PL6774B1 - Sposób uruchomienia powietrza ssanego czynnikiem roboczym w dyszaku. - Google Patents

Sposób uruchomienia powietrza ssanego czynnikiem roboczym w dyszaku. Download PDF

Info

Publication number
PL6774B1
PL6774B1 PL6774A PL677425A PL6774B1 PL 6774 B1 PL6774 B1 PL 6774B1 PL 6774 A PL6774 A PL 6774A PL 677425 A PL677425 A PL 677425A PL 6774 B1 PL6774 B1 PL 6774B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
nozzle
speed
diffuser
working medium
working
Prior art date
Application number
PL6774A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL6774B1 publication Critical patent/PL6774B1/pl

Links

Description

Znane sa rozmaite sposoby wytwarzania pradu powietrznego w dyszakach pracu¬ jacych czynnikiem roboczym, W sposobach tych szybkosc pradu powietrznego zmienia sie pomiedzy miejsceim stykania sie jego z pradem czynnika napednego a koncem dyfuzora, wzrastajac stopniowo w niektó¬ rych sposobach lub tez malejac w sposo¬ bach innych, zaleznie od celu, jaki sobie zalozyl konstruktor. We wszystkich wy¬ padkach zachodza znaczne róznice, czy to przy wlocie do dyfuzora, czy tez przy jego wylocie pomiedzy predkoscia czynnika ro¬ boczego a predkoscia czynnika pedzonego.Wywoluje to powstanie wirów wewnatrz dyszaka i przyczynia sie tern samem do zmniejszania jego sprawnosci Wynalazek niniejszy dotyczy sposobu powiekszenia sprawnosci dyszaka i zmniej¬ szenia, o ile to mozliwe, strat wywolywa¬ nych przez powstajace wiry. Sposób wy¬ róznia sie tern, ze czynnikowi pedzonemu u- dzielana jest predkosc najwieksza, poczaw¬ szy od jego zetkniecia sie z czynnikiem robo¬ czym w ten sposób, iz predkosc czynnika pedzonego pozostaje mniej wiecej stala, po¬ czawszy od tego zetkniecia sie az do wylotu z narzadu mieszajacego.Fig, 1 rysunku uwidocznia w zarysie przekrój dyfuzora dyszaka, dzialajacego powietrzem sprezonem i sposobem, stano¬ wiacym przedmiot wynalazku, fig. 2 — wy¬ kres wykazujacy zmiany predkosci powie¬ trza napednego i powietrza unoszonego w tym dyszaku.Sprezone powietrze napedne plynieprzewodem 10 z predkoscia Vm, wzrasta¬ jaca poczatkowo od A do B, jak to wyka¬ zuje fig, 2 i osiagajaca swoja najwiekszosc Ve u ujscia z przewodu 10, gdzie prad ten styka sie w dyfuzorze 12* ze strumieniem powietrza, plynacego z predkoscia Ve. Po¬ czynajac od tej chwili predkosc Vm maleje, poniewaz oddaje ono czesc swojej energji powietrzu, unoszonemu w celu uruchomie¬ nia go. Wskutek tego, strumien roboczy powietrza rozpreza sie, jak to wskazuje li- nja przerywana na fig, li punkt przedsta¬ wiajacy predkosc Vm jego opisze prosta BC wykresu na fig. 2.Predkosc Ve powietrza unoszonego wzrasta od zera przy wlocie do dyfuzora 12 stopniowo pod wplywem ssania powietrza roboczego Vm.W chwili zetkniecia sie strumienia Ve ze strumieniem Vm, powietrze ssane osia¬ gnie zgodnie z wynalazkiem swa predkosc najwieksza, oznaczona linja FD. Poczy¬ najac od tej chwili strumien powietrza ssa¬ nego zostanie jakby scisniety w przestrzeni pierscieniowej G miedzy rozbieznym stru¬ mieniem roboczym Vm a rozbiezna czescia dyfuzora 12. Strumien powietrza naped- nego Vm, rozszerzajac sie przy wylocie z przewodu 10, dazy do scisniecia tej prze¬ strzeni pierscieniowej, gdy przeciwnie dy- fuzor 12 dazy, dzieki swemu rozszerzaniu, do zwiekszania tej przestrzeni pierscienio¬ wej. Rzecz zrozumiala, ze mozna wybrac zarysy rozmaitych czesci urzadzenia, aby te dwa przeciwne skutki wzajemnie równowa¬ zyly sie i przestrzen G, pozostawiono wolna dla strumienia powietrza unoszonego, a wiec i predkosc Ve tego strumienia pozostala nie- zinienna, poczynajac od miejsca zetkniecia sie obydwóch strumieni gazowych, az do o- tworu wylotowego dyfuzora 12.Wskutek tego punkt, pokazujacy na wy¬ kresie fig. 2 predkosc powietrza ssanego, przesunie sie wzdluz prostej DC, równole¬ glej do osi 0x.Prócz tego dlugosc dyfuzora 12 okreslo¬ na jest w ten sposób, aby malejaca predkosc strumienia roboczego Vm zrównala sie przy wylocie 17 tego narzadu ze stala pred¬ koscia Ve strumienia powietrza ssanego.Punkt C na wykresie fig. 2 stanowi punkt przeciecia krzywych ABC i ODC wskazu¬ jacych predkosci powietrza roboczego i po¬ wietrza unoszonego i odpowiada wylotowi 17 dyfuzora 12.W ten sposób obie masy powietrza two¬ rza przy wylocie z dyfuzora 12' tylko jedna wspólna mase, której rozmaite punkty po¬ siadaja mniej wiecej jedna i te sama pred¬ kosc. Masa ta moze dzialac w nastepnym dyfuzorze jako masa