, З е 8" у ‚ ТО 3 # 1 + Фиг. 45. Высота лопаток непрерывно меняется, как показано на фиг. 43. Это объясняется тем, что расход остается одним и тем же, а ско- рость все время уменьшается. Следовательно, высота лопаток должна увеличиваться для того, чтобы пропустить беспрепятствен- но тот же самый расход газа. На фиг. 46 в крупном масштабе .Рг изображена выходная часть рабо- чей лопатки. Предположим, что первый ряд рабочих лопаток имеет угол выхода В, и относительную скорость потока струи <{@9,. Шаг лопатки обозначим через #, а про- ходной размер лопатки — через /,. Отношение[—и ёсть так называемый коэфициент сужения струи, 0 ИЛИ коэфициент загромождения сечения лопатками и обозначается через <; т2:1,1 - 1,2. Отношение дуги, омываемой газами, ко всей длине окружности называется парциальностью: _ дуга, омываемая газами длина окружности диска`” 94 этому площадь выхода первого Л Обозначив площадь выхода из лучим _ ® - 14 -Оа щ Т «р . { з==Г — { « Если не считаться с некоторы можЖжно считать постояЯннымМ. Напишем уравнение расхода по РВОГО ряда направляющего апп с к как вообще 0=%, то, подста 7, получим 6__/0_1:0-11-5іпа,-с о *° Ч, .Г ка с' т * * 510 @ ё й: З 17 *а * в з этого равенства и определим д личин придется задаться. Прео гая, что ; == т„ == <; ==... И Заме - 51п а; == й, и @)- 3п В, == , (фиг осле сокращения получим следую АЙ — йа — йв Ч, 4 Ф з формулы (124) определяются ной (обычно 1)) задаются. В практике паровых турбин 4, 2 обще же говоря, для этого разм гтимум. Это утверждение следу