Аэродинамическая схема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Одна из причин, почему компьютеры могут сделать больше, чем люди - это то, что им никогда не надо отрываться от работы, чтобы отвечать на идиотские телефонные звонки. Законы Мерфи (еще...)

Аэродинамическая схема

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]

20 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]

23 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]

28 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]



Страницы:      1    2    3    4    5