CZ2011160A3 - Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation - Google Patents

Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation Download PDF

Info

Publication number
CZ2011160A3
CZ2011160A3 CZ20110160A CZ2011160A CZ2011160A3 CZ 2011160 A3 CZ2011160 A3 CZ 2011160A3 CZ 20110160 A CZ20110160 A CZ 20110160A CZ 2011160 A CZ2011160 A CZ 2011160A CZ 2011160 A3 CZ2011160 A3 CZ 2011160A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
modulation
liquid
gas
fluid flow
intermittent
Prior art date
Application number
CZ20110160A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CZ303267B6 (en
Inventor
Polácek@Josef
Hlavác@Libor
Original Assignee
Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava filed Critical Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava
Priority to CZ20110160A priority Critical patent/CZ303267B6/en
Publication of CZ2011160A3 publication Critical patent/CZ2011160A3/en
Publication of CZ303267B6 publication Critical patent/CZ303267B6/en

Links

Abstract

Zarízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je sestaveno z prívodu (4) tlakového plynu, na který je rozebíratelne nebo nerozebíratelne napojen modulátor (5) proudu plynu, na který je rozebíratelne nebo nerozebíratelne prichycena usmernovací šterbina (7), pricemž modulátor (5) nemusí být soucástí zarízení a modulace muže být docíleno prímo v zarízení vytvárejícím tlakový plyn. Zarízení je umísteno za kapalinovou tryskou (2), do které je privádena kapalina prívodem (1). Prerušovaný nebo modulovaný proud (6) plynu je usmernovací šterbinou (7) smerován na kapalinový paprsek (3), pricemž modulace nebo pulzace kapaliny je dosaženo odklonem (9) paprsku (3) kapaliny prerušovaným nebo modulovaným usmerneným proudem (8) plynu, který kríží kapalinový paprsek (3) pod vhodným úhlem.The device for pneumatic fluid flow modulation is composed of a pressurized gas inlet (4) to which a gas flow modulator (5) is detachably or non-detachably connected to which the baffle plate (7) is detachably or non-detachably attached, whereby the modulator (5) need not be parts of the device and modulation can be achieved directly in the pressure gas generating device. The device is positioned downstream of the fluid nozzle (2) to which the liquid is fed through the inlet (1). The intermittent or modulated gas stream (6) is directed to the fluid jet (3) through the baffle (7), wherein the fluid modulation or pulsation is achieved by deflecting (9) the liquid jet (3) through the intermittent or modulated gas stream (8) that crosses a liquid jet (3) at an appropriate angle.

Description

Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku a způsob modulace kapalinového tokuApparatus for pneumatic fluid flow modulation and method for modulating fluid flow

Oblast technikyTechnical field

Vynález se týká vytváření modulovaných a pulzních kapalinových paprsků pro průmyslové aplikace spojené s destrukcí látek v pevné fázi, tj. odstraňování nežádoucích vrstev materiálu nebo objemová dezintegrace materiálu.The invention relates to the generation of modulated and pulsed liquid jets for industrial applications associated with solid phase destruction, i.e., the removal of unwanted layers of material or bulk material disintegration.

