Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Гидродинамика лопаточных машин и общая механика [сб. ст

.].pdf
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
5.18 Mб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГр И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ВОРОНЕЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ГИДРОДИНАМИКА ЛОПАТОЧНЫХ МАШИН И ОБЩАЯ МЕХАНИКА

ч

г. Воронеж

1 9 7 3

МИНИСТЕРСТВО ВЮТЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСЮЗР

ВОРОНЕЕЖИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

. ГИДРОДИНАМИКА ЛОПАТОЧИХ.МАШН И ОБЩАЯ МЕХАНИКА

Воронеж,1973

Ответственный редактор - профессор,д.т.н.Б.П.Козелков. Зам. ответственно го редактора - н .т.н . Б. Л. Коробчстси. Технический редактор - Л.Е.Плуталов.

Члены редакционной коллегии'.доцент,к.т.н. А.Н.Глушаков, доцент, It!т . н. И. А.Чечета, Л. . Танский,

 

 

В сборнике помещены статьи, содеряарне результаты

 

 

теоретических и экспериментальных исследований в области

 

 

гидродинамики лопаточных машин,тепло-масоообмена,электри­

 

 

ческого переноса,прочности и устойчивости элементов

кон­

 

 

струкций, нагруненннх давлением и опнеапие различных

тех­

<4 #

 

нологических процессов изготовления деталей авиадвнцате -

 

лей.

 

 

 

Материалы сборника представляет интерес для инже­

/ / й Г

/

нерно-технических и научных работников и студентов.

 

 

 

Г, Козелков В.П.О

расчёте характеристик центробежного

на­

 

 

соса, работавшего »

режиме рассеяния

энергии

...................

 

 

5

2 ,

Русских

С. А. .

Васильев

В.И. Доробчешю

В,А,Некоторые

 

 

результаты исследования

относительного

движения

ыид-

 

 

костк во вращающейся плоской решётке.........................

 

 

 

 

II

3 .Зайцев К. А., ІСороо'ченко

В. А., Плуталов А.Е, Дакский

А.М.

 

 

Обтюраторное устройство для исследования потока

во

 

 

входной магистрали шнекового п^еднасоса.. . . .....................

16

А.Катаев В.И..Плуталов А. Е, Устойчивость трубопроводов

 

 

 

при изменении режима работы гидравлической системы.. . .

г?

3 .

Рудис М.А.

.Поляков Л.И. /Іернушкин ВД.Исследование

 

 

прочности рёбер двухслойной оболочки вращения методом

 

 

плоских образцов - ..........................................

 

 

 

.................................

 

 

 

 

26

6. Ершов В.В

. .Ркбцев

ft.Л.Устойчивость

цилиндрической

обо­

 

лочки ,нагрухтшой

переменным вдоль

её образующей

дав-

 

ленчем.........................

 

 

 

........................................................................

 

 

 

 

 

 

 

36

7 .

Голубцов В.К,.Сапожников U,И.Метод исследования .венти­

 

 

лятора вертолётного двигателя в системе стенда...............

 

 

44

Ѳ.Бережипский

Р,А,,Беолик

II. Л.

.Мелькунов В.Н.Об одной

мо­

 

 

дели потока

в

прямоугольных

каналах.,......................... ..... ..

49

9 .Глушаков А.Н,.Воронин В.И,Нестационарный температурный

 

 

перепад в составной пористой пластине............

................

;

 

g2

 

ІОДлугааков

А. Н. Heyстановившееся температурное

поле

порио-

 

 

того тела...................

 

 

 

...................................................................

 

 

 

..

 

 

 

П.Фалеев В .В ., Глушаков А.Н,Пористое охлаадение стенки

 

 

 

при локальном

подводеохладителя......................

 

 

 

 

 

.75

12 .

Самохвалов В.В..Шитов В.В.Уотвдавившееся температурное

 

 

поле при пористом охлаждении в условиях нелинейной

 

 

 

фильтрации

охладителя..........

.....................................

 

 

............

:

 

^

 

13. Воронин В.И. .

Пентюхов

В.И., Бланков A.E.Ofl определении

 

 

неотационарной подъёмной ешщ,ДействумщеИ на крыло

в

~ '

 

турбулентной атмосфере..............................................................

 

 

 

 

 

 

 

05

ІА. Березинский Р.А,.Резцов

В.Ф.О промежуточной

асииптоти-

 

 

ке одной модельной системы уравнений нелинейного пере­

 

 

носа в плотной изотермической плазме прнэлектродного

 

 

слоя..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Чечета И. А..,Костюков Н.С. ,Сай В. А. Некоторые осоОшсти

 

 

выоокосісоростного деформирования эластичный инструиен-

 

;

том листового

титана.............................

 

 

*....................................

 

 

 

 

97

16.Чечета И. А.Об одной из направлений повышения энергоёи-

 

коотя технологического обоигдования

................ . . . . .

. . . .

іш

І7.Борадія Н.Н..Бочаров В.Б,.Ефреиов Д.Образование вну­

 

тренних резьб ротадионнш выдавлЯвониеи па деталях ти­

 

па йпзди* пынндр"............................................

..............

.

