Для связи в whatsapp +905441085890

Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла

Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла
Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла
Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла
Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Расчетные и нерасчетные режимы работы сопла

  • Расчетный режим-это режим работы форсунки, в котором давление в выходной части форсунки точно равно давлению в среде, где происходит отток. Если давление в выходном сечении форсунки больше или меньше давления в окружающей среде, то такой режим работы называется внепроектным. 9. 10 Показал, что когда отношение давления окружающей среды к давлению торможения больше критического, скорость потока всех участков канала является дозвуковой и давление, равное давлению окружающей среды, автоматически устанавливается на выходном участке канала. Поэтому, если перепад давления недостаточен для развития сверхзвукового, то форсунки любой конфигурации будут работать в расчетном режиме.

Если перепад давления достаточно велик, то в самой узкой части канала поток приобретет скорость, равную скорости звука, и давление в этой части будет значительным. То есть он не зависит от окружающего давления. Для конического сопла то есть, если самая узкая часть сопла является выходной частью расчетный режим возможен только для p ph. In коэффициент давления p pp, сплющенное сопло работает в режиме вне-конструкции. Это так называемый режим нерасширения. Состав сопла таков, что газ не может расширяться до давления окружающей среды, и он поступает в окружающую среду под давлением.

Различие объясняется тем фактом, что в теплообменнике рекуперативного типа все количество тепла проходит через стенку, в то время как в теплообменнике регенеративного типа тепло поступает в стенку через обе поверхности в течение периода нагрева, а в течение периода охлаждения выходит из стенки таким же образом, как и поступает в нее. Людмила Фирмаль

Газ РСР, выходящий из сопла газ, не ограниченный стенкой канала, при воздействии избыточного давления сбоку будет существенно расширяться без увеличения осевой скорости вне сопла рис. 9. 7. Если газ проходит через сопло Лаваля, то возможны 2 типа внепроектных режимов. A. Работа сопла Лаваля в режиме дилатационного дефицита. Этот режим используется, когда область выхода По ПТ П МХ Рис. 9. 8.

Работа сопла Лаваля Другая секция сопла недостаточна, поэтому, когда газ перемещается из критической секции к выходу, газ расширяется до окружающего давления. Давление на выходе ниже критического давления и остается выше давления окружающей среды. Величина этого давления может быть рассчитана в предыдущем методе 9. 10. Газ не расширяется в сопле в диапазоне давлений p —pcr, а только в диапазоне p —double x p —pcr. Замените фактическое отношение давления pd pnkx p в сопле.

  • Расширение газа в p pcf уже прекращается вне сопла. В основном происходит сбоку, осевая составляющая скорости не увеличивается b. Работа сопла Лаваля в режиме гиперэкстензии. Этот режим возникает, когда выходное сечение слишком велико, поэтому газ во время движения может расширяться до давления ниже давления окружающей среды рис. 9. 9.

Также в конце Как уже упоминалось, давление в выходном сечении зависит только от параметров тормоза и отношения площади критического сечения к выходному сечению. Однако, возможность точного расширения газа Среда рис. 9. 10. В этом случае часть сопла, заполненная потоком, действует как расчетный режим, а часть сопла, превышающая сечение разделения, вообще не участвует в расширении газа. Эффект этого сечения проявляется только в том, что газы из окружающей среды и струны всасываются в зазор между стенкой сопла и потоком газа, что приводит к увеличению потерь энергии. Если угол расширения сопла мал, а стенка достаточно гладкая, то отрыв потока может и не произойти occur.

Тепловая производительность этих двух теплообменников одинакова, когда толщина стенки теплообменника рекуперативного типа равна! Людмила Фирмаль

В этом случае газ продолжает расширяться, увеличивая скорость и понижая давление до значения d, p или меньше. Если перерасширение невелико, газ поступает в окружающую среду со сверхзвуковой скоростью, но давление газового потока меньше давления среды, поэтому при сжатии Струпа его площадь поперечного сечения уменьшается, а давление возрастает от rkk до de, так называемого компрессионного удара см. 10. 2, его форма показана на рисунке 1. 9. 9. Если сверхрасширение достаточно сильное, ударная волна будет сильнее Вставьте его глубоко в сопло, как показано на рисунке. 9. 11. Давление удара резко возрастает, а скорость газа также резко уменьшается до величины, меньшей скорости звука.

Потому что канал расширяется, поток. Торможение в прыжке сделало его дозвуковым, но скорость уменьшается по мере движения further. At на выходе из сопла поток движется со значительно меньшей скоростью, чем звук, а давление в выходном сечении равно давлению в окружающей среде. Эксплуатация и конусности сопла и сопла Лаваль в нерасчетном режиме НС обеспечивает изменение расхода газа через сопло. Это объясняется тем, что поток определяется условиями критического сечения и не зависит от условий выходного сечения и окружающей среды. Однако расход при работе в нерасчетном режиме всегда ниже расчетного расхода.

Смотрите также:

Удельный расход газа Сопла с косым срезом
Расчет сопел при дозвуковом и сверхзвуковом движении газа Приведенные параметры