Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вход безударный

Удары в прямозубых колесах возникают при входе зубьев в зацепление и при выходе из зацепления предшествующей пары зубьев. Для безударной работы в первую очередь необходимо, чтобы зубья входили в зацепление и выходили из него по линии зацепления, т. е. чтобы были равны шаги зацепления колес под нагрузкой.  [c.178]

Выходящую из рабочего колеса жидкость часто перед входом в спиральную камеру заставляют пройти через особый направляющий аппарат (на рисунке не показан), охватывающий с небольшим зазором рабочее колесо по его внешней поверхности. Направляющий аппарат помещается в корпусе насоса и представляет собой неподвижное кольцо, состоящее из двух дисков с лопатками, отогнутыми в сторону, обратную лопаткам рабочего колеса. Он предназначен для уменьшения скорости жидкости, выходящей из рабочего колеса, т. е. для преобразования ее кинетической энергии в энергию давления давление у выхода из направляющего аппарата всегда больше, а скорость меньше, чем при входе в него. Одновременно приданием соответствующей формы лопаткам направляющего аппарата достигается также изменение направления скорости жидкости, выходящей из рабочего колеса, и обеспечивается ее плавный безударный перевод в скорость в спиральной камере.  [c.93]


Следует иметь в виду, что, исходя из условий безударного входа жидкости в колесо, во избежание больших потерь напора скорость подхода жидкости к колесу по величине и направлению должна по возможности мало отличаться от абсолютной скорости входа. Обычно в центробежных насосах жидкость входит в колесо в радиальном направлении, и поэтому = 90 . При этом, так как os 90° = О, уравнение (3.29) принимает следующий вид  [c.96]

Направляющий аппарат, служащий для обеспечения безударного входа воды на лопасти рабочего колеса и для постепенного плавного увеличения скоростей, состоит из ряда лопаток, образующих по внешнему периметру рабочего колеса систему плавно изогнутых каналов. Кроме того, направляющий аппарат используется для регулирования расхода воды в турбине путем  [c.282]

Если для радиального безударного входа принять за С2 то степень реактивности р = 1 — 0,5с2 /и2 в основном зависит от отношения скоростей Г2>2- При Р2л=90° (рис. 8.12,6) Рк 0,5 при Р2л > 90° (рис. 8.12,в) < 0,5  [c.306]

Газ выходит из сопла со скоростью (рис. 95) и безударно направляется в рабочие лопатки, где он отдает часть кинетической энергии. На выходе из рабочих лопаток скорость газа или пара с будет меньше, чем с . В результате колесо приобретает окружную скорость и. Сопла направлены под углом к плоскости враш,ения диска ротора. Этот же угол будет иметь струя газа, выходящая из сопла. Если из скорости газа i геометрически вычесть окружную скорость, то получим относительную скорость входа газа на лопатки Wi. Это вычитание можно произвести графически построением треугольника скоростей или аналитически по формуле  [c.214]

Для обеспечения безударного входа газа на рабочие лопатки входные кромки лопаток должны иметь наклон к плоскости диска под углом Pi, который определяется из треугольника по соотношению  [c.215]

Современные профили лопаток имеют криволинейные очертания, поэтому за расчетный угол поступления потока на лопатку принимают угол, образованный направлением касательной к средней линии профиля и направлением вращения и. Такое направление потока условно называют безударным входом.  [c.221]

Тепловой расчет турбины и построение треугольника-скоростей относится к среднему диаметру d турбины без учета изменения окружных скоростей по высоте рабочих лопаток. В действительности по высоте рабочих лопаток изменяются окружная скорость Uj и относительная скорость потока при входе на рабочие лопатки Таким образом, профилирование рабочих лопаток турбинной ступени с постоянным углом Pi по их высоте обеспечивает безударное поступление рабочего потока на лопатки только по среднему диаметру. От среднего диаметра к корню лопаток и их вершинам углы набегания рабочего потока на лопатки будут отличаться от расчетного pj, что приводит к значительному увеличению тепловых потерь и соответствующ,ему снижению к. п. д. ступени.  [c.222]


