RU45848U1 - Газодинамический генератор звуковых колебаний - Google Patents

Газодинамический генератор звуковых колебаний Download PDF

Info

Publication number
RU45848U1
RU45848U1 RU2004131224/22U RU2004131224U RU45848U1 RU 45848 U1 RU45848 U1 RU 45848U1 RU 2004131224/22 U RU2004131224/22 U RU 2004131224/22U RU 2004131224 U RU2004131224 U RU 2004131224U RU 45848 U1 RU45848 U1 RU 45848U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
disruption
cylinder
gas
acoustic
Prior art date
Application number
RU2004131224/22U
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Кочергин
Г.И. Павлов
В.В. Максимов
Original Assignee
Максимов Виктор Владимирович
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 Максимов Виктор Владимирович filed Critical Максимов Виктор Владимирович
Priority to RU2004131224/22U priority Critical patent/RU45848U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU45848U1 publication Critical patent/RU45848U1/ru

Links

Landscapes

  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Abstract

Газодинамический генератор звуковых колебаний относится к области приборостроения, а именно к акустическим устройствам, предназначенным для создания волн высокой интенсивности.
Сущность полезной модели: газодинамический генератор звуковых колебаний снабжен акустическим датчиком, электровентилятором с частотным регулятором числа оборотов и сменными цилиндрами разных диаметров, играющих роль клина.
Предлагаемая полезная модель позволяет эффективно генерировать звуковые колебания высокой интенсивности в широком частотном диапазоне. Частота срыва вихрей, образующихся при обтекании воздушной струи цилиндра, ось которого расположена перпендикулярно оси струи, определяется по формуле
где f- частота срыва вихрей;
W- скорость воздушного потока;
d- диаметр цилиндра;
k- эмпирический коэффициент.
Из данной зависимости видно, что на частоту срыва вихрей влияет скорость воздушного потока и диаметр цилиндра. При совпадении частоты срыва вихрей с основной гармоникой резонансной камеры генерируются интенсивные звуковые колебания. В предлагаемом генераторе варьировать частотой срыва вихрей можно изменением частоты вращения электровентилятора или изменением диаметра цилиндра. Наилучшие условия для генерации акустического сигнала низшей моды создаются настройкой резонансной камеры путем перемещения поршня и анализа акустического сигнала, записываемого датчиком.

Description

Полезная модель относится к области приборостроении, а именно к акустическим устройствам, предназначенным для создания звуковых волн высокой интенсивности.
Известен акустический излучатель, сконструированый на основе свистка Гартмана[Патент ФРГ, кл. 24, 1/01, №1189292, 1966 г.], содержащий сопло, резонаторный контур. Вытекающий из сопла сверхзвуковой поток воздуха, ударяет в полость резонатора, и в результате взаимодействия струи и резонатора возникают акустические колебания. Существенным недостатком этого устройства является то, что данный излучатель работает на скорости воздушного потока с числом Маха, близким к М>1, что влечет к большим затратам энергии. Также резонаторный контур сконструирован так, что не дает возможности регулирования изменения резонансной частоты, возникающей в нем. Недостатком устройства является также то, что диапазон создаваемой частоты ограничен скоростью подаваемого воздуха.
Наиболее близким, принятым за прототип, является газоструйный излучатель [Авторское свидетельство СССР №774470, G 10 K 5/00, 05. 02. 80, Бюл. №5], включающий щелевое сопло, резонансные камеры с выходными патрубками и поршнями, клин, согласующие рупора. К существенному недостатку этого устройства следует отнести необходимость обеспечения скорости воздушного потока с числом Маха, близким к М>1, что требует больших затрат энергии. Кроме того, данное устройство имеет ограниченный диапазон варьирования низшей моды акустического сигнала, напрямую связанного с геометрическими размерами резонансных камер, углом конусности клина и скоростью воздушной струи. Недостатком устройства является также отсутствие регистрирующей системы, необходимой для более точной настройки излучателя, снижающее, в конечном итоге, эффективность его работы.
Цель изобретения - создание высокоэффективного газодинамического излучателя с низкой частотой пульсации и высокой амплитудой пульсации давления, а также с высоким диапазоном варьирования низшей моды акустического сигнала.
Предложена полезная модель, включающая в себя сопло, резонансную камеру, поршень, имеющий возможность перемещаться вдоль резонансной камеры, клин, отличающийся тем, что полезная модель снабжена акустическим датчиком, электровентилятором с частотным регулятором числа оборотов и
сменными цилиндрами разных диаметров, играющими роль клина.
Предлагаемая полезная модель позволяет эффективно генерировать звуковые колебания высокой интенсивности в широком частотном диапазоне. Указанный технический результат достигается тем, что в предлагаемом устройстве между соплом и резонаторным контуром устанавливается плохообтекаемое тело, в данном случае цилиндр. Газ из сопла натекает на цилиндр со скоростью, зависящей от числа Re. В интервале Re=2·104-2·105 отрывающийся от цилиндра пограничный слой турбулизируется в кормовой части цилиндра, образуя так называемую «дорожку Кармана». Частота срыва вихрей, образующихся при обтекании воздушной струи цилиндра, ось которого расположена перпендикулярно оси струи, определяется по формуле:
где f- частота срыва вихрей;
W- скорость воздушного потока;
d- диаметр цилиндра;
k- эмпирический коэффициент.
Из данной зависимости видно, что на частоту срыва вихрей влияет скорость воздушного потока и диаметр цилиндра. При совпадении частоты срыва вихрей с основной гармоникой резонаторного контура генерируются интенсивные звуковые колебания. Варьировать частотой срыва вихрей в предлагаемом устройстве можно изменением частоты вращения электровентилятора или диаметра цилиндра. Наилучшие условия для генерации акустического сигнала низшей моды создаются настройкой резонансной камеры путем перемещения поршня и анализа акустического сигнала, поступающего с датчика.
Описываемая полезная модель поясняется схемой, приведенной на фигуре. Она включает в себя поршень 1, акустический датчик 2, резонансную камеру 3, цилиндр 4, воздушное сопло 5, электровентилятор 6, частотный регулятор 7.
Устройство работает следующим образом. По формуле (1) рассчитывается требуемая частота звуковых колебаний. При заданном диаметре цилиндра 4 вычисляется необходимое значение скорости воздушного потока. Регулятором частоты 7 электровентилятор 6 настраивается на требуемый расход нагнетаемого воздуха. Расходные характеристики электровентилятора 6 заранее тарируются. Излучающая акустическую энергию камера 3 в режим резонанса настраивается перемещением поршня 1. Оптимальное местоположение поршня определяется по показанию осциллограммы, получаемой при обработке акустического сигнала. Для регистрации акустического сигнала в камере предусмотрен специальный датчик 2. Наибольшая амплитуда на осциллограмме соответствует оптимальному местоположению поршня в камере.
Пример конкретного выполнения
Устройство используется для интенсификации процесса горения в установке, предназначенной для сжигания твердых отходов. На фигуре 2 схематично изображена установка, состоящая из реактора 1, дымовой трубы 2, колосников 3, зольника 4, люка для загрузки отходов 5, жалюзей 6, электровентилятора с частотным регулятором 7, воздуховода 8, цилиндра (плохообтекаемого тела) 9, резонансной камеры 10, поршня 11, датчика 12.
Устройство работает следующим образом. Сжигаемые отходы загружаются в реактор 1 через люк 5. Поджигание отходов осуществляется от факела пламени через загрузочный люк 5. Открываются жалюзи 6, включается электровентилятор 7, который работает в пусковом режиме 5-8 минут. После возгорания отходов, жалюзи 6 закрываются, электровентилятор 7 частотным регулятором настраивается на рабочий режим. Струя воздуха, взаимодействуя с цилиндром 9, образует вихри, срывающиеся с определенной частотой. Срывающиеся вихри, попадая в резонансную камеру 10, образуют в ней акустические колебания. Перемещением поршня 11 резонансная камера 10 настраивается в резонансный режим. Излучаемые резонансной камерой звуковые колебания, создают в реакторе вибрационное горение, тем самым интенсифицируя процесс горения.
Таким образом, предлагаемый газодинамический генератор звуковых колебаний позволяет излучать звуковые колебания высокой интенсивности на дискретной частоте в широком диапазоне ее изменения с наименьшей энергией воздушной струи.

Claims (1)

  1. Газодинамический генератор звуковых колебаний, включающий в себя сопло, резонансную камеру, поршень, имеющий возможность перемещаться вдоль резонансной камеры, отличающийся тем, что генератор снабжен акустическим датчиком, установленным в поршне, электровентилятором с частотным регулятором числа оборотов и сменными цилиндрами разных диаметров, играющими роль клина.
    Figure 00000001
RU2004131224/22U 2004-10-12 2004-10-12 Газодинамический генератор звуковых колебаний RU45848U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131224/22U RU45848U1 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131224/22U RU45848U1 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU45848U1 true RU45848U1 (ru) 2005-05-27

Family

ID=35825156

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131224/22U RU45848U1 (ru) 2004-10-12 2004-10-12 Газодинамический генератор звуковых колебаний

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU45848U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584257C1 (ru) * 2015-01-28 2016-05-20 Александр Вадимович Ивлев Способ переработки конденсированного органического топлива путем газификации
RU209423U1 (ru) * 2021-04-05 2022-03-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Высокотемпературный акустический генератор с магнитной муфтой в электроприводе

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584257C1 (ru) * 2015-01-28 2016-05-20 Александр Вадимович Ивлев Способ переработки конденсированного органического топлива путем газификации
RU209423U1 (ru) * 2021-04-05 2022-03-16 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Высокотемпературный акустический генератор с магнитной муфтой в электроприводе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI118756B (fi) Menetelmä kaasupainepulssien tuottamiseksi hiukkaskasautumien puhdistuslaitteistossa ja hiukkaskasautumien puhdistuslaitteisto
Durox et al. Self-induced instability of a premixed jet flame impinging on a plate
NL8902244A (nl) Reinigingsinrichting en -proces.
US4642611A (en) Sound engine
RU45848U1 (ru) Газодинамический генератор звуковых колебаний
Raman et al. Active flow control using integrated powered resonance tube actuators
RU2336130C1 (ru) Инфразвуковой газоструйный резонансный излучатель
Liu et al. Combustion instability control performance of an improved Helmholtz resonator in the presence of bias flow
UMEDA et al. Discrete tones generated by the impingement of a high-speed jet on a circular cylinder
RU102197U1 (ru) Ультразвуковая коагуляционная камера
UA75368C2 (en) Device for generating plasma; method for ionizing material; use of the device and the method (variants)
SE458799B (sv) Saett och anordning foer foerbraenning av fluida braenslen
RU49337U1 (ru) Газодинамический генератор звуковых колебаний
WO2017052402A1 (ru) Способ повышения эффективности сгорания топлива и устройство для его осуществления
Hirschberg et al. Main flow oriented vorticity noise experiments
JP4361866B2 (ja) 能動的に騒音を低減するための装置と方法、ならびに航空機用のエンジン
SU1127644A1 (ru) Устройство дл генерации тонального звука потоком газа
Bake et al. Investigation of entropy noise in aero-engine combustors
RU64954U1 (ru) Монофон для звуковой очистки
YASUNOBU et al. Effect of Pressure Ratio for Self-Induced Flow Oscillation of Underexpanded Supersonic Jet Impinging on Cylindrical Body
SU1280139A2 (ru) Глушитель шума дл двигател внутреннего сгорани
Volodin et al. The effect of reflected acoustic disturbances on flame front acceleration
Raman et al. Whistles: from toys to industrial devices and applications
RU2762478C1 (ru) Газоструйный излучатель-генератор
Cutler et al. Supersonic pulsed injection

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)