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1)  volute collector
集气蜗壳
2)  exhaust volute
排气蜗壳
1.
Based on a N S equation and K e turbulent flow model the authors have conduc te d the numerical simulation of two types of exhaust volute.
基于N -S方程和k -ε湍流模型 ,进行了两种排气蜗壳的流场数值模拟 ,通过分析压力损失和流场状况给出排气蜗壳的性能评
2.
The structure and the aerodynamics performance of gas turbine exhaust volute is one of the important aspects when the gas turbine is installed on the naval vessels.
燃气轮机排气蜗壳的结构和气动性能是燃气轮机装舰技术研究的一个重要组成部分。
3.
The exhaust volute of downstream component affects this value greatly.
研究结果表明:D4/D2值对整级性能有较大影响,并存在一个使级效率最高的最佳D4/D2值,下游部件排气蜗壳对该值有较大的影响。
3)  Extraction Volute
抽气蜗壳
4)  Air-inlet volute
进气蜗壳
5)  Compressor volute
压气机蜗壳
6)  volute collector
蜗壳式收集器
补充资料:蜗壳


蜗壳
spiral case

头较低的小型水轮机可用铸铁蜗壳,高水头水轮机采用钢板焊接或铸钢铸造,绝大多数焊接蜗壳考虑单独承受内水压力,有的考虑钢板与混凝土联合受力。钢板焊接蜗壳在工厂成形焊成整体或根据运输条件焊成数段运至工地焊接。蜗壳的最低点设排水管,适当的位置装有进人门。Woke蜗壳(sPiral case)蜗状的有压引水室。它使水轮机进水形成一定环量并沿整个圆周均匀地输送给导水机构的部件。蜗壳回绕在导水机构四周,从进口开始断面逐渐缩小,形如蜗牛壳。断面变化规律一般采用等速度矩法(vu;一eonst)或等速度法(v。=eonst),也有两者相结合的。蜗壳分混凝土蜗壳和金属蜗壳两种。 混凝土蜗壳用于水头小于4om电站的水轮机上,一般为“T”形断面,见图1。“T”形断面的高、宽比b/a一般在1.5~2.0之间,包角在1350~2700之间,常用18扩,必要时通过模型试验确定。蜗壳内侧为座环,在蜗壳的适当位置设进人门,便于检查维修,在最低点设排水阀,以便检修时排空水。┌─┐│{ │└─┘ 图1包角沪一18扩,“T”形断面混凝土蜗壳 (a)蜗壳剖面图;(b)蜗壳平面图 金属蜗壳应用十分广泛,其断面为圆形,见图2。由于结构上的原因,接近尾部的几节采用椭圆形断面。包角一般为3450一3600,蜗壳内侧为座环,蜗壳和座环用蝶形边连接,其锥角为55。。近来采用无蝶形边的箱形结构,增加刚度,改善受力条件,便于组焊。水图2金属焊接蜗壳(a)立体图;(b)剖面图
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