Cтраница 3
Значительное уменьшение площади критического сечения но сравна ник с ее расчетным значением неинлатальни, поскольку при этом ухудшается i-очность регулиронания расхода рабочего газа и значительно возрастает сопловые потер. [31]
Участок сопла от критического сечения до выходного играет определяющую роль в создании равномерного сверхзвукового течения. Толщина вытеснения определяется именно для этого участка, а затем с учетом полученных поправок корректируется контур сопла, рассчитанный для идеального газа. [32]
Ркр - площадь критического сечения сопла, см2; ССек - секундный расход топлива в двигателе, кг / сек. [33]
Поток газа за критическим сечением продолжает непрерывно расширяться. В некотором сечении возникает скачок давления ( линия YT), переводящий сверхзвуковое течение газа в дозвуковое. Каждой из точек К, определяющих положение скачка на сверхзвуковой ветви, соответствует определенное значение давления на выходе. По мере уменьшения давления на выходе скачок движется вниз по потоку и достигает, наконец, выходного сечения, когда давление на выходе принимает значение ро Дальнейшее понижение давления на выходе не оказывает влияния на течение внутри сопла, а выравнивание давления осуществляется посредством системы косых скачков вне сопла. [34]
![]() |
Схема паросиловой установки. [35] |
Что понимается под критическим сечением сопла. [36]
Справа, в критическом сечении сопла Л аваля С всегда сохраняется скорость течения, равная скорости звука. Если отвлечься от возможного колебания самой скорости звука, то можно считать, что в сечении С поддерживается постоянная скорость течения. Когда расстояние от В до С мало, это приводит к тому, чтов сечении В скорость течения также становится постоянной. Отсюда возникает формулировка второго краевого условия-отсутствие колебаний скорости в правом концевом сечении ( В) цилиндрической части камеры сгорания. Заметим, что близость написанных краевых условий к краевым условиям для камеры сгорания жидкостного реактивного двигателя не означает, что далее будет дан анализ устойчивости рабочего процесса в таком двигателе. Этому будет посвящен ниже специальный раздел книги. Здесь, вероятно, нелишне указать, что неустойчивость сгорания в жидкостном реактивном двигателе связана в первую очередь с возмущением расхода массы, а не теплоподвода. [37]
![]() |
Схемы сопел с центральным телом. а с угловой точкой при смешанном расширении, б с чисто внешним расширением. [38] |
В первом случае от критического сечения до сечения А сверхзвуковая струя расширяется в канале, а начиная от точ - В ки А, внешняя граница рас-а, ширяющейся струи является свободной. Если угловая точка О сверхзвуковой части сопла помещается в критическом сечении, то отходящие от нее в виде пучка характеристики ( первое семейство) отражаются от обечайки, а отраженные ха - ] В рактеристики ( второе семей-ство) падают на стенки центрального тела. [39]
В случае если размер критического сечения не удовлетворяет требованиям технологичности, следует изменить число сопл и повторить расчеты. [40]
![]() |
Зависимость углов QN ( сплошные. [41] |
В первом случае от критического сечения до сечения А сверхзвуковая струя расширяется в канале, а начиная от точки А, внешняя граница расширяющейся струи является свободной. [42]
Следует отметить, что около критического сечения поток очень чувствителен к изменению поперечного сечения канала. [43]
Если будут известны площадь критического сечения активного сопла или секундный расход одного из смешиваемых газов, то по имеющимся величинам можно определить все размеры компрессора. [44]
![]() |
Изменение к. п. д. [45] |