Cтраница 3
Водокольцевые насосы относятся к насосам объемного действия. На рис. 7.1 показана схема насоса. [31]
В отличие от компрессорных машин объемного действия, где сжатие газа производится путем непосредственного изменения объема с помощью подвижной стенки ( поршня) рабочей полости, в центробежных и в осевых компрессорах сжатие среды достигается превращением в энергию статического давления динамической энергии, получаемой газом от вращающегося колеса. Это преобразование динамической энергии в энергию давления происходит частично в каналах рабочего колеса и частично в диффузорных каналах неподвижных элементов машины. Так как при этом основная часть механической энергии, передаваемой рабочим колесом газу, представляет собой динамическую энергию, то уровень скоростей в центробежном и в осевом компрессорах должен значительно превышать уровень средних скоростей в поршневом компрессоре. В соответствии с этим теория процессов, происходящих в поршневом компрессоре, базируется в основном на законах термодинамики. В центробежном же и в осевом компрессорах наряду с термодинамическими явлениями происходят весьма сложные аэродинамические процессы. [32]
Другой класс охватывает поршневые компрессоры объемного действия, подающие газ из пространства низкого давления в пространство более высокого давления путем периодически повторяющихся увеличений и уменьшений объема рабочей полости цилиндра. При увеличении объема рабочая полость сообщается со всасывающим трубопроводом или непосредственно с атмосферой и производит всасывание газа. При уменьшении объема замкнутый в ней газ подвергается сжатию и затем вытесняется в нагнетательный трубопровод. [33]
В гидравлических приводах применяются насосы объемного действия, в которых перемещение жидкости из полости всасывания в полость нагнетания осуществляется путем вытеснения ее из рабочих камер вытеснителями. [34]
![]() |
Схема гидропоршневой установки. [35] |
При эксплуатации скважин глубинными насосами объемного действия его привод - объемный гидродвигатель возвратно-поступательного действия устанавливают в непосредственной близости от скважинного насоса. [36]
Итак, при баротропном равновесии среды объемное действие среды на выделенное в ней единичное тело ( единицу массы) образует потенциальное поле с потенциалом, зависящим только от характера баро-тропности процесса. [37]
Итак, при баротропном равновесии среды объемное действие среды на выделенное в ней единичное тело ( единицу объема или массы) образует потенциальное поле с потенциалом, зависящим только от характера баротропности процесса. [38]
Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного действия, в которых процесс сжатия и перемещения газа происходит в замкнутом пространстве за счет изменения его объема. В поршневых компрессорах таким пространством является рабочий цилиндр, а органом, воздействующим на газ с целью изменения его объема, - поршень. [39]
Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного действия, в которых процесс сжатия и перемещения газа происходят в замкнутом пространстве за счет изменения его объема. [40]
В гидросистемах буровых установок применяются маслонасосы объемного действия, преобразующие механическую энергию, приложенную к приводному валу, в энергию движения жидкости ( масла) под давлением. [41]
![]() |
Диаграмма усилий в точках подвеса штанг ( а и труб ( б. [42] |
Поскольку в рассматриваемом гидроприводе применяются насосы объемного действия с жесткой характеристикой ( давление, развиваемое насосом, не зависит от подачи жидкости), то в дальнейшем вместо рассмотрения мощности можно перейти к давлению, развиваемому насосом. Эта величина будет пропорциональна мощности. [43]
Перечисленными примерами не исчерпывается применение гидроприводов объемного действия в машиностроении. [44]
Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного действия, в которых процесс сжатия и перемещения газа происходят в замкнутом пространстве за счет изменения его объема. [45]