Исследования были проведены на насосе ОГ 8-25, оснащенном устройством ре- тулирования подачи с дроссельной заслонкой в перепускном трубопроводе. Измерения окружных скоростей проводились при помощи гидродинамического флюгера [1]. Для измерения затухания закрутки между устройством закручивания потока и рабочим ко- лесом был смонтирован патрубок длиной 260 мм. Четыре флюгера были расположены. ма расстоянии 100 н 250 мм от среза сопел тангенциального подвода попарно в гори: зонтальной и вертикальной плоскостях. В результате обработки экспериментальных данных были получены обобщен- мые характеристики закрученного потока: окружная составляющая скорости И, цир- куляция скорости / интенсивность поперечной циркуляции (& статическая состав-: ляющая Р вакуумметрического давления / ак - Вектор скорости И в каждой точке замера проектировался по координатам: 2 - ось всасывающей трубы, // - ось, направленная по касательной к точке замера. Поло- жительная проекция вектора И, направлена по направлению течения потока во всасы- вающей трубс, вектора И, - в сторону вращения рабочего колеса. `На рие. 1 представлено распределение по раднусу всасывающего трубопровода ‘угла отклонения а вектора скорости закрученного потока от оси всасывающего трубо-: провода. Как видно, чем больше угол открытия дроссельной заслонки ф тем больше` поток, особенно у периферин, приобретаст явно выраженную закрутку, усиливающую- ся как по интенсивности С ‚ так и по проникновению вглубь от периферни к оси. е9=90 — аф=80 — ар=70 89260 — +9=50 — хр=40% е9=0 Рис. 1. Изменение угла крутки потока вдоль раднуса всасывающего трубопровода Характеристикой интенсивности поперечной циркуляции служит тангенс угла скоса трасктории струи относительно осевой линни трубы - /фа:. Эта величина в боль- шинстве случаев достаточно точно не только качественно, но и количественно отража-