Dosavadní stav technikyBACKGROUND OF THE INVENTION

Pokud na pevnolátkový materiál dopadá nemodulovaný kontinuální kapalinový tok, je v místě impaktu toku generován takzvaný stagnační tlak kapaliny, s výjimkou přechodového děje při prvotním dopadu, kdy vzniká tlakový pík označovaný jako impulsní tlak. Ten je až několikanásobně vyšší než tlak stagnační, jehož velikost odpovídá transformaci kinetické formy energie toku do statické formy energie vyjádřené prostřednictvím tlaku přibližně podle Bemoulliho rovnice. Účinky stagnačního tlaku jsou v závislosti na hustotě energie v toku dostačující pro destrukci většiny materiálů, čehož je využíváno jak k odstraňování nežádoucích povrchových vrstev materiálu (nátěrů, nástřiků, náletů, usazenin, okují, omítek, rzi apod.),tak k objemové destrukci narušených částí materiálu (odstraňování zvětralých hornin či betonů) nebo dokonce k řezání materiálu. V minulých letech bylo ovšem jak teoreticky, tak experimentálně prokázáno, že modulací kapalinového toku nebo jeho přerušováním lze dosáhnout vyšší destrukční účinnosti při dopadu na pevnolátkový materiál, protože opakovaně působí podobný přechodový děj jako při prvotním dopadu kontinuálního kapalinového toku. Velikost impaktního tlaku se pak řídí mnoha faktory, zejména velikostí kinetické energie toku, hloubkou modulace rychlosti toku, frekvencí modulace a druhem použité kapaliny. Cyklické namáhání materiálu impaktním tlakem vede k vyšší destrukční schopnosti modulovaných a pulzujících kapalinových toků, což bylo experimentálně potvrzeno.If the solid matter material falls on an unmodulated continuous fluid flow, a so-called stagnation pressure of the liquid is generated at the point of the flow impact, with the exception of a transient event at the initial impact where a pressure peak known as pulse pressure is generated. It is up to several times higher than the stagnation pressure, the magnitude of which corresponds to the transformation of the kinetic form of flow energy into a static form of energy expressed by pressure approximately according to the Bemoulli equation. Depending on the energy density in the flow, the effects of stagnant pressure are sufficient to destroy most materials, which is used both to remove unwanted surface layers of the material (paint, spray, air raids, deposits, scale, plaster, rust, etc.), parts of the material (removal of weathered rocks or concrete) or even for cutting the material. In recent years, however, both theoretically and experimentally, it has been shown that by modulating or interrupting the fluid flow, a higher destructive efficiency can be achieved on impact on solid material, since it repeatedly has a similar transition process as the initial impact of continuous fluid flow. The magnitude of the impact pressure is then governed by many factors, notably the magnitude of the kinetic energy of the flow, the depth of modulation of the flow rate, the frequency of modulation, and the type of fluid used. Cyclic stressing of the material with impact pressure leads to higher destructive ability of modulated and pulsating liquid flows, which has been experimentally confirmed.

Problém modulace a pulzace kapalinového toku byl systematicky zkoumán již od roku 1973, kdy byly navrženy první pasivní modulátory kapalinového toku. Kromě směru, rozvíjejícího především modulaci toku bez pohyblivých součástí vystavených styku s kapalinou, bylyThe problem of fluid flow modulation and pulsation has been systematically investigated since 1973, when the first passive fluid flow modulators were designed. In addition to the direction, developing mainly flow modulation without moving parts exposed to liquid contact, they were

2navrženy také aktivní modulační prvky. Tyto jsou řešeny patentem U8005154347^3 nově též patentem US7^9^14B^|t Tyto patenty/* se vztahují zejména na přenášení kmitů z elektrostrikčního nebo magnetostrikčního měniče přes laděný vlnovod do prostoru před výtokovou tryskou celého systému, kde se amplituda kmitů přenese do amplitudy podélné výtokové rychlosti kapalinového toku. Takto vzniká pulzující nebo modulovaný paprsek kapaliny. Nevýhodou tohoto zařízení je zvýšení hmotnosti nástrojů, jejich větší rozměry, nízká životnost hrotu přenášejícího vibrace do kapaliny, protože je narušován kavitační erozí, a nebezpečí proniknutí kapaliny těsněním kolem vlnovodu do prostoru elektrického zařízení sloužícího ke generaci kmitů. Překážkou rozšíření v technické praxi je také obtížná implementace uvedeného zařízení do stávajících technologických zařízení.2 also active modulation elements are designed. These patents / * relate in particular to the transmission of oscillations from an electrostrictive or magnetostrictive transducer via a tuned waveguide to the space upstream of the entire nozzle of the system, where the amplitude of the oscillations is transferred to the system. the longitudinal flow velocity of the liquid flow. This produces a pulsating or modulated liquid jet. The disadvantage of this device is the increased weight of the tools, their larger dimensions, the low lifetime of the vibration-transferring tip into the liquid as it is disturbed by cavitation erosion, and the risk of liquid penetrating the waveguide seal into the electrical oscillation generating space. The difficulty of deployment in technical practice is also the difficulty of implementing said equipment in existing technological equipment.

Částečně řeší tento problém patenty CZ 299412^ WO 2006/097887 Á.1) a US^MOjí 8HB21, a to náhradou pevnolátkového vlnovodu kapalinovým vlnovodem a posunem zdroje kmitů do speciální komory. Principiálně je řešení podobné jako v USÓ0515434^ či USp^94614B^ ale omezuje kavitační působení na zdroj kmitů, který je posunut mimo tok kapaliny. Nevýhodou jsou vysoké ztráty energie a nutnost úprav stávajících technologických zařízení.In part, this problem is solved by patents CZ 299412 (WO 2006/097887 A1) and U.S. Pat. No. 8HB21, replacing the solid-state waveguide with a liquid waveguide and shifting the source of oscillations into a special chamber. In principle, the solution is similar to US0515434 ^ or USp ^ 94614B ^ but limits cavitation to an oscillation source that is shifted out of the fluid flow. The disadvantage is high energy losses and the necessity to modify existing technological equipment.

Mezi dalšími mechanickými pohybujícími se prvky použitými pro modulaci kapalinového toku je možno jmenovat zejména rotující nebo vibrující prvky. Ty způsobují změny profilu protékaného kapalinou a tím modulaci rychlosti procházejícího kapalinového toku. Také jejich hlavními nevýhodami je však poškozování pohyblivých částí kavitační erozí a vysoké ztráty energie. Podobný problém se týká i zařízení pro generování pulzujícího paprsku popisovaného v patentu CZ 298(759’Ββ) V tomto zařízení je pulzující paprsek vytvářen rázy kapaliny v trubici, do níž přerušovaně dopadá kapalinový paprsek nižšího tlaku. Vytvořením rázové vlny ve sloupci kapaliny je pak dosaženo zvýšení tlaku v blízkosti výtokového otvoru a rázy přirozeně vedou k velké hloubce modulace až k pulzaci. Nevýhodou je však konstrukční náročnost, kavitační opotřebení v místě vstupu kapaliny do rázové trubice a v blízkém okolí tohoto vstupu a nízká životnost přerušovače či vychylovače nízkotlakého toku kapaliny.Among the other mechanical moving elements used to modulate the fluid flow are, in particular, rotating or vibrating elements. These cause changes in the fluid flow profile and thereby modulate the flow rate of the fluid flow. Their main disadvantages, however, are damage to the moving parts by cavitation erosion and high energy loss. A similar problem applies to the pulsating jet generating device described in Patent No. CZ 298 (759´Ββ). In this device, the pulsating jet is created by a shock of liquid in the tube, which intermittently impacts a liquid jet of lower pressure. By generating a shock wave in the liquid column, an increase in pressure near the outlet orifice is achieved, and the shocks naturally lead to a large modulation depth up to pulsation. The disadvantage, however, is the structural complexity, cavitation wear at the point of entry of the liquid into the impact tube and in the vicinity of the entry, and the low lifetime of the low-pressure fluid interrupter or deflector.

Podstata vynálezuSUMMARY OF THE INVENTION

Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku a způsob modulace kapalinového toku podle vynálezu.These disadvantages are largely overcome by the pneumatic fluid flow modulation device and the fluid flow modulation method of the present invention.

x zx z

XX

-A'-AND'

