Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент напора

    Динамическое подобие по силам вязкости и силам инерции, т. е. равенство критериев Рейнольдса, что обеспечивает подобие потока также и на его границах и, как следствие, равенство гидравлического и дискового к. п. д. у подобных машин. В свою очередь, это влечет за собой равенство коэффициентов напора, поскольку [c.48]


    В общем виде закон подобия для лопастных насосов формулируется следующим образом если насосы одной серии действуют в кинематически и динамически одинаковых режимах, то коэффициенты напора и внутренние к. п. д. у них одинаковые. Иначе говоря, если [c.48]

Рис. 4. 24. Опытные кривые изменения коэффициента напора ступени в зависимости от закрутки потока на входе Рис. 4. 24. <a href="/info/1741427">Опытные кривые</a> <a href="/info/22940">изменения коэффициента</a> <a href="/info/1813170">напора ступени</a> в зависимости от <a href="/info/95755">закрутки потока</a> на входе
    В компрессоре профили лопастей слабо изогнутые, поскольку при большом угле их изгиба в диффузорной решетке происходит отрыв потока Поэтому геометрические разности скоростей Дсц и Да ц относительно невелики (коэффициент напора = 0,25-н0,40), и при 0 = 0,5 скорость > О, т. е. поток перед рабочим венцом закручивается в сторону вращения ротора. [c.194]

    Таким образом, основными критериями качества центробежного колеса можно считать максимальное значение к. п. д., степень реактивности, степень однородности структуры потока за колесом, коэффициент напора и ширину зоны устойчивой работы. [c.94]

    Колеса с радиальными лопатками полуоткрытого типа отличаются высокими прочностными качествами и допускают работу на больших окружных скоростях. Это обстоятельство в сочетании с высокими коэффициентами напора обусловливает пригодность таких колес для обеспечения больших напоров и расходов. [c.105]

Рис. 4. 36. Кривые изменения коэффициента напора колес в зависимости от степени диффузорности каналов Рис. 4. 36. <a href="/info/858556">Кривые изменения</a> <a href="/info/1809197">коэффициента напора колес</a> в зависимости от степени диффузорности каналов
Рис. 4. 37. Кривые изменения коэффициента напора в зависимости от коэффициента для группы колес р2.1 = 32° разной степени диффузорности потоков Рис. 4. 37. <a href="/info/858556">Кривые изменения</a> <a href="/info/41081">коэффициента напора</a> в зависимости от коэффициента для группы колес р2.1 = 32° <a href="/info/1554332">разной степени</a> диффузорности потоков

    В зависимости от условий задания производят выбор типа колеса (см. п. 4. 2). При этом для малых объемных расходов целесообразно ориентироваться на колеса высокой реактивности с углами P2.I = 20 35° для средних и больших расходов — на колеса средней реактивности с углами = 40- 60°. Если основным условием является получение максимально возможного напора в ступени и большой производительности, то может быть принято колесо с радиальным выходом. Такое колесо обладает высокими коэффициентами напора и расхода н может работать на больших окружных скоростях. [c.152]

Рис. 6. 10. Графики изменения коэффициента напора и адиабатического к. п. д. ступеней с безлопаточными диффузорами различной относительной ширины Рис. 6. 10. <a href="/info/939140">Графики изменения</a> <a href="/info/41081">коэффициента напора</a> и адиабатического к. п. д. ступеней с <a href="/info/877726">безлопаточными диффузорами</a> <a href="/info/932046">различной относительной</a> ширины
Рис. 6. 19. Характеристики коэффициента напора и к. п. д. ступеней с лопаточными аппаратами различной ширины Рис. 6. 19. <a href="/info/32536">Характеристики коэффициента</a> напора и к. п. д. ступеней с <a href="/info/957088">лопаточными аппаратами</a> различной ширины
    На рис. 6. 26 и 6. 27 представлены результаты испытания ступени, в которой такой поворотный аппарат работал в сочетании с колесом полуоткрытого типа 2л = 90° при различных углах установки поворотных входных элементов. На осях ординат нанесены значения коэффициента напора и к. п. д., отнесенные к максимальному значению к. п. д., полученному в этих опытах. [c.209]

    Так, например, как видно из рис. 6. 26, здесь с помощью последовательного изменения угла от 16 до 25° можно получить неизменный коэффициент напора, равный 1 з 1,35 для весьма широкого диапазона расходов от ф = 0,37 до ф = 0,67. [c.299]

    Коэффициенты напора г ) для двух моделируемых ступеней будут равны, если [c.305]

    Подставив это значение в (10. 2), получим условие равенства коэффициентов напора [c.305]

    Таким образом, мы получили следующие условия равенства коэффициентов напора в моделируемых колесах  [c.307]

    Если перечисленные условия соблюдены не только для рабочих колес, но и для остальных элементов ступени, то можно получить совпадение характеристик ступеней или даже групп ступеней. При этом в качестве коэффициента напора для ступени принимается величина [c.307]

