Cтраница 2
В этом случае развертка сечений рабочего колеса или спрямляющего аппарата представится в виде плоских прямых решеток с бесконечным числом лопаток типа показанной выше на рис. 2.9. Рассмотренные ниже параметры и характеристики таких решеток при введении несложных поправок могут быть использованы и при расчете ступеней с нецилиндрической формой проточной части. [16]
Уравнение расхода Q - nDbcr i, примененное к входному и выходному сечениям, позволяет определить ширину лопастей. Размеры входного ( нормального к оси) сечения рабочего колеса определяются с учетом конструктивного загромождения сечения валом и ступицей. [17]
![]() |
Осциллограммы пульсаций давления в ступени № 1, полученные при испытаниях без НА ( с а 0 242. [18] |
После того как срыв распространился на всю высоту лопатки, разность давления в срывной зоне рк-рвт, определяемая центробежными силами, может компенсироваться только кривизной поверхностей тока в меридиональной плоскости. Установка направляющего аппарата с повышенными потерями у втулки приводит к увеличению кривизны линий тока и повышению давления во втулочных сечениях рабочего колеса. [19]
В остальном параметры, треугольники скоростей и способы изменения закрутки потока по радиусу в трансзвуковых и сверхзвуковых ступенях не имеют существенных отличий от описанных выше для дозвуковых ступеней. Обычно используют осевой вход, но может применяться также и предварительная закрутка воздуха перед рабочим колесом. Работа Lu принимается постоянной вдоль радиуса или при малых d может несколько уменьшаться к втулке, что характерно для ступеней вентиляторов ряда ДТРД. Хотя у втулки в ступенях рассматриваемого типа набегающий на лопатки поток может быть дозвуковым, для всех сечений рабочего колеса часто применяют однотипные профили, поскольку решетки, рассчитанные на Mmil, обычно хорошо работают и при больших дозвуковых скоростях. [20]