Cтраница 1
![]() |
План скоростей на входе ( а и выходе ( б рабочего колеса 38. [1] |
Абсолютная скорость частицы жидкости в каждой точке колеса при его вращении складывается из переносной окружной скорости колеса и относительной скорости по лопасти колеса. [2]
![]() |
Схема скоростей движения жидкости в каналах рабочего колеса центробежного насоса. [3] |
Абсолютная скорость частицы жидкости складывается гео метрически из скоростей окружного и относительного движений. Величина и направление скорости С определяется диагональю параллелограмма, построенной на скоростях U и W как на со ставляющих. [4]
Абсолютная скорость частицы жидкости складывается из скоростей окружного и относительного движений. Величина и направление скорости С определяются диагональю параллелограмма, построенного на скоростях U и W как на составляющих. [5]
![]() |
Схема скоростей движения жидкости в каналах рабочего колеса центробежного насоса. [6] |
Абсолютная скорость частицы жидкости складывается геометрически из скоростей окружного и относительного движений. [7]
![]() |
Схема скоростей движения жидкости в каналах рабочего колеса центробежного насоса. [8] |
Абсолютная скорость частицы жидкости складывается гео метрически из скоростей окружного и относительного движений. Величина и направление скорости С определяется диагональю параллелограмма, построенной на скоростях U и W как на со ставляющих. [9]
![]() |
Схема скоростей движения жидкости в каналах рабочего колеса центробежного насоса. [10] |
Абсолютная скорость частицы жидкости складывается гео метрически из скоростей окружного и относительного движений. Величина и направление скорости С определяется диагональю параллелограмма, построенной на скоростях U и W как на составляющих. [11]
Это условие подразумевает требование, что абсолютная скорость частиц жидкости потока всегда направлена по касательной к винтовой линии. [12]
Лапласа; v v0 oXr u - вектор абсолютной скорости частицы жидкости. [13]
Возрастание кинетической энергии жидкости на колесе насоса связано с увеличением абсолютной скорости частиц жидкости при прохождении по колесу насоса. Статическое давление в потоке жидкости, которая проходит через насос, возрастает, во-первых, за счет увеличения центробежных сил по мере продвижения жидкости с малого радиуса входа ги на больший г % - выхода и вследствие замедления потока в относительном движении по межлопаточному каналу насоса. Все приращение энергии может быть подсчитано как величина, пропорциональная угловой скорости колеса и приращению циркуляции до и после колеса. [14]
Теоретически возможный напор Ят, создаваемый центробежным насосом, определим следующим образом. При работе насоса каждая частица жидкости движется вдоль лопатки с относительной скоростью и, перемещаясь одновременно вместе с рабочим колесом по касательной к окружности ( нормально к радиусу) с окружной ( переносной) скоростью и. Абсолютная скорость частицы жидкости с равна геометрической сумме w и и. [15]