Cтраница 2
![]() |
Изменение абсолют.| Изменение абсолютных углов потока ( обозначения. [16] |
Поэтому была предложена конструкция направляющего аппарата с измененным профилем спиральной части и диффузор-ных каналов направляющего аппарата. [17]
В многоступенчатых насосах обратные направляющие каналы следует выполнять по возможности в виде продолжения каналов направляющего аппарата с постепенным переходом к скорости входа следующего колеса. [18]
![]() |
Принципиальная схема радиального центростремительного турбодетандера. а - изменение параметров. б, в - ступени турСодетандера. [19] |
В турбодетандерах процесс преобразования энергии рабочего тела в работу с одновременным понижением энтальпии осуществляется последовательно в каналах направляющего аппарата и рабочего колеса, составляющих ступень турбодетач-дера. [20]
![]() |
Схема проточной части турбины и соответствующих элементов контрольной поверхности. [21] |
Это допущение при наличии направляющих аппаратов хорошо согласуется с действительностью только в среднем, так как положение лопаток турбины относительно каналов направляющих аппаратов периодически меняется и движение газа или жидкости будет периодическим, неустановившимся. При большой угловой скорости вращения соответствующий период очень мал, увеличение числа лопаток также приводит к его уменьшению. [22]
Расчетные зависимости, полученные исследователями 2.3 - 4.5 при разработке центробежной теории, различаются в основном принятым профилем скоростей в канале направляющего аппарата. [23]
На рис. 98 дана принципиальная схема турбодетандера активного типа и график, на котором показано изменение давления газа при прохождении его через каналы направляющего аппарата и каналы между лопатками рабочего колеса. [24]
Улучшение организации потока на входе в последующую ступень, ведущее к уменьшению неоднородности потока, вихреобра-зований и турбулентных пульсаций давления, может быть достигнуто за счет увеличения высоты канала направляющего аппарата и образования в нем хорошо развитого безлопаточного осесиммет-ричного кольцевого конфузорноГо канала, образования на периферии направляющего аппарата кольцевой безлопаточной камеры, уменьшения диффузорности обратных каналов, а также в отдельных случаях путем установки тонких направляющих лопаток в обратных каналах. Наиболее совершенная организация потока, однако, достигается применением направляющих аппаратов с безлопаточными конфузорными обратными каналами. [25]
![]() |
Часть центробежного нагнетателя ( продольный разрез.| Примерное изменение скорости и давления в турбокомпрессоре. [26] |
Центробежный нагнетатель или турбокомпрессор является машиной, в которой сжатие газа происходит под действием центробежных сил, развивающихся при вращении рабочих колес, а также вследствие уменьшения скорости в каналах направляющего аппарата. Подобно центробежному насосу для жидкостей он состоит из корпуса, в котором вращается вал с укрепленным на нем рабочим колесом с окружной скоростью до 350 м / сек. Рабочих колес может быть несколько - в зависимости от требуемой степени повышения давления лаза. [27]
![]() |
Центробежный насос с направляющим аппаратом. [28] |
Для уменьшения потерь рабочее колесо снабжают направляющим аппаратом ( рис. 47), который окружает рабочее колесо и имеет каналы примерно такой же формы, что и каналы рабочего колеса, но изгиб каналов направляющего аппарата имеет направление, обратное изгибу каналов рабочего колеса. При наличии направляющего аппарата преобразование скорости жидкости в давление протекает равномерно и постепенно, в результате чего жидкость проходит корпус с небольшими скоростями и при высоком давлении, а следовательно, и с небольшими потерями напора. [29]
Обычно при исследовании рабочего колеса в сборке с направляющим аппаратом не удается разграничивать потенциальную составляющую энергии, сообщенную колесом, от кинетической, которая частично может превратиться в потенциальную в направляющем аппарате, а также учесть потери на гидравлическое трение и удар в каналах направляющего аппарата. [30]