Cтраница 3
В соплах Лаваля с косым срезом при малых скоростях расширения в сверхзвуковой части также возникает конденсационная нестационарность. Однако количественные характеристики нестационарного процесса имеют существенные особенности. Так, приведенные на рис. 6.13 зависимости амплитуд пульсаций Дрс / ( еа) резко отличаются от кривых на рис. 6.8, полученных для сопла с прямым срезом. [31]
В соплах Лаваля имеется возможность получить равновесие в пределах сопла. Связанные с переохлаждением потери могут быть найдены из кривой фиг. Потери выражены в ккал / кг и отложены по оси ординат. По оси абсцисс отложены отношения абсолютного давления, при котором начинается переохлаждение рн к абсолютному давлению, при котором действительно начинается конденсация ръ или к давлению на выходе из сопла, если восстановление равновесия не имеет места. [32]
![]() |
Сопло Лаваля.| Определение Дг и AT по г-р диаграмме. [33] |
Требуется рассчитать сопло Лаваля ( dKf, d2 и L) для случая истечения метана с начальным абсолютным давлением р 160 am 157 - 105 н / м2 и температурой 65 С 338 К. [34]
Расчетным режимом сопла Лаваля со скачком конденсации за минимальным сечением следует считать такой режим, при котором в выходном сечении отсутствуют волны разрежения или адиабатические скачки уплотнения. Очевидно, что расчетный режим может быть реализован достаточно точно только для узкого диапазона значений относительно перегрева Яп или соответственно начальной влажности г / о. При этом необходимо профилировать расширяющуюся часть сопла с учетом влияния скачка конденсации и волн разрежения за скачком, принимать во внимание изменения в результате скачков физических свойств пара, а также тепло - и массо-обмен, связанный с конденсацией пара. Точное решение этой сложной задачи сопряжено с большими трудностями. Приближенное решение может быть получено следующим путем. [35]
![]() |
Зависимость коэффициента расхода, скорости и потерь кинетической энергии для сопла Лаваля от начальной влажности ( перегрева отношениях плодвс. [36] |
Интегральные характеристики сопла Лаваля ( рис. 12.24) показывают, что при Fn6 % коэффициенты расхода, скорости и потерь энергии претерпевают значительные изменения. Этот факт подтверждает, что в сопле появляются скачки конденсации и мелкодисперсная влага. [37]
При расчете сопла Лаваля для пара размеры сопла и параметра пара могут быть определены более точно с помощью / - - диаграммы ( см. гл. [38]
Типичная форма сопла Лаваля показана на фиг. [39]
При помощи сопла Лаваля давление в конической части падает ниже, чем это диктуется предельным отношением, и, следовательно, скорость может быть выше критической, причем величина скорости выхода обусловливается величиной угла уши-рения сопла. Практически этот угол уширения не делают более 10, так как при большем угле уширения струя пара отрывается от стенок. [40]
При расчете сопла Лаваля с учетом сопротивлений определяют, основываясь на эмпирических значениях коэффициента скорости, конечную точку С процесса на - s - диаграмме ( рис. 8 - 13) и проводят предполагаемую линию процесса АС. С лежит на изобаре р-р 2) энтальпия 1 с 2 действ. [41]
Минимальное сечение сопла Лаваля, в котором скорость, а также давление и все другие параметры паро-газообразных тел достигают критических значений, называется критическим сечением. [42]
![]() |
Схема сопла Лаваля и график изменения скорости истечения с2 и скорости звука сзв. [43] |
Суживающаяся часть сопла Лаваля выполняется, как обычное суживающееся сопло. При больших углах конусности возможен отрыв струи от стенок сопла, что резко увеличивает необратимые потери. Длина расширяющейся части сопла s определяется углом конусности у и величинами / 2 и / мин. [44]
Суживающаяся часть сопла Лаваля выполняется, как обычное суживающееся сопло. При больших углах конусности возможен отрыв струи от стенок сопла, что резко увеличивает необратимые потери. Длина расширяющейся части сопла s определяется углом конусности V и величинами Д и / мин. [45]