SU1245776A1 - Способ изменени гидравлического сопротивлени канала - Google Patents

Способ изменени гидравлического сопротивлени канала Download PDF

Info

Publication number
SU1245776A1
SU1245776A1 SU843820381A SU3820381A SU1245776A1 SU 1245776 A1 SU1245776 A1 SU 1245776A1 SU 843820381 A SU843820381 A SU 843820381A SU 3820381 A SU3820381 A SU 3820381A SU 1245776 A1 SU1245776 A1 SU 1245776A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
hydraulic resistance
liquid
canal
varying
channel
Prior art date
Application number
SU843820381A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Ильич Доценко
Original Assignee
Харьковское Высшее Военное Командно-Инженерное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
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 Харьковское Высшее Военное Командно-Инженерное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И. filed Critical Харьковское Высшее Военное Командно-Инженерное Училище Ракетных Войск Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
Priority to SU843820381A priority Critical patent/SU1245776A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1245776A1 publication Critical patent/SU1245776A1/ru

Links

Landscapes

  • Transducers For Ultrasonic Waves (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Apparatuses For Generation Of Mechanical Vibrations (AREA)

Description

Изобретение относитс  к гидроавтоматике и может быть использовано при разработке быстродействующих электрогидравлических преобразователей.
Цель изобретени  - повышение чувствительности изменени  гидравлического сопротивлени  канала.
При введении в жидкость потока газа образуетс  двухфазный поток, состо щий из жидкости и пузырьков газа, равномерно распределенных по объему жидкости.
Распространение в жидкости ультразвуковых колебаний приводит к созданию волн раст жени  и сжати .
При распространении ультразвуковой волны в жидкости в полупериод действи  раст гивающих напр жений газовые пузырьки расшир ютс , а в полупериод действи  напр жений сжати  объем пузырьков, выросших в предыдущем полупериоде колебаний, уменьшаетс .
Введение в жидкость потока газа приводит к образованию газовых пузырьков с радиусом
D 16f(e) а
°-K.
где ст - коэффициент поверхностного напр жени , равен 0,03; f(e) - скорость потока;
V - плотность жидкости;
р - коэффициент гидравлического сопротивлени .
Наличие в потоке жидкости газовых пузырьков позвол ет значительно снизить амплитуду раст гивающих напр жений, котора  пр мо пропорциональна амплитуде напр жени , питающего пьезоэлектрический преоб0
5
0
5
0
разователь, который формирует ультразвуковые колебани . При этом амплитуда питающего пьезоэлектрический излучатель напр жени  может быть уменьшена в дес тки раз.
Таким образом, введение потока газа в жидкость повышает чувствительность изменени  гидравлического сопротивлени  канала.
На чертеже изображена схема устройства , реализующего предлагаемый способ изменени  гидравлического сопротивлени  канала .
Устройство содержит пьезоэлектрический излучатель 1, акустический концентратор 2, вибропоглощающие прокладки 3, входной канал 4 дл  жидкости, входной канал 5 дл  газа, отверсти  6 дл  введени  в жидкость потока газа, фокальную область 7 концентратора в выходном канале 8.
Устройство работает следующим образом.
Ультразвуковые колебани  в диапазоне 100 кГц - 5 МГц возбуждаютс  в пьезоэлектрическом излучателе 1 колебани ми электрического напр жени . Ультразвукова  волна фокусируетс  концентратором 2 в области выходного канала 8. Дл  уменьшени  воздействи  излучател  непосредственно на корпус установлены вибропоглощающие прокладки 3.
Жидкость протекает через входной канал 4, фокальную область концентратора 7 и выходной канал 8, газ - через канал 5, отверсти  6, фокальную область концентратора 7 в выходном канале 8.
При увеличении амплитуды питающего напр жени  увеличиваютс  интенсивность ультразвуковых колебаний, фокусируемых в фокальной области концентратора, размер газовых пузырьков в выходном канале и гидросопротивление выходного канала.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАНАЛА путем формирования ультразвуковых колебаний переменной амплитуды и их фокусировки внутри канала, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности изменения гидравлического сопротивления, в поток жидкости вводят поток газа.
SU843820381A 1984-12-05 1984-12-05 Способ изменени гидравлического сопротивлени канала SU1245776A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843820381A SU1245776A1 (ru) 1984-12-05 1984-12-05 Способ изменени гидравлического сопротивлени канала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843820381A SU1245776A1 (ru) 1984-12-05 1984-12-05 Способ изменени гидравлического сопротивлени канала

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1245776A1 true SU1245776A1 (ru) 1986-07-23

Family

ID=21149738

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843820381A SU1245776A1 (ru) 1984-12-05 1984-12-05 Способ изменени гидравлического сопротивлени канала

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1245776A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5899220A (en) * 1993-10-12 1999-05-04 Alcocer; Charles F. Electromagnetic fluid conditioning apparatus and method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент US № 3500643, кл. В 63 Н 11/00, опублик. 1970. Авторское свидетельство СССР № 1068631, кл. F 16 С 1/04, 1984. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5899220A (en) * 1993-10-12 1999-05-04 Alcocer; Charles F. Electromagnetic fluid conditioning apparatus and method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8651230B2 (en) High capacity ultrasonic reactor system
US6244738B1 (en) Stirrer having ultrasonic vibrators for mixing a sample solution
US2632634A (en) Electroacoustic device
RU2006109482A (ru) Способ и устройство для деэмульсификации эмульсии вода-нефть посредством воздействия ультразвука
US4995012A (en) Method of generating an elastic wave
CN101766869B (zh) 一种用于减肥的聚焦超声波换能器
SU1245776A1 (ru) Способ изменени гидравлического сопротивлени канала
EP2195122B1 (en) High capacity ultrasonic reactor system
US2967381A (en) Means for cutting
Amza et al. The design and construction of solid concentrators for ultrasonic energy
CN207336317U (zh) 一种超声流式细胞仪
EP0268633B1 (en) Ultrasonic field generation
RU2001102779A (ru) Устройство и способ определения физических параметров двухфазной смеси с помощью распространения акустической волны в непрерывной фазе двухфазной смеси
US3645504A (en) Sonic dispersing apparatus
US6489707B1 (en) Method and apparatus for generating acoustic energy
JPH07111200B2 (ja) 超音波による流体駆動方法
SU1224016A1 (ru) Ультразвуковой инструмент
KR200249520Y1 (ko) 연속 초음파용 자기 왜곡 변환기의 구조
Strasberg Onset of Ultrasonic Cavitation in Tap Water
SU1272220A1 (ru) Ультразвуковой излучатель дл капилл рной дефектоскопии
SU845129A1 (ru) Акустический преобразователь
SU1163253A1 (ru) Преобразователь дл ультразвукового контрол
JPS6121723A (ja) 静止型ミキサ
RU2015911C1 (ru) Способ ультразвуковой сварки термопластов
RU2117187C1 (ru) Способ концентрации и передачи энергии в различных средах