- Артикул:00-01046193
- Автор: Михайлов И.Е.
- ISBN: 978-5-4323-0403-2
- Тираж: 300 экз.
- Обложка: Твердая обложка
- Издательство: АСВ (все книги издательства)
- Город: Москва
- Страниц: 328
- Формат: 60x90/16 (~145х215 мм)
- Год: 2022
- Вес: 486 г
- Серия: Учебное пособие для ВУЗов (все книги серии)
Настоящее учебное пособие содержит новые теоретические разработки автора в области течений несжимаемой идеальной жидкости. В данном учебном пособии изложен разработанный автором новый способ оценки точности сравнительных энергетических испытаний различных вариантов проточной части моделей гидротурбин. Описываются предложенная автором новая инженерная методика и новые аналитические методы расчёта спиралей с трапецеидальными поперечными сечениями камер осевых турбин и спиралей с круглыми и эллиптическими в области зуба сечениями, а также метод определения направления скоростей на входе в статор и направляющий аппарат.
Книга будет востребована широким кругом читателей: студентами старших курсов гидротехнических специальностей, магистрантами, аспирантами и научно-техническими работниками.
Содержание
Предисловие
Глава 1. Роль и значение камер гидравлических машин
Глава 2. Аналитические исследования потенциальных течений для определения теоретической формы и размеров поперечных сечений подводящих спиральных камер гидротурбин и обратимых гидромашин
2.1. Пространственный линейный сток конечной длины с равномерным распределением интенсивности
2.2. Нестандартный подход к исследованию потенциальных течений, которые не имеют аналитического выражения функции потенциала скоростей
2.3. Сток-окружность, расположенный на поверхности бесконечного непроницаемого цилиндра
2.4. Сток-цилиндр конечной длины с равномерно распределённой по поверхности интенсивностью, расположенный на бесконечном непроницаемом цилиндре
2.5. Вихревой сток-окружность
2.6. Расчет подводящих спиральных камер гидротурбин и обратймых гидромашин по уравнениям течения, вызываемого вихревым стоком-окружностью
2.7. Вихревой сток-цилиндр конечной длины с равномерной интенсивностью по поверхности, расположенный на бесконечном непроницаемом цилиндре
2.8. Расчет спиралей подводящих камер гидромашин по уравнениям течения, вызываемого вихревым стоком-цилиндром конечной длины с равномерно распределённой по поверхности интенсивностью
2.9. Характеристики потока в спиралях подводящих камер гидротурбин, рассчитанных по уравнениям течения, создаваемого вихревым стоком-цилиндром
2.10. Использование теории вихрестоков для исследования потока в прямоугольных с зубом и спиральных камерах постоянной высоты, симметрично расположенных относительно статора
2.11. Расчёт характеристик потока в прямоугольных турбинных камерах постоянной высоты
2.12. Результаты экспериментальных гидравлических и энергетических исследований прямоугольных турбинных камер
Глава 3. Инженерные методики и методы определения размеров поперечных сечений спиралей, подводящих спиральных камер гидротурбин и обратимых гидромашин
3.1. Инженерная методика определения размеров поперечных сечений спиралей, базирующаяся на средних скоростях в их входных сечениях
3.2. Инженерная методика расчета спиралей по оптимальному направлению скоростей на входе в статор и направляющий аппарат
3.3. Основные результаты экспериментальных исследований подводящих спиральных камер гидротурбин и обратимых гидромашин
Глава 4. Моделирование кинематических и динамических характеристик потока в проточной части гидротурбин и обратимых гидромашин
4.1. Практическое моделирование кинематических и динамических характеристик потока в проточной части гидротурбин
4.2. Взаимное влияние элементов проточной части гидротурбин на характеристики потока в них
Глава 5. Оценка точности экспериментальных энергетических характеристик моделей гидротурбин
5.1. Современное состояние вопроса
5.2. Задачи, условия и основные положения при решении рассматриваемой задачи
5.3. Абсолютные средние квадратичные погрешности координат кривых n = f(nI) и QI =F(nI) при а0 = const
5.4. Абсолютные средние квадратичные погрешности координат и линий р = const в поле координат QI на главной универсальной характеристике
5.5. Абсолютные средние квадратичные погрешности горизонтальных разрезов главных универсальных или пропеллерных характеристик
5.6. Оценка разности опытных энергетических характеристик модели гидротурбины. Порог чувствительности экспериментальной установки
Глава 6. Определение площадей поперечных сечений спиралей спиральных камер гидротурбин и обратимых гидромашин
6.1. Общие положения
6.2. Общие формулы для определения площадей поперечных сечений спиралей гидротурбинных и обратимых гидромашин
6.3. Определение значений площадей поперечных сечений спиралей с трапецеидальными и прямоугольными формами
6.4. Определение площадей поперечных сечений спиралей ромбовидной формы
6.5. Определение площадей круглых и эллиптических поперечных сечений спиралей турбинных камер
6.6. Подбор оптимального соотношения площадей поперечных сечений спирали и профиля лопаток направляющего аппарата гидротурбины
6.7. Определение площадей поперечных сечений спирали по оптимальному направлению скоростей на входе в статор и направляющий аппарат
Глава 7. Подбор профиля и гидромеханический расчёт колонн статора гидротурбин
7.1. Общие положения
7.2. Построение скелетной линии и профиля статорных колонн, расположенных в спиральной части камеры
7.3. Определение профиля и площади поперечных сечений статорных колонн, расположенных в неспиральной части камер и в прямоугольных камерах
7.4. Влияние расположения статорных колонн относительно направляющих лопаток на условия работы и энергетические показатели гидротурбины