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Ausführungsbeispielen am Boden des Hohlraumes ein nach oben zu keilförmig verlaufendes Stück 13 (Fig. 4) oder eine Schraube 14 (Fig. 5), deren Kopf mit einem Einschnitt 15 versehen ist, eingeschraubt sein,
Die Fig. 6 zeigt die Anordnung eines die Rotation störenden Organes bei einer mit einem Rotationskörper 16 versehenen Zerstäuberdüse. Hier wird das Organ von dem den Rotationskörper tragenden Drehbolzen 17 gebildet, indem derselbe an der Stirnseite mit radialen Einschnitten 18 versehen ist. Es sind in diesem Falle wieder die Kanten und Flächen der Einschnitte, die die Störung der Rotation hervorrufen.
Diese störende Wirkung tritt aber auch dann auf, wenn der Bolzen 17, wie die Fig. 7 zeigt, in dem Rotationskörper versenkt angeordnet ist und somit die Einschnitte in einen Hohlraum zu liegen kommen, weil die Flüssigkeit auch in diesem Hohlraum rotiert.
Eine weitere Ausführungsform besteht darin, dass der Rotationskörper direkt das störende Organ bildet. Zu diesem Zwecke ist der Rotationskörper 16 an der oberen Stirnfläche mit Einschnitten 19 (Fig. 8) versehen, die gegebenenfalls an der Mantelwand hinabreiehen können oder aber es ist der Rotationskörper, wie in Fig. 9 gezeigt ist, dachförmig abgeflacht.
Die Fig. 10 zeigt endlich ein Ausführungsbeispiel, welches sich von dem vorbeschriebenen
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vorgesehen ist, sondern dass die Störung durch einen achsial zugeleiteten Teil der Flüssigkeit hervorgerufen wird. Dies wird dadurch erreicht, dass der den Rotationskörper tragende Bolzen 17 mit einem mit dem Hohlraum der Düse in Verbindung stehenden zentralen Kanal 20 versehen ist, so dass der durch den Kanal oben austretend Flüssigkeitsstrahl einerseits selbst ins Zentrum, des Strahlenkegels gelangt, und andererseits die in Rotation befindliche Flüssigkeit derart stört dass sie bei ihrem Austritt den Hohlkegel des Strahles ausfüllt.
Natürlich wird andererseits die Tendenz bestehen, die zentral eingeleitete Flüssigkeit in Rotation zu versetzen ; diese Rotation kann aber immer nur eine sehr geringe sein und auch von dieser Betrachtung ausgehend, kann von einem Ausfüllen des Hohlkegels gesprochen werden.
Es ist selbstverständlich, dass die Störung der Rotation der Flüssigkeit durch irgend welche Flächen. Kanten und dergl. erfolgen kann, die entweder einen Körper für sich bilden oder am Düsenkörper oder am rotierenden Körper vorgesehen oder aus ihnen herausgearbeitet sein können ; dies soll auch unter dem Begriff Organ verstanden werden.
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im Innern derselben angeordnetes Organ oder durch einen achsial zugeleiteten Flüssigkeitsstrahl oder durch beide Mittel in ihrer Rotation gestört wird, wodurch ein Teil der im Zerstäuber befind-
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Embodiments at the bottom of the cavity a wedge-shaped piece 13 (Fig. 4) or a screw 14 (Fig. 5), the head of which is provided with an incision 15, can be screwed in,
6 shows the arrangement of an organ which interferes with the rotation in the case of an atomizer nozzle provided with a body of rotation 16. Here the organ is formed by the pivot pin 17 carrying the body of revolution, in that the same is provided with radial incisions 18 on the end face. In this case it is again the edges and surfaces of the incisions that cause the disturbance of the rotation.
This disruptive effect also occurs when the bolt 17, as FIG. 7 shows, is arranged sunk in the rotating body and thus the incisions come to lie in a cavity because the liquid also rotates in this cavity.
Another embodiment consists in that the body of revolution directly forms the disruptive organ. For this purpose, the rotational body 16 is provided on the upper end face with incisions 19 (FIG. 8) which, if necessary, can pull down the jacket wall, or the rotational body, as shown in FIG. 9, is flattened in the shape of a roof.
Finally, FIG. 10 shows an exemplary embodiment which differs from that described above
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is provided, but that the disturbance is caused by an axially supplied part of the liquid. This is achieved in that the bolt 17 carrying the rotating body is provided with a central channel 20 which is connected to the cavity of the nozzle, so that the liquid jet emerging through the channel at the top reaches the center of the jet cone itself on the one hand and the in Rotation is so disturbing that it fills the hollow cone of the jet when it emerges.
Of course, on the other hand, there will be a tendency to set the centrally introduced liquid in rotation; however, this rotation can only ever be a very small one and, based on this consideration, one can speak of a filling of the hollow cone.
It goes without saying that the disturbance of the rotation of the liquid by any surface. Edges and the like. Can either form a body by themselves or provided on the nozzle body or on the rotating body or can be worked out of them; this should also be understood by the term organ.
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organ arranged inside the same or by an axially supplied jet of liquid or by both means is disturbed in its rotation, whereby a part of the