Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ускорение газового потока

УСКОРЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА  [c.143]

ГЛ. IV. УСКОРЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА  [c.144]

Разумеется, что ускорение газового потока в сопле при любой комбинации воздействий требует достаточного перепада давлений между сечениями, расположенными перед и за соплом.  [c.203]

Получение сверхзвуковых скоростей в сопле Лаваля является только одним из возможных способов ускорения газового потока. Л. А. Вулисом обоснованы также методы получения сверхзвуковых скоростей в цилиндрических каналах путем изменения расхода вдоль течения и путем подвода или отвода тепла. Основы этих методов изложены в работах [8, 16].  [c.430]


Величина p, вычисленная по этим формулам, не включает затрату энергии на ускорение газового потока, если его температура изменяется по длине. Поэтому полное падение давления в пучке будет  [c.302]

Нагретый газ высокого давления вначале претерпевает процесс расширения в турбине, при котором часть его энергии переходит в механическую работу. Эта работа расходуется на вращение компрессора и привод всех вспомогательных агрегатов, обслуживающих двигатель и самолет. В двигателях двухвальной схемы две механически не связанных между собой турбины приводят во вращение два последовательно расположенных компрессора. На выходе из турбокомпрессора газовый поток обладает высокой потенциальной энергией благодаря тому, что работа расширения газа в турбине (вследствие его нагрева) значительно превышает потребную работу сжатия воздуха в компрессоре. Потенциальная энергия газа в выходном сопле преобразуется в процессе расширения в кинетическую, чем и обеспечивается ускорение газового потока при его прохождении через двигатель.  [c.12]

В турбореактивных двигателях (рис. 2) почти вся избыточная потенциальная энергия преобразуется в кинетическую при расширении газа в выходном устройстве, чем обеспечивается ускорение газового потока до высокой скорости и создание тяги. В некоторых турбореактивных двигателях для увеличения скорости истечения газа, а следовательно, тяги применяется фор-  [c.7]

Для непрерывного ускорения газового потока от дозвуковых скоростей до сверхзвуковых необходимо иметь трубу конфигурации, показанной на рис. 1.55 (сопло Лаваля), причем минимальное сечение должно быть рассчитано так, чтобы в нем (при dS /djr = 0) М = 1. Это сечение называется критическим (см. п. 1.11.5).  [c.63]

Так, при обтекании тел с достаточно большой дозвуковой скоростью вблизи той части поверхности тела, где достигаются наибольшие значения скорости, образуется местная зона со сверхзвуковой скоростью. При обтекании сверхзвуковым потоком затупленных впереди тел между телом и отошедшей ударной волной возникает местная зона с дозвуковой скоростью. При ускорении газового потока в сопле Лаваля в узком сечении сопла происходит переход от дозвуковой скорости течения к сверхзвуковой.  [c.383]

УСКОРЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА [гл. iV  [c.108]

УСКОРЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА [гЛ. IV  [c.110]

УСКОРЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА [гл. IV  [c.128]

В реактивной турбине межлопаточные каналы по ходу потока сужаются, образуя как бы подвижные сопла. Пар в таких межлопаточных каналах также ускоряется, как в сопловом аппарате. Это приводит к тому, что относительная скорость гп2 пара на выходе из рабочего колеса больше относительной скорости пара на входе в рабочее колесо. Это означает, что в межлопаточных каналах пар ускоряется (движется ускоренно). В результате ускорения газового потока возникает реактивная сила Я (рис. 7.47), которая создает дополнительный момент, вращаюпщй рабочее колесо .  [c.385]


На рис. 15.69 показана конструктивная схема ракетного двигателя. Нижняя часть камеры сгорания топлива, являющаяся продолжением днища, представляет собой сужающуюся часть сопла, в минимальном сечении которого достигается скорость истечения газов, равная местной скорости звука Сэв. При ускорении газового потока его давление нижaeт я . В  [c.492]

Отличительной особенностью варианта сопла с 0 р = 90° является практически постоянная величина статического давления в дозвуковой части в районе критического сечения сопла, тогда как у сужаюгцейся конической дозвуковой части наблюдается плавное падение давления, связанное с ускорением газового потока при движении его в сужаюгцемся участке (рис. 3.61).  [c.127]

К особенностям цикла ТРД относятся двухступенчатое сжатие воздуха и двухступенчатое расширение газа. Относительная скорость воздуха на входе в диффузор равна скорости летательного аппарата. В диффузоре кинетическая энергия воздуха преобразуется в потенциальную, скорость воздуха уменьшается, а давление возрастает (процесс ас). Последующее повышение давления осуществляется в компрессоре (с с). Сгорание топлива в проточной камере происходит при р=сопз1 (сг). Газы, выходящие из камеры сгорания, вначале расширяются в турбине (гЬ), а затем в сопле (Ь Ь). Расширяясь в турбине, газы совершают работу, которая затрачивается на привод компрессора. В ур-координатах площадь Ь Ьо Со гЬ, соответствующая работе газа в турбине, равна площади ссосос с, соответствующей работе, которая затрачивается на сжатие воздуха в компрессоре. В результате расширения в сопле происходит ускорение газового потока и при истечении газов из сопла с большой скоростью создается сила тяги, приводящая летательный аппарат в движение.  [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Ускорение газового потока : [c.148]    [c.152]    [c.156]    [c.158]    [c.160]    [c.164]    [c.166]    [c.168]    [c.172]    [c.174]    [c.176]    [c.178]    [c.326]    [c.224]    [c.172]   
Смотреть главы в:

Прикладная газовая динамика. Ч.1  -> Ускорение газового потока

Прикладная газовая динамика Издание 2  -> Ускорение газового потока



ПОИСК



Газовый поток—см. Поток газовый

Поток газовый

Ускорение и торможение газовых потоков



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте