Безлопаточное пространство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Безлопаточное пространство

Cтраница 1


Безлопаточное пространство между рабочим колесом и направляющим аппаратом не влияет на изменение напора насоса на режиме нулевой подачи.  [1]

Безлопаточное пространство между рабочим колесом и лопаточным диффузором равно 12 мм по радиусу.  [2]

Безлопаточное пространство, образуемое при этом между периферией колеса и началом диффузорных каналов, способствует выравниванию потока перед входом в диффузор. Лопатки чаще всего выполняются по дуге окружности.  [3]

В безлопаточном пространстве необходимо по возможности избегать снижения абсолютной скорости св с7, так как при малых скоростях се потери трения относительно меньше потерь отрыва, возможных при таком течении в кольцевом пространстве, что подтверждено интересными опытами фирмы Эшер-Висс ( фиг.  [4]

Обратим внимание на характер течения в безлопаточном пространстве между колесом и началом диффузора.  [5]

Как и следовало ожидать, в ступени с безлопаточным пространством за колесом неравномерность неизмеримо больше, чем в ступени с диффузорным аппаратом. Неравномерность распределения давления увеличивается с удалением от расчетного режима. Характер неравномерности различен для режимов ф2л ф2Грасч и Фгг Ч2Г рас - На участках, где на режимах с расходом, ббль-шим расчетного, происходит падение давления в сторону вращения колеса, на режимах с малыми значениями ф2г давление увеличивается, и наоборот. На участке между 6 85 и 300 на режимах Q Qpac4 давление падает в сторону вращения. Это можно объяснить тем, что на этих режимах углы, составленные касательными к линиям тока и касательными к окружностям, описанным из центра ротора, больше угла наклона периферийной спиральной стенки и улитка работает как конфузор. На малорасходных режимах имеет место обратное явление.  [6]

7 Кривые изменения направления потока на выходе из диффузора при Ь3 / Ьг 1 0. азл 20. [7]

В лопаточном диффузоре в отличие от безлопаточного аппарата явления резкой неоднородности структуры потока, вызываемые внезапным расширением канала в области перехода из рабочего колеса в диффузорный аппарат, локализуются в кольцевом безлопаточном пространстве за колесом и не распространяются в глубь межлопаточных каналов диффузорного аппарата.  [8]

9 Направляющий аппарат с безлопаточным кольцевым пространством. [9]

Здесь происходит преобразование, кинетической энергии в потенциальную энергию давления. Далее жидкость попадает в безлопаточное пространство BCD, где она меняет центробежное направление движения ( от центра) на центростремительное. Пройдя безлопаточное пространство, жидкость поступает в обратные каналы DE, которые подводят ее к рабочему колесу следующей ступени. В обратных каналах происходит дальнейшее преобразование кинетической энергии в потенциальную. Последний участок обратных каналов имеет направление, близкое к радиальному. Поэтому жидкость выходит из обратных каналов с малой закруткой.  [10]

Для расчетов и конструирования лопаточных диффузоров компрессоров максимального напора действительны те же зависимости, которые были даны для нормальной ступени. Особое внимание следует уделить трению в безлопаточном пространстве и возникающему при этом увеличению угла потока.  [11]

Такая форма входной кромки, подрезанной в области примыкания лопасти к телу несущего диска ( внутреннему меридиональному обводу канала) описана в пат. Отметим, что собственно тело диска продолжено в безлопаточное пространство до наибольшего периферийного диаметра РК.  [12]

Основной причной такого изменения структуры потока вблизи периферии следует считать процесс выравнивания давления на периферии. Действительно, вблизи ведущей поверхности лопатки давление в канале несколько выше, а вблизи тыльной поверхности несколько ниже, чем среднее давление в безлопаточном пространстве за колесом.  [13]

14 Направляющий аппарат с безлопаточным кольцевым пространством. [14]

Здесь происходит преобразование, кинетической энергии в потенциальную энергию давления. Далее жидкость попадает в безлопаточное пространство BCD, где она меняет центробежное направление движения ( от центра) на центростремительное. Пройдя безлопаточное пространство, жидкость поступает в обратные каналы DE, которые подводят ее к рабочему колесу следующей ступени. В обратных каналах происходит дальнейшее преобразование кинетической энергии в потенциальную. Последний участок обратных каналов имеет направление, близкое к радиальному. Поэтому жидкость выходит из обратных каналов с малой закруткой.  [15]



Страницы:      1    2