В приборе И-102 сигнал термопары ТП компенсируется сигналом встроенного задатчика, и различие этих сигналов усиливается предварительным усилителем. С выхода прибора И-102 усиленный сигнал разбаланса поступает на вход прибора Р-111. Прибор Р-111 формирует закон регулирования и преобразует входной сигнал в унифицированный сигнал постоянного тока О—5 мА, который подается на блок управления тиристорами БУТ-01. Прибор Р-111 имеет индикаторы, по которым можно контролировать величину разбаланса и выходной ток, органы динамической настройки, а также переключатель управления, позволяющий перейти на ручное управление объектом при этом обеспечивается безударное переключение. 79  [c.79]

Завихритель с четырьмя лопатками и безударным входом имел большую длину в той части, где шаг S постоянен (см. рис. 1.1). От эксперимента к эксперименту длина уменьшалась, для чего завихритель обрезали. При укорочении завихрителя до = 1,5 уменьшался общий коэффициент гидравлического сопротивления, а безразмерное давление на стенках и визуально наблюдаемое состояние свободной поверхности не  [c.27]

S - шаг лопаток в развертке L -длина лопатки ф - угол лопатки с образующей в выходном сечении >о - скорость набегающего потока штриховой линией показана схема лопатки с безударным входом  [c.28]

Рис. 2.6. Зависимость безразмерной энергии е от радиальной координаты х после лопаточного завихрителя с постоянным углом выхода ф =30° и безударным входом Рис. 2.6. Зависимость безразмерной энергии е от <a href="/info/374612">радиальной координаты</a> х после лопаточного завихрителя с постоянным углом выхода ф =30° и безударным входом
Рис. 2.5. Расчетные (линии) и экспери-ментальны (точки) зависимости осевой скорости после лопаточного завихрителя с постоянным углом выхода ф = 30° и безударным входом от Рис. 2.5. Расчетные (линии) и экспери-ментальны (точки) зависимости осевой скорости после лопаточного завихрителя с постоянным углом выхода ф = 30° и безударным входом от
Вторая задача исследования завихрителей сводится к профилированию лопатки в плоскости, касательной к цилиндрической поверхности, для получения безотрывного течения с безударным входом.  [c.33]

Из рис, 2.8 видно, что коэффициент сопротивления завихрителя с безударным входом и постоянным углом выхода ф =30° в 2,5 раза меньше, чем коэффициент сопротивления того же завихрителя, но с ударным входом. Тем самым подтверждаются преимущества безударного входа.  [c.33]

В момент входа цевки в паз мальтийский крест правильною безударного механизма мгновенно приобретает угловое ускорение  [c.439]

При наличии угла атаки S абсолютная скорость в момент поступления потока на лопасти претерпевает конечное изменение от значения mi до значения с геометрическая разность которых характеризуется вектором s], численно равным Такое конечное изменение скорости, сосредоточенное в одном месте, носит название удара, а вектор с , — составляющей удара. Когда направление относительной скорости совпадает с направлением касательной к лопасти при входе и 8 = 0, то имеет место безударный вход потока в колесо.  [c.351]

По способу образования и структуре поверхности контакта ЦТА относится к барботажных аппаратам. В нем активным агентом является газ, который пересекает слой жидкости, диспергируя ее и образуя поверхность контакта. При малой скорости в барботажных аппаратах газ образует поверхность контакта в виде всплывающих пузырей. При больших скоростях газа поверхность контакта приобретает капельную структуру, что характерно и для ЦТА, в котором скорости газа значительно больше скорости всплытия пузырей. Однако это относится только к гидродинамике самого слоя газожидкостной смеси, если рассматривать поперечное течение газа со скоростью Wr. В остальном имеются существенные отличия. На входе газа в слой между решеткой и кольцевым вращающимся слоем образуется газовая прослойка, обеспечивающая равномерное распределение газа и равномерную радиальную скорость по всему слою. Плавный, безударный вход газа в слой уменьшает гидродинамическое сопротивление. В то же время перемещение слоя газожидкостной смеси со значительными окружными скоростями и интенсивное перемешивание частиц жидкости с потоком газа вследствие вихревого движения приводит к дополнительной турбулизации потоков во всем объеме слоя, что способствует интенсификации процессов тепло- и массообмена. Наличие тангенциальной составляющей скорости газа увеличивает продолжительность контакта газа с жидкостью, так как движение частиц жидкости происходит по спиральной траектории и за несколько витков частицы многократно обтекаются потоком газа. Увеличение веса жидкости в поле центробежных сил препятствует образованию пены, так как поверхностного натяжения становится недостаточно для ее формирования. Отсутствие пены в ЦТА, сковывающей подвижность отдельных мелких частиц жидкости и ограничивающей скорость газа (по условиям выноса пены из аппарата), также позволяет повысить интенсивность тепло- и массообмена.  [c.15]


