При поступлении воздуха через входное устройство 6 во вра­щающееся рабочее колесо он приобретает потенциальную и кинети­ческую энергию. Абсолютная скорость движения воздуха в колесе достигает 300—350 м/с. Из рабочего колеса воздух поступает в диф­фузор 4. В нем происходит превращение одной энергии в другую (энергию давления). Из диффузора при давлении рк воздух поступает в воздухосборник 5, а затем при открытии впускного клапана (или окна) — в двигатель. Схема радиальной центростремительной турбины. Отработавшие газы из выпускного трубопровода посту­пают во впускной патрубок 8 турбины и затем со скоростью ст при давлении рт и температуре Тт входят в сопловый аппарат 9, в котором имеются суживающиеся каналы. В результате этого при прохожде­нии газа через сопловый аппарат скорость его увеличивается, дости­гая на выходе абсолютной величины сх. Давление и температура здесь
снижаются до значений рх и 2. Со скоростью сг газ поступает в меж­лопаточные каналы рабочего колеса 4 турбины, где обтекает ло­патки и меняет направление движения. Тангенциальная составляю­щая силы, возникающей в результате обтекания газом лопаток и изменении направления его движения, создает крутящий момент, который вращает рабочее колесо. На выходе газа из рабочего колеса устанавливают вращающийся выходной спрямляющий аппарат 10. На выходе скорость газа равна с2, а давление и тем­пература снижаются до зна­чений рг «р0 и Т2. Тре­угольник скорости, постро­енный на входе газа на колесо турбины, позволяет при известной окружной скорости вращения колеса и определить величину и на­правление вектора относи­тельной скорости и\, с ко­торой газ движется относи­тельно входных кромок ло­паток рабочего колеса. Ско­рость с2, с которой газ выхо­дит из турбины, определяет­ся по соответствующему тре­угольнику скоростей, по­строенному на оси спрям­ляющего аппарата 10.