Cтраница 3
![]() |
Геометрические параметры решетки. [31] |
Геометрические параметры профиля и решетки указаны на рис. 3.24. Важнейшими из них являются: Ь - хорда решетки; В - ширина решетки; / - высота решетки; t - шаг решетки; а - ширина межлопаточного канала на выходе; ои ( Ру) - угол установки профиля в решетке; стах - максимальная толщина профиля; гх и т - 2 - радиусы входной и выходной кромок. [32]
![]() |
Геометрические параметры решетки. [33] |
Геометрические параметры профиля и решетки указаны на рис. 3.24. Важнейшими из них являются: Ъ - хорда решетки; В - ширина решетки; / - высота решетки; / - шаг решетки; а - ширина межлопаточного канала на выходе; х, ( ( Зу) - угол установки профиля в решетке; стах - максимальная толщина профиля; т - j и г2 - радиусы входной и выходной кромок. [34]
Идея интенсификации контакта фаз при проведении процесса во встречных струях еще в большей степени реализована в насадке [41], отличающейся от вышеописанной тем ( рис. 25 в), что смежные по высоте решетки развернуты на 180, а кромки просечных отверстий соседних пластин направлены в противоположные стороны и расположены в смежных по высоте пластинах соосно. [35]
Чтобы обеспечить более удобное положение тела рабочего, применяют деревянные подножные решетки. Высоту решетки подбирают по росту станочника так, чтобы локоть его опущенной руки находился на уровне центров станка. Подножные решетки, кроме того, предохраняют ноги рабочего от охлаждения и уменьшают возможность порезов их стружкой. [36]
Кромочные частицы ( z l 0) движутся в осевом зазоре под углами, превышающими сцэф. Распределение капель по высоте решетки ( рис. 3.22, а) показывает, что у концов лопаток ( 1 0 1 - 0 3) основная масса крупных капель фиксируется в зоне вихревых концевых шнуров. [38]
Прутья делаются обычно из полосовой стали. Сечение прута выбирается, в зависимости от высоты решетки, так, чтобы он имел достаточную жесткость. При высоте камеры или канала 1 2 - 1 5 м толщину прута решетки следует принимать 14 - 16 мм, ширину - - 30 - 40 мм. [39]
![]() |
Схема вторичных течений в межлопаточном канале fa и распределение коэффициентов потерь кинетической энергии по высоте решетки ( б. [40] |
Опыты подтверждают описанную структуру течения жидкости у ковдов лопаток. Распределение потерь кинетической энергии и углов выхода потока по высоте решетки показывает характерное для вихревых областей течения изменение этих величин. Максимальные потери имеют место в области развитого вихревого движения. По мере уменьшения высоты лопаток области повышенных потерь сближаются, и при некоторой высоте вихревое движение распространяется на все сечение канала - происходит смыкание вторичных течений. [41]
На рис. 9.5, а показано распределение средних по шагу потерь по высоте решетки. В средней части решетки потери постоянны и равны потерям, которые возникли бы в решетке с бесконечно длинными лопатками. Ближе к торцевым поверхностям наблюдается значительное увеличение потерь, объясняемое утолщением пограничного слоя на спинке лопатки из-за вторичного течения. [42]
Предположим, что высота лопаток исследуемой решетки увеличена, например, вдвое при сохранении всех прочих геометрических размеров решетки. Тогда очевидно, что при том же режиме обтекания распределение потерь по высоте решетки изменится только вследствие увеличения протяженности зоны профильных потерь. Длина участков концевых потерь и закон распределения потерь на этих участках останутся прежними. Следовательно, доля относительных концевых потерь в общем балансе уменьшится вдвое. [43]
Следует отметить, что в случае установки приточной решетки непосредственно под потолком веерные струи в начальной стадии настилаются на потолок и отклоняются от траектории свободных струй. Для устранения этого явления достаточно разместить верх приточной решетки ниже плоскости потолка на две высоты решетки. [44]
![]() |
Сопловые решетки с осесиммет-ричыыми соплами. [45] |