SU514970A1 - The way to build flow parts of turbomachines - Google Patents
The way to build flow parts of turbomachinesInfo
- Publication number
- SU514970A1 SU514970A1 SU2027531A SU2027531A SU514970A1 SU 514970 A1 SU514970 A1 SU 514970A1 SU 2027531 A SU2027531 A SU 2027531A SU 2027531 A SU2027531 A SU 2027531A SU 514970 A1 SU514970 A1 SU 514970A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- flow
- turbomachines
- way
- flow parts
- build flow
- Prior art date
Links
Description
(54) СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ ТУРБОМАШИН(54) METHOD OF CONSTRUCTION OF FLOW PARTS OF TURBO MOBILE
1one
Изобретение касаетс энергетического машиностроени н кожет быть применено при производстве и нсследов;адии лопастных гидромашин.The invention relates to power engineering and leather to be applied in the production and development of bladed hydraulic machines.
Известны способы построени проточных частей турбомашнн, например центробежных насосов, путем просвечивани пол ризованным светом движущейс оптически активной жидкости в .(одели из прозрачного оптически неактивного материала.Methods are known for constructing flow parts of a turbomachine, for example, centrifugal pumps, by illuminating a moving optically active fluid in polarized light (made of transparent optically inactive material.
Однако по такому способу невозможно определить услоЕ-- безотрывного обтекани ЖИДКОГТТ1 вдоль тЕераых стенок в потоке при соблюдении заданных граничных и начальных условий, что не позвол ет проектировать рабочие органы турбомашпн с оптимальной reoNserpneK проточной части.However, using this method, it is impossible to determine the condition of a continuous flow around the liquid in a flow along thermal walls in the flow while observing the specified boundary and initial conditions, which does not allow designing the working bodies of the turbomachine with the optimal reoNserpneK of the flow part.
Цель изобретени - определ«{ие условий безотрывного течени жидкости вдоль твердых стенок в потоке при соблюдении задан-ных граничных и ночальиь Х условий.The purpose of the invention is to determine the conditions for the continuous flow of fluid along solid walls in a stream, subject to the specified boundary and night conditions X.
Это достигаетс тем, что визуалмокруют пограничные слсн, в г-релел х которых определ ют гр;,щипь з ме:пе пг , и границы заMemeHHvr гиораьХи стенками.This is achieved by visualizing the boundary lines, in whose g-lines they define gr, tweeted: ne, fg, and the boundaries of MemeHHvrhioraXi and walls.
При реализации предложенного спск;оба создаетс прозрачна модель из оптически неактивного материала, в которой ладаюгс граничные услови : размеры nc.tcuBoioщего и нагнетательного патрубков, их взаимное расположение, геометри , междиско-вые каналы лопастного колеса и т, д. Через модель прокачиваетс оптически актчь на жидкость, расход и напор которой задл ны начальными услови ми. Фотографироьаниекл . в пол ризованном свете осуществл етс регистраци состо ни потока этой жидкости. Затем на фотографии в масигтаб( 1:1 визуализируетс картина состо ни потока , содержаща пограничные слои отдель ных потоков, движущихс с разными скорО: т ми, причем пограничные слои, вл юuшc с с тически изотропными област ми, чоТко вьщел ютс на фотографии потока. В 1;реле-пах . каждого пограничного сло о)1;.1елел 1ют границы замещени , отдел юи;ие ггог p iничный слой от внешнего течени , Д141,1сен15 жидкости по которым аналогично движению возле твердой стенки при безотрывном TI -ч«1ии . Затем изготавливгйот новую i.po tia:-3When implementing the proposed SPC, both create a transparent model from an optically inactive material, in which the boundary conditions are: dimensions of the nc.tcuBooster and discharge nozzles, their relative position, geometry, interdisc blades of the impeller, etc., optically acted through the model on a liquid whose flow and head are filled with initial conditions. Photographing in polarized light, the flow of this fluid is recorded. Then, a photo into the Masigtab (1: 1 visualizes a picture of the state of the stream, containing boundary layers of separate streams moving with different speeds: the boundary layers are identical with the isotropic regions that are shown in the stream photograph. B1; relay-groin of each boundary layer o) 1; .1 body 1 substitution boundaries, separation of ui; oi yg p i ni nichny layer from external flow, D141,1sensen15 of fluid along which is analogous to movement near a solid wall with continuous TI -h . Then make a new i.po tia: -3
ную модель протечной части, в которой гра ницы замещени замен шы твердыми стенками , и оценивают услови течени оптичеС ки активной жидкости в новой модели, при необходимости внос т коррективы.The model of the flow part, in which the replacement boundaries are replaced by solid walls, and evaluates the flow conditions of the optics of the active fluid in the new model, if necessary, makes corrections.
Фо-рмупа изобретени Fo-rmupa inventions
1, Способ построени проточных частей турбомашин, например центробежных насосоэ« ьутем просвечивани пол ризованным1, A method for constructing flow parts of turbomachines, e.g., centrifugal pumps, by means of translucent polarized
497014497014
светом движущейс оптически активной жидкости в модели из прозра-шого оптически неактивного материала, отличающийс тем, что, с целью определени . ;условий безотрывного течени жидкости вдоль твердых стенок в потоке при соблюдении заданных граничных и начальных ус ловий, визуализируют пограничные слои, в .пределах которых определ ют границы замещени .) I i 2. Способ по п. 1, отличаюшийс тем, что границы замещени замен ют твердыми стенками.light moving optically active fluid in a model of transparent optically inactive material, characterized in that, for the purpose of determination. ; conditions of continuous flow of fluid along solid walls in the flow, subject to specified boundary and initial conditions, visualize boundary layers, within which limits define replacement boundaries.) I i 2. The method according to claim 1, characterized in that the replacement boundaries They are solid walls.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2027531A SU514970A1 (en) | 1974-05-28 | 1974-05-28 | The way to build flow parts of turbomachines |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU2027531A SU514970A1 (en) | 1974-05-28 | 1974-05-28 | The way to build flow parts of turbomachines |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU514970A1 true SU514970A1 (en) | 1976-05-25 |
Family
ID=20585629
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU2027531A SU514970A1 (en) | 1974-05-28 | 1974-05-28 | The way to build flow parts of turbomachines |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU514970A1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0737340A4 (en) * | 1993-12-30 | 1998-09-02 | Maisotsenko Valery | Method of restricted space formation for working media motion |
-
1974
- 1974-05-28 SU SU2027531A patent/SU514970A1/en active
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0737340A4 (en) * | 1993-12-30 | 1998-09-02 | Maisotsenko Valery | Method of restricted space formation for working media motion |
US5838587A (en) * | 1993-12-30 | 1998-11-17 | Valeriy S. Maisotsenko | Method of restricted space formation for working media motion |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Dressler | Hydraulic resistance effect upon the dam-break functions | |
CN104421093B (en) | The hydraulic turbine and piping | |
JPS5447907A (en) | Blading structure for axial-flow fluid machine | |
SU514970A1 (en) | The way to build flow parts of turbomachines | |
ITVI20110115A1 (en) | PERFECTED METHOD FOR THE PRODUCTION OF THREE-DIMENSIONAL LAYERED OBJECTS AND STEREOLITHOGRAPHIC MACHINE PERFECTED USING THE ABOVE METHOD | |
GB1158238A (en) | Blade Assembly for a Fluid Flow Machine. | |
ITPD970050A1 (en) | IMPELLER FOR TURBO PUMPS WITH PERFECTED PROFILE BLADES | |
CN110032784A (en) | Band obturages the low speed Modulated Design method of the high speed axial flow compressor of comb tooth | |
JPS5728810A (en) | Fluid turbine | |
IT1157639B (en) | VANE IMPELLER AND METHOD FOR ITS MANUFACTURE | |
CN114101584B (en) | Simulation casting research method based on generator impeller plate | |
JPS55146201A (en) | Moving blade for turbine | |
FR1509633A (en) | Airfoil blade for fluid flow machine such as gas turbine engine | |
JPS62170707A (en) | Static blade for axial flow fluid machine | |
US1770340A (en) | Siphon spillway | |
JPS59115475A (en) | Movable-blade water wheel | |
ElGammal et al. | Cavitation Modelling in Different Designs of Micro Kaplan Hydro-Turbine | |
SU439623A1 (en) | Radial-axial hydroturbine | |
Horlock et al. | The use of averaged flow equations of motion in turbomachinery aerodynamics | |
JPS54153912A (en) | Fabrication method of turbine rotor | |
SU580058A1 (en) | Apparatus for making castings under gas pressure | |
Krzyz˙ anowski et al. | Some experiments on wet steam flow visualization in large steam turbine blading | |
SU92134A1 (en) | Hydrodynamic control system for steam and gas turbines with one oil pump | |
Membrilla et al. | A virtual reconstruction of a wave-powered flour mill from 1801 | |
CN104898382B (en) | Fluid photoetching method for manufacturing 3D (three-dimensional) microstructure |