CZ302595B6 - Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny - Google Patents
Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny Download PDFInfo
- Publication number
- CZ302595B6 CZ302595B6 CZ20100584A CZ2010584A CZ302595B6 CZ 302595 B6 CZ302595 B6 CZ 302595B6 CZ 20100584 A CZ20100584 A CZ 20100584A CZ 2010584 A CZ2010584 A CZ 2010584A CZ 302595 B6 CZ302595 B6 CZ 302595B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- chamber
- nozzle
- liquid
- modulation
- inlet
- Prior art date
Links
Landscapes
- Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)
Abstract
Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny tvorené telesem (1), vybaveným jednak prívodem (6) kapaliny opatreným vstupní tryskou (7) a jednak alespon jednou výtokovou tryskou (8), jehož podstata spocívá v tom, že vnitrní prostor telesa (1) je prepážkou (2) rozdelen na iniciacní komoru (3) a rezonancní komoru (4), které jsou propojeny prepouštecím otvorem (5), pricemž vstupní tryska (7) je zaústena do iniciacní komory (3) a výtoková tryska (8) je vyústena z rezonancní komory (4).
Description
Oblast techniky
Vynález se týká zařízení pro vytváření modulovaných a pulzujících kapalinových paprsků pro různé průmyslové aplikace spojené s destrukcí látek v pevné fázi, tj. pro odstraňování nežádoucích vrstev materiálu nebo realizaci objemové dezintegrace materiálu ve stavebnictví, hornictví, hutnictví i dalších oborech lidské průmyslové činnosti.
Dosavadní stav techniky
Pokud na pevnou látku dopadá nemodulovaný kontinuální kapalinový tok, je v místě impaktu i5 toku generován takzvaný stagnaění tlak kapaliny, s výjimkou přechodového děje pri prvotním dopadu, kdy vzniká tlakový pík označovaný jako impulzní tlak. Ten je až několikanásobně vyšší než tlak stagnačni, jehož velikost odpovídá transformaci kinetické formy energie toku do statické formy energie vyjádřené prostřednictvím tlaku přibližně podle Bemoulliho rovnice. Účinky stagnaěního tlaku jsou v závislosti na hustotě energie v toku dostačující pro destrukci většiny mate20 ríálů, čehož je využíváno jak k odstraňováni nežádoucích povrchových vrstev materiálu, jako jsou nátěry, nástřiky, nálety, usazeniny, okuje, omítky, rzi apod., tak k objemové destrukci narušených částí materiálu, například k odstraňování zvětralých hornin či betonů, nebo dokonce k řezání materiálu. Bylo rovněž 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. Výška 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 také experimentálně potvr3o zeno.
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, byly navrženy také aktivní modulační prvky, které jsou řešeny patentem US 5 154 347. Tento základní patent se vztahuje 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
4o 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 implemen’ táce uvedeného zařízení do stávajících technologických zařízení.
Částečně řeší tento problém patenty CZ 299412 a WO 2006/097887, a to náhradou pevnolátko* vého vlnovodu kapalinovým vlnovodem a posunem zdroje kmitů do speciální komory. Principiálně je řešení podobné jako ve spise US 5 154 347, ale omezuje kavitační působení na zdroj kmitů, který je posunut mimo tok kapaliny. Nevýhodou jsou vysoké ztráty energie a nutnost úprav stávajících technologických zařízení. Mezí dalšími mechanickými pohybujícími se prvky ?o 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 298759. V tomto zařízení je pulzující paprsek
- I CZ. 302595 B6 vytvářen rázy kapal iny v trubici, do níž přerušované dopadá kapalinový paprsek nižšího tlaku. Vytvořením rázové vlny ve sloupci kapaliny jc pak dosaženo zvýšení tlaku v blízkosti výtokového otvoru a rázy přirozené vedou k velké hloubce modulace až k pulzaci. Nevýhodou je však konstrukční náročnost, kavitační opotřebení v místě vstupu kapaliny do rázové trubice či v blízkém okolí tohoto vstupu a nízká životnost přerušovače či vychylovače nízkotlakého toku kapaliny.