Для безударной работы механизма требуется, чтобы направление скорости центра ролика или пальца кривошипа при входе в прорезь креста и при выходе из нее совпадало с направлением оси прорези. При соблюдении этога условия отношение между временем поворота и временем остановки будет зависеть только от числа прорезей креста.  [c.543]

Наличие относительного вихря изменяет также и условия безударного входа потока в рабочее колесо. Вектор входной относительной скорости Wj не зависит от циркуляционного течения в относительном движении (рис. 1.4, б). Но во входном сечении из этого вектора может быть выделена циркуляционная составляющая Awu, после чего останется вектор w, которым определяется угол атаки при входе потока в рабочее колесо [53]. Как видно из рисунка, достижение безударного входа с учетом циркуляционного течения требует увеличения окружной скорости рабочего колеса. Циркуляционная составляющая может быть найдена по  [c.17]

Механизмы служат для прерывистого поворота ведомого звена (креста) при постоянном вращении ведущего звена (кривошипа). Наибольшее распространение получили так называемые правильные механизмы (фиг. 110), характеризующиеся поворотом ведомого звена на равные углы с постоянной продолжительностью поворотов и остановок. Для безударной работы механизма требуется, чтобы направление скорости или пальца кривошипа при входе в прорезь креста и при выходе из нее совпадало с направлением оси прорези. При соблюдении этого условия отношение между временем поворота и временем остановки будет зависеть только от числа прорезей на кресте.  [c.525]

Для безударного переключения управления выходными цепями аналогового регулирующего блока с автоматического на ручное и обратно ручного управления током нагрузки Вход выходной токовый сигнал 0—5 мА от аналогового регулирующего блока  [c.473]

Рассмотрим режимы безударного входа однородного потока с осевым его выходом из рабочего колеса (Pj = = 0)-  [c.87]

Дело в том, что при уменьшении относительного объемного расхода в последней ступени снижается перепад энтальпии. При этом ступень работает в условиях, когда характеристическое число и/Со велико по сравнению с его величиной, обеспечивающей на номинальном режиме безударный вход потока в РК или малые углы атаки. При высоких же /Со появляются большие отрицательные углы атаки, особенно опасные в корневом сечении в случае применения активного типа профиля РЛ. К этому еще добавляется очень неблагоприятное влияние сильного раскрытия меридионального профиля у периферии ступени. Все это приводит к отрыву потока в корневом сечении. Как показали опыты, отрыв потока в ряде случаев начинается уже при объемном расходе, отнесенном к его расчетной величине, Gv — 0,6. На холостом ходу срыв может охватывать область от корневого сечения до 3/4 по высоте проточной части (см. гл. ХП). Сильные отрывы потока в последних РК были обнаружены в ступенях очень большой веерности (d < <3). При срыве поток устремляется к периферии РК и здесь вызывает запирание НА. Это сопряжено с затратой энергии от компрессорного эффекта и вентиляционных потерь и с опасными для лопаток нестационарными явлениями.  [c.47]

Ступень 2Б отличается от ступени 2А только геометрическим углом входа мо, обеспечивающим безударное натекание потока на НЛ при работе ступени 2Б в отсеке в качестве второй, когда перед ней установлена ступень 1Б. Рабочие колеса всех ступеней имеют бандаж. Отсеки А, Б и В образованы соответственно из ступеней 1А и 2А, 1Б и 2Б, 1Б и 2А. Проточная часть двухступенчатого отсека представлена на рис. XII.19. Опыты проводились на одноступенчатом и двухступенчатом стендах при числах Мс, и R , соответственно 0,7 и 4 - 10 .  [c.216]

