Cтраница 1
Испытания сопла показали, что характер распределения его расхода по площади орошения почти идентичен распределению расхода других разбрызгивающих устройств, применяемых в градирнях. [2]
Кривая распределения жидкости должна иметь форму плато шириной не менее 36 см. При испытании сопла по методу, описанному в разделе 2.7, боковые стороны кривой должны представлять собой ровные склоны без вторичных пиков. [3]
Кривая распределения жидкости должна иметь форму плато шириной не менее 36 см. При испытании сопла по методу, описанному в разделе 2.4, боковые стороны кривой должны представлять собой ровные склоны без значительных вторичных пиков. [4]
Кривая распределения жидкости должна иметь форму плато шириной не менее 36 см. При испытании сопла по методу, описанному в разделе 2.7, боковые стороны кривой должны представлять собой ровные склоны без вторичных пиков. [5]
Кривая распределения жидкости должна иметь форму плато шириной не менее 36 см. При испытании сопла по методу, описанному в разделе 2.4, боковые стороны кривой должны представлять собой ровные склоны без значительных вторичных пиков. [6]
![]() |
Зависимость длины водяной струи от напора перед соплом. Выходной диаметр сопла cf28 мм, длина сопла / 53 - ПО мм. [7] |
На рис. 5.10 приведена длина горизонтальной водяной струи в зависимости от напора, полученная при испытании сопла с успокоителем и без него. Успокоитель в конусной части сопла существенно повышает компактность струи и увеличивает дальность полета. [8]
Увеличение а при малых D объяснимо, если учесть большее влияние шероховатости трубы. Менее ясно, почему у Кеннеке при испытании сопла с т 0 1225 и rjd 0 114 на трубе cD 100 мм коэффициент а оказался на 1 - 2 % выше, чем у подобного же сопла на трубе с D - 40 мм. [9]
Например, в 1974 г. во Франции на электростанции Поршвиль был построен экспериментальный брызгальный бассейн площадью 5000 м2 с расходом воды 2 2 м3 / с при напоре на соплах 0 13 МПа. Полученные на нем опытные данные сравнивались с результатами испытаний одиночного сопла, установленного в непосредственной близости от бассейна. [10]
После испытания сопла были демонтированы. [11]
С течением времени менялись конструкции и совершенствовались системы охлаждения, однако принцип использования одного из компонентов топлива или постороннего охлаждающего вещества, пропускаемого снаружи камеры сгорания, остался и по сей день и находит применение в практике ракетостроения. Так, например, американская фирма Геркулес Пау-дер [139] успешно провела испытания сопла, снабженного рубашкой, с натриевым охлаждением, что позволило эксплуатировать подобные сопла при температурах выхлопных газов около 3420 С. Как сообщает фирма, во время последних испытаний сопло, схема которого представлена на рис. 67, при давлении в камере сгорания, равном 20 кГ / см2, проработало 38 мин без заметных следов эрозии. [12]