Cтраница 1
Рост напора в начале кривой у вентилятора с лопатками, отогнутыми вперед ( кривая 1), объясняется увеличением Ht в этого рода вентиляторах. При некоторой величине расхода через вентилятор его потери возрастут настолько, что статический напор будет равен нулю. Эта точка соответствует работе вентилятора в открытом пространстве. [1]
Рост напора в начале кривой у вентилятора с лопатками, отогнутыми вперед ( кривая 1), объясняется увеличением Ht в этого рода вентиляторах. При некоторой величине расхода через вентилятср его потери возрастут настолько, что статический напор будет равен нулю. Эта точка соответствует работе вентилятора в открытом пространстве. [2]
![]() |
График для определения допустимой густоты в периферийной области решетки. [3] |
С ростом напора увеличивается и диффузорность решетки. Для каждой данной решетки профилей существует предельное отклонение потока Лр, до которого обеспечивается безотрывность течения в ней. И обратно, каждому данному повороту ЛР при прочих равных условиях соответствует свое минимальное значение густоты решетки, при котором течение в ней еще безотрывно. [4]
![]() |
Формы рабочих колес диагональных турбин. [5] |
С ростом напора угол 0 уменьшается. [6]
С ростом напора увеличивается и диффузорность решетки, что аналогично увеличению угла раскрытия прямоосного диффузора. Для каждой данной решетки профилей существует предельное отклонение потока Ар, до которого обеспечивается безотрывность течения в ней. И обратно каждому данному повороту Ар при прочих равных условиях соответствует свое минимальное значение густоты решетки, при котором течение в ней еще безотрывно. [7]
С ростом напора растут усилия воды на лопасти, число которых во избежание кавитации увеличивается. Становится затруднительным размещение во втулке укрупненных и в увеличенном числе деталей, что тоже является препятствием к значительному повышению напора и требует материалов повышенного качества. [8]
Замечаем, что с ростом напора и диаметра растут все величины, кроме оборотности, которая падает с ростом диаметра. [9]
Высота вертикальной струи заметно увеличивается с ростом напора до определенного предела. После этого предела увеличение напора дает лишь незначительное возрастание высоты струи. [10]
Из выражения ( 9 - 20) видно, что рост напора в ступени может быть достигнут за счет увеличения коэффициента закрутки, что связано с возрастанием угла поворота потока на рабочих лопатках ступени. Однако в компрессорных ступенях это мероприятие может привести к значительному расширению межлопаточных каналов, что вызывает в свою очередь увеличение потерь в их вследствие отрыва потока от стенок канала. Поэтому компрессорные ступени выполняют со сравнительно малым коэффициентом закрутки, лопатки ступеней получаются слабо изогнутыми. [11]
Из выражения ( 10 - 20) видно, что рост напора в ступени может быть достигнут за счет увеличения коэффициента закрутки, что связано с возрастанием угла поворота потока на рабочих лопатках ступени. Однако в компрессорных ступенях это мероприятие может привести к значительному расширению межлопаточных каналов, что вызывает в свою очередь увеличение потерь в них вследствие отрыва потока от стенок канала. Поэтому компрессорные ступени выполняют со сравнительно малым коэффициентом закрутки, и лопатки ступеней получаются слабо изогнутыми. [12]
Вместе с тем имеются сведения, что снижение проницаемости с ростом напора среды даже при всестороннем сжатии в значительной степени зависит от температурного режима. Так, по данным, приведенным ниже, при температуре 313 К повышенное гидростатическое давление ( 60 МПа) замедляет процесс переноса, а при 333 К и выше-ускоряет. [13]
Как следует из этой фигуры, количество задержанной кремнекислоты изменяется пропорционально росту концентрационого напора, что и следует из основного уравнения массообмена. [14]
В действительности подача любого объемного насоса при данной частоте вращения несколько уменьшается с ростом напора насоса. [15]