robocza, w razie, gdy dyszak sklada sie z kilku stopni pred¬ kosci.Zaznaczyc nalezy, iz powyzszy sposób umozliwia strumieniowi powietrza ssanego osiagniecie najwijekslzej predkosci, po¬ czawszy od jego zetkniecia sie ze strumie¬ niem roboczym. W ten sposób ograniczona jest do najmniejszej róznica predkosci, ja¬ ka zachodzi miedzy czynnikiem roboczym a czynnikiem unoszonym, a wskutek tego i straty, spowodowane przez wiry powsta¬ jace w dyfuzorze. Zwieksza to wiec powaz¬ nie sprawnosc urzadzenia.Prócz tego mozna jeszcze zwiekszyc sprawnosc dyszaka, okreslajac zarys zbiez¬ ny i rozbiezny dyfuzora 12' i przewodu 10 w taki sposób, aby predkosc Vm strumienia roboczego przy wylocie z przewodu 10 byla mniej wiecej dwa razy wieksza od predkosci Ve strumienia unoszonego, wylatujacego z dyfuzora 12'. Wtedy wykres fig. 2 wy¬ kaze FB= 2FD.Zastosowanie do dyszaka wzoru Eulera, opierajac sie na tern, ze predkosc Ve pozo¬ staje niezmienna w dyfuzorze 12' podczas stykania sie jego z czynnikiem roboczym, pokazuje, ze w warunkach poprzednich wy¬ dajnosc dyszaka jest najwieksza.W opisie przyjeto, iz czynnik roboczy stanowi powietrze sprezone; nie ulega jed¬ nak watpliwosci, iz wynalazek dotyczy — 2 —równiez sposobów, niezaleznie od czynnika uzytego w tym celu.Przyjeto tam równiez, iz sposób stano¬ wiacy przedmiot wynalazku, zastosowany byl do pierwszego stopnia predkosci dy¬ szaka, lecz sposób ten mozna oczywiscie stosowac i do innych stopni tego dyszaka, przyczem masa czynnika, wylatujaca z dy¬ fuzora 12' sluzy do napedu dyfuzora stop¬ nia nastepnego.Sposoby, stanowiace przedmiot wyna¬ lazku, mozna w szczególnosci urzeczywistnic przy pomocy dyszaka; uwidocznione sa one na fig, 3 i 4 rysunku, które daja odpowied¬ nio polowiczny przekrój i polowiczny rzut boczny czesci dyszaka i calkowity rzut boczny tego dyszaka.Dyszak, wedlug wynalazku, sklada sie z dyszy wlotowej 10 dla powietrza sprezo¬ nego, której zarys wewnetrzny zweza sie i która jest zaopatrzona w kolnierz 11. Dy¬ sze te otacza dyfuzor o stozkach zbiezno rozbieznych 12', zalozony swobodnie i po¬ siadajacy zarys zbiezno rozbiezny. Kol¬ nierz 14* dyfuzora znajduje sie przy wylo¬ cie dyszy 10.Ten sam rozklad powtarza sie kilkakrot¬ nie, przyczem dyfuzory zbiezno rozbiezne 122f 123 wsuniete sa jeden w drugi i posia¬ daja srednice coraz to wieksze, tak, iz ca¬ losc tworza zarys stozkowy (fig- 4).Zespól dyfuzorów, stanowiacy dyszak, zawarty jest w oslonie 15* Niniejszy dysz°ak na powietrze sprezone dziala w sposób nastepujacy. Strumien ro¬ boczy powietrza sprezonego wytryska ze stozkowej dyszy 10 z predkoscia najwiek¬ sza Vm, np, 560 m. Ten strumien napedny Vm ssie strumien powietrza zabieranego, którego predkosc wzrasta stopniowo, poczy¬ najac od wlotu iy zewnetrznego dyfuzora, az do kolnierza jego 14'. Predkosc zmie¬ niala sie stopniowo, tup. od 9 m do 240 m na sekunde.Strumien ssainy posiada, poczynajac od wlotu kolnierza dyfuzora, predkosc naj¬ wieksza, jaka moze osiagnac, czyli swa predkosc wylotowa, która pozostaje nie¬ zmienna przez czas tego przebiegu. Pred¬ kosc strumienia roboczego zwalnia swój ruch stopniowo i uzyskuje wreszcie wartosc, równa stalej predkosci strumienia powietrza ssanego.To zrównanie obu predkosci strumienia roboczego i zabieranego osiagane jest w miejscu 1T przy wylocie dyfuzora 12'. Obie masy powietrza tworza w ten sposób jedna calosc, której rozmaite pulnkty posiadaja mniej wiecej te sama predkosc.Podobnie zjawisko spostrzec mozna w nastepnych stopniach dyszaka. PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe. 1. Sposób uruchomienia powietrza ssa¬ nego czynnikiem roboczym w dyszaku, zna¬ mienny tern, ze czynnikowi ssanemu nada¬ na jest predkosc najwieksza natychmiast po jego zetknieciu sie z czynnikiem roboczym w ten sposób, iz czynnik unoszony zacho¬ wuje predkosc mniej wiecej stala, poczaw¬ szy od tego zetkniecia do wylotu dyfuzora.
2. Sposób wedlug zastrz. 1, znamien¬ ny tern, ze w miejscu zetkniecia sie obu strumieni roboczego i unoszonego predkosc czynnika roboczego jest mniej wiecej dwa razy wieksza od predkosci czynnika ssane¬ go. Fernand Maurice Plessy. Zastepca: M. Skrzypkowski, rzecznik patentowy.Do opisu patentowego Nr 6774. Druk L. Boguslawskiego, Warszawa, PL PL
PL6774A 1925-07-14 Sposób uruchomienia powietrza ssanego czynnikiem roboczym w dyszaku. PL6774B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL6774B1 true PL6774B1 (pl) 1927-02-28

