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]
![]() |
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]
![]() |
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]
![]() |
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]