Novým principem vytváření modulací nebo pulzací v toku kapaliny je použití přerušovaného nebo modulovaného proudu plynu k vychylování Částí kapalinového paprsku a tedy přerušování toku kapaliny v místě dopadu na opracovávaný materiál. Použití pneumatického modulačního prvku pro vytváření modulací v kapalinovém toku odbourává problémy s kavitací, ale dochází při něm k vychylování paprsku a narušení jeho koherence. Řešení podle vynálezu je založeno na interakci kapalinového paprsku s proudícím plynem poté, co kapalinový paprsek opustí trysku. Proudící plyn působí na kapalinový paprsek ze strany, nejlépe tak, že proud plynu směřuje pod vhodným úhlem ke směru toku kapaliny, a tím jej vychyluje z přímého směru. V případě modulace proudu plynu, změny množství a tlaku proudícího plynu v čase, lze dosáhnout také modulaci proudění kapalinového paprsku, tedy odchylování od přímého směru proudění. Takto modulovaný kapalinový paprsek se chová v interakci s pevnou látkou podobně jako pulzující kapalinový paprsek. K modulaci proudu plynu lze použít již známá nebo nově konstruovaná zařízení. Výhodou navrhovaného řešení je fakt, že modulace kapalinového paprsku je způsobená interakcí s proudícím plynem a kapalina není v kontaktu s pohybujícími se mechanickými součástmi. Díky tomu se lze vyhnout intenzivnímu opotřebovávání mechanických součástí, ke kterému dochází, pokud jsou takové součásti zařízení umístěny přímo v kapalině. Pneumatické modulační zařízení je včleněno až za výstupní kapalinovou trysku a může tedy být snadno do systému zařazeno nebo z něj vyřazeno, aniž by bylo nutno celý pracovní agregát modifikovat.A new principle of generating modulations or pulsations in a fluid flow is to use an intermittent or modulated gas stream to deflect portions of the liquid jet and thus interrupt the flow of liquid at the point of impact on the workpiece. The use of a pneumatic modulating element for generating modulations in a fluid flow eliminates cavitation problems, but deflects the beam and disrupts its coherence. The solution according to the invention is based on the interaction of the liquid jet with the flowing gas after the liquid jet leaves the nozzle. The flowing gas acts on the liquid jet from the side, preferably so that the flow of gas is directed at a suitable angle to the direction of flow of the liquid, thereby deflecting it from the direct direction. In the case of modulating the gas flow, changing the amount and pressure of the flowing gas over time, modulation of the flow of the liquid jet, i.e. deviation from the direct flow direction, can also be achieved. The modulated liquid jet behaves similarly to a pulsed liquid jet in interaction with the solid. Existing or newly designed devices can be used to modulate the gas flow. The advantage of the proposed solution is that the modulation of the liquid jet is caused by the interaction with the flowing gas and the liquid is not in contact with the moving mechanical parts. As a result, intensive wear of the mechanical components that occurs when such components of the device are placed directly in the liquid can be avoided. The pneumatic modulation device is incorporated downstream of the liquid outlet nozzle and can therefore be easily inserted into or out of the system without the need for modification of the entire working unit.

Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je sestaveno z přívodu tlakového plynu, na který je napojen modulátor proudu plynu. Na modulátor proudu plynu je uchycena usměrňovači štěrbina. Plyn je ze zdroje přiváděn přívodem tlakového plynu k modulátoru proudu plynu, který vytváří přerušovaný nebo modulovaný proud plynu. Přerušovaný nebo modulovaný proud plynu je usměrňovači štěrbinou směrován na kapalinový paprsek, Čímž dochází k vychylování kapalinového paprsku.The pneumatic fluid flow modulation device is composed of a pressurized gas supply to which a gas stream modulator is connected. A rectifier slot is attached to the gas flow modulator. The gas is supplied from the source by supplying a pressurized gas to a gas stream modulator that produces an intermittent or modulated gas stream. The intermittent or modulated gas stream is directed through the baffle to the liquid jet, thereby deflecting the liquid jet.

Zařízení může být také sestaveno z přívodu tlakového plynu, na který je přímo uchycena usměrňovači štěrbina. Přerušovaný nebo modulovaný proud plynu je přiváděn ze zdroje přívodem tlakového plynu k usměrňovači štěrbině. Přerušovaný nebo modulovaný proud plynu je usměrňovači štěrbinou směrován na kapalinový paprsek, čímž dochází k vychylování kapalinového paprsku.The device may also be composed of a pressurized gas supply to which the rectifier slot is directly attached. The intermittent or modulated gas stream is supplied from the source by supplying pressurized gas to the rectifier slot. The intermittent or modulated gas stream is directed through the baffle to the liquid jet, thereby deflecting the liquid jet.

