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pregunta: ¿Qué factores están relacionados con el tamaño de la pérdida del sector? No hay respuestas en esta serie de publicaciones. Los amigos pueden expresar sus propias opiniones y responder con lo que entienden. Las recompensas por responder oscilarán entre 5 y 15 puntos. ¡Todos los amigos de Haiyou son bienvenidos a participar activamente para apoyar el desarrollo del foro! ! ! Doble 11 de hoy, respuesta con doble recompensa para equipos y maquinaria química
1. Cuanto más alta sea la hoja, mayor será el cambio. 2. La sección de diámetro promedio es el valor óptimo y los parámetros de otras secciones a lo largo de la altura de la pala causarán pérdidas adicionales debido a la desviación del valor óptimo.
El tamaño de la pérdida en forma de abanico es inversamente proporcional al cuadrado de la relación diámetro-altura (θ). Cuanto menor es θ, mayor es la pérdida en forma de abanico.
Inversamente proporcional al cuadrado de la relación diámetro-altura θ = l
El tamaño de la pérdida del ventilador es inversamente proporcional al cuadrado de la relación diámetro-altura. Cuanto menor sea el valor (cuanto más larga sea la aspa), mayor será la pérdida del ventilador.
La pérdida de sector se refiere al hecho de que las palas están dispuestas en un patrón circular a lo largo del borde, lo que hace que la sección del canal de flujo adopte forma de sector. Por lo tanto, el paso, la velocidad circunferencial y el ángulo de entrada de vapor varían a lo largo de la dirección de la altura de las palas, lo que hará que el flujo de aire golpee las palas y provoque una pérdida de energía. El flujo de aire también generará un flujo radial, consumiendo energía del flujo de aire.
La pérdida de flujo causada por la desviación del paso, la velocidad circunferencial y el ángulo de entrada de vapor en otras secciones distintas al diámetro promedio del valor óptimo. La pérdida de flujo radial causada por el gradiente de presión que aumenta gradualmente desde el diámetro interior al diámetro exterior en el juego axial de la etapa de pala recta. El tamaño de la pérdida en forma de abanico está estrechamente relacionado con la relación diámetro-altura θ (inversamente proporcional a θ2). Cuanto más pequeño sea, mayor será la pérdida del ventilador. Generalmente, cuando θ es grande (como >8~12) y se utilizan hojas rectas con secciones transversales iguales, habrá pérdida de sector. Aunque el procesamiento de palas torcidas es más difícil, evita la pérdida de sectores.
La pérdida del sector está relacionada con la relación de aspecto =. El corto es el más grande, por ejemplo, cuando =10, es =0.007, cuando =3, es =0.078, la diferencia entre los dos es aproximadamente 11 veces. Generalmente, cuando >8~12, se utilizan hojas rectas con la misma sección transversal. Aunque hay pérdida de fans, es fácil de procesar. ; cuando
El tamaño de la pérdida en forma de abanico es inversamente proporcional al cuadrado de la relación diámetro-altura. Cuanto menor sea la relación diámetro-altura, mayor será la pérdida en forma de abanico.
La pérdida de sector se refiere al hecho de que las palas están dispuestas en forma anular a lo largo del borde, lo que hace que la sección transversal del canal de flujo tenga forma de abanico. Por lo tanto, el paso, la velocidad circunferencial y el ángulo de entrada de vapor a lo largo de la dirección de altura de la pala cambian. Esto hará que el flujo de aire golpee las aspas y provoque una pérdida de energía. El flujo de aire también generará un flujo radial, consumiendo energía del flujo de aire.
La cascada de la turbina de vapor está instalada en la circunferencia exterior del impulsor y es una cascada anular. Cuando la hoja es recta, la sección de su canal cambia a lo largo de la altura de la hoja, y cuanto más alta es la hoja, mayor es el cambio. Además, debido al efecto centrífugo de la velocidad tangencial del flujo de vapor en la salida de la boquilla, el flujo de vapor se comprime hacia la parte superior de la cascada de palas, lo que hace que la presión del vapor en la salida de la boquilla aumente gradualmente a lo largo de la altura de la pala. Cuando se diseña de acuerdo con la teoría del flujo unidimensional, la selección de todos los parámetros solo puede garantizar el valor óptimo en la sección transversal del diámetro promedio, mientras que los parámetros de otras secciones transversales a lo largo de la altura de la pala causarán pérdidas adicionales debido a desviaciones de los valores óptimos, denominadas colectivamente pérdidas sectoriales.