Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Турбулентность оказывает большое влияние на течения в турбомашине. Она влияет на переход ламинарного течения в турбулентное и дальнейшее развитие пограничного слоя, включая его отрыв. Кроме того, вытеснение пограничным слоем воздействует на основной поток и, таким образом, изменяет условия течения, которые можно рассчитать из теории потенциального течения.

ПОИСК



Влияние турбулентности потока на работу решеток

из "Аэродинамика решеток турбомашин "

Турбулентность оказывает большое влияние на течения в турбомашине. Она влияет на переход ламинарного течения в турбулентное и дальнейшее развитие пограничного слоя, включая его отрыв. Кроме того, вытеснение пограничным слоем воздействует на основной поток и, таким образом, изменяет условия течения, которые можно рассчитать из теории потенциального течения. [c.51]
Для испытаний с варьированием уровня турбулентности потока прежде всего в гладкой аэродинамической трубе следует обеспечить уровень турбулентности, равный или меньший необходимого при эксперименте минимального уровня. Затем в поток вводят соответствующие устройства, которые генерируют необходимые уровни турбулентности, близкой к изотропной. [c.52]
Для таких целей применяются устройства различного типа. Это могут быть генераторы турбулентности в виде крыльчаток, установленных в успокоительной камере, ряды небольших флажков, колеблющихся во входном потоке, проволоки, помещенные поперечно перед исследуемой решеткой [2.27]. Наиболее общепринятым и удобным устройством является решетка из цилиндрических стержней, устанавливаемая на входе в рабочую часть трубы. Диаметр стержня такой решетки является основным параметром, определяющим интенсивность вихрей за сеткой, а следовательно, и уровень турбулентности в потоке. На рис. 2.8 обобщены данные по величинам интенсивности турбулентности на различных расстояниях за сетками, полученные в работах [2.28—2.31]. [c.52]
Уровни возмущений потока в турбинах больше, чем в компрессорах, и по некоторым измерениям [2.33] достигают 18 %. В работе [2.34] проведено разделение случайной и периодической составляющих возмущений за ступенью турбины. Из максимального среднеквадратичного уровня возмущений 9,9 % доля случайных возмущений составляет 8,9 %, а периодических — 4,2 %. Прохождение лопаток ротора через следы от лопаток статора сопровождается значительным изменением относительно угла натекания (до - 65°). [c.53]
Поскольку влияние уровня турбулентности и числа Рейнольдса на работу решетки тесно взаимосвязаны, некоторые авторы предлагают учитывать эффекты турбулентности введением понятия эффективного числа Рейнольдса (Неэфф) как произведения уровня турбулентности на действительное Ке. В работе [2.35], однако, показана неправомочность такого подхода вследствие эффектов нелинейности. При возрастании уровня турбулентности с 0,18 до 1,5 % точка отрыва пограничного слоя смещалась вниз по потоку, но дальнейшее увеличение уровня турбулентности до 3,0 % мало влияло на течение.. [c.53]
Зависимость уровня турбулентности в одноступенчатом компрессоре от коэффициента расхода [2.32]. Ке = 5-10 . [c.54]
Поэтому, хотя уровень турбулентности и число Рейнольдса тесно взаимосвязаны, и. следует считать независимыми параметрами. [c.54]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте