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 136 z 442

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
prů­ točného proudění (zdroj —propad), proudění cirkulací rotačního proudění (res­ pektujícího rotaci oběžného kola) obr. starší literatuře činitel označoval symbolem používal se název činitel zmenšení výkonu (německy Minderleistungsfaktor). obecně funkcí nejen počtu lopatek výstupního úhlu lopatek /?2 poměru průměrů v, 139 .smyslu otáčení oběžného kola, takže c2u c2u (obr. souhrn všech tří druhů proudění je aplikována Žukovského —Čaplyginova podmínka tangenciálním směru prou­ dění odtokovou hranou lopatky. (Předností Busemannovy teorie je i skutečnost, vedle vlivu výstupního úhlu /?2 počtu lopatek respektuje vliv poměru průměrů d1ld2. Úhlová rychlost rotačního pohybu tekutiny kanálu stejnou velikost jako úhlová rychlost oběžného kola, však opačný smysl. praxi nejčastěji používají výsledky Busemanna [4-1] nebo Stodoly [4-2]. našich vý­ počtech budeme proto vycházet určení činitele zmenšení teoretického tlaku e0 pro bod charakteristiky ij/ podle této teorie. Fundamentální teoretické řešení problému vlivu konečného počtu lopatek charakteristiku teore­ tického tlaku podal Busemann [4-1], Vychází sice předpokladu potenciálního dvourozměrného proudění ideální nestlačitelné tekutiny sleduje poměry proudění v oběžném kole (bez spirální skříně) lopatkami tvaru logaritmické spirály kon­ stantní šířkou ventilátoru (bx b2), ukazuje však, výsledky jeho teorie [4-3], [4-4] velmi dobře shodují výsledky experimentů při proudění skutečné stlači­ telné tekutiny při tvarech lopatek, blížících logaritmické spirále. Rotační pohyb kanálu, charakterizující představu „rela­ tivního víru“, vyvolán setrvačností tekutiny uzavřené mezilopatkovém kanálu oběžného kola.*** Vliv konečného počtu lopatek teoretický tlak ventilátoru studovali různí autoři. Teoretický tlak venti­ látoru při konečném počtu lopatek tedy APt 0U2c'2u gu2c2u^ £QU2c2u Apt (4-25) kde c'2J činitel zmenšení teoretického tlaku ventilátoru vlivem koneč­ ného počtu lopatek. Busemannovo řešení problému založeno superpozici tří druhů proudění oběžným kolem radiálního ventilátoru, které jsou vyšetřovány odděleně, tj. Praktickým výsledkem této matematicky náročné teorie výpočet činitele zmen­ šení teoretického tlaku (při nulovém průtoku) pro oběžná kola konečným počtem lopatek Činitel pro nenulový průtok resp. 59;. Poznámka. Vychází předpokladu, pohyb tekutiny při průtoku kanálem oběžného kola skládá nejen postupného pohybu kanálem střední rychlostí ale rotačního pohybu, který tento základní pohyb superponován. 60. Stodola zavedl fyzikálně názornou představu „relativního víru“ něm vidí příčinu zmenšení teoretického tlaku ventilátoru.) Lopatky tvaru logaritmické spirály byly Busemannově studii zvoleny zá­ měrně proto tento tvar lopatek umožňuje pomocí metod konformního zobra­ zení exaktně řešit dvourozměrné proudění ideální tekutiny rotující lopatkovou mříží