Cтраница 1
Первое сопло этого насоса 28, сделанное в виде раструба, действует по принципу эжекторного насоса. [1]
![]() |
Современная конструкция сверхвысоковакуум-ного паромасляного насоса. [2] |
Помимо снижения миграции, увеличение температуры первого сопла всего лишь на 10 - 15 С одновременно значительно повышает быстроту действия насоса ( на 30 - 40 %), улучшает предельный вакуум и увеличивает выпускное давление. [3]
Поэтому, если перепад энтальпии в первом сопле настолько велик, что в его минимальном сечении достигается зона Вильсона, то узкие сопла в первой ступени имеют преимущество в отношении размеров капель. [4]
Конструкция вспомогательного насоса предусматривает: 1) первое сопло с быстротой откачки, достаточной для удаления газа, выпускаемого высоковакуумным насосом при максимальном протоке, на который рассчитана система; 2) выходное сопло с быстротой откачки, достаточной для удаления газа от предыдущего сопла и достаточно большим допустимым выпускным давлением, которое при максимальном протоке может быть обеспечено заданным механическим насосом. [5]
Пониженная быстрота откачки указывает на недостаточное питание паром первого сопла. Последнее обстоятельство может быть при: 1) недостатке масла в высоковакуумном насосе, 2) недогреве испарителя высоковакуумного насоса. [6]
Щелевые сопла располагают над всей активной частью ленты машины причем первое сопло помещают на расстоянии 0 8 - 1 5 м от фильеры. Место установки фильеры отделяют от верхнего сушильного канала щелевым лабиринтом. Температура пароазотной смеси, поступающей в верхний сушильный канал, находится в пределах 85 - 90 С. [7]
![]() |
К расчету процесса конденсации в группе последовательно расположенных венцов. а - последовательность венцов. б - изменение площади и распределение давле. [8] |
Если в такой турбине скорости велики, то при выходе из первого сопла или ранее будет достигнута точка Вильсона, произойдет обильное ядрообразование. [9]
![]() |
К пояснению принципа газодинамического метода измерения высоких температур газа. [10] |
Помимо такого газодинамического запаздывания, имеется еще тепловое запаздывание во входном участке первого сопла. Этот эффект снижается при увеличении отверстия первого сопла вследствие уменьшения теплоотдачи от газа к соплу. [11]
Эти отражатели рассчитываются так, чтобы закрыть угол прямой видимости разрежаемого объема из первого сопла при минимальном уменьшении проводимости участка. Одно из наиболее удачных решений представляет собой блок концентрических колец с водяным охлаждением, помещаемых над верхним соплом ( см. фиг. [12]
До тех пор, пока давление р 2, создаваемое струей, вытекающей из первого сопла, больше давления р2, поток через сопротивление R направлен слева направо. Давление р2 определяется, как в обычном дроссельном сумматоре, состоящем из сопротивления сопла и сопротивления R. В точке а давления р2 и р % равны, поток через сопротивление R отсутствует и на кромках сопла 2 образуется радиальный поток, полностью запирающий сопло. [13]
Наступление при достаточно больших сУтах критического режима во втором горле с установлением скачка в расширяющейся части первого сопла и дозвукового течения за ним называют, как и в случае одиночного сопла, запиранием канала. [14]
Колпачковый отражатель ( рис. 1, г) представляет собой колпачок, закрепленный на фланце и размещаемый над первым соплом насоса. Действие его основано на срезании линий тока пара, направленных вверх и не замыкающихся на холодные стенки корпуса насоса. Колпачковые отражатели установлены на многих отечественных пароструйных насосах. [15]