Cтраница 1
Ступень центробежного компрессора, показанная на рис. 8.8, имеет рабочее колесо, представляющее собой вращающуюся лопаточную систему. Сжимаемый газ поступает в рабочее колесо из камеры всасывания. Давление при этом падает, так как скорость газа на пути 01 возрастает при постоянстве полного давления. В рабочем колесе ( участок 12) под действием центробежных сил происходит повышение давления и кинетической энергии газа. На выходе из рабочего колеса абсолютная скорость газа достигает максимального значения в проточной части компрессора. [1]
![]() |
Принципиальная схема центробежного компрессора.| Изменение параметров воздуха по тракту компрессора. [2] |
Ступень центробежного компрессора ( рис. 6.1) состоит из входного устройства а, колеса б, диффузора в и выходного устройства г. Основной рабочей частью ступени является рабочее колесо ( крыльчатка), снабженное лопатками. [3]
Проточная часть ступени центробежного компрессора состоит из подводящего канала, рабочего колеса, устройства для преобразования скоростного напора, полученного в колесе, в энергию давления, и отводящего канала. [4]
![]() |
Треугольники скоростей в канале колеса. [5] |
Проточная часть ступени центробежного компрессора состоит из подводящего канала, рабочего колеса, устройства для преобразования скоростного напора, полученного в колесе, в энергию давления и отводящего канала. [6]
Для сравнения ступеней центробежных компрессоров различных конструкций пользуются безразмерными характеристиками. [7]
Экспериментальное изучение работы ступени центробежного компрессора с помощью малоинерционных приборов показывает, что поток в отдельных элементах проточной части является пульсирующим и при установившихся режимах. Для исследования качественных особенностей нестационарного потока за рабочим колесом и неустановившихся режимов в безлопаточном диффузоре при малой производительности в лаборатории компрессоростроения ЛПИ был применен зонд пульсаций полного давления ( ЗППД) с чувствительным элементом из цилиндрической ( jt-l) 0 пьезокерамики. [8]
Главным принципом построения модели ступени центробежного компрессора является модульность, состоящая в том, что каждая модель элемента проточной части должна быть представлена в виде одной или нескольких самостоятельных процедур. Только в этом случае можно свести расчеты для каждого элемента к простому вызову этих процедур на нужное место в программе, а саму программу сократить до предела, сделать наглядной и легко читаемой. [9]
Модели элементов проточной части ступени центробежного компрессора реализованы в виде процедур, каждая из которых или решает систему уравнений, или проводит вычисления по ряду последовательно записанных формул, определяя нужные термогазодинамические параметры потока. Исходные уравнения представлены в условных температурах, так как это позволяет формально записать их в том же виде, что и для идеального газа. [10]
![]() |
Газодинамическая схема проточной части двухступенчатого центробежного компрессора. [11] |
Удельная работа, обеспечиваемая одной ступенью центробежного компрессора, как правило, недостаточна для обеспечения термодинамического цикла паровой холодильной машины. [12]
![]() |
Схема ступени центробежного компрессора. [13] |
На рис. 4.20 показана в разрезе ступень центробежного компрессора. Находящемуся между лопатками газу при вращении рабочего колеса сообщается вращательное движение, в результате чего газ под действием центробежной силы движется к периферии колеса. Затем газ попадает в диффузор, площадь которого увеличивается с увеличением радиуса, скорость частичек газа при этом снижается, а давление возрастает. [14]
![]() |
Разборка центробежного турбокомпрессора. [15] |