КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Уравнение Эйлера. Теоретический и действительные напоры, развиваемые рабочим колесом
Напор, развиваемый рабочим колесом центробежной машины, зависит от скорости потока, проходящего через рабочее колесо, и от его размеров. Основная задача теории центробежных машин состоит в установлении этой зависимости. Кинетическая структура потока во вращающихся криволинейных каналах сложная и требует некоторого упрощения. Полученный таким путём результат может быть скорректирован введением опытных коэффициентов. Введём следующие предположения: 1) поток имеет струйчатую структуру, т.е. состоит из множества струй, повторяющих геометрическую форму лопасти; 2) имеет место осевая симметрия потока, т.е все струи, составляющие поток, одинаковы геометрически и кинематически; 3) поток является плоским, т.е. градиент скорости вдоль оси, параллельной геометрической оси машины отсутствует. Первые два предположения можно полагать осуществимыми только при бесконечно большом количестве рабочих лопастей при условии, что лопасти не имеют толщины и, следовательно, не уменьшают проходное сечение межлопастных каналов. Поэтому в последующем изложении параметры машины, вычисляемые при указанных предположениях, обозначаются индексом Применим к потоку, проходящему через колесо центробежной машины, уравнение моментов количества движения: импульс момента внешних сил, действующих на массу, состоящую из любых материальных частиц, равен изменению момента количества движения этой массы. Пусть через колесо машины проходит расход Q жидкости или газа с постоянной плотностью Если обозначить
Момент, подводимый от двигателя к валу машины больше Введём в уравнение (2.2) конструктивные радиусы
Здесь На рис. 2.2
Мощность, передаваемая потоку в межлопастных каналах
или
Теоретическая мощность при бесконечном количестве лопастей может быть вычислена как произведение массы, проходящей через рабочее колесо в секунду, на соответствующую удельную работу:
Из сопоставлении (2.5) и (2.6) следует
Связь удельной работы и напора можно выразить с помощью равенства
Поэтому
Теоретическое давление
Уравнения (2.4), (2.5) и (2.8) – основные уравнения центробежной машины. Уравнение (2.8) называется уравнением Эйлера. При использовании основных уравнений скорости В изложенном заключается парадоксальность рассмотренной струйной теории центробежной машины. Из параллелограммов на входе и выходе следует
Определив отсюда произведения
Первый член этого уравнения – напор, обусловленный работой центробежной силы жидкости (газа). Члены уравнения (2.10) Скоростной напор, создаваемый лопастями рабочего колеса, при принятых ранее допущениях равен
потому что абсолютная скорость потока повышается колесом от
Из последнего равенства следует, что повышение статического напора и давления лопастным колесом центробежной машины происходит за счёт работы центробежных сил и снижения кинетической энергии относительного движения. Если выполнить межлопастные каналы так, что их сечение по всей длине будет постоянно, то
Тангенциальная составляющая абсолютной скорости
Следовательно, при определении теоретических параметров машин, не имеющих на входе специальных устройств, закручивающих поток, основные уравнения представляются в следующем виде
Равенства (2.15) обычно называют основными уравнениями центробежной машины с радиальным входом (при Из треугольника скоростей на входе при
Действительный напор, развиваемый колесом, меньше теоретического при бесконечном количестве лопастей,
Где Кроме этого, действительный напор можно вычислить по формуле
Для Современных центробежных машин Из ряда соотношений для определения поправочного коэффициент
Где При ориентировочных расчётах
Дата добавления: 2014-12-08; Просмотров: 1774; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |