Меню
- Новости отрасли
- Книги по гидравлике
- Курсовые работы по гидравлике
- Лекции по гидравлике
- Задачи по гидравлике
- Быстроходные гидромуфты большой мощности, регулируемые заполнением
- Вязкость жидкостей
- Гидродинамические приводы
- Гидромуфты без внутреннего опоражнивания. Жидкостный маховик
- Гидромуфты постоянного заполнения
- Гидромуфты с внутренним самоопоражниванием
- Классификация гидродвигателей и их литраж
- Комплексные гидропередачи
- Комплексные гидротрансформаторы с двумя и тремя проточными частями
- Некоторые задачи ламинарного движения жидкости в элементах гидропривода
- Некоторые схемы включения гидроцилиндров
- Нерегулируемые гидротрансформаторы
- Область применения гидромуфт постоянного заполнения
- Общие сведения о гидростатическом приводе
- Оптимальное соотношение между потерянным и полным напором для гидросистем с дроссельным регулированием
- Основные виды гидроприводов
- Регулирование скорости исполнительного механизма
- Следящие гидравлические системы
- Следящие электрогидравлические системы
- Специальные вопросы гидравлики и гидравлические характеристики элементов гидростатического привода
- Характеристика объемного насоса
- Рабочий процесс гидротрансформаторов
- Постановка задачи расчета гидротрансформатора
- Способы расчета потерь энергии в гидротрансформаторе
- Влияние геометрии решетки на потери
- Выброс масла из гидромуфты
- Особенности течения в радиальных колесах гидропередачи
- Построение внутренних характеристик гидротрансформатора
- Выбор параметров рабочего процесса и геометрических соотношений рабочей полости
- Последовательность расчета на компьютере
- Последовательность расчета потерь в гидротрансформаторе
- Регулируемые гидротрансформаторы
- Выбор типа насоса регулируемого гидротрансформатора
- Выбор типа турбины регулируемого гидротрансформатора
- Пример выбора внутренних параметров регулируемого гидротрансформатора
- Регуляторы для гидроэлектропривода с гидротрансформатором
- Регулирование скорости системы с гидротрансформатором
- Основные уравнения гидромуфт
- Определение размеров проточной части гидромуфт
- Полный КПД гидромуфты
- Расчет величины осевых сил, нагружающих подшипники валов гидромуфты и фланцевые болты
- Регулирование гидромуфт
- Глубина регулирования числа оборотов и передаваемого крутящего момента у гидромуфт,управляемых изменением заполнения
- Зависимость числа оборотов вторичного вала от заполнения гидромуфты
- Область применения гидромуфт, регулируемых заполнением
Вход в систему
Увеличение шага


Так, например, увеличение шага приводит к уменьшению доли кромочных потерь, но вызывает смещение точки минимума давлений на спинке
профиля против потока, что увеличивает потери на трение.
Величина оптимального шага зависит от различных режимных параметров и в первую очередь от углов входа и выхода потока.
Для решеток турбин и направляющих аппаратов, рассчитанных на числа М 0,3 0,4, при расчетных углах входа оптимальная величина относительного шага в зависимости от угла выхода может быть выбрана по кривым, которые построены на основании обработки многочисленных опытных данных (рис. 20).
Большое влияние оказывает относительный размах лопаток, от которого прямо пропорционально зависит коэффициент концевых потерь. При сильном сужении меридионального сечения канала может произойти смыкание вторичных течений и значительное увеличение концевых потерь.
Многочисленные эксперименты, проведенные на паровых и газовых турбинах и компрессорах, показывают, что смыкание вторичных_течений происходит при imta = 0,4 (для реактивных решеток) и hmin = 1 (для решеток активного типа), hmln = 2 (для диффузорных компрессорных решеток) [22, 49].
Однако чрезмерное увеличение размаха (уменьшение хорды лопатки) приводит к уменьшению числа Re и, как следствие этого, к увеличению коэффициентов потерь. Имеющиеся в атласах данные позволяют достаточно обоснованно подойти к выбору оптимальной (с точки зрения потерь) относительной высоты лопатки.
Для приближенной оценки влияния относительной высоты лопатки на концевые потери для активных и реактивных решеток в зависимости от угла поворота потока можно пользоваться графиком (рис. 21).
В том случае, когда опытных данных недостаточно, можно воспользоваться для определения коэффициентов потерь расчетными полуэмпирическими зависимостями, полученными на основе теоретических предпосылок и экспериментальных данных по исследованию пограничного слоя.
