Cтраница 2
Весьма просто выбрать необходимый радиус сопряжения для диска равного сопротивления. [16]
Наиболее совершенной формой диска в отношении использования материала является диск равного сопротивления. Однако из-за затруднений конструктивного характера стремятся по возможности применять диски более простой формы, например диски равной толщины. [17]
При очень больших окружных скоростях ( 400 м / сек и выше) применяют иногда диски равного сопротивления ( рис. 143, ж), в которых напряжения по радиусу не меняются. Чаще диски по своему профилю лишь приближаются к дискам равного сопротивления. [18]
Конические диски или диски прямолинейного профиля широко применяют на практике, так как они более просты в изготовлении по сравнению с дисками равного сопротивления. В то же время напряжения в коническом диске распределяются более. [19]
На практике обыкновенно допускают меньшие напряжения, и только в турбинах Лаваля эти напряжения достигают указанного выше предела, так как в дисках равного сопротивления при меньших допускаемых напряжениях получается весьма значительная толщина. [20]
Благодаря сварке можно сконструировать барабан из дисков равного сопротивления или близкой к ним формы. Ряд дисков равного сопротивления без центральных отверстий, имеющих широкие ободы, стыкуют друг с другом и сваривают по окружности. [21]
В диске равного сопротивления с отверстием напряжение at во внутренних волокнах почти удваивается. Диск должен получить сильную ступицу, чтобы в месте соединения ступицы и диска возникло радиальное растягивающее напряжение а, которое было бы равно действующему всюду в диске напряжению. [22]
Требуется рассчитать диск равного сопротивления из никелевой стали для турбины, делающей 3000 оборотов в минуту. Толщину диска уг у наружного края примем равной 1 5 см и допустим напряжение У. [23]
![]() |
Кривые для расчета диска равного сопротивления. [24] |
Построить профиль диска равного сопротивления по следующему заданию: 245 Мн / м2, п 10000 об / мин, х 354 мм, у 10 мм. [25]
При zconst это уравнение обращается в уравнение (29.4) предыдущего параграфа. В случае диска равного сопротивления напряжения аг и т всюду постоянны и равны между собой. [26]
При очень больших окружных скоростях ( 400 м / сек и выше) применяют иногда диски равного сопротивления ( рис. 143, ж), в которых напряжения по радиусу не меняются. Чаще диски по своему профилю лишь приближаются к дискам равного сопротивления. [27]
В качестве конструктивных мер, позволяющих увеличить окружную скорость ротора, нужно считать придание ротору специальной формы и осуществление возможности его работы в вакууме или атмосфере какого-либо легкого газа. В нек-рых частных случаях удавалось для роторов в виде дисков равного сопротивления, сделанных из специальных сортов стали, доводить окружную скорость до 400 м / ск, однако эту цифру приходится считать лишь как рекордную. [28]
Для того чтобы в диске, профиль которого построен по уравнению (8.12.12), напряжение было постоянным, необходимо приложить на наружном контуре нагрузку, вызывающую радиальное напряжение о. Практически это условие выполнить довольно трудно, к тому же диск равного сопротивления, профиль которого задан формулой (8.12.2), сложен в изготовлении. Поэтому в настоящее время диски равного сопротивления на практике не применяются. [29]
Очень желательно, если это возможно, расположить перемычки, представляющие собой тонкостенные цилиндрические оболочки, на радиусе, обеспечивающем равенство радиальных перемещений свободно вращающихся оболочек и дисков. Этот радиус можно легко определить, если ротор состоит из дисков равного сопротивления, в которых От аг а0 на любом радиусе. [30]