Použití pasivních prvku pro vytváření a zesilování modulací v kapalinovém toku odbourává problémy s kavitaeí, ale hloubka modulace je zpravidla velmi nízká. Snahou navrhovaného řešení je předložit k využívám takové zařízení, ti něhož by se dosáhlo zvýšení míry přelévání energie mezi statickou a dynamickou složkou, a tím zvětšení hloubky modulace,
Podstata vynálezu
Uvedeného cíle jc dosaženo vynálezem, kterým je zařízení pro vytváření a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny tvořené tělesem, vy baveným jednak přívodem kapaliny opatřeným vstupní tryskou a jednak alespoň jednou výtokovou tryskou, jehož podstata spočívá v tom. že vnitřní prostor tělesa je přepážkou rozdělen na iniciační komoru a rezonanční komoru, které jsou propojeny přepouštěeím otvorem, přičemž vstupní tryska je zaústěna do iniciační komory a výtoková tryska je vyústěna z rezonanční komory.
Ve výhodném provedení je přepouštěcí otvor realizován ve formě trysky situované ve směru podélné osy tělesa a výtoková tryska je situována v podélné ose tělesa návazně na přepouštěcí otvor.
Jc rovněž výhodné, když iniciační komora je opatřena vnitřním pístem situovaným ve směru podélné osy tčlesa a rezonanční komora je opatřena alespoň jednou přídavnou komorou, zabudovanou v radiálním směru vzhledem k loku kapaliny a vybavenou pomocným pístem,
Konečně je výhodné, když těleso i přídavné komory jsou válcového tvaru.
Předkládaným vynálezem se dosahuje nového a vyššího účinku v tom, že se jedná o konstrukčně poměrně jednoduché řešení, u něhož do toku kapaliny nezasahují žádné pohybující se součásti, které bv mohly být narušovány nebo poškozovány kavitačními jevy generovanými v kapalině v blízkosti povrchu pohybujících se pevných předmětů. Řešení umožňuje používat standardní trysky a přívody tlakové kapaliny různých tvarů a velikostí, volené podle účelu, pro který se zařízení aplikuje. Správná funkce zařízení je závislá na přesném naladěni' celé soustavy, což je řešeno nastavitelností klíčových funkčních prvků.
Přehled obrázků na výkresech
Konkrétní příklady provedení vynálezu jsou schematicky znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 je schéma základního provedení zařízení, obr. 2 je schéma alternativního provedení zařízení s regulovatelným objemem iniciační komory a obr. 3 je schéma alternativního provedení zařízení s přídavnými komorami.
Výkresy, které znázorňují vynález a následně popsané příklady konkrétních provedení v žádném případě neomezují rozsah ochrany uvedený v definici, ale jen objasňují podstatu technického řešení.
Příklady provedeni vynálezu
Zařízení je tvořeno dutým tělesem J. s výhodou válcového tvaru, jehož vnitřní prostor je tenkou > přepážkou 2 rozdělen na iniciační komoru 3 a rezonanční komoru 4, které jsou propojeny přepouštěcím otvorem 5, realizovaným ve formě trysky a situovaným ve směru podélné osy tělesa f. Do iniciační komory 3 je zaústěn přívod 6 opatřený vstupní tryskou 7 umístěnou ve stěně tělesa i tak, aby z ní přiváděná kapalina iniciovala v objemu kapaliny obsažené v iniciační komoře 3 tlakové rázy, kmity nebo vlny. Rezonanční komora 4 je pak opatřena výtokovou tryskou 8, která je ío s výhodou situována návazně na přepouštěcí otvor 5, tedy v podélné ose tělesa i. Objemy komor 3, 4 a průřezy prvků 5,7 a 8 jsou navrhovány a realizovány pomocí výpočtů pro přesnou konfiguraci zařízení, danou účelem jeho použití.
