а ицательный, а следовательно, и ЁЁ > 0. сли требуется сконструировать сопло, у которого не должно быть постоянно, то в этом случае угол Ёа жен равняться ф==-,. Если, наоборот, при помощи трубки измерено постоянное давление по соплу, ьно, коэфициент трения в— е с А 3 Ед(/д—1)+1 Угол конуса сопла ? в паротурбинной практике свыше 10—12°, что можно принять и для со рбин. Эмпирические данные о работе сопел На фиг. 31 даны кривые изменения давления по зависимости от давления за соплом, полученные э тем. Нижняя кривая даёт изменение давления по дли рмального расчетного режима. Мы можем всегда получить эту диаграмму давления мерительной трубки, пропущенной по центрально вление вдоль сопла падает по кривой гиперболи о— начальное давление; , — конечное давление). В минимальном сечении будет критическое давлени Если поставить это сопло в условия работы с отиводавлением, что можно достигнуть, уменьша чение дроссельного клапана за соплом, то получим раженные на фиг. 31; линия К, /, 1, Н и т. д. даю авления по длине сопла при увеличении ). При этом наблюдается интересное явление; в сопл кое сечение, в котором давление значительно ниже е в выходном сечении. Если мы обозначим пло рез Р1 и минимальное сечение через Ршіп' то отнош