Cтраница 3
Изучение закономерностей течения воздуха вблизи всасывающего отверстия имеет важное значение для расчета общеобменной и особенно местной вентиляции. Как показывают опыты, затухание скоростей движения воздуха вблизи всасывающего отверстия происходит гораздо интенсивнее, чем у приточного. Объясняется это тем, что при всасывании воздух подтекает к отверстию со всех сторон, а при истечении из приточного отверстия он движется в узком пространстве, ограниченном углом расширения струи. [31]
Расчет процесса течения воздуха ( газа) через сопло при наличии в нем электрической дуги в отдельные стадии ее горения. [32]
Для изучения течения воздуха через рабочую щель однощелевого золотника Стеннингом [6] была разработана увеличенная пространственная модель. [33]
По характеру течения воздуха в каналах дроссели подразделяют на турбулентные и ламинарные. [34]
Рассмотрим особенности течения воздуха в обычно применяемых решетках, рассчитанных на торможение потока от сверхзвуковой скорости на входе до дозвуковой на выходе из решетки. В принципе переход от сверхзвуковой скорости к дозвуковой можно осуществить без скачков уплотнения. Однако это требует такой профилировки лопаток, чтобы они образовали каналы с очень малой степенью сужения и с нулевой толщиной передних кромок. Такие решетки работают неустойчиво. [35]
![]() |
Схемы течения газа в элементе типа сопло - приемный канал. [36] |
Результаты расчета течений воздуха в реальных струйных усилителях, полученные на основе описанной выше методики, хорошо согласуются с опытными данными. [37]
На режим течения воздуха в воздухозаборнике с внутренним сжатием оказывает влияние также его дросселирование, которое при испытаниях изолированного воздухозаборника осуществляется перемещением дросселя, а в системе двигателя - изменением режима работы последнего. [38]
По режиму течения воздуха ПС делят на ламинарные ( обычно капилляры), турбулентные ( жиклеры) и смешанные. Статическая характеристика дросселя типа сопло - заслонка линейна при перемещениях h ( 0 06 - 0 08) мм. [39]
Струи - и течения воздуха возникают вследствие наличия в помещении тел и поверхностей, имеющих температуру, отличную от температуры воздуха. [40]
В турбулентных дросселях течение воздуха может происходить как с дозвуковыми, так и со звуковыми скоростями ( соответственно докритический и надкритический режимы течения); причем у обычных дросселирующих органов, не имеющих специальных расширяющихся насадков, звуковая скорость течения воздуха устанавливается в выходном сечении и никогда не может превзойти скорости звука. Режим истечения через дроссель зависит от величины отношения давления за дросселем к давлению после дросселя. [41]
![]() |
Зависимости коэффициента ат от угла рс при т3. [42] |
В таких условиях течение воздуха вдоль поверхности торможения характеризуется наличием высоких положительных градиентов давления, что может привести к отрыву пограничного слоя, увеличению размеров зоны отрыва потока за горлом, увеличению степени неравномерности и нестационарности потока в канале и на выходе из воздухозаборника. Для воздухозаборников со сверхзвуковым течением на входе это приводит к необходимости увеличения угла Роб. Поэтому в реальных конструкциях воздухозаборников в расчетных условиях его работы выбирают рсрс. [43]
![]() |
Стандартная зависимость сГвх / ( Мн.| Схема течения на входе в воздухозаборник в условиях. [44] |
Помимо этого, течение воздуха на входе в воздухозаборник в стартовых условиях сопровождается значительными потерями вследствие срыва потока с передних острых кромок обечайки. [45]