PL82165B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL82165B1
PL82165B1 PL1972158298A PL15829872A PL82165B1 PL 82165 B1 PL82165 B1 PL 82165B1 PL 1972158298 A PL1972158298 A PL 1972158298A PL 15829872 A PL15829872 A PL 15829872A PL 82165 B1 PL82165 B1 PL 82165B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
bridge
air inlet
outlet
compression
rotor
Prior art date
Application number
PL1972158298A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie filed Critical Aktiengesellschaft Brown Boveri & Cie
Publication of PL82165B1 publication Critical patent/PL82165B1/pl

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F13/00Pressure exchangers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R13/00Arrangements for displaying electric variables or waveforms
    • G01R13/04Arrangements for displaying electric variables or waveforms for producing permanent records

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

Urzadzenie aerodynamiczne do wytwarzania fal cisnieniowych Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie aerody¬ namiczne do wytwarzania fal cisnieniowych, w któ¬ rych wlot i wylot gazu sa usytuowane po jednej stronie a wlot i wylot powietrza sa usytuowane po drugiej stronie wirnika, przy czym za wlotem po¬ wietrza patrzac w kierunku ruchu komór, usytu¬ owana jest kieszen kompresyjna.W znanych urzadzeniach aerodynamicznych do wytwarzania fal cisnieniowych waznym parame¬ trem jest uklad krawedzi, który silnie wplywa na stopien sprezania i jego zaleznosci od predkosci obrotowej wirnika. Aby móc skonstruowac urza¬ dzenie na duze obciazenie i duze zakresy predkosci obrotowych, na przyklad urzadzenie doladowywu- jace silnika spalinowego, stosuje sie kieszenie usy¬ tuowane od strony powietrznej i/lub gazowej.Badania urzadzen do wytwarzania fal cisnienio¬ wych wykazaly, ze przy duzej predkosci obrotowej pozadane jest wstepne sprezanie powietrza, ponie¬ waz inaczej cisnienie w wylocie powietrza jest zbyt niskie. Wstepne sprezanie jest niekorzystne przy niskich, ale lezacych jeszcze w zakresie ro¬ boczym, predkosciach obrotowych, poniewaz wtedy wielkosc przeplywu jest zbyt silnie hamowana.Celem wynalazku jest usuniecie powyzszej nie¬ dogodnosci a zadaniem wynalazku jest uzyskanie urzadzenia do wytwarzania fal cisnieniowych z sil¬ nym sprezaniem wstepnym powietrza przy duzych predkosciach obrotowych bez niekorzystnego wply- 10 15 20 25 so wu sprezania przy niskich predkosciach obroto¬ wych.Zadanie to zostalo rozwiazane wedlug wynalaz¬ ku dzieki temu, ze urzadzenie we wlocie gazu ma mostek, który jest tak umieszczony, ze odchodzace od tego mostka fale cisnieniowe przynajmniej w wiekszej czesci zakresu predkosci roboczych urzadzenia, az do najwyzszych predkosci obroto¬ wych urzadzenia, trafiaja w kieszen kompresyjna, a przy najmniejszych predkosciach obrotowych za¬ kresu predkosci roboczych urzadzenia fale cisnie¬ niowe padaja w kieszen kompresyjna lub na scian¬ ke pomiedzy komora kompresyjna a wlotem po¬ wietrza. Od mostka w wylocie gazu, który zwlasz¬ cza przy duzych predkosciach obrotowych hamuje wyplywajace z duza predkoscia gazy, odchodza fale cisnieniowe, które poprzez komory sa przeka¬ zywane na druga strone wirnika i tam padajac w kieszen kompresyjna podnosza poziom cisnienia powodujac wstepne sprezenie w komorach powie¬ trza zasysanego przez wlot powietrza.Przy nizszych predkosciach obrotowych wirnika, natezenie fal cisnieniowych odchodzacych od mostka maleje, poniewaz maleje równiez predkosc wyplywajacego gazu, na skutek czego zmniejsza sie równiez wplyw mostka na wytwarzanie fal cisnieniowych. Mostek, patrzac w kierunku obwo¬ dowym wirnika, jest usytuowany tak daleko za wylotem gazu, ze nawet przy najnizszych predkos¬ ciach obrotowych lezacych w zakresie roboczym 82 1653 82 165 4 urzadzenia, fale cisnieniowe odchodzace od mostka nie wpadaja we wlot powietrza, doplyw powietrza nie jest wiec hamowany.