Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сверхзвуковые сопла с различной формой дозвуковой части

З.З.4.2. СВЕРХЗВУКОВЫЕ СОПЛА С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ДОЗВУКОВОЙ ЧАСТИ  [c.121]

Характер изменения потерь тяги сверхзвуковых сопел с различной формой дозвуковой части на рис. 3.64 аналогичен характеру изменения потерь тяги на нерасчетность истечения в сверхзвуковых соплах с различной относительной площадью среза (рис. 3.34) возрастание потерь на режиме перерасширения и снижения их на режиме недорасширения с увеличением на рис. 3.34 и с увеличением 0 р (т. е. с уменьшением ц ) на рис. 3.64.  [c.133]


В лаборатории турбомашин МЭИ введены в эксплуатацию различные стенды влажного пара, ориентированные на экспериментальное изучение следующих основных задач I) механизма конденсации в равновесных и неравновесных течениях влажного пара при больших скоростях и, в частности, скачковой конденсации 2) механизма и скорости распространения возмущений в двухфазной среде и условий перехода через скорость звука 3) основных свойств дозвуковых и сверхзвуковых течений в каналах различной формы с подробным изучением волн разрежения и скачков уплотнения в эту группу включаются исследования основных энергетических и расходных характеристик сопл, диффузоров и других каналов 4) двухфазного пограничного слоя и пленок, образующихся на поверхностях различных форм 5) течений влажного пара в решетках турбин (плоских, прямых и кольцевых) с подробным изучением структуры потока, углов выхода, коэффициентов расхода и потерь энергии 6) структуры потока и потерь энергии в турбинных ступенях, работающих на влажном паре, с подробным изучением оптимальных условий сепарации влаги из проточной части и явлений эрозии.  [c.388]

На рис. 5.19 представлены траектории частиц для некоторых характерных случаев при расчетах по приближенному способу. При больших размерах частиц (ds>lO мкм) и малых диаметрах минимального сечения сопел ( <25 мм) траектории частиц в сверхзвуковой части сопла близки к прямолинейным. Траектории частиц малых размеров искривлены и при больших диаметрах сопел близки по форме к линиям тока газа. Такой характер поведения частиц различных размеров связан с тем, что запаздывание частиц по скорости и температуре увеличивается при увеличении размера частиц, градиента газодинамических параметров и при уменьшении плотности газа. Линии тока газа и частиц в дозвуковой части довольно близки между собой, а в трансзвуковой и сверхзвуковой частях заметно различаются, особенно при больших диаметрах частиц и малых диаметрах минимального сечения сопла.  [c.217]

В работе [31] подробно исследованы тяговые характеристики девяти вариантов трехмерных сопел с различной формой выходного сечения, распределение давления в различных сечениях по длине сверхзвукового сопла и картина течения методом визуализации с помощью саже-масляного покрытия. Фотографии моделей этих девяти вариантов трехмерных сопел приведены на рис. 6.1, а схемы моделей, показывающих особенности формы критического и выходных сечений сопел — на рис. 6.2. Семь из девяти приведенных на рис. 6.1 и 6.2 вариантов сопел имели одинаковую коническую дозвуковую часть сопла с  [c.258]


Таким образом, экспериментальные исследования интегральных характеристик звуковых и сверхзвуковых сопел с различной формой дозвуковой части показали, что переход от сопел с плавной формой дозвуковой части (0кр = 0°) к соплам с крутым контуром (0 р = 90°) дает выигрыш в потерях тяги только на режимах истечения сильно недорасширенных реактивных струй. Этот переход целесообразно осуществлять в случае, когда существуют ограничения на выбор оптимальной площади среза сопла и оно работает на режиме сильного недорасширения струи в этом случае суммарный выигрыш от сопла с крутым контуром может составить 1% и более от идеальной тяги сопла, несмотря на то что коэффициент относительного импульса у этого сопла меньше (или потери импульса больше), чем у сопла с плавной дозвуковой частью. Этот выигрыш в тяге сопровождается уменьшением габаритов сопла за счет уменьшения длины дозвуковой части, а следовательно и снижением веса сопла.  [c.136]

На основе исследований двухмерного неравновесного течения для семейства подобных сопел и сопел с различным углом наклона контура сужающейся части показана целесообразность выбора такой формы дозвуковой части, которая обеспечивает прямолинейную звуковую линпю. Получены соотношения геометрических параметров дозвукового II трансзвукового участков сопла, обеспечивающих безотрывность течения и форму звуковой поверхности, близкую к плоской. Проведено параметрическое исследование сверхзвукового участка двух классов плоских сопел газодинамических лазеров, построенных па базе равномерных и симметричных характеристик на выходе. На основе изучения влияния степени расшпреипя, полного давления п температуры, а также состава газа показано, что наименьшие потери полезной колебательной энергии в резопаторпой области обеспечивают сопла, построенные на базе равномерной характеристики. Эффективность преобразования тепловой энергии в энергию когерентного электромагнитного излучения существенно зависит от геометрии сопла, определяющей свойства колебательно-неравновесного течения газовой смеси в рабочей части газодинамического. лазера.  [c.288]


Смотреть главы в:

Аэрогазодинамика реактивных сопел  -> Сверхзвуковые сопла с различной формой дозвуковой части



ПОИСК



Дозвуковые и сверхзвуковые сопла

Л <иер сверхзвуковой

Сопло

Сопло дозвуковое

Сопло сверхзвуковое

Форма сверхзвукового сопла



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте