Гидротурбиностроение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек способен тосковать по Родине, даже не покидая ее. Законы Мерфи (еще...)

Гидротурбиностроение

Cтраница 1


Гидротурбиностроение является сложной отраслью энергетического машиностроения.  [1]

Гидротурбиностроение широко пользуется выражениями вида ( 4 - 2) для связи скоростей с быстротами и напорами. Для ускорения расчетов полезно указать быстрый способ проведения таких расчетов на обычной логарифмической линейке с четырьмя шкалами.  [2]

Прогресс советского гидротурбиностроения, конечно, в значительной степени определил разницу содержания между первым изданием руководства и данным вторым. Как по числу затронутых вопросов, так и по их освещению и глубине проработки второе издание очень сильно отличается от первого. В частности, из приложенного списка литературных источников видно, как возросло за последние 10 - 20 лет число авторов, как обогатились кадры советских специалистов по гидротурбинам.  [3]

Как ни сложно гидротурбиностроение в теоретическом и практическом отношениях, понимание его основных положений и использование его успехов достигаются при последовательном систематическом изучении достаточно просто и легко.  [4]

В этом отношении гидротурбиностроение представляется более сложным делом, чем, например, построение двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и турбин. Число необходимых видов, например последних, во много раз меньше, чем число таких видов гидротурбин, так как первое определяется произведением ограниченного числа необходимых мощностей на такое же число стандартных давлений пара.  [5]

Здесь огромный опыт самолетостроения очень помог гидротурбиностроению наметить практические формы таких крыловых лопастей, хотя у турбин к этим формам предъявляются дополнительные требования в отношении хороших навигационных свойств.  [6]

В насосостроении, так же как и в гидротурбиностроении, оценка энергетических качеств насосов данной серии может быть произведена на основе испытания модели или на основе энергетических характеристик, полученных при испытании другого насоса той же серии.  [7]

Это является одной из причин того прогресса в советском гидротурбиностроении, который мы наблюдаем.  [8]

Совместные, согласованные, дружные усилия научных и производственных работников в области гидротурбиностроения поведут к еще более совершенному использованию гидроэнергетических запасов нашего отечества, сделают его более сильным, повысят благосостояние его населения, ускорят его приближение к коммунизму.  [9]

В связи с большим разнообразием параметров гидроустановок в СССР проводятся важные работы по унификации и нормализации гидротурбин, что позволяет придать гидротурбиностроению в некоторой мере серийный характер. Большое значение в этом направлении имеют отраслевые нормали, так называемые номенклатуры, разрабатываемые ведущими гидротурбиностроительными заводами совместно с научно-исследовательскими организациями Сбвет-ского Союза.  [10]

Так как каждый такой двигатель, работая под напором 200 - - г 700 м, развивает десятки и сотни киловатт, а число таких двигателей в СССР исчисляется тысячами, то их построение и совершенствование представляет собой немаловажную отрасль гидротурбиностроения.  [11]

Зарубежные и отечественные гидротурбиностроительные заводы в настоящее время могут изготовлять турбины мощностью в одном агрегате до 500 Мет и выше, применительно к любым рабочим напорам ГЭС. Для характеристики современного состояния гидротурбиностроения ниже в табл. 2 приведены данные зарубежных гидротурбин, обладающих наиболее высокими параметрами, а в табл. 3 аналогичные данные для гидротурбин, проектируемых и изготовляемых на отечественных заводах.  [12]

Тем не менее и заводы и проектные бюро гидростанций с большой точностью предвидят параметры будущей работы еще непостроенной турбины и притом в ее разнообразных режимах. Это объясняется широким использованием в современном гидротурбиностроении лабораторных испытаний модельных турбин и их пересчета, основанного на законах подобия режимов подобных турбин разных диаметров при разных напорах ( гл. Модельная реактивная турбина обычно имеет диаметр 180 - s - 460 мм и испытывается при напоре 2 5 - ь 4 м; она имеет мощность 10 - s - 20 кет. По ней путем пересчета судят, однако, о работе турбины с диаметром, большим в 10 - ч - 20 раз, с мощностью, большей в тысячи раз, и тем не менее в таком суждении ошибаются часто лишь на тысячные доли определяемого параметра.  [13]

До настоящего времени пересчет КПД модели на турбину производится по полузмпирическим формулам. Приведем здесь формулы, рекомендованные Международной электрс технической комиссией ( МЭК), Четвертый комитет которой занимается составлением рекомендаций и правил по различным общим вопросам гидротурбиностроения. В числе основных документов этим комитетом разработаны Коды на модельные и натурные испытания гидротурбин. Национальный комитет Советского Союза принимает участие в разработке документов МЭК и рекомендует ими пользоваться.  [14]

Следует отметить, что в дореволюционной России изготавливалось лишь небольшое число мелких турбин, да и особой потребности в них не было. Лишь после Великой Октябрьской социалистической революции, когда по инициативе В. И. Ленина был разработан, а в декабре 1920 г. на VIII Всероссийском съезде Советов был принят план ГОЭЛРО - государственный план электрификации России, предусматривающий строительство ряда крупных по тому времени ГЭС, возникла острая необходимость в создании собственного гидротурбиностроения.  [15]



Страницы:      1    2