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬ kladzie wykonania na rysunku ,na którym fig. 1 przedstawia wirnik wraz z czesciami bocznymi stojana, w rozwinieciu, fig. 2 i 3 szczególy tego rozwiniecia, a fig. 4 — nieco inne wykonanie szczególu przedstawionego na fig. 3.Na fig. 1 pokazano rozwiniecie wirnika 1, z kil¬ koma tylko komorami 2, wirnik porusza sie, w kie¬ runku pokazanym strzalka tuz przy krawedziach ste^pjgnjcz^ch^stojana. Z jednej strony wirnik za- wie|aAwJqtj fpju, IjF -i wylot gazu In a z drugiej sfcaofay wlot powie£rza Ihri wylot powietrza 2n oraz usytuowane za wlotem powietrza patrzac w kie- riaifrimtSIfcfrkoota^sjkieszenie kompresyjne 3.W tyljifi3ft$^ gazu In umieszczony jest, rozciagajacy sie przez cala wysokosc wylotu, pro¬ mieniowy mostek 4, który korzystnie ma w przy¬ blizeniu szerokosc komory. Wyplywajacy przez wylot gaz czesciowo trafia na mostek 4, na sku¬ tek czego jest hamowany przez co nastepuje wzrost cisnienia, które jako fala cisnieniowa jest przekazywana przez komory 2 na druga strone wirnika 1. Tam jak pokazano na fig. 2 fala cisnie¬ niowa, przy maksymalnej predkosci obrotowej urzadzenia, pada w kieszen kompresyjna 3, na skutek czego powoduje wstepne sprezenie powie¬ trza.Gdy ' predkosc obrotowa urzadzenia maleje, fale cisnieniowe odchodzace od mostka 4 sa coraz slab¬ sze, jednak nadal wpadaja w kieszen kompresyjna 3. Istotne jest, ze fale cisnieniowe nawet przy mi¬ nimalnej dopuszczalnej predkosci obrotowej urza¬ dzenia nie wstrzymuja przeplywu powietrza, co mialoby miejsce, gdyby fale cisnieniowe trafialy we wlot powietrza IV. Mostek 4 jest zatem tak umieszczony, ze odchodzace od niego fale cisnie¬ niowe nawet przy minimalnej predkosci obrotowej urzadzenia padaja, jak to przedstawia fig. 3, jesz¬ cze przynajmniej na scianke 5 pomiedzy kieszenia kompresyjna 3 a wlotem powietrza IV. Jezeli kie¬ szen kompresyjna 3 ma jak pokazano na fig. 4, 5 w kierunku obwodowym nieco wieksze rozszerze¬ nie, wówczas umieszczenie mostka 4 powoduje, ze fale cisnieniowe nawet przy minimalnej predkosci obrotowej urzadzenia padaja jeszcze w kieszen kompresyjna 3. io Pod okresleniem predkosc maksymalna i pred¬ kosc minimalna urzadzenia nalezy rozumiec pred¬ kosci graniczne zakresu normalnych roboczych predkosci obrotowych urzadzenia. Dzialania urza¬ dzenia na przyklad z predkoscia obrotowa zacz- 15 najaca sie od zera lezy poza tym zakresem. PL PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe 20 1. Urzadzenie aerodynamiczne do wytwarzania fal cisnieniowych w którym wlot i wylot gazu sa usytuowane na jednej stronie a wlot i wylot po¬ wietrza sa usytuowane na drugiej stronie wirnika, 25 przy czym za wlotem powietrza, patrzac w kie¬ runku komór, umieszczona jest kieszen kompre¬ syjna, znamienne tym, ze w wylocie gazu (In) ma mostek (4), tak umieszczony, ze odchodzace od te¬ go mostka (4) fale cisnieniowe przynajmniej w wie- 30 kszej czesci zakresu predkosci roboczych urza¬ dzenia, az do najwyzszych predkosci obrotowych urzadzenia, trafiaja w kieszen kompresyjna (3) a przy najmniejszych predkosciach obrotowych zakresu predkosci roboczych urzadzenia padaja 85 w kieszen kompresyjna (3) lub na scianke (5) po¬ miedzy komora kompresyjna (3) a wlotem po¬ wietrza (IV).
2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze mostek (4) ma w przyblizeniu szerokosci komory 40 (2).82 165 <-a Jn 2v^ In A "3 h 2n F/6.3 2v Jn 4-a FIGI 5 3 FIG.4 2n PL PL PL
PL1972158298A 1971-10-19 1972-10-16 PL82165B1 (pl)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH1521571A CH537517A (de) 1971-10-19 1971-10-19 Aerodynamische Druckwellenmaschine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL82165B1 true PL82165B1 (pl) 1975-10-31

Family

ID=4407300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL1972158298A PL82165B1 (pl) 1971-10-19 1972-10-16

Country Status (13)

Country Link
US (1) US3776663A (pl)
JP (1) JPS5332530B2 (pl)
AT (1) AT329320B (pl)
CA (1) CA954488A (pl)
CH (1) CH537517A (pl)
CS (1) CS191205B2 (pl)
DE (1) DE2154819C3 (pl)
FR (1) FR2157541A5 (pl)
GB (1) GB1354837A (pl)
IT (1) IT968997B (pl)
NL (1) NL162179C (pl)
PL (1) PL82165B1 (pl)
SE (1) SE373908B (pl)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH610986A5 (pl) * 1975-10-10 1979-05-15 Bbc Brown Boveri & Cie
CH633619A5 (de) * 1978-10-02 1982-12-15 Bbc Brown Boveri & Cie Mehrflutige gasdynamische druckwellenmaschine.
US7656504B1 (en) 1990-08-21 2010-02-02 Nikon Corporation Projection exposure apparatus with luminous flux distribution

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2867981A (en) * 1956-05-09 1959-01-13 Ite Circuit Breaker Ltd Aerodynamic wave machine functioning as a compressor and turbine
US2904244A (en) * 1956-06-28 1959-09-15 Ronald D Pearson Pressure exchangers
US3120920A (en) * 1960-08-30 1964-02-11 Bbc Brown Boveri & Cie Pocket combination for extension for speed and load range of awm supercharger

Also Published As

Publication number Publication date
CS191205B2 (en) 1979-06-29
DE2154819B2 (de) 1974-11-21
IT968997B (it) 1974-03-20
DE2154819C3 (de) 1975-07-03
ATA614472A (de) 1975-07-15
CH537517A (de) 1973-05-31
GB1354837A (en) 1974-06-05
JPS4848862A (pl) 1973-07-10
NL7214044A (pl) 1973-04-25
DE2154819A1 (de) 1973-04-26
JPS5332530B2 (pl) 1978-09-08
NL162179C (nl) 1980-04-15
CA954488A (en) 1974-09-10
NL162179B (nl) 1979-11-15
FR2157541A5 (pl) 1973-06-01
US3776663A (en) 1973-12-04
AT329320B (de) 1976-05-10
SE373908B (pl) 1975-02-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2974482A (en) Coolant injection system for engines
US4445816A (en) Supersonic compressor with improved operation range
ES363673A1 (es) Perfeccionamientos en la construccion de carcasas de escapede corriente en turbomaquinas axiales.
GB1302217A (pl)
GB1018166A (en) Gas-turbine plant
GB1182832A (en) Improvements in Turbomachinery.
JP2005527728A (ja) 内燃機関の排気ガスターボチャージャ
ES364334A1 (es) Un aparato compresor.
KR102427392B1 (ko) 압축기용 디퓨저
Gancedo et al. PIV measurements of the flow at the inlet of a turbocharger centrifugal compressor with recirculation casing treatment near the inducer
GB981848A (en) Gas turbine plant
GB1090173A (en) Gas turbine engine
GB1516466A (en) Gas turbine engine air inlets having particle separators
US3355878A (en) Turbocompressor system
US4502838A (en) Solid wheel turbine
PL82165B1 (pl)
SU498915A3 (ru) Устройство дл охлаждени дизел
GB2063366A (en) Turbocharger and adaptions thereof
FR2397546A1 (fr) Absorbeur de variation de pression de fluide
US3647327A (en) Circular piston internal combustion machine with reduced short circuit flow
US2713990A (en) Exhaust structure for gas turbine
GB813343A (en) Improvements in or relating to apparatus for the control of ducted fluids
US3018625A (en) Internal combustion turbine engine
GB1275970A (en) Turbine nozzle guide or stator vane assembly
GB1511849A (en) Combustion apparatus