Cтраница 2
Жидкость поступает в корпус из трубопровода по оси колеса, попадает на лопасти рабочего колеса, выбрасывается из колеса и поступает в напорный трубопровод ( отвод), к-рый для увеличения напора выполняется в виде короткого диффузора. [16]
![]() |
Значения коэффициента смягчения входа. [17] |
Диффузоры с углом ф больше 40 дают большее сопротивление, поэтому применение их нецелесообразно. В случае необходимости установки короткого диффузора с углом расширения Ф 40 более целесообразно выполнить внезапное расширение. [18]
Требование минимальной длины особенно важно для диффузоров, устанавливаемых на существующих трубах, рассчитанных на определенную ветровую нагрузку, которая с появлением диффузоров увеличивается. Практически отсутствуют данные по коротким диффузорам, работающим в режимах, характерных для газоотводящих труб. [19]
![]() |
Проточная часть двустороннего центробежного насоса. [20] |
Для отвода жидкости корпус насоса имеет расширяющийся спиральный канал ( в форме улитки), в который и поступает жидкость, выбрасываемая из рабочего колеса. Спиральный канал ( отвод) переходит в короткий диффузор, образующий напорный патрубок, соединяемый обычно с напорным трубопроводом. [21]
Пример IV.3. В помещении с избыточными выделениями явной теплоты проектируется подача приточного воздуха на фиксированное рабочее место. Воздух подается сверху вниз цилиндрическим насадком с коротким диффузором на конце. [22]
![]() |
Влияние зазора между лопастями на коэффициент неравномерности потока. [23] |
Диффузорные потери обусловлены трением потока о стенки, вих-реобразованием и отрывом потока от стенок из-за чрезмерного набухания пограничного слоя в процессе преобразования скоростной энергии в давление. Одна и та же величина преобразования энергии может быть получена при длинном диффузоре с малым углом раскрытия и при коротком диффузоре С большим углом раскрытия. [24]
Второй поворот потока из вертикального на-равления в горизонтальное происходил при резком расширении в вертикальной плоскости и более или менее плавном боковом расширении в очень коротком диффузоре. [25]
![]() |
Процесс сжатия и неподвижном диффузоре. [26] |
Политропный КПД диффузора, строго говоря, также не дает полного представления о характере процесса в его проточной части. Действительно, чем выше кинетическая энергия на выходе из диффузора, тем выше будет его политропный КПД даже при значительном отклонении процесса от изоэнтропы. Это особенно важно помнить при оценке эффективности коротких диффузоров, например кольцевого безлопаточного диффузора между колесом и лопаточным диффузором, который, даже будучи несовершенным в газодинамическом отношении, будет иметь высокий КПД. [27]
Типичная форма спирального отвода показана на рис. 9 - 20 я. Размеры поперечных сечений выбираются таким образом, что средняя скорость жидкости по отводу сохраняется почти постоянной. Конечная часть отвода между сечениями 7 - 8 представляет собой короткий диффузор, по длине которого средняя скорость течения убывает, что позволяет дополнительно преобразовать часть кинетической энергии в энергию давления. [28]
Примером неудачной конструкции может служить двухседель-ный стопорный клапан ЛМЗ ( около 1946 г.), рассчитанный на расход пара примерно 160 mjwc, при 90 ата, 500 С ( см. фиг. Этот клапан совершенно негоден для пуска и неплотен даже как захлопка. Клапан имеет довольно большое сопротивление проходу пара: потери в щелях, слишком короткий диффузор, неудачная камера за диффузором. [29]
![]() |
Связь между аэродинамическими и геометрическими характеристиками диффузоров для газоотводящих труб ( Re56 - 105. [30] |