Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчет направляющего аппарата

    Дальнейший расчет направляющего аппарата канального типа связан с выбором его конструктивной схемы, числа каналов, размеров начального сечения диффузорного участка. Экспериментально установлено оптимальное число каналов направляющего аппарата многоступенчатых насосов а < 8. [c.86]

    Угол лопатки на входе имеет второстепенное значение по сравнению с оптимальными соотношениями размеров канала тем не менее при расчете направляющего аппарата для определения этого угла рекомендуется первоначально исходить из треугольника скоростей на выходе из колеса. [c.131]


    Расчет направляющего аппарата [c.349]

    На фиг. 13 приведена зависимость а от р для нескольких значений скоростного коэффициента ф. Этими кривыми можно пользоваться при расчетах направляющих аппаратов для определения величин к и = [c.247]

    В задачу расчета направляющего аппарата входит выбор типа сопла, определение скорости истечения и площадей характерных сечений сопла узкого для суживающегося сопла, узкого и выходного для расширяющегося сопла определение числа и размеров сопел, а также угла отклонения потока в косом срезе, если косой срез используется для расширения газа. [c.273]

    Поскольку в большинстве случаев, в низкотемпературных турбодетандерах применяются суживающиеся сопла, ниже рассматривается метод расчета направляющего аппарата с суживающимися соплами. [c.273]

    Исходными данными для расчета направляющего аппарата являются степень расширения в ступени турбодетандера р , степень реактивности Q, скоростной коэффициент направляющего аппарата ф и относительная расчетная ширина колеса По этим данным определяется коэффициент изоэнтропийной скорости истечения и коэффициент действительной скорости истечения = ф  [c.273]

    В расчет направляющего аппарата входит выяснение типа сопла, определение суммарной площади сечений сопел, угла наклона, числа и размеров сопел, а также внутреннего диаметра направляющего аппарата. [c.291]

    На основе полученных данных производится профилирование сопел с определением наружного диаметра направляющего аппарата. Поскольку в большинстве случаев в низкотемпературных турбодетандерах можно обойтись применением суживающихся сопел с использованием косого среза для получения сверхзвуковых скоростей, рассматривается метод расчета направляющего аппарата с суживающимися соплами с косым срезом. [c.291]

    При расчете направляющего аппарата прежде всего выявляется тип сопла. С этой целью по Х с помощью таблиц газодинамических функций [c.291]

    На рис. 15 приведены графики зависимости и от р для нескольких значений скоростного коэффициента ф. Этими графиками можно пользоваться при расчетах направляющих аппаратов для определения величин к и = Хгаах. ПО которым ИЗ формул (89) И (90) находится массовая скорость газа в выходном и узком сечениях сопла. По графикам рис. 15 можно найти и Р. как р (Я) при X = И ах-  [c.278]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчет направляющего аппарата: [c.236]   
Смотреть главы в:

Центробежные насосы для нефтяной промышленности -> Расчет направляющего аппарата




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппарат направляющий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте