RU2003131391A - Струйный автогенератор и колебательные расходомеры на его основе (варианты) - Google Patents

Струйный автогенератор и колебательные расходомеры на его основе (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2003131391A
RU2003131391A RU2003131391/28A RU2003131391A RU2003131391A RU 2003131391 A RU2003131391 A RU 2003131391A RU 2003131391/28 A RU2003131391/28 A RU 2003131391/28A RU 2003131391 A RU2003131391 A RU 2003131391A RU 2003131391 A RU2003131391 A RU 2003131391A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
control
width
input
output
Prior art date
Application number
RU2003131391/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2269098C2 (ru
Inventor
Игорь Александрович ЗЮБИН (RU)
Игорь Александрович Зюбин
Original Assignee
Игорь Александрович ЗЮБИН (RU)
Игорь Александрович Зюбин
Савицкий Александр Анатольевич (RU)
Савицкий Александр Анатольевич
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 Игорь Александрович ЗЮБИН (RU), Игорь Александрович Зюбин, Савицкий Александр Анатольевич (RU), Савицкий Александр Анатольевич filed Critical Игорь Александрович ЗЮБИН (RU)
Priority to RU2003131391/28A priority Critical patent/RU2269098C2/ru
Publication of RU2003131391A publication Critical patent/RU2003131391A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2269098C2 publication Critical patent/RU2269098C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Claims (28)