Způsob modulace kapalinového toku při použití zařízení pro pneumatickou modulaciA method of modulating a fluid flow using a pneumatic modulation device

X ( 1 kapalinového toku je proveden tak, že zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je umístěno za kapalinovou tryskou, do které je přiváděna kapalina přívodem tlakové kapaliny. Plyn je ze zdroje přiváděn přívodem tlakového plynu k modulátoru proudu plynu. Modulátor proudu plynu vytváří přerušovaný nebo modulovaný proud plynu. Přerušovaný nebo modulovaný proud plynu je usměrňovači štěrbinou směrován na kapalinový paprsek. Modulace nebo pulsace kapaliny je dosaženo periodickým odklonem paprsku kapaliny pomocí přerušovaného nebo modulovaného proudu usměrněného plynu, který kříží kapalinový paprsek pod vhodným úhlem.X (1 of the fluid flow is designed such that the pneumatic fluid flow modulation device is located downstream of the fluid nozzle into which the fluid is supplied by the pressurized fluid supply. The gas is supplied from the source by the pressurized gas supply to the gas stream modulator. The intermittent or modulated gas stream is directed through the baffle through the rectifier slot to modulate or pulsate the liquid by periodically deflecting the liquid jet through an intermittent or modulated rectified gas stream that crosses the liquid jet at an appropriate angle.

Hlavní výhodou řešení podle vynálezu je, že do toku kapaliny nezasahují pohybující se pevnolátkové součásti, které by mohly být narušovány nebo poškozovány kavitačními jevy generovanými v kapalině v blízkosti povrchu pohybujících se pevných předmětů.The main advantage of the solution according to the invention is that there are no moving solids parts interfering with the liquid flow which could be disturbed or damaged by cavitation phenomena generated in the liquid near the surface of the moving solid objects.

chch

Přehled obrázků na vykreseeuOverview of the pictures in the drawing

Vynález je blíže osvětlen na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je znázorněn princip řešení podle vynálezu.BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 illustrates the principle of the present invention.

Přiklaď provedeni vynálezuDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

Příklad 1Example 1

Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je sestaveno z přívodu 4 tlakového plynu, na který je napojen modulátor 5 proudu plynu. Na modulátor 5 proudu plynuje uchycena usměrňovači štěrbina 7. Plyn je ze zdroje přiváděn přívodem 4 tlakového plynu k modulátoru 5 proudu plynu, který vytváří přerušovaný nebo modulovaný proud 6 plynu. Přerušovaný nebo modulovaný proud 6 plynuje usměrňovači štěrbinou 7 směrován na kapalinový paprsek 3, čímž dochází k vychylování kapalinového paprsku.The device for pneumatic modulation of the fluid flow is composed of a compressed gas supply 4 to which a gas stream modulator 5 is connected. A rectifier slot 7 is attached to the gas stream modulator 5. The gas is supplied from the source by supplying a pressurized gas 4 to the gas stream modulator 5, which produces an intermittent or modulated gas stream 6. The intermittent or modulated stream 6 flows through the baffle slot 7 to the liquid jet 3, thereby deflecting the liquid jet.

Příklad 2Example 2

Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je sestaveno z přívodu 4 tlakového plynu, na který je uchycena usměrňovači štěrbina 7. Přerušování nebo modulace proudu 6 plynu je vytvářeno přímo ve zdroji plynu. Přerušovaný nebo modulovaný proud 6 plynuje přiváděn zeThe pneumatic fluid flow modulation device is made up of a pressurized gas supply 4 to which a baffle slot 7 is attached. The interruption or modulation of the gas stream 6 is produced directly in the gas source. The intermittent or modulated gas stream 6 is fed from

-S'zdroje přívodem 4 tlakového plynu k usměrňovači štěrbině 7. Přerušovaný nebo modulovaný proud 6 plynu je usměrňovači štěrbinou 7 směrován na kapalinový paprsek 3, čímž dochází k vychylování kapalinového paprsku 3.The intermittent or modulated gas stream 6 is directed through the rectifier slot 7 to the liquid jet 3, thereby deflecting the liquid jet 3.

