Cтраница 1
Скорость ступени vx равна - / / Яо, где 1 / / г0 - площадь, занимаемая одной частицей. [1]
Видно, что скорость ступени не зависит от ее кристаллографического направления. [2]
![]() |
Треугольник скоростей осевой ступени. [3] |
При построении треугольника скоростей ступени надо учитывать, что составляющая скорости воздуха в направлении оси компрессора ( осевая составляющая) при прохождении воздуха через колесо в общем случае может изменяться. Вследствие увеличения давления в колесе плотность воздуха на выходе из него оказывается больше, чем на входе, и поэтому при постоянной высоте лопаток осевая составляющая скорости воздуха соответственно уменьшается. Обычно ступень выполняют таким образом, что высота лопаток к выходу из нее уменьшается. [4]
![]() |
Профиль компрессорной решетки. а-геометрические параметры профиля. б-симметричный профиль А-40. [5] |
Выбор целесообразных параметров треугольников скоростей ступени и определение числа и формы лопаток, обеспечивающих получение этих параметров при высоком КПД, являются задачей аэродинамического расчета осевой Ступени. [6]
Это предполагает, что в скорость определяющей ступени координированная олефиновая группа проявляет больший характер карбоний-иона. [7]
Такую ступень компрессора назовем эталонной; треугольник скоростей эталонной ступени представлен на фиг. [8]
Кроме того, если в центробежном насосе выходные треугольники скоростей ступеней одинаковы для какого-либо одного режима ( например, расчетного), то они будут одинаковыми и при любой другой производительности. Напротив, в центробежном компрессоре, чем выше отношение давлений е и число М и круче характеристика, тем резче изменяются треугольники скоростей при переходе от ступени к ступени и отклонении от расчетной производительности, для которой их обычно принимают одинаковыми для всех ступеней. [9]
Даннинг и др. [270] связывали сильно различающуюся эффективность уменьшения разными примесями скорости ступеней при росте кристаллов сахарозы с молекулярной структурой той или иной примеси. Наиболее эффективны, по-видимому, молекулы тех примесей, структура которых, как можно ожидать, обеспечивает им более прочную адсорбцию. [10]
Задача аэродинамического расчета ступени сводится к нахождению связи между элементами треугольников скоростей ступени с параметрами решетки, в частности, с густотой решетки и коэффициентом подъемной силы. [11]
Если экспериментально установить уравнение скорости реакции, то можно узнать, какие частицы участвуют в скорость определяющей ступени реакции, а следовательно, получить необходимые сведения о механизме реакции. [12]
Как видно, в полученные выражения для степени реактивности входят только величины, полностью определяемые параметрами треугольников скоростей ступени. [13]
![]() |
Определение работы на окружности колеса 1. [14] |
Здесь важно отметить, что затраченную работу для вращения колеса ( согласно 2.1) можно определить, если известны треугольники скоростей ступени. [15]