2. Плоцаль, занимаемая средней скоростью, в Процентном о' ния от всей площади сечения» 3. Эксцентриситет средней, минимальной, максимальной скорос (имеется в Виду отклонение центра тяжести. Фигурн, площед которой занямает оредняя нли минимальная, ИЛИ МАКСЕМАЛ скорость от дентра. сечения) . Обобщив сказанное, мы можем сформулировать основно требование, предъявляемое к поло скоростей перед рабочим. лесом насоса - постоянные осевые скорости по всему сечению+ Это своего рода эталон, которого можно не достичь, НО квяд наг, сделанный в этом направлении, можно считать приближен * цели. 3 В отчете "Натурные истытания головных образцов насосо! ©П 10-260 и ОП 11-250 иа КИК" укчзывается, что приведенные | значения окружных М, и радиельных М» — составляющих скоро новелихи м в основном определяются формой всасывающей труб В распределении же осевых скоростей отмечается осевая метряя потока.. Рассматривей результати исоледований равномерного поо ка в цилтндрическом колене, можно внделить следующие Законс мерности течения: потока: на начальном участке колена, где поток начинает изм направленне, профиль осевых. скоростей имеот вид трацеции; сокие скорости у внутренней стенки колена, & йизкие — у на жной, поэтому здесь возможен отрыв потока от стенки, & небольших скоростих образование эастойной зоны ограниче длины; пря переходе колена в прямолинейный водовод действие центробежных сид недёт к обратному эффекту - у внешней с скорость растёт, а у внутренней уменьпается, пря этом отр потока от внутренней стенки имеет более обпирную область , пространярцуося далеко за пределы колена. На рис.4 показана схема течения осевого потока в цил рическом изогнутом водоводе, на рис.5 — поле скоростей за’ тым поворотом трубы. Как видно из рис., аибольшие скорос! смецены к нарукной стенке и изолинии равных скоростей сложну? форму / 7 /..