Příklad 3Example 3

Způsob modulace kapalinového toku při použití zařízení uvedeného v příkladu 1 nebo 2 je proveden tak, že zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku je umístěno za kapalinovou tryskou 2, do které je přiváděna kapalina přívodem L Přerušovaný nebo modulovaný proud 6 plynu je usměrňovači štěrbinou 7 směrován na kapalinový paprsek 3. Modulace nebo pulíáce kapaliny je dosaženo odklonem paprsku 3 kapaliny přerušovaným nebo modulovaným usměrněným proudem 8 plynu, který kříží kapalinový paprsek 3 pod vhodným úhlem.The method of modulating the fluid flow using the apparatus shown in Example 1 or 2 is performed such that the pneumatic fluid flow modulation device is located downstream of the liquid nozzle 2 into which the liquid is supplied by the inlet L The intermittent or modulated gas stream 6 is directed through the baffle 7 The liquid jet 3 is modulated or pulsed by deflecting the liquid jet 3 by an intermittent or modulated rectified stream 8 of gas that crosses the liquid jet 3 at a suitable angle.

Průmyslová využitelnostIndustrial applicability

Hlavní způsob využití je doplnění současných komerčně dodávaných systémů s kontinuálním kapalinovým paprskem alternativní možností generace modulovaných či pulzujících (přerušovaných) paprsků bez nutnosti výrazných úprav technologického zařízení. Další možností je použití tohoto řešení při vývoji netradičních rozpojovacích orgánů pro razící, dobývací či vrtné práce v horninách, speciálních zařízení pro Čištění povrchů, demolici zvětralého či poškozeného betonu, odstraňování okují apod.The main use is to complement current commercially available continuous-fluid jet systems with an alternative option of generating modulated or pulsing (intermittent) beams without the need for significant modifications to the technological equipment. Another possibility is to use this solution in the development of non-traditional disconnecting elements for punching, mining or drilling in rocks, special equipment for surface cleaning, demolition of weathered or damaged concrete, scale removal, etc.

Claims (3)

PATENTOVÉ NÁROKYPATENT CLAIMS 1. Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku}vyznačující se tím, že je sestaveno z přívodu (4) tlakového plynu, na který je rozebíratelně nebo nerozebíratelně napojen modulátor (5) proudu plynu, na který je rozebíratelně nebo nerozebíratelně přichycena usměrňovači štěrbina (7).An apparatus for pneumatic modulation of a fluid flow , characterized in that it consists of a compressed gas supply (4) to which a gas flow modulator (5) is connected in a detachable or non-detachable manner to which a baffle (7) is attached. . 2. Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku, vyznačující se tím, že je sestaveno^ z přívodu (4) tlakového plynu, na který je rozebíratelně nebo nerozebíratelně přichycena usměrňovači štěrbina (7), přičemž modulátor (5) není součástí zařízení a modulace je docíleno přímo v zařízení vytvářejícím tlakový plyn.Device for pneumatic modulation of a fluid flow, characterized in that it consists of a compressed gas inlet (4) to which the baffle slot (7) is detachably or permanently attached, wherein the modulator (5) is not part of the apparatus and modulation is achieved directly in the pressurized gas generating device. 3. Způsob modulace kapalinového toku při použití zařízení podle nároku l nebo 2{ vyznačující se tím, že zařízení podle nároku 1 nebo 2 je umístěno za kapalinovou tryskou (2), do které je přiváděna kapalina přívodem (1), přerušovaný nebo modulovaný proud (6) plynu je usměrňovači štěrbinou (7) směrován na kapalinový3. A method of modulating a fluid flow using a device according to claim l or 2 {wherein the device according to claim 1 or 2 is disposed behind the liquid nozzle (2) into which is fed a liquid inlet (1), intermittent or modulated current ( 6) the gas is directed to the liquid by means of the rectifier slot (7) T_ paprsek (3), přičemž modulace nebo puliace kapaliny je dosaženo odklonem (9) paprsku (3) kapaliny přerušovaným nebo modulovaným usměrněným proudem (8) plynu, který kříží kapalinový paprsek (3) pod vhodným úhlem.T-beam (3), wherein modulation or pulsation of the liquid is achieved by deflecting (9) the liquid beam (3) by an intermittent or modulated rectified gas stream (8) that crosses the liquid beam (3) at a suitable angle. 7/47/4
CZ20110160A 2011-03-24 2011-03-24 Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation CZ303267B6 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110160A CZ303267B6 (en) 2011-03-24 2011-03-24 Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ20110160A CZ303267B6 (en) 2011-03-24 2011-03-24 Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2011160A3 true CZ2011160A3 (en) 2012-07-04
CZ303267B6 CZ303267B6 (en) 2012-07-04

