Cтраница 1
Потенциальный поток перед ударной волной изэнтропичен. [1]
Потенциальный поток ( и поток винтового движения) имеет одну и только одну напорную плоскость. Эту напорную плоскость можно построить, выбрав произвольные точки в потоке. [2]
![]() |
Изменение лопастных углов по трем линиям тока для колес. [3] |
Теоретически обоснованный потенциальный поток не всегда обеспечивается в действительности. В этом случае удается обеспечить более благоприятную эпюру распределения скоростей и давлений в межлопастном пространстве. На рис. 3.5 представлен график изменения лопастных углов вдоль линий тока меридианного потока для двух колес ОРО18 - 3 и ОРО17 - 5, рассчитанных в равноскоростном и потенциальном потоках соответственно. Сравнение показывает, что S-образность профиля характерна для обоих колес, однако кривизна профиля лопасти у колеса ОРО17 - 5 больше. [4]
Простейшим потенциальным потоком будет прямолинейный поток, у которого скорости остаются постоянными по линии тока. [5]
Строя потенциальный поток в меридианном сечении колеса получают линии тока S, эквипотенциальные линии а и поле скоростей. [6]
Рассмотрим простейшие потенциальные потоки. [7]
Рассмотрим сначала потенциальный поток несжимаемой жидкости. [8]
![]() |
Устройство аэродинамической трубы.| Рабочий участок установки ТП-4. [9] |
Скорость потенциального потока измеряется трубкой полного напора ( трубкой Прандтля) / - За, закрепленной в координат-нике ( см. рис. 10.11) и соединенной гибким шлангом с дифференциальным манометром ДМ-Э1-Зв. Второй штуцер дифференциального манометра соединен с отверстием отбора статического давления, расположенным в плоскости измерительного сечения. [10]
Построение потенциального потока наиболее оправданно для профилирования лопастей насосов диагонального и осевого типов. [11]
Расчет потенциального потока дополняется анализом пограничного слоя на выпуклой поверхности. [12]
Для простейших потенциальных потоков функция р отыскивается иногда достаточно просто. [13]
Для потенциального потока вычисления радиуса свободной поверхности из условия стационарности кинетической энергии особенно просты. [14]
Построение потенциального потока несжимаемой жидкости около крыловых профилей произвольной формы, Прикл. [15]