Cтраница 1
Изменение осевой скорости в струях системы удовлетворительно описывается уравнением ( 7 - 53) для изменения скорости в свободной струе при значении коэффициента С для этих струй. С уменьшением величины параметра Н вследствие возрастания коэффициента С длина начального участка сокращается, струя расширяется интенсивнее, осевая скорость на основном участке до слияния струй падает быстрее. [1]
![]() |
Параметры лопаточных отводов. [2] |
Изменение осевых скоростей, изменение геометрии решеток из-за криволинейности поверхностей тока и переменность толщины слоя практически не сказались на конечных результатах расчета. Это обстоятельство очень существенно, так как позволяет использовать гипотезу о цилиндрических линиях тока, не решая осесим-метричную задачу в области лопаточного отвода. [3]
Закон изменения осевой скорости по ступеням выбирается в зависимости от величины осевой скорости cla, относительного диаметра втулки vt и степени повышения давления ек. [4]
![]() |
Возможные формы проточной части одноконтурного осевого компрессора. [5] |
Возможный характер изменения осевой скорости по тракту компрессора на расчетном режиме показана на рис. 3.7. Кривая / соответствует здесь постепенному снижению са от ступени к ступени. [6]
![]() |
Различные способы входа воздуха в колесо.| Сравнительные треугольники скоростей на входе без предварительной закрутки.| Схема первой ступени осевого компрессора с предварительной закруткой. [7] |
Такой закон изменения осевых скоростей вызван тем, что плотность воздуха по ходу движения увеличивается, и поэтому потребное проходное сечение уменьшается. Если вдоль оси компрессора осевую скорость сохранить постоянной ( или ее увеличивать), то в конце концов получаются очень короткие лопатки, в которых возникают повышенные гидравлические потери. Кроме того, условие устойчивой работы камеры сгорания ( расположенной непосредственно за компрессором) тоже требует уменьшения скорости потока. Этими двумя причинами объясняется уменьшение осевой скорости в пределах ступени и, следовательно, от ступени к ступени. [8]
![]() |
Поле давлений для.| Изменение давления. [9] |
При экспериментальных исследованиях изменения осевой скорости по длине вихревой трубы многие авторы дают ее эпюры симметрично относительно оси трубы, что указывает измерения осевой скорости только по радиусу, а не по всему диаметру трубы. [10]
Рассмотрим треугольники скоростей при изменении осевой скорости ( wa - ca), предполагая направление скорости с неизменным. При неизменном направлении скорости с геометрическим местом концов векторов скорости Wi служит прямая DUA. Для определения геометрического места концов векторов относительной скорости w2 поступим следующим образом. [11]
Направление скоростей с при изменении осевой скорости останется практически неизменным, а величина их изменится пропорционально осевой скорости. Как следует из фиг. [12]
Не касаясь здесь детально закономерностей изменения осевых скоростей и температур струи, достаточно подробно выясненных в ходе исследований [59], отметим только некоторые результаты измерений. Опыты показали, что падения скорости и температуры но оси струи, развивающейся в поперечном потоке, так же как и в неподвижном пространстве, являются функцией диаметра ее устья. [13]
![]() |
Профиль скоростей вдоль оси круглой струи ( сравнение теории с экспериментом. [14] |
На рис. 5 приведен график изменения осевой скорости в струях с различной начальной неравномерностью. По оси ординат отложены величины осевой скорости, отнесенные к корню квадратному, из величины кинематического импульса данной струи. [15]