Иная картина наблюдается при исследовании потерь энергии в РК [12]. Даже в случае приблизительно безударного входа потока на решетку РЛ профильные потери в РК существенно превышают потери в плоских решетках (рис. XII.24). Так, для  [c.218]

Рассматривая степень неравномерности в относительном движении, можно оценить также углы атаки при входе следа в рабочую решетку. Если считать, что поток входит в рабочее колесо безударно со средней скоростью под углом р,, а выделенная струйка неравномерного потока — со скоростью w под углом р, то эта струйка движется  [c.246]

В последнее время были опробованы относительно простые сепарирующие устройства ВТИ индивидуального типа для осаждения мелкораздробленной влаги. Таковы, например, успокоительные козырьки (фиг. 3-11), в которых осуществляются безударный вход, поворот струи и изменение ее формы с круглой на плоскую. Такие козырьки устанавливали в разделительных барабанах котлов ТП-230-2 на вводе пароводяной смеси. В основном барабане при этом были размещены отбойные  [c.56]

Лопатки рабочих колес в зависимости от угла выхода потока 2 подразделяются на радиальные ( 2=90°), загнутые назад (Рг<90°) II загнутые вперед ( 2l> >90°). Все они, как правило, имеют безударный вход с радиальным наиравлением потока ( i-Lwil (рис. 24.13).  [c.232]

Обычно лопатки компонуют таким образом, чтобы в их пределах происходил небольшой перепад давления, сообразно с чем каналы между ними делают суживаюш,имися. Углы Pi и Рг выбирают так, чтобы обеспечивались безударные вход потока рабочего тела в межлопаточ-ные каналы и выход его из них.  [c.333]

Потока. Для случая коротких лопаток (X = d//>10) этим яЁле-нием пренебрегают, и все расчеты относят к среднему диаметру ступени. Лопатки большой веерности для обеспечения безударного входа потока по всей длине необходимо выполнять закрученными (рис. 4.8).  [c.122]

Устройство и действие центробежного компрессора. Конструктивная схема центробежного компрессора приведена на рис. 7.2 там же даны наименования основных элементов. Рабочее колесо выфрезеровано за одно целое с рабочими лопатками. Газ (в ГТД это обычно воздух), заполняющий пространство между рабочими лопатками, вовлекается во вращательное движение и под действием центробежной силы перемещается от центра к периферии колеса. При этом повышаются его давление и кинетическая энергия, которая в значительной мере преобразуется в потенциальную в лопаточном диффузоре. Между рабочим колесом и лопаточным диффузором расположен безлопаточиый ди()эфузор, служащий главным образом для выравнивания поля скоростей потока. Чтобы обеспечивался безударный вход потока на рабочие лопатки, их входные  [c.218]


Рассмотрим плоскопараллельный поток рабочего тела, который проходит через рабочие лопатки турбины (рис. 97). Безударный вход газа (пара) на рабочие лопатки обеспечивается входом его под углом к направлению вращения лопаток и. На входе рабочее тело имеет относительную скорость w . Выход газа осуществляется с относительной скоростью Шз под углом Ра-Усилие потока, действующего на рабочую лопатку в направлении U, создает полезный крутящий момент наУвалу турбины, а усилие потока в направлении z через диск и вал турбины передается на упорный подшипник.  [c.219]

При использовании ишековых завихрителей следует иметь в виду два экспериментально установленных факта. Первый из них - организация безударного входа потока на завихритель уменьшает коэффициент гидравлического сопротивления по сравнению с ударным входом примерно вдвое второй сводится к определению оптимальной длины завихрителя, необходимой для получения интенсивного вращения, но с наименьшей затратой энергии на прокачку (оптимальная длина завихрителя была установлена в следующем эксперименте).  [c.27]

О - труба без завихрителя - труба с завихри-телем, имеющим постоянный угол выхода ф = 30° при ударном входе - труба с завихрителем, имеющим постоянный угол выхода ф = 30°, но безударный вход Д - труба с завихрителем, у которого тангенс угла выхода обратно пропорционален радиусу при ударном входе  [c.33]