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5009272A (en) Flow pulsing method and apparatus for drill string
Sriveerakul et al. Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 2. Flow structure of a steam ejector influenced by operating pressures and geometries
US2709917A (en) Transonic flow control
US3795367A (en) Fluid device using coanda effect
US20060151633A1 (en) Fluid nozzle system using self-propelling toroidal vortices for long-range jet impact
US2041793A (en) Slotted wing
US2583726A (en) Nozzle
US3545886A (en) Ejector
EP0257834A1 (en) Jet pump
US3230702A (en) Jet diffuser usable as a propeller shroud
US2612749A (en) Resonant pulse jet device with restricted flow passage
US4023942A (en) Variable throat venturi scrubber
GB2285120A (en) Cleaning a workpiece using abrasive carbon dioxide snow
US4388045A (en) Apparatus and method for mixing and pumping fluids
US5155992A (en) Method and means for generating a force
CN211449229U (zh) 一种新型喷射真空泵
US4026474A (en) Venturi nozzle for air guns
JPH10502426A (ja) 噴射ポンプを運転するための方法、及び噴射ポンプ自体
PL6774B1 (pl) Sposób uruchomienia powietrza ssanego czynnikiem roboczym w dyszaku.
CN205495838U (zh) 一种用于射流式浮选机的旋转射流充气搅拌装置
Kontis et al. Control effectiveness of a jet-slender body combination at hypersonic speeds
RU2380281C1 (ru) Способ и устройство для перемещения в газообразной или жидкой среде
Clement et al. Characteristics of sonic jets with tabs
Greene et al. Control of shock boundary layer interaction using pulsed plasma jets
Guo et al. Vectoring control of a primary jet with synthetic jets