорением, считаем полное давление воздуха в сечениях 1 и 2 одинаковым. Легко видеть, что аналогично может быть получен результат в случае, если между сечениями 1 и 2 существуют потери полного давления, оцениваемые коэффициентом сг1 / 2 / 1 величина которого известна.  [51]

При числах Маха набегающего потока, больших критического Мкр около обтекаемого тела развивается местная зона сверхзвуковых скоростей, которая обычно заканчивается скачком уплотнения. Скачок уплотнения, взаимодействуя с вязким пограничным слоем, во многих случаях вызывает отрыв потока от поверхности тела. Таким образом, при М Мкр получаются дополнительные потери полного давления как в скачке уплотнения, так и в вызванной им аоне отрыва. Эти потери полного давления связаны с приростом сопротивления тела, который может быть весьма значительным. Мкр была сделана Я. М. Серебрийским и С. А. Христиановичем ( 1944), получившими некоторую гипотетическую оценку роста волнового сопротивления. Была рассмотрена потеря количества движения в струйке газа, проходящей через прямой скачок уплотнения, при условии, что давление за скачком должно восстанавливаться до давления в набегающем потоке. Полученное выражение для волновых потерь в струйке было разложено в ряд по степеням ( Mi - 1), где MI - число Маха перед скачком.  [52]

В самое последнее время идеи и методы магнитной газовой динамики, развитые в 50 - 70 - е гг., вновь оказались востребованными в связи с развитием гиперзвуковых технологий. В ряде проектов воздушно-космических систем ( ВКС) предполагается использовать магнитные поля для торможения гиперзвуковых потоков газа и управления течением в элементах ВКС. Поэтому принципиальной оказалась работа А. Б. Ватажина, О. В. Гуськова и В. И. Копченова ( [28] и Глава 12.6), в которой определены потери полного давления при торможении гиперзвукового потока в режиме генерирования электроэнергии. Показано, что потери полного давления в потоке растут много быстрее степени компрессии газа. Обнаружена неединственность численных решений ( симметричные и несимметричные реализации), что, по всей видимости, связано с неустойчивостью симметричных течений по отношению к несимметричным возмущениям.  [53]



Страницы:      1    2    3    4