Для прямоугольных всасывающих
отверстий удобно пользоваться формулой
(17)
где kBC — коэффициент
пропорциональности, зависящий от условий подтекания воздуха и
соотношения сторон отверстия. По формулам (14) и (16) можно получить
достаточно точный результат при величинах х > 0,5
d0 для
круглых и квадратных отверстий и при х >
Ь0 для
вытяжных отверстий прямоугольной формы. При необходимости определить
скорость в точках спектра, расположенных ближе указанных расстояний,
осевую относительную скорость рекомендуется определять по формулам И.
А. Шепелева и И. Г. Тягло (321:
для круглого патрубка диаметром
d0
; (18)
для всасывающего щелевидного
отверстия шириной 2 Ь0
; (19)
для прямоугольного отверстия
размером 2 а0
х 2 Ь0
(20)
Можно пользоваться также данными
экспериментальных исследований (см. например, рис. 14,
15).
Большое влияние на величину
скоростей в спектрах всасывания оказывают ограничивающие плоскости,
расположенные вблизи всасывающих отверстий. Если ограничивающие
плоскости устанавливаются непосредственно возле всасывающего
отверстия перпендикулярно его оси, то существенное влияние они будут
оказывать при значениях их ширины, превышающих d„ (для круглых патрубков
или равных величине меньшей стороны 2 Ь0 (для прямоугольных
отверстий). Так, при расположении всасывающего отверстия в
плоской стенке зона всасывания уменьшается в 2 раза и соответственно
в 2 раза увеличивается величина скоростей воздуха в спектрах (см. рис.
14). Если ограничивающая плоскость установлена не в плоскости вытяжного
отверстия, а на некотором расстоянии от него, то ее влияние на
интенсивность скоростей уменьшается, и при удалении более чем на
V4d0 (или Vz^o) становится практически
несущественным. При расположении ограничивающей плоскости
параллельно оси вытяжного патрубка происходит значительное
изменение направлений подтекающего воздуха. Вследствие
подторма-
45