1. Струйный автогенератор, содержащий корпус, имеющий продольную плоскость симметрии с продольной осью симметрии, с крышкой, в котором выполнены: сопло питания, расположенное на продольной оси симметрии корпуса и имеющее входной конфузор, управляющая камера, имеющая первую и вторую стороны относительно продольной плоскости симметрии корпуса, имеющая трехступенчатый диффузор, образованный двумя направляющими, расположенными симметрично по обеим сторонам от сопла питания и имеющими внутренние стенки, отклоняющиеся наружу от сопла питания, в которых в удаленной от сопла питания конечной части внутренней стенки выполнены симметрично на первой и второй стороне соответственно первый и второй входные каналы для линии обратной связи, а в близкой к соплу питания начальной части внутренней стенки выполнено симметрично на первой и второй стороне соответственно первое и второе сопла управления, при этом каждое сопло управления расположено на расстоянии от среза сопла питания и дополнительно имеет конфузор, образованный криволинейными вогнутыми поверхностями, угол наклона плоскости симметрии сопла управления к продольной плоскости симметрии корпуса составляет более 90°, и каждый входной канал и каждое сопло управления приспособлены для гидравлического сообщения линией обратной связи, выходной канал, расположенный на одной оси с соплом питания, два разделителя, расположенные симметрично от выходного канала, выполненные в виде выступов на внутренних стенках корпуса с обеих сторон от выходного канала симметрично относительно продольной плоскости симметрии корпуса и имеющие плоские наружные стенки, обращенные к входному каналу и образующие с противолежащей внутренней стенкой направляющей входное сопло и диффузор входного канала, и при этом внутренние полости прямолинейного входного участка, сопла питания, сопел управления, входных и выходного каналов, диффузоров, конфузоров и управляющей камеры имеют прямоугольные поперечные сечения, отличающийся тем, что указанные поперечные сечения имеют одинаковую высоту, равную или превышающую 3,0 размера ширины сопла питания, перед соплом питания в корпусе выполнен прямолинейный входной участок, ширина которого и ширина выходного канала выбраны в диапазоне от около 2,0 до около 10,0 размеров ширины сопла питания, на указанных выступах разделителей размещен срез выходного сопла, и плоские внутренние стенки разделителей образуют между собой выходной двухступенчатый диффузор выходного канала, при этом ширина выходного сопла предпочтительно составляет 3,5 размеров ширины сопла питания, а ширина сопла управления выбрана в диапазоне от около 0,5 до около 1,5 ширины сопла питания.
2. Струйный автогенератор по п.1, отличающийся тем, что ширина прямолинейного входного участка и ширина выходного канала составляют предпочтительно 5,0 размеров ширины сопла питания.
3. Струйный автогенератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что ширина сопла управления составляет предпочтительно 0,8 ширины сопла питания.
4. Струйный автогенератор по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что высота поперечных сечений выбрана в диапазоне от около 3,0 до около 20,0 размеров ширины сопла питания.
5. Струйный автогенератор по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что угол раскрытия первой ступени диффузора управляющей камеры выбран в диапазоне от около 26 до около 60°.
6. Струйный автогенератор по любому из пп.1-5, отличающийся тем, что угол раскрытия первой ступени диффузора управляющей камеры предпочтительно составляет 40°.
7. Струйный автогенератор по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что угол раскрытия третьей ступени диффузора управляющей камеры выбран в диапазоне от около 12 до около 57°.
8. Струйный автогенератор по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что угол раскрытия третьей ступени диффузора управляющей камеры предпочтительно составляет 24°.
9. Струйный автогенератор по любому из пп.1-8, отличающийся тем, что расстояние между вершинами углов раскрытия первой и третьей ступени диффузора управляющей камеры выбрано в диапазоне от около 5,0 до около 10,0 размеров ширины сопла питания.
10. Струйный автогенератор по любому из пп.1-9, отличающийся тем, что расстояние между вершинами углов раскрытия первой и третьей ступени диффузора управляющей камеры предпочтительно составляет 5,75 размеров ширины сопла питания.
11. Струйный автогенератор по любому из пп.1-10, отличающийся тем, что расстояние от линии пересечения плоскости симметрии сопла управления с продольной плоскостью симметрии корпуса до среза сопла питания выбрано в диапазоне от около 1,0 до около 3,0 размеров ширины сопла питания.
12. Струйный автогенератор по любому из пп.1-11, отличающийся тем, что расстояние от линии пересечения плоскости симметрии сопла управления с плоскостью симметрии корпуса до среза сопла питания предпочтительно составляет 1,8 размеров ширины сопла питания.
13. Струйный автогенератор по любому из пп.1-12, отличающийся тем, что угол наклона плоскости симметрии сопла управления к продольной плоскости симметрии корпуса выбран в диапазоне от около 95 до около 150°.
14. Струйный автогенератор по любому из пп.1-13, отличающийся тем, что угол наклона плоскости симметрии сопла управления к продольной плоскости симметрии корпуса предпочтительно составляет 105°.
15. Струйный автогенератор по любому из пп.1-14, отличающийся тем, что радиус сопряжения среза сопла управления с поверхностью внутренней стенки направляющей выбран в диапазоне от около 0 до около 0,8 размеров ширины сопла управления.
16. Струйный автогенератор по любому из пп.1-15,отличающийся тем, что расстояние от среза сопла питания до разделителей выбрано в диапазоне от около 10 до около 20 размеров ширины сопла питания.
17. Струйный автогенератор по любому из пп.1-16, отличающийся тем, что расстояние от среза сопла питания до разделителей предпочтительно составляет 13,25 размеров ширины сопла питания.
18. Струйный автогенератор по любому из пп.1-17, отличающийся тем, что ширина выходного сопла выбрана в диапазоне от около 3,0 до около 5,0 размеров ширины сопла питания.
19. Струйный автогенератор по любому из пп.1-18, отличающийся тем, что ширина выходного сопла предпочтительно составляет 3,5 размеров ширины сопла питания.
20. Струйный автогенератор по любому из пп.1-19, отличающийся тем, что длина сопла питания выбрана в диапазоне от около 1,0 до около 5,0 размеров ширины сопла питания.
21. Струйный автогенератор по любому из пп.1-20, отличающийся тем, что длина сопла питания предпочтительно составляет 2,0 размеров ширины сопла питания.
22. Струйный автогенератор по любому из пп.1-21, отличающийся тем, что радиус сопряжения вертикальных и горизонтальных поверхностей внутренних полостей автогенератора выбран в диапазоне от около 0 до около 0,5 размеров ширины сопла питания.
23. Струйный автогенератор по любому из пп.1-22, отличающийся тем, что в нем сопла управления и входные каналы выполнены сообщающимися с внешней средой и сопла управления имеют соответственно входы, а входные каналы имеют соответственно выходы, а внутренние полости, образующие, по меньшей мере, два канала обратной связи, выполнены в двух съемных боковых фланцах, и гидравлическую связь управляющей камеры с каждой линией обратной связи осуществляют путем соединения каждого выхода входного канала и каждого входа сопла управления с соответствующей внутренней полостью бокового фланца.
24. Струйный автогенератор по любому из пп.1-23, отличающийся тем, что приспособлен для гидравлического сообщения управляющей камеры со средством восприятия колебательных импульсов текучей среды через два сквозных отверстия, выполненных в задней стенке корпуса или в крышке, расположенных симметрично относительно продольной плоскости симметрии корпуса на выходах диффузоров входных каналов, по одному с каждой стороны управляющей камеры.
25. Колебательный расходомер, содержащий, по меньшей мере, один струйный автогенератор, одно средство восприятия колебательных импульсов и одно средство преобразования колебательных импульсов в цифровые значения выходного сигнала расходомера, отличающийся тем, что в качестве струйного автогенератора используют струйный автогенератор по любому из пп.1-24, и, по меньшей мере, один из струйных автогенераторов является струйным автогенератором по п.24, а гидравлическую связь управляющей камеры со средством восприятия колебательных импульсов текучей среды осуществляют путем сообщения каждого сквозного отверстия автогенератора, выполненного по п.24, со средством восприятия колебательных импульсов.
26. Колебательный расходомер по п.25, отличающийся тем, что содержит четное количество параллельно установленных указанных струйных автогенераторов, гидравлически объединенных вместе прямолинейными входными участками и гидравлически объединенных вместе выходными каналами, управляющие камеры которых гидравлически связаны между собой линиями обратной связи, образованными гидравлическим соединением выхода первого входного канала первого из автогенераторов со входом первого сопла (26) управления следующего за ним автогенератора, выхода второго входного канала первого из автогенераторов со входом второго сопла управления следующего за ним автогенератора, и так соединена управляющая камера каждого предыдущего автогенератора с управляющей камерой последующего автогенератора, и выход первого входного канала последнего из автогенераторов соединен со входом второго сопла управления первого из автогенераторов, а выход второго входного канала последнего из автогенераторов соединен со входом первого сопла управления первого из автогенераторов.
27. Колебательный расходомер по п.25, отличающийся тем, что содержит нечетное количество параллельно установленных указанных струйных автогенераторов, гидравлически объединенных вместе прямолинейными входными участками и гидравлически объединенных вместе выходными каналами, управляющие камеры которых гидравлически связаны между собой линиями обратной связи, образованными гидравлическим соединением выхода первого входного канала первого из автогенераторов со входом первого сопла управления следующего за ним автогенератора, выхода второго входного канала первого из автогенераторов со входом второго сопла управления следующего за ним автогенератора, и таким образом соединена управляющая камера каждого предыдущего автогенератора с управляющей камерой последующего автогенератора, и выход первого входного канала последнего из автогенераторов соединен со входом первого сопла управления первого из автогенераторов, а выход второго входного канала последнего из автогенераторов соединен со входом второго сопла управления первого из автогенераторов.
28. Колебательный расходомер по любому из пп.26 и 27, отличающийся тем, что гидравлическое объединение всех прямолинейных входных участков автогенераторов и гидравлическое объединение всех выходных каналов струйных автогенераторов выполнено путем установки на соответствующие торцы корпусов автогенераторов торцевых накладок, каждая из которых имеет внутреннюю полость, приспособленную одновременно для сообщения с магистралью текучей среды и с управляющими камерами всех автогенераторов, и внутренняя полость одной торцевой накладки сообщена с магистралью текучей среды и с прямолинейными входными участками всех имеющихся в расходомере струйных автогенераторов, а внутренняя полость другой торцевой накладки сообщена с магистралью текучей среды и с выходными каналами всех имеющихся в расходомере струйных автогенераторов.
RU2003131391/28A 2001-04-24 2001-04-24 Струйный автогенератор и колебательный расходомер на его основе RU2269098C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131391/28A RU2269098C2 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Струйный автогенератор и колебательный расходомер на его основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131391/28A RU2269098C2 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Струйный автогенератор и колебательный расходомер на его основе