104

іа .Бородин Й.И..Бочаров Б.Б.,Ефренов Д. И.Опыт фориообра -

 

эоваяня одвдев в рёбер на внутренних поверхностях труб

 

ротационный выдавливавеи.......................... ....................

:

ПО

 

. 19.Бородин Н.Й.,Бочаров В.Б..Вфревов .Я.И.Повышенно

надёи-

яоота оболочея вращения о продолышми и винтовыия рёб­

 

рам лвоткботв.псадчмяни ротацаопяыы выдавливанием...

114

го.ВервящопН P.A. ,Резцов В.Ф.ІС таорки врикатодного слоя

 

в трёхковпонаяТпой шшэые в сильноточной низковольтной

 

д а г е .... . . . . . . .................................................................................

 

 

II?

21.Байрамов P.G..Илюхин М.К.О характере,причинах разруше­

 

ния и выборе иатернала головок цилиндров поракевых.

127

авиационных двигателей.................................

 

 

Анйотвнин...................... . .................................................................

 

134

О РАСЧЕТЕХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТЮБЕКНОГС НАСОСА , _ РЛЕОТЛЩЕГО В •'РЕЕИ1В РАССЕИВАНИЯ ЭНЕРГИИ

В. П. Козелков

При использовании центробемшх насосов в различных гндравли - веских системах вере дан случаи работы ыаоооов в области отрицатель­ ных СЧг-й квадрант универсальной характеристики) я малых положитель­ ных Сі-Й квадрант) напоров. Следует отметить слабую изученность этих областей характеристики., в особенности й-й её квадрант. Послед­ няя область, й которой нааоо рассеивает внергда Потока и энергию, передаваемую ему приводом,-характерна большой нораочетностью режи­ ма работы и сильно развитыми кавитационными явлениями в его проточ­ ной части. Наличие кавитации приводит к расслоению характеристик, то есть к потере их универсальности.

В наотоящеЙ статье приводятся результаты экспериментального

исследования характеристик, насосов в А-и квадранте,

снятых

при ма­

лых числа* оборотов

С О-4-20£ ft

ном). Исследования проводияяоь сле­

дующим образом. При постоянном давлении На выходе из

насоса

Ра ыи

К перепаде давлений m нем

Д Р Н

намерялись значения раоходв ,до-

ды через Насос

Q

при различных числах оборотов

П. . Далее

ПРИ том же давлении

за 'наоооом снимались такие же характеристики

для ряда Других

значений

ДРѴ .Аналогичные характеристики

получе­

ны и для других значений давления за насосом.

Для иллюстрации ня рис. I приведены некоторые такие характери­

стики' одного нэ доследованных

насосов.. Характеристика извращающе -

грея насоса показана на рис.2

. '

 

Полученные экспериментальны#данные

на рис.3 ’построены в обыч-•

во применяемых обобщенных, координатах

—— sL- . Из этого

рисунка видно, что экспериментальные точки, полученные для разных Давлений за насосом не ложатся на единую кривую, причем разброс,

довольно значительный. Очевидно, что потеря универсальности зави­

симости АРнД(г = f(*l

связала в основном с наличием в насоое

. Рис. Z

з л/сек ed/AH/ts

Рис.З

- я -

кавитационных явдений, Известно, что в правой части обычных характеристик насосов

возможен "срыв" напора изт-за кавитации не на входе в насос, а в горле его диффузора. Было сделано предполояенке, что в нашем олучаѳ расслоение кривых обусловлено только кавитацией в горле диффузора а зевиомт от расхода воды через него и от давления за наоосом. При таком предположении расслоение кривых Л(з/Па = f(Q )

должна определяться раоолоеннем характеристик кевращащегося на­ соса. Из рис. 2 видно, что при повышенных давлениях за насосом

рязующейся отсутствием кавитации в насосе.

Для проверки сделанного предположения экопериментальные дан- .

ныв были обработаны

следующие образом. По замеренному расходу Q

m рис, 2 для данного

Ргы*

находились

соответствующие значе­

ния Д р , . а по

ним - тот. расход Qi

, который был бы при от­

сутствии кавитации

(

т .е . при

ftwx>R<a* )•

Найденный расход' Q,

и использовался для

построения

зависимости

.Об-'

ряботаняые' указ!ними способом экспериментальные данные приведены' на рис. 4. Полученные зависимости показывают хоровую обобщаемоотъ экспериментальных данных, несмотря на резную степень кавитации жидкости в насосе при раэлкчпвх условиях его работы.

Аналогичные результаты получѳніі и для второго иооледованного насоса, существенно отличающегося по своим геометрическим размерам Н характеристикам. Это указывает на правильность высказанного выше предпояоаеная.

Найденный метод обобщения характеристик наоосов при наличии кавитации в горле диффузора позволяет раоочитывать расслоение ха­ рактеристик насоса в завиоішоотн от давления за ним. Характеристи­ ка насоса при отсутствии в нем кавитации хорошо аппроксимируется обычно применяемой зависимостью вида

 

 

 

(I)

где а, о,С- -

постоянные коэффициенты

Коэффициент

& характеризует

сопротивление извращающегося на —

coca,

с

- коэффициент напора

насоса при отсутствии расхода

I

Л І \ . /0 *

кг /СМ1

t l T

sàff/r-n/Mf

Рис. Ч

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