Cтраница 3
Итак, расход газа через сверхзвуковое сопло зависит только от состояния газа в камере перед соплом. [31]
При истечении нагретого газа через сверхзвуковое сопло происходит резкое адиабатное расширение и охлаждение газа. [32]
Итак, расход газа через сверхзвуковое сопло - зависит только от состояния газа в камере перед соплом. [33]
Приведенную скорость истечения газов из сверхзвукового сопла выбирают из следующих соображений. Анализ основных расчетных зависимостей показывает, что полное расширение газов в сопле соответствует режиму работы компрессора, близкому к оптимальному. Если на этом основании принять, что оптимальным режимом работы сопла является режим полного расширения газов, то с помощью формулы ( 38) можно определить приведенную скорость истечения газа из активного сопла. [34]
Исследование сопротивления и теплообмена в сверхзвуковых соплах, Отчет МО ЦК. [35]
Особого внимания заслуживает обнаруженный в сверхзвуковом сопле ( при течении газа в условиях, соответствующих вырождению турбулентности) эффект своеобразной деформации профиля скорости, который приобретает конфигурацию, сочетающую в себе элементы, характерные для ламинарного и турбулентного распределения. При этом относительная протяженность элементов зависит от продолжительности действия градиента давления: чем больше время его действия, тем толще ламинаризированный слой. [36]
![]() |
Схема течения в начальном участке камеры смешения при сверхкритическом отношении давлений в сопле. [37] |
Лаваля, если в эжекторе применено сверхзвуковое сопло с неполным расширением. В этом случае скорость газа на срезе сопла соответствует AI XIP 1, где Я. Лаваля, определяющаяся отношением площадей выходного и критического сечений. [38]
Основными элементами воздушной установки являются: сверхзвуковое сопло, вакуумная камера, смесительная камера и откачная система. При работе установки воздух через регулятор расхода ( натекатель) поступает в смесительную камеру, где возможен подогрев воздуха до определенной температуры Т0, обеспечивающей отсутствие конденсации при адиабатическом расширении воздуха в сопле и в вакуумной камере. Далее воздух через сверхзвуковое сопло поступает в вакуумную камеру, причем за счет низкого давления в вакуумной камере струя может приобрести дополнительную скорость при расширении, если давление на срезе сопла выше давления в вакуумной камере. Постоянная величина давления в вакуумной камере обеспечивается действием вакуумной откачной системы, рассчитанной на стационарную откачку воздуха, поступающего через сопло. [39]
Как изменяются параметры газа на срезе сверхзвукового сопла с неизменными геометрическими размерами при изотермическом повышении давления в форкамере в два раза. [40]
Как изменяются параметры газа на срезе сверхзвукового сопла с неизменными геометрическими размерами при изотермическом понижении давления в форкамере в 1 5 раза. [41]
Таким образом, давление на срезе данного сверхзвукового сопла не связано с давлением атмосферы, а зависит только от давления в камере и формы сопла. [42]
![]() |
Зависимость коэффициента расхода от отношения полного давления перед коническим сужающимся соплом к статическому давлению на срезе. [43] |
Структура потока газа в уэкой части сверхзвукового сопла Лаваля зависит от формы сопла и в первую очередь от двух факторов: угла конусности сужающейся части и относительной кривизны стенок в области узкого сечения. [44]
Таким образом, давление на срезе данного сверхзвукового сопла не связано с давлением атмосферы, а зависит только от давления в камере и формы сопла. [45]