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
souhrn všech tří druhů proudění je aplikována Žukovského —Čaplyginova podmínka tangenciálním směru prou­ dění odtokovou hranou lopatky. Vychází předpokladu, pohyb tekutiny při průtoku kanálem oběžného kola skládá nejen postupného pohybu kanálem střední rychlostí ale rotačního pohybu, který tento základní pohyb superponován. 59;. praxi nejčastěji používají výsledky Busemanna [4-1] nebo Stodoly [4-2]. Stodola zavedl fyzikálně názornou představu „relativního víru“ něm vidí příčinu zmenšení teoretického tlaku ventilátoru. prů­ točného proudění (zdroj —propad), proudění cirkulací rotačního proudění (res­ pektujícího rotaci oběžného kola) obr. 60. Busemannovo řešení problému založeno superpozici tří druhů proudění oběžným kolem radiálního ventilátoru, které jsou vyšetřovány odděleně, tj.*** Vliv konečného počtu lopatek teoretický tlak ventilátoru studovali různí autoři. obecně funkcí nejen počtu lopatek výstupního úhlu lopatek /?2 poměru průměrů v, 139 . Úhlová rychlost rotačního pohybu tekutiny kanálu stejnou velikost jako úhlová rychlost oběžného kola, však opačný smysl. 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.) 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. 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. starší literatuře činitel označoval symbolem používal se název činitel zmenšení výkonu (německy Minderleistungsfaktor). (Předností Busemannovy teorie je i skutečnost, vedle vlivu výstupního úhlu /?2 počtu lopatek respektuje vliv poměru průměrů d1ld2. našich vý­ počtech budeme proto vycházet určení činitele zmenšení teoretického tlaku e0 pro bod charakteristiky ij/ podle této teorie. Poznámka.smyslu otáčení oběžného kola, takže c2u c2u (obr. 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