Wskutek krążenia w przestrzeni między wirnikiem a kadłubem pompy, w strumieniu przepływającej promieniowo cieczy, ciśnienie spada od p2 do p„ przed cylindryczną szczeliną. Zmiana ciśnienia przebiega według zależności
u\ — ul
P* = P2 - 7 , [3.31]
8 g
gdzie:
px — ciśnienie zawarte w przedziale od p2 do p\, ii2 — prędkość obwodowa u wylotu z wirnika,
iix — prędkość obwodowa w miejscu, gdzie chcemy wyznaczyć wartość px.
Podczas przeciskania się strugi wtórnego przepływu przez szczelinę o długości l i wymiarze promieniowym sx ciśnienie w cieczy na drodze l spada od wartości p„ wyznaczonej według zależności [3.31] do wartości p1 panującej u wlotu do wirnika. Ilość cieczy przepływającej w przepij’wie wtórnym wyznacza się według wzoru
Qx=pfxVr2g^^ , [3.32]
gdzie:
fi — przekrój poprzeczny szczeliny f\ — Di su p — współczynnik przepływu wyznaczany za pomocą wzoru
gdzie:
X — współczynnik oporu liniowego (dla omawianego rodzaju przepływu przyjmuje się X = 0,04 do 0,06),
/ — długość szczeliny, ji — wysokość szczeliny.
Wartość ilościowa przepływu cieczy przez szczelinę międzystopniową wzdłuż wału wirnika pompy wyraża się wzorem
IgAŁ , [3.34]
gdzie:
fi — przekrój poprzeczny odpowiedniej szczeliny,
Ap — spadek ciśnienia wyrażający się różnicą ciśnień panujących po obu stronach szczeliny.
Ciśnienie panujące po prawej stronie przegrody międzystopniowej (rys. 3.52), a więc u wlotu do wirnika kolejnego stopnia, równe jest ciśnieniu p2 pomniejszonemu o straty ciśnienia zachodzące podczas przepływu czynnika przez kierownice łopatkowe i kierownice dośrodkowe (kanały zwrotne). Ciśnienie po lewej stronie przegrody wyraża się różnicą p2 i strat zacho-
149