    Следует напомнить, что в данном случае соблюдение равенства чисел М, обеспечиваемое уравнением (10. 17), обязательно не только по соображениям, связанным с влиянием этого критерия на потери и к. п. д., но и потому, что при нарушении этого условия не обеспечивается равенство е = / (ф) при одинаковых коэффициентах напора я з и нарушается условие 4. Следовательно, в данном случае равенство чисел М обязательно также и при малых значениях этого критерия (М < 0,4- 0,5). [c.309]

    Установим связь между коэффициентом напора и степенью изменения удельного объема в колесе [c.312]

    Коэффициент напора г 5 может быть также выражен через элементы выходного треугольника скоростей [c.313]

    Если в случае моделирования одной ступени несовпадение характеристик может быть оценено в 5—8%, то с переходом к двум и более ступеням в связи с увеличением различия в суммарных степенях повышения давления, вызываемого различием к, увеличивается несогласование степеней изменения удельных объемов, что при полном геометрическом подобии обусловливает возрастающее нарушение кинематического подобия потоков в сходственных сечениях. В результате получается резкое различие коэффициентов напора, степеней диффузорности на сходственных участках, а также углов атаки на входе в лопаточные аппараты. [c.314]

    Выбор значения ф, которое будет положено в основу расчета. При этом желательно ориентироваться на режим максимального к. п. д. ступени. Определение коэффициентов напора [c.327]

    Здесь я— коэффициент напора, значение которого зависит от коэффициента быстроходности в насосном режиме, определенного для оптимальных условий (максимум к. п. д.) по формуле (10-28). Зависимость кц от для насосов и некоторых обратимых гидромашин показана на рис. 16-2. Приведенные данные показывают, что по обратимые гидромашины близки, напора kf закономерно снижается, что, очевидно, отражает влия- [c.288]

Рис. 16-2. Зависимость коэффициента напора от коэффициента быстроходности в насосном режиме. Рис. 16-2. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> напора от <a href="/info/21651">коэффициента быстроходности</a> в насосном режиме.
    Коэффициент напора по длине X, входящий в носледнее выражение, определяется по тем же формулам, что и при движении несжимаемых жидкостей. [c.829]


    Коэффициент напора т) — величина переменная, зависящая от рабочего режима вентилятора при оптимальном режиме она [c.158]

    Такое новое конструктивное исполнение позволяет получить л о-Зой вид характеристики -Н за счет применения той или иной благоприятной формы бокового канала с коэффициентами напора, приведенными на рис. 34. В качестве вспомогательного центробежного колеса могут быть приняты модели колес насоса СЦН-бО (см. рис. 2) или другие модели колеса тихоходной, нормальной и средней удельной быстроходности, имеющие при работе значения КПД не ниже 0,65-0,75. Это позволит создать новые самовсасывающие центробежно-вихревые насосы с общим КПД не ниже 0,6 вместо 0,46-0,52, при этом, естественно, необходимо учитывать рациональное соотношение напоров, создаваемых вихревой и центробежной ступенями. [c.67]

    С учетом приведенных выше зависимостей выражение для коэффициента напора приобретает вид [c.527]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент напора: [c.269]    [c.45]    [c.194]    [c.73]    [c.5]    [c.284]    [c.305]    [c.307]    [c.314]    [c.316]    [c.114]    [c.86]    [c.73]    [c.147]    [c.72]    [c.72]    [c.189]    [c.72]    [c.151]    [c.42]    [c.45]    [c.69]    [c.285]   
Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.47 , c.53 , c.54 , c.89 ]

Компрессорные машины (1961) -- [ c.418 , c.452 , c.477 , c.486 , c.538 ]

Насосы и компрессоры (1974) -- [ c.47 , c.53 , c.54 , c.89 ]

Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.229 ]

Холодильные компрессоры 1981 (1981) -- [ c.97 , c.99 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние угла, формы, зазора и числа заходов нарезки на коэффициент напора

Влияние формы выступов нарезки на коэффициент напора

Высота напора. Высота всасывания. Воздушные колпаки. Мощность и коэффициент полезного действия ,Ш Конструкции поршневых насосов

Газодинамический к. п. д. и коэффициент напора

Зависимость коэффициента напора от угла (шага) нарезки

Зависимость коэффициента напора от числа заходов нарезки

Зависимость характеристики и коэффициента напора от зазора насоса

Коэффициент напора гидромашины обратимой

Коэффициент полноты напора

Коэффициент пульсации скоростного напора

Коэффициент пульсации скоростного напора ветра

Коэффициенты потери напора при внезапном сужении н расширении

Коэффициенты реакции и напора колеса

Напор

Напор осевой машины для несжимаемой жидкости. Потери энергии. Коэффициент полезного действия

О зависимости коэффициента напора от геометрических и других параметров насоса

О зависимости коэффициента напора от геометрических параметров насоса

О коэффициентах напора насосов

Общий случай адиабатического течения. Собственная температура поверхности. Коэффициент восстановления. Температурный напор

Осреднение коэффициентов теплоотдачи и температурного напора

Потеря напора, коэффициенты

При л о ж е н и е. Значения коэффициентов 5 для определения потерь напора на местные сопротивления

Степень реактивности, коэффициент напора

Температурные коэффициенты линейного мпературный напор средний



© 2025 chem21.info Реклама на сайте