Ventilace a chlazení elektrických strojů točivých

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Publikace zpracovává teorii ventilačních a tepelných výpočtů elektrických strojů točivých včetně problematiky měření, zkoušení a modelování. V závěru se probírají výzkumné a vývojové problémy chlazení, ventilace a hluku elektrických strojů točivých. Kniha je určena výzkumným a vývojovým pracovníkům, inženýrům, konstruktérům a dalším pracovníkům z oblasti konstrukce elektrických strojů.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Emil Ondruška, Antonín Maloušek

Strana 109 z 442

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
2 (ári l2bi2hi2jlN 32,66 ,10"* ť /.» /Fe2/4 0,2575 m oa2 dti dh) 2Ní2{hl2 bl2)\!N 0,24 m Odpor i?aje dán vztahem R, ------1---- 263 s2 • (Ní2Ai2)2 *2 112 . Nejprve určíme geometrické rozměry průřezy axiálních kanálů rotoru hi2 (dTl </h) 0,045 m A.Co2 Ro2 Co2- 202,6 s2 2 (2JVd2^íjis2)2vd2^\jis2 (odpor ohybu proudu) Cr -3,386; R Cr24 tť" 210,5 m jir2 Q______1 2 (2N 2A}e2)2 (odpor rozšíření kanálu; záporný, odpovídající přírůstku tlaku) Ca2 (°,9^ di2)2 0,3466; i?a2 £a2 Q A (2Nd20,9Aái2)2 = 4502,8 (odpor zúžení kanálu) í)BC2 477'2 s (odpor rozšíření kanálu) c” ' = -0,3713 1 ^B CB2 --------------------t s 2 (2Nd2Aic2)2 (odpor rozšíření kanálu) Aerodynamický odpor celého radiálního kanálu je Rľk Ro2 Rt2 Rh.2 ^bc2 -^82 202,6 210,5 + + 4502,8 ll,2 3151,9 820 s2 b) Výpočet aerodynamického odporu R*k rotujícího radiálního kanálu Je třeba stanovit aerodynamický odpor poloviční délky axiálních kanálů i?a