Известны гидротрансформаторы, имеющие круг циркуляции с прямыми участками. В этих гидротрансформаторах лопатки рабочих колес, расположенных на прямых участках крута циркуляции, обычно выполняются цилиндрическими. При прохождении потоком поворотов часть напора потока теряется, что снижает к. п. д. гидротрансформатора.
Предлагается выполнять лопатки лопастных систем, стоящих перед поворотом потока, с профилем, уменьщающимся от тора к чаще, например коническими.
Такое отличие гидротрансформатора позволяет уменьшить гидравлические потери при прохождении потоком поворотов.
В гидротрансформаторе с кругом циркуляции, имеющим прямые участки, пути, проходимые струями на поворотах, разные: у периферии (чащи 1} больще, у тора 2 меньще. Поворот происходит под влиянием возмущающей силы; роль последней выполняет реакция стенки чащи радиуса RI (см. фиг. 1).
Условия поворота струй разной кривизны разные, если рассматривать их движение без учета взаимного влияния. Струи у тора обычно движутся с больщей скоростью, чем у чащи. Струи у тора быстрее доходят до участка Л и затормаживаются. На перемещение заторможенной жидкости расходуется часть
энергии струй у чащи. Непроизводительные потери больще у струй, текущих у чащи, ударений о корпус больще у струй тора.
Для прохода потоком поворота без ударных потерь нужно придать ему обратно-потенциальный характер, причем скорость струй у чащи должна быть тем больще, чем круче поворот. В лопастных системах, расположенных перед поворотами, для изменения характера потока предлагается применять конические лопатки 3, толщина которых изменяется (уменьщается) по длине лопатки от тора к чаще (см. фиг. 2), освобождая проход потоку. Чем больше проходное сечение, тем меньше сопротивление потоку , скорость струй вследствие непосредственной гидравлической связи участков с разными сопротивлениями потоку увеличивается.
Интенсивность изменения скорости потока по щирине канала будет зависеть от формы лопатки 3, а следовательно, и от угла конической поверхности, т. е. от расстояния h верщины S до плоскости Р (см. фиг. 3), а также от положения точки 5 в плоскости Р , или, что то же, от ее проекции S на плоскость Р. Смещая верщину S в плоскости Р (точки 5i, Sg, Ss, Si), можно получить различные углы выхода потока и кривизну лопатки (см.
фиг. 4) (лопатка будет иметь меньший профиль у чаши и при меньшей кривизне его у чаши гидравлические потери будут меньше). Это будет способствовать повороту, в результате уменьшатся гидравлические потери при прохождении потоком поворота. Изменение формы лопатки достигается с помощью приспособления на фрезерном копировальном станке.
Предмет изобретения
Гидротрансформатор, имеюший круг циркуляции с прямыми участками, отличающийся тем, что, с целью уменьшения гидравлических потерь при прохождении потоком поворотов, его лопастные системы, стояшие перед, поворотами, имеют лопатки с профилем, уменьшаюшимся по направлению от тора к чаше, например конические.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидротрансформатор | 1983 |
|
SU1160160A1 |
Гидротрансформатор | 1979 |
|
SU775481A1 |
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ390747 | 1974 |
|
SU390747A1 |
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 2015 |
|
RU2585093C1 |
УСТРОЙСТВО СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗА | 2014 |
|
RU2569034C1 |
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР С ПЛОСКИМИ ЛОПАТКАМИ РАБОЧИХ КОЛЕС | 1969 |
|
SU240430A1 |
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1968 |
|
SU231278A1 |
Гидротрансформатор | 1985 |
|
SU1341422A1 |
Лопастное колесо гидротрансформатора | 1981 |
|
SU992872A1 |
Комплексная гидропередача | 1983 |
|
SU1153156A1 |
QucmoH А асшон А Фиг. 2 4,1 ЖЕ/ Фиг.
Даты
1964-01-01—Публикация