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003131391A true RU2003131391A (ru) 2005-02-27
RU2269098C2 RU2269098C2 (ru) 2006-01-27

Family

ID=35286198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131391/28A RU2269098C2 (ru) 2001-04-24 2001-04-24 Струйный автогенератор и колебательный расходомер на его основе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2269098C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113019789A (zh) * 2021-03-19 2021-06-25 大连理工大学 一种脱壁式反馈射流振荡器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113019789A (zh) * 2021-03-19 2021-06-25 大连理工大学 一种脱壁式反馈射流振荡器

Also Published As

Publication number Publication date
RU2269098C2 (ru) 2006-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6253782B1 (en) Feedback-free fluidic oscillator and method
CN107427848B (zh) 喷雾装置和用于在其中保持流体喷雾输出的方法
WO2004036055A3 (en) Manifold for fuel cell system
US3926373A (en) Thrust augmentation system with oscillating jet nozzles
US5820034A (en) Cylindrical fluidic circuit
DK0524852T3 (da) Fluidisk oscillator og en strømningsmåler indbefattende en sådan oscillator
US5129585A (en) Spray-forming output device for fluidic oscillators
RU96103384A (ru) Генератор колебаний текучей среды для широкого диапазона расходов и расходомер текучей среды, содержащий такой генератор
RU2003131391A (ru) Струйный автогенератор и колебательные расходомеры на его основе (варианты)
WO1999016540A3 (en) Extensional flow mixer
CN109843134B (zh) 清洁设备和用于制造清洁设备的方法
CN108422667B (zh) 保护气体供给系统
WO2021145905A1 (en) Fluidic oscillator device with three-dimensional output
CN108422661B (zh) 增材制造设备
US5240384A (en) Pulsating ejector refrigeration system
US3731877A (en) Apparatus for generating sonic and ultra-sonic vibrations in fluids
CN110755993B (zh) 气道结构以及相应的制氧机
WO2002090782A8 (fr) Auto-oscillateur a jets et debitmetre par oscillations utilisant cet auto-oscillateur
CN220636624U (zh) 集气装置、输气系统及激光加工设备
US9185484B2 (en) Hydrodynamic modulator
RU2002115803A (ru) Акустическая система
CN219041026U (zh) 激光腔室以及气体激光装置
SU1101599A1 (ru) Струйный генератор
EP4252567A1 (en) Electronic atomization device, support assembly thereof, and air inlet mechansim
CN114976548B (zh) 一种可调频的波导结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070425