Cтраница 2
Аэродинамическая схема диффузорного аппарата оказывает значительное влияние на работу колеса и ступени. [16]
Аэродинамические схемы пылевых и мельничных вентиляторов близки к схемам обычных высоконапорных вентиляторов, но в конструкциях их есть особенности. [17]
Каждая аэродинамическая схема дымососа имеет свою рабочую зону характеристики, в которой она может быть использована. Каждой точке характеристики соответствуют определенные значения критериев быстроходности и габарит-ности. Значения этих критериев, характеризующие ту или иную схему машины, применяются в точке, соответствующей максимальному значению КПД. [18]
Все аэродинамические схемы центробежных шахтных вентиляторов главного проветривания разработаны Институтом горной механики им. [19]
![]() |
Схемы центробежного ( а и инерционного ( б классификаторов для многопродуктового разделения.| Области преимущественного применения различных классификаторов. [20] |
Разнообразие аэродинамических схем пневмоклассификации и сложность движения и разделения частиц в газопылевом потоке обусловливают отсутствие в настоящее время надежных универсальных методов технологического расчета пневмоклассификаторов и приводит к необходимости использования опытных зависимостей. [21]
Каждой аэродинамической схеме соответствует определенное значение коэффициента быстроходности. [22]
![]() |
Схема одноступенчатого осевого вентилятора, состоящего из направляющего аппарата ( НА, рабочего колеса ( К ] и спрямляющего аппарата ( СА. [23] |
Каждой аэродинамической схеме соответствует присущая ей типовая аэродинамическая характеристика ( рис. 7), не зависящая) от размеров и скорости вращения геометрически подобных вентиляторов. [24]
В любой аэродинамической схеме при механической подаче материала внутри зоны классификации существует участок, на котором материал переходит от концентрированного состояния к состоянию сквозного газодисперсного потока. Концентрация частиц на этом участке значительно выше средней по объему зоны классификации, а эффективность разделения - ниже. Поэтому целесообразно принимать специальные меры по сокращению переходного участка: помогать частицам быстрее распределиться в несущем газе. Это может быть достигнуто, например, при механической подаче материала в классификатор, аналогичный показанному на рис. 1.10, б, не просто засыпанием в поток, а на вращающуюся разбрасывающую тарелку, соосную с камерой классификатора. [25]
В аэродинамической схеме аппарата потери обусловлены не только сопротивлением теплообменных секций, но и сопротивлением перед входом в рабочее колесо, в самом рабочем колесе, профильным сопротивлением, сопротивлением в зазоре, при выходе из рабочего колеса от закручивания потока, в жа-люзийных решетках до и после теплообменных секций. [26]
По конструктивной и аэродинамической схеме диффузорные аппараты центробежных компрессорных машин могут быть разделены на следующие группы: безлопаточные диффузорные аппараты; лопаточные диффузорные аппараты и диффузорные аппараты канального типа. [27]
![]() |
Центробежный вентилятор. [28] |
Самой распространенной аэродинамической схемой является схема Ц4 - 70, разработанная ЦАГИ. [29]
Под аэродинамической схемой осевого вентилятора подразумевается совокупность признаков и параметров, однозначно характеризующих проточную часть машины: число ступеней, равное числу рабочих колес; тип схемы, зависящей от наличия аппаратов, и их расположение по отношению к рабочему колесу; относительный диаметр втулки; число лопаток колеса и аппаратов, их углы установки. [30]