54. Истечение идеального газа через комбинированное сопло Лаваля
54. Истечение идеального газа через комбинированное сопло Лаваля
Сопла Лаваля используются для создания закрити-ческого процесса истечения рабочего тела, условием которого служит po/p1 < bk В нем выделяют три основные области.
1. Суживающаяся короткая часть, в которой скорость потока дозвуковая.
2. Узкое сечение, в котором вещество движется со скоростью звука.
3. Расширяющаяся конусообразная насадка (сверхзвуковая скорость потока).
Главным условием выбора размеров широкой части сопла Лаваля для истечения рабочего тела является безотрывность его от стенок насадки. Поэтому угол раствора конуса должен иметь предел в 12o, это помогает устранить существенные потери вследствие расширения газа (пара).
Рассмотрим процессы, происходящие при работе комбинированного сопла. В том случае, когда давление внешней среды po < pk,скорость и давление потока в узкой плоскости сопел являются критическими.
Конструкция сопла Лаваля позволяет для каждого отношения o < po/p1 < b получить полное расширение вещества в границах значения давлений [po, pi]. При этом в выходном сечении сопла энергия не теряется, а при выравнивании давления рабочего тела и внешней среды скорость потока становится сверхзвуковой, что необходимо для применения сопла на практике. В таком случае массовый расход становится максимальным, его величина зависит от площади наименьшего сечения сопла (Smin).
В узкой части сопла (называемой горловиной) устанавливаются критические значения параметров Vk,Tk, pk, wk= wзв, Gmax.(где Wзв– местная скорость звука). Движение потока по расширяющейся части характеризуется тем, что газ расширяется далее в границах [ p2k, p1], повышается скорость в интервале [wk = Wзв, w > wk] (т. е. до значений w > Wзв), что ведет к уменьшению давления, но при этом удельный объем увеличивается (т. е. v >vk , p< pk).
Расширяющаяся часть насадки может выполнять функцию диффузора, если в узкой плоскости w < wзв (для po / p1> bk).
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.
Читайте также
После сбрасывания газа двигатель глохнет
После сбрасывания газа двигатель глохнет Неисправности карбюратора Не отрегулирован холостой ход. На исправном и проверенном по основным регулировочным параметрам прогретом двигателе винтами качества и количества смеси добиться устойчивой работы двигателя с
54. Истечение жидкости при постоянном напоре через малое отверстие
54. Истечение жидкости при постоянном напоре через малое отверстие Будем рассматривать истечение, которое происходит через малое незатопленное отверстие. Для того, чтобы отверстие считать малым, должны выполняться условия:1) напор в центре тяжести Н >> d, где d – высота
55. Истечение через большое отверстие
55. Истечение через большое отверстие Отверстие считают малым, когда его вертикальные размеры d < 0,1Н. Большим отверстием будем считать такое отверстие, для которого тот же d> 0,1Н.Рассматривая истечение через малое отверстие, практически пренебрегли различием скоростей
25. Уравнение состояния идеального газа
25. Уравнение состояния идеального газа Уравнение состояния идеального газа описывает связь между его температурой и давлением. Поскольку давление идеального газа в замкнутой системе P = 1/3 О mn<v2>, P= nkT, то уравнение идеального газа будет выглядеть следующим образом:P =
26. Универсальное уравнение состояния идеального газа
26. Универсальное уравнение состояния идеального газа Отношение массы mгаза (вещества) к количеству газа (вещества) vэтой системы называют молярной массой газа (вещества):М = m/ v.Размерность молярной массы следующая: [M] = 1 кг / 1 моль.Следствие из закона Авогадро позволяет
32. Вычисление работы газа
32. Вычисление работы газа Газ получает теплоту от определенного источника вне системы. обозначим давление газа буквой р, площадь поршня – S, тогда под действием внешней силы F = pS на поршень он будет неподвижен. При уменьшении внешней силы F разность этих двух сил pS – F
50. Располагаемая работа при истечении газа
50. Располагаемая работа при истечении газа Исследуем процесс перемещения (истечения) газового потока.Предположим наличие некоторой емкости, в ней содержится пар или газ (т. е. рабочее тело), имеющий параметры состояния в виде величин f1, v1, p1. Из данного сосуда, в стенке
52. Истечение капельной жидкости. Массовый расход
52. Истечение капельной жидкости. Массовый расход Располагаемая работа для любого вещества, являющегося рабочим телом, определяется по формуле:I0 = q + (i1 – i2).Если течение адиабатное (при q = 0) где i– энтальпия (Дж/кг);W2 = w– скорость истечения (м/с).Величину Di = i1 – i2, равную
55. Дросселирование газа и уравнение процесса
55. Дросселирование газа и уравнение процесса Для водяного пара критическая температура составляет Тк = 647 К, соответственно, Тинв > 4400 К (температура инверсии). В процессе дросселирования всегда происходит охлаждение водяного пара, это связано с полной диссоциацией
2.2. Бытовые счетчики газа
2.2. Бытовые счетчики газа Энергетический контроль предлагает бытовые счетчики газа, которые предназначены для измерения объема газа при учете потребления газа индивидуальными потребителями. Чаще всего используют в квартирах, домах, офисах, небольших топочных для
2.2.1. Бытовой счетчик газа СГМ-1,6
2.2.1. Бытовой счетчик газа СГМ-1,6 Малогабаритный счетчик газа СГМ-1,6 (СГМ-1,6 И) контролирует расход газа: 1,6 м3/час Межповерочный интервал: 12 лет Типоразмер: G1,6Средняя цена на май 2014 года: 1 800 руб.Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.1.Преимущества счетчика газа
2.2.2. Счетчик газа камерный GALLUS 2000 G4
2.2.2. Счетчик газа камерный GALLUS 2000 G4 Счетчик газа камерный GALLUS рассчитан для контроля расхода газа до 4 м3/час.Межповерочный интервал: 10 летТипоразмер G4.Средняя розничная цена по состоянию на октябрь 2014 года в регионе Санкт-Петербург 1 800 руб.Производитель: фирма Itron
2.2.3. Счетчик газа камерный СГК
2.2.3. Счетчик газа камерный СГК Устройство предназначено для контроля за расходом газа в бытовых условиях со скоростью газового потока (варианты модификаций счетчика) 1,6; 2,5; 4 м3/ч.Межповерочный интервал: 10 лет.Типоразмер: G1,6-G4.Средняя розничная ценав регионе
2.2.4. Счетчик газа СГ-СГК-1,6
2.2.4. Счетчик газа СГ-СГК-1,6 Максимальный расход газа для данного счетчика 1,6 м3/ч.Межповерочный интервал: 8 летТаблица 2.5Основные технические характеристики бытовых газовых счетчиков СГК. Типоразмер: G1,6.Счетчик газа СГ-СГК-1,6 является компактным
2.2.5. Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6
2.2.5. Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6 Счетчик газа малогабаритный БЕТАР СГБМ-1,6 предназначен для контроля максимального газового потока 1,6 м3/ч.Межповерочный интервал: 12 лет.Типоразмер: G1,6.Средняя розничная цена по состоянию на май 2014 в регионе Санкт-Петербург
2.2.6. Счетчик газа Вектор-С-1,6
2.2.6. Счетчик газа Вектор-С-1,6 Малогабаритный счетчик газа Вектор-С-1,6 обеспечивает контроль расхода газа в быту до 1,6 м3/час.Межповерочный интервал: 10 лет.Типоразмер: G1,6.Средняя розничная цена в регионе Санкт-Петербург по состоянию на май 2014 года составляет 2150 руб.