Глава 21.3 Продольное сечение потока вращения
На основе анализа поля скоростей, ускорений и сил, действующих во встречных закрученных потоках, авторы [170, 173] приходят к выводу, что центробежная сила, действующая на твердые частицы, находящиеся в плоскости циркуляции, направлена в сторону, противоположную ускорению центростремительной силы, направленному к центру аппарата. Величина центростремительного ускорения в ротационном потоке (см. рис. 3.22, б) описывается уравнением
Из приведенных зависимостей видно, что в ротационном потоке окружная скорость возрастает от центра системы к периферии пропорционально радиусу. В потенциальном потоке окружная скорость уменьшается с увеличением расстояния от Центральной точки системы и достигает на стенках аппарата нулевого значения (рис. 3.24).
Радиальное ускорение имеет отрицательный знак как в ротационном, так и потенциальном потоке, что соответствует направленной радиально в центр аппарата центростремительной силе, которая удерживает твердые частицы на их траектории, а также соответствует противоположной, центробежной, силе, направленной из системы.
Радиальное ускорение увеличивается с увеличением радиуса в ротационном потоке и уменьшается в потенциальном потоке, достигая на стенках аппарата нулевого значения (см. рис. 3.24). Это означает, что в потенциальном потоке центробежная сила снижается с ростом радиуса циркуляции частиц, уменьшается также и окружная скорость.