Cтраница 2
В данном случае высота решетки должна быть принята, исходя из условия надежности развальцовки труб и конструктивных соображений. [16]
Окончательно расчетным является большее значение высоты решетки при расчете ее на рмф - С учетом прибавки на коррозию принимаем hi 40 мм и ft 65 мм. [17]
![]() |
Сравнение различных способов выбора оптимальных параметров в зависимости от высоты рабочей лопатки ( значения величин те же, что на. [18] |
Вместе с тем известно, что высоты решеток, замедление или ускорение потоков рабочего тела в них, плавность поворота потока в меридиональной плоскости оказывают существенное влияние на потери. [19]
Сильно переменная толщина выходной кромки по высоте решетки создает значительную неравномерность потока на входе в рабочую решетку. [21]
В первых двух типах ступеней профили по высоте решеток изменяются в сопловых и в рабочих лопатках. При этом изменяются выходные углы сопл и зходные и выходные утлы рабочих лопаток. [22]
Пропускная способность воронок регулируется перемещением глухого колпака по высоте водоприемной решетки. [23]
Сопоставление результатов измерений углов выхода потока, осред-ненных по шагу и высоте решетки, зондом-угломером и методом взвешивания, показывает удовлетворительное совпадение углов в области перегретого пара и при малых степенях влажности. В зоне высоких влажностей значения углов, определенные с помощью зондов, располагаются ниже, чем значения, полученные методом взвешивания. Однако следует отметить, что методу взвешивания следует отдать предпочтение с точки зрения надежности и достоверности получаемых результатов. Опытные данные об углах выхода пара и жидкой фазы позволяют более обоснованно профилировать рабочую решетку и рассчитывать потери энергии при ударе капель о поверхность лопаток. [24]
Как видно из графиков ( рис. 6 - 15), переменная по высоте решетки толщина выходной кромки сопловых каналов приводит к значительной неравномерности потока на выходе из сопл. [26]
Разделительная перегородка типа зигзаг образует радиальные лопасти, имеющие наклон к оси вращения в пределах всей высоты решетки. Таким образом, в любой части проходного сечения при соударении с плоскостью пера лопатки частицы получат осевую составляющую скорости и будут отброшены в правую или левую сторону к стенке корпуса внешнего меридионального обвода. [27]
Из (2.54) следует, что переход к малым значениям к может происходить только при соответствующем увеличении высоты решетки. [28]
Коэффициенты расхода сопловой решетки показаны на рис. 3.32. Как на перегретом, так и на влажном паре отмечено значительное влияние относительного шага, высоты решетки и толщины выходной кромки. Этому значению t отвечают минимальные коэффициенты скольжения крупных капель. С увеличением толщины кромки коэффициенты расхода растут, что объясняется увеличением разрежения за кромкой и, следовательно, в горловом сечении каналов. В полном соответствии с данными, приведенными ниже для сопл и отверстий, с ростом влажности коэффициенты расхода увеличиваются во всем диапазоне изменения геометрических параметров. [30]