Глава 21.2 Характер изменения давления при вращении потока без трения

Из представленных зависимостей следует, что частица, нахо­дящаяся в ротационном потоке, при каждом обороте поворачи­вается один раз вокруг своей оси.

Комбинация потенциального и соосного с ним, вращающего­ся в том же направлении ротационного потока, показана на рис. 3.21). Потенциальный поток, показанный большими спи­ралями, проходит вблизи стенок цилиндра по спиральным траек­ториям в направлении сверху вниз. На шероховатом днище (шероховатом основании) поток  тормозится и по спиральной траектории перемещается к середине цилиндра. На днище об­разуется плоский сброс вихревого потока. Данный сброс транспортирует находящиеся в потенциальном потоке частицы в середину цилиндра.

 Характер изменения давления при вращении потока без трения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На рис. 3.22 показано распре­деление скорости при наличии по­тенциального и ротационного по­токов, при их комбинации и со­ответствующее этой комбинации распределение ускорений. Из рис. 3.22, а следует, что в области потенциального потока эпюра скоростей представляет собой гиперболу в соответствии с урав­нением (3.32).

В области ротационного потока распределение скорости представляет собой прямую линию, описываемую уравнением (3.40).

 Характер изменения скорости по радиусу

 

 

 

 

 

В области, находящейся между двумя потоками, образуется поток, называемый смешанным (на рисунке обозначен кружка­ми). Смешанный поток представляет собой малые вихревые по­токи, перемешивающиеся в том же направлении, что и основ­ные потоки (потенциальный и ротационный). На оба потока в аппарате ВЗП накладывается еще один поток, продольное се­чение которого представлено на рис. 3.23. Наложенный поток направлен в середине аппарата вверх, у стенки — вниз. В верхней части ап­парата этот поток отклоняется в центр, создавая сброс. Вращательный поток в результате такого положения принимает вид двух спиралей - внеш­ней и внутренней, вращающихся в од­ном и том же направлении, но с про­тивоположно направленными осями (см. рис. 3.21).

 схема взаимодействия потенциального и ротационного потоков













 

 

 

 

ПредыдущаяСледующая