Při činnosti zařízení je z přívodu 6 vháněna do iniciační komory 3 tlaková kapalina, jejíž poten15 eiální energie se ve vstupní trysce 7 transformuje do kinetické formy, která způsobuje vznik tlakových rázů, a při správném naladění i stojatých kmitů či vln, v objemu kapaliny této iniciační komory 3, kde jejich velikost je bezprostředně určena tlakem přiváděné kapaliny a průřezem přívodního potrubí či hadice. Tlakové rázy vznikající v iniciační komoře 3 jsou přeměněny na periodické změny kinetické energie v přepouštěcím otvoru 5 přepážky 2 mezi iniciační komorou 3 a rezonanční komorou 4. Periodické změny kinetické energie vyvolávají v objemu kapaliny v rezonanční komoře 4 tlakové změny, které při vhodném naladění rezonanční komory' 4 podporují škrcení procházejícího proudění vystupujícího z přepouštecího otvoru 5 a následně vstupujícího do výtokové try sky 8.
Popsané řešení není jedinou možnou konstrukční variantou zařízení, ale jak je patrné z obr. 2. je možno iniciační komoru 3 opatřit vnitřním pístem 9 situovaným ve směru podélné osy tělesa i a umožňujícím měnit vnitřní objem iniciační komory 3, a tím i ladění soustavy. Ladění soustavy je rovněž možno zajistit zabudováním přídavných komor J_0 zaústěných do rezonanční komory 4, kde tyto přídavné komory j_0 trubicového provedení jsou zabudovány v radiálním směru vzhle2i) dem k toku kapaliny a jsou vybaveny pomocnými písty j_[, které umožňují zrněnu jejich objemu, jak je patrné z obr. 3. Obecně lze konstatovat, že tvar komor 3, 4 a JO nemusí být válcový či průřezy prvků 5, 7 a 8 nemusí být kruhové, když jejich přesný tvar je určován na základč optimalizace proudění v dané konkrétní konfiguraci a má tedy široké spektrum tvarových variant. Komory 3, 4 a 10 mohou být libovolného tvaru, případně může být použita kombinace na sebe navazují35 cích různých tvarů, ale válcové dutiny se z výrobního hlediska i z hlediska funkčního jeví jako nej výhodnější.
Průmyslová vytižitelnost
Zařízení je určeno jako alternativní doplnění současných komerčně dodávaných systémů využívajících kontinuální kapalinový paprsek s rozšířením alternativní možnosti generace modulovaných Či pulzujících paprsků bez nutnosti výrazných uprav 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.
Claims (6)
- PATENTOVÉ NÁROKY 5 1- Zařízení pro vytváření a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny tvořené tělesem (1), vybaveným jednak přívodem (6) kapaliny opatřeným vstupní tryskou (7) a jednak alespoň jednou výtokovou tryskou (8), vyznačující se tím, že vnitřní prostor tělesa (1) je přepážkou (2) rozdělen na iniciační komoru (3) a rezonanční komoru (4), které jsou propojeny přepouštčcím otvorem (5), přičemž vstupní tryska (7) je zaústěna do iniciační komory (3) a výtokové tryska (8) o je vyústěna z rezonanční komory (4).
- 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující sc tím, že přepouštěcí otvor (5) je realizován ve lormč trysky situované ve směru podélné osy tělesa (1).s
- 3. Zařízení podle nároku 2. vyznačující se tím, že výtokové tryska (8)je situována v podélné ose tělesa (1) návazně na přepouštčcí otvor (5).