Family

ID=46332733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20110160A CZ303267B6 (en) 2011-03-24 2011-03-24 Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ303267B6 (en)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE741245A (en) * 1969-11-04 1970-05-04 Hydraulic pressure pulse generator
US4041984A (en) * 1976-07-01 1977-08-16 General Motors Corporation Jet-driven helmholtz fluid oscillator
US4474251A (en) * 1980-12-12 1984-10-02 Hydronautics, Incorporated Enhancing liquid jet erosion
CA1174700A (en) * 1981-06-15 1984-09-18 Georgy V. Maleev Pulse hydraulic monitor
DE3438784A1 (en) * 1984-10-23 1986-04-24 Fried. Krupp Gmbh, 4300 Essen Method and device for increasing the effect of high-velocity water jets in the extraction of rock
CZ298759B6 (en) * 2004-10-27 2008-01-16 Dvorský@Richard Method of generating high-pressure pulses within a liquid using pulse multiplication method and apparatus for making the same

Also Published As

Publication number Publication date
CZ303267B6 (en) 2012-07-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3181221U (en) Apparatus for implementing a method for generating pressure pulsations
CA2742060C (en) Reverse-flow nozzle for generating cavitating or pulsed jets
CA2035702C (en) Ultrasonically generated cavitating or interrupted jet
US20120322347A1 (en) Method and apparatus for preparation of cylinder bore surfaces with a pulsed waterjet
CZ301715B6 (en) Ultrasonic waterjet apparatus and method of generating pulsed waterjet
Cheng et al. Cavitation bubbles dynamics and cavitation erosion in water jet
CZ2011160A3 (en) Device for air-operated modulation of liquid flow and method of liquid flow modulation
KR20190027977A (en) Wave generatoring apparatus
CZ22327U1 (en) Device for air-operated modulation of liquid flow
JP2009090443A (en) Surface reformer and surface reforming method
JP2010253639A (en) Surface machining device
CZ2010584A3 (en) Device to create and intensify modulation of liquid flow velocity
RU2399746C1 (en) Device for wave processing of productive formations
CZ21311U1 (en) Device to generate and intensify modulation of liquid flow rate
WO2020099586A1 (en) Drop formation method and device using a cavity with a degraded quality factor
JP3299830B2 (en) Vibrating water jet injector and its vibration amplifier
CZ19423U1 (en) Device for generating modulations of liquid flow
SU1668671A1 (en) Method for water-jet rock disintegration and relevant device
Foldyna Pulsating Abrasive Water Jet Cutting Using a Standard Abrasive Injection Cutting Head–Preliminary Tests
RU2575372C1 (en) Unit for dynamic dust suppression
RU2575285C2 (en) Device with combined effect on productive formation and bottom-hole zone
SU947278A1 (en) Driven pile
RU2423606C2 (en) Device influencing payout beds
JP2022154378A (en) Pulse water jet processing device and processing method
WO2020099587A1 (en) Drop formation method and device using an ink with a minimum viscosity

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20190324