Cтраница 5
На рис. 2.16 показано изменение давлений и окружных составляющих скорости воздуха в различных сечениях ступени, выполненной по закону свободного вихря и имеющей осевой вход воздуха в рабочее колесо. В этом случае перед рабочим колесом вращение воздуха отсутствует и поэтому поток имеет одинаковую скорость ( только осевую составляющую) и одинаковое давление на всех радиусах. За рабочим колесом воздух закручен, и поэтому давление его на периферии больше, чем у основания лопаток. [61]
![]() |
Зависимость адиабатиче.| Зависимость гидравлического к. п. д. т., от относительной. [62] |
Соотношения диаметров и ширины колеса при входе на лопатки JD0, D и fei определяются также условием некоторого непрорывного ускорения потока на пути от осевого входа в колесо до входа на лопатки. [63]
![]() |
Треугольник скоростей сверхзвуковой ступени. [64] |
Наиболее широкое применение получили ступени, выполненные по схеме рис. 3.7. Треугольник скоростей такой ступени показан на рис. 3.13. Обычно применяют сверхзвуковые ступени с осевым входом, но могут также применяться ступени с предварительной закруткой потока перед рабочим колесом. [65]
![]() |
Изменение величины коэффициента гидравлических потерь 0 2. г в зависимости от относительного шага Т, л.| Влияние угла входа потока на угол выхода для разреженных решеток профилей. [66] |
Наоборот, на режимах, близких к разгонным, циркуляция потока на выходе из решетки как в статоре, так и в роторе больше, чем на режиме осевого входа, что приводит к увеличению холостых оборотов по сравнению с теоретической характеристикой. [67]
Согласно сказанному выше и табл. 2 и 3, степени расширения тарельчатых сопел и их плоского аналога, изображенных на рис. 3 и 4, больше, чем у конфигураций с осевым входом. [68]