- 4. Zařízení podle některého z nároku ! až 3, vyznačující se tím. že iniciační komora (3) je opatřena vnitřním pístem (9) situovaným ve směru podélné osy tělesa (1), o
- 5* Zařízení podle některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že rezonanční komora (4) je opatřena alespoň jednou přídavnou komorou (10), zabudovanou v radiálním směru vzhledem k toku kapaliny a vybavenou pomocným pístem (11),
- 6. Zařízení podle některého z nároků I až 5, v y z n a č u j í c í s c t í m , že těleso (1) i přídavné komory (10) jsou válcového tvaru.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20100584A CZ2010584A3 (cs) | 2010-07-29 | 2010-07-29 | Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ20100584A CZ2010584A3 (cs) | 2010-07-29 | 2010-07-29 | Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ302595B6 true CZ302595B6 (cs) | 2011-07-27 |
CZ2010584A3 CZ2010584A3 (cs) | 2011-07-27 |
Family
ID=44307747
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ20100584A CZ2010584A3 (cs) | 2010-07-29 | 2010-07-29 | Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CZ (1) | CZ2010584A3 (cs) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3946599A (en) * | 1974-11-08 | 1976-03-30 | Jacob Patt | Liquid applicator for ultra-sonic transducer |
WO1992013679A1 (en) * | 1991-02-05 | 1992-08-20 | National Research Council Canada | Ultrasonically generated cavitating or interrupted jet |
WO1999022875A1 (en) * | 1997-10-31 | 1999-05-14 | Pesovic Predrag | Shower pulsator with vibrating ball |
WO2006097887A1 (en) * | 2005-03-15 | 2006-09-21 | Institute Of Geonics, Ascr | Method of generation of pressure pulsations and apparatus for implementation of this method |
-
2010
- 2010-07-29 CZ CZ20100584A patent/CZ2010584A3/cs unknown
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3946599A (en) * | 1974-11-08 | 1976-03-30 | Jacob Patt | Liquid applicator for ultra-sonic transducer |
WO1992013679A1 (en) * | 1991-02-05 | 1992-08-20 | National Research Council Canada | Ultrasonically generated cavitating or interrupted jet |
WO1999022875A1 (en) * | 1997-10-31 | 1999-05-14 | Pesovic Predrag | Shower pulsator with vibrating ball |
WO2006097887A1 (en) * | 2005-03-15 | 2006-09-21 | Institute Of Geonics, Ascr | Method of generation of pressure pulsations and apparatus for implementation of this method |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CZ2010584A3 (cs) | 2011-07-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7934666B2 (en) | Method of generation of pressure pulsations and apparatus for implementation of this method | |
CA2035702C (en) | Ultrasonically generated cavitating or interrupted jet | |
US4389071A (en) | Enhancing liquid jet erosion | |
RU2047729C1 (ru) | Способ воздействия на призабойную зону пласта и устройство для его осуществления | |
US5123782A (en) | Method of improving ground of large area | |
CZ302595B6 (cs) | Zarízení pro vytvárení a zesílení modulace rychlosti toku kapaliny | |
CZ21311U1 (cs) | Zařízení pro vytváření a zesílení modulace rychlostí toku kapaliny | |
RU2178518C2 (ru) | Устройство для волновой обработки пласта | |
SU947278A1 (ru) | Забивна сва | |
RU2399746C1 (ru) | Устройство для волновой обработки продуктивных пластов | |
CZ303267B6 (cs) | Zarízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku a zpusob modulace kapalinového toku | |
WO2006043911A1 (fr) | Ajutage de cavitation | |
SU80806A1 (ru) | Гидромонитор | |
RU2153578C1 (ru) | Устройство для волновой обработки призабойной зоны пласта | |
CZ22327U1 (cs) | Zařízení pro pneumatickou modulaci kapalinového toku | |
RU2322566C2 (ru) | Устройство многоступенчатого струйного гидроакустического генератора | |
CN105381774A (zh) | 一种化工反应器 | |
RU2610598C2 (ru) | Способ и устройство двухкамерного струйного генератора гельмгольца для генерирования волн давления на забое скважины | |
RU1798504C (ru) | Способ разрушени твердых материалов струей жидкости и устройство дл его осуществлени | |
SU1329652A1 (ru) | Рабочий орган дл внутрипочвенного внесени жидких удобрений и дохимикатов | |
Hlaváč | System of chambers for activation of modulation or pulsation in water jets | |
SU474358A1 (ru) | Гидроимпульсна насадка | |
SU1668671A1 (ru) | Способ разрушени грунта струей воды и устройство дл его осуществлени | |
RU2200066C2 (ru) | Способ очистки емкостей от твердых сыпучих материалов и устройство для реализации этого способа | |
SU1049648A1 (ru) | Гидроинструмент |