Cтраница 1
Изменение угла установки лопасти чаще всего осуществляется за счет ее поворота в ОШ. В некоторых НВ второго типа ОШ отсутствует, а угол установки лопасти меняется за счет закручивания упругого элемента. [1]
![]() |
Колесо с увеличенной шириной лопасти на входе. [2] |
Изменение угла установки лопастей на входе также сказывается на кавитационных качествах насоса, так как при этом изменяются три фактора: угол атаки, входная площадь потока и ширина межлопастных каналов. [3]
Изменение угла установки лопасти происходит по двум причинам. Это движение описывают уравнения, которые выводятся из условия равенства нулю суммы моментов, действующих на лопасть относительно ее оси. Во-вторых, угол установки изменяется вследствие действия системы управления. Именно изменением угла установки лопастей летчик управляет вертолетом. Моменты относительно оси лопасти малы, а изменения подъемной силы, вызванные действием управления, значительны, так как происходит непосредственное изменение угла атаки. [4]
![]() |
Осевой насос типа ОП. [5] |
Возможность изменения угла установки лопастей позволяет регулировать подачу и напор насоса в широких пределах при сохранении высоких значений КПД. [6]
![]() |
Схема осевого насоса.| Характеристика осевого насоса. [7] |
С изменением угла установки лопасти характеристика насоса сильно изменяется при незначительном сшшении оптимального КПД. [8]
При изменении угла установки лопастей диффузора и уменьшении входного угла наклона лопастей а2л граница помпажа отодвигается в сторону меньших значений VH. По расходу энергии этот способ экономичнее, нежели предыдущий, но конструктивно более сложный. [9]
Все АВО ( как отечественные, так и зарубежные) имеют ступенчатое регулирование производительности посредством изменения угла установки лопастей вентиляторов, которое, однако, можно выполнять только на остановленных аппаратах; кроме того, может произойти разбалансировка ротора вентилятора, возникают дополнительные вибрации и, как следствие, вентиляторы выходят из строя. Этот метод не рекомендуется использовать на КС. Наиболее применимыми являются следующие методы: отключение части вентиляторов, перепуск части газа мимо аппаратов охлаждения, использование естественной конвекции. Эти методы регулирования обусловлены тем, что, как правило, на КС устанавливается целая группа однотипных аппаратов - в зависимости от производительности газопровода и единичной площади поверхности аппарата от четырех-пяти до нескольких десятков аппаратов. В этом случае необходимо использовать такой метод регулирования, который приведет к минимальным энергетическим затратам. [10]
![]() |
Зависимость коэффициента от подачи. [11] |
Изменение угла установки лопастей на входе влияет на кавитационные качества насоса, так как изменение угла установки приводит к одновременному изменению трех параметров: угла атаки, затеснепия лопастями входной площади и ширины межлопастных каналов. [12]
Основные технические характеристики осевых насосов указаны в ГОСТ 9366 - 80 Насосы осевые. Возможность изменения угла установки лопастей в насосах типа ОП позволяет регулировать подачу и напор насоса в гораздо более широких пределах, чем в насосах типа О с жестко закрепленными лопастями колеса. Высокий КПД насоса типа ОП при этом сохраняется. [13]
![]() |
Схема осевого.| Характеристика оссного насоса. [14] |
В осевом насосе можно расширить диапазон рабочих подач и напоров, в котором насос работает экономично, применив поворотные лопасти. С изменением угла установки лопасти характеристика насоса сильно изменяется при незначительном снижении оптимального КПД. [15]