Рис. 7.40. Шестипрорезной мальтийский механизм, характеризующийся теоретически безударным входом цевки в прорез и плавным окончанием поворота креста. Механизм допускает изменение углов прореза, установку сменных крестов с различным числом прорезов при неизменных радиусе R цевки и межосевого расстояния А. Рис. 7.40. Шестипрорезной <a href="/info/7712">мальтийский механизм</a>, характеризующийся теоретически <a href="/info/108655">безударным входом</a> цевки в прорез и плавным окончанием поворота креста. <a href="/info/292129">Механизм допускает</a> изменение углов прореза, установку сменных крестов с различным числом прорезов при неизменных радиусе R цевки и межосевого расстояния А.
Рис. 7.41. Однородный четырехпазовып дезаксиальный мальтийский механизм внешнего зацепления. Механизм теоретически безударный при указанном направлении вращения. При изменении направления вращения вход цевки в прорез будет теоретически безударным, выход — ударным. Стопорный ролик 6 стопорного механизма 3, 4, 5, запирающий крест при его неподвижном положении управляется кулачком 2, имеющи.м общую с кривошипом 1 ось вращения. Рис. 7.41. Однородный четырехпазовып дезаксиальный <a href="/info/7712">мальтийский механизм</a> <a href="/info/7616">внешнего зацепления</a>. Механизм теоретически безударный при указанном <a href="/info/106101">направлении вращения</a>. При изменении <a href="/info/106101">направления вращения</a> вход цевки в прорез будет теоретически безударным, выход — ударным. Стопорный ролик 6 <a href="/info/342137">стопорного механизма</a> 3, 4, 5, запирающий крест при его неподвижном положении управляется кулачком 2, имеющи.м общую с кривошипом 1 ось вращения.
Подход к выбору оптимального числа лопаток некоторое время оставался дискуссионным ввиду несоответствия результатов экспериментальных исследований, проведенных в различных организациях. Это несоответствие можно объяснить недооценкой су-ш,ественного влияния угла j на оптимальные значения и и /Со-При изменении угла по сравнению с его расчетным значением происходит рассогласование величин Рт и uJOq. Это приводит к тому, что при безударном входе в РК имеются значительные потери с выходной скоростью и, наоборот, при минимальных выходных потерях энергии — ударный вход в РК.  [c.165]

Применяются также батарейные цикло ны БЦ с элементами с внутренним диаметром 254 мм, имеющими закручивающие циклонные аппараты из восьми лопаток безударного входа. Для типовых котлов паропроиз-водительностью 6,5—20 т/ч разработана шкала типоразмеров БЦ (ОСТ 24.838.03) характеристики этих БЦ см. в табл. III-7 и на рис. III-32. Разработана также шкала типоразмеров БЦ для котлов 25—320 т/ч (т бл. III-8 и рис. III-33).  [c.79]

Закрутка потока по степенной зависимости от радиуса. Отступая от условия ur== onst, можно спроектировать ступени для безударного входа потока с мало закрученными и совсем незакручен-ными РЛ и НЛ даже при относительно малых величинах di. Во многих случаях за счет выбора опти-  [c.191]

Сказанное выше относится как к ступеням, в которых при малых осевых зазорах обеспечивается безударный вход на РЛ, так и к ступеням с отличными от нуля углами атаки при бг—О. В последнем случае углы атаки могут быть значительными, однако их величина с ростом б будет меняться не слишком сильно. Действительно, согласно опытным данным (рис. XII.8), снижение к. п. д. ступеней 4 и 5 с ТННЛ при возрастании 6z приблизительно одинаково, хотя в первых двух расчетный градиент степени реактивности не выдержан даже для малых зазоров 6z и их РК обтекаются с углами атаки. В ступени же 5 при малых 62 вход потока на РК почти безударный.  [c.211]


Смотреть страницы где упоминается термин Вход безударный : [c.731]    [c.253]    [c.437]    [c.348]    [c.51]    [c.7]    [c.34]    [c.228]    [c.248]   
Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.201 ]



ПОИСК



Безударность входа

Безударность входа

Безударный вход потока на переднюю кромку крыла с механизацией

Вход жидкости безударный

Моделирование безударного входа потока на переднюю кромку крыла

Тош входа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте