W stopniu promieniowym możliwe jest uzyskanie znacznie większego przyrostu składowej c^. Osiąga się to, jak widać | kinematyki na rysunku 7.8(a), dzięki zmniejszeniu prędkości wg w stosunku do w%, jak też powiększeniu kąta w porównaniu do Pi oraz bardzo znacznemu przyrostowi prędkości obwodowej ug względem u\. Składowa egu jest tak duża, że pomimo istnienia zawirowania u wlotu ci„ i 0 przyrost Acu = cgu -c\u w wirniku promieniowym jest kilkakrotnie większy, niż możliwe byłoby to w wirniku osiowym.
(7.19)
7.1.8. Stopień reakcyjności wentylatora osiowego W stopniu osiowym ug = u\ = u zatem c?-c? ui?-w?
(7.20)
^ = “(c2u-c1b)=:“Acu
(7.21)
Stopień reakcyjności zgodnie z definicją wynosi
RJut-,tat w{-wl tt)i + u)2_
(7.22)
1 2u ■ Ac„E 2« • Ac„ 2u
2u
Z trójkątów prędkości na rysunku 7.5 (s. 121) wynikają zależności: w1-w2 = Acu wl-w2 = wlu~u>2u = &cu w1+w2=wlu + w2u
Celem ćwiczenia jeBt eksperymentalne wyznaczenie charakterystyki przepływowej wentylatora osiowego WOx-40 i porównanie jej kształtu z charakterystyką wentylatora promieniowego.
Na rysunku 7.9 przedstawiono schemat wentylatora osiowego WOx-40. W rurze usytuowany jest wirnik o 15 łopatkach. Średnica zewnętrzna wirnika wynosi 400 mm, wewnętrzna 260 mm. Wirnik wykonany jest z tworzywa sztucznego. Za wirnikiem jest kierownica. Silnik elektryczny SKf 71-4 ma moc 0,37 kW i obroty znamionowe 1380 obr/min.
Rys. 7.9. Schemat wentylatora WOx-40
Na rysunku 7.10 przedstawiono schemat stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyki wentylatora osiowego. Rura pomiarowa jest na ssaniu. Ma ona długość nie mniejszą niż 10 swoich średnic. W części początkową) rury zainstalowana jest prostownica strug „fer”. Pomiaru wydajności dokonuje się przy pomocy rurki Prandtla „P”, umieszczonej w odległości co najmniej 8,5 D od wlotu do rurociągu i około 1,5 D przed wentylatorem. Pomiaru temperatury za pomocą termometru cieczowego dokonąje się w odległości 1D od wirnika.
129