SU772605A1 - Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком - Google Patents

Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком Download PDF

Info

Publication number
SU772605A1
SU772605A1 SU792721299A SU2721299A SU772605A1 SU 772605 A1 SU772605 A1 SU 772605A1 SU 792721299 A SU792721299 A SU 792721299A SU 2721299 A SU2721299 A SU 2721299A SU 772605 A1 SU772605 A1 SU 772605A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
pressure
liquid
cavity
cavities
Prior art date
Application number
SU792721299A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Александрович Борисов
Борис Ефимович Гельфанд
Марк Львович Драновский
Иван Иванович Малявин
Валерий Павлович Пикалов
Степан Иванович Сульженко
Евгений Иванович Тимофеев
Original Assignee
Предприятие П/Я В-8685
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 Предприятие П/Я В-8685 filed Critical Предприятие П/Я В-8685
Priority to SU792721299A priority Critical patent/SU772605A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU772605A1 publication Critical patent/SU772605A1/ru

Links

Landscapes

  • Special Spraying Apparatus (AREA)

Description

1
Изобретение относитс  к области экспериментального изучени  процессов распылени  жидкостей и смесеобразовани  и может быть использовано при определении характеристик раз- S рушени  капель и струй жидкости ускор ющимис  газовыми потоками.
Известен способ разрушени  капель и и струй жидкости ускор ющимис  газовыми потоками, включающий создание не- О прерывного газового потока в канале с переменной по потоку площадью проходного сечени  и впрыск жидкости в канал. Такой способ позвол ет определить основные характеристики жидкости 15 ускор ющимс  газовым потоком .
Однако Нсшичие непрерывного газового потока требует дл  обеспечени  высоких начсшьных скоростей (до 100 м/с и более) больших объемных рас- 20 ходов газа и, следовательно, высоких затрат энергии. Этот недостаток значительно усугубл етс  при проведении работ при высоких давлени х (несколько дес тков атмосфер и более) или в 25 среде газов, имеющих большую стоимость (например, в среде гели ).
Известен и другой способ разрушени  капель и струй жидкости газовым потоком , заключающийс  в том, что запол-30

Claims (2)

  1. н ют газом канал, раздел ют его диафрагмой на две полости, создают повышенное давление в одной из полостей канаша, впрыскивают жидкость в одну из полостей и разрушают диафрагму. Когда диафрагму разрушают, в канале возникает поток газа, который состоит из волны разр.ежени , движущейс  в полости с газом более высокого давлени , и ударной волны, движущейс  в полости с газом низкого давлени . Эти .волны разделены областью потока посто нной скорости, котора  движетс  В том же направлении, что и ударна  волна. Ударна  волна движетс  в поко щемс  газе низкого давлени  с посто нной сверхзвуковой скоростью. Газ в полости низкого давлени  сжимаетс  и его частицы приобретают посто нную скорость в том направлении, в котором движетс  ударна  волна. Эта посто нна  скорость может быть дозвуковой , звуковой или сверхзвуковой в зависимости от начального отношени  давлени  соответственно в полост х высокого и низкого давлени . Газовый поток, движущийс  за ударной волной в полости низкого давлени  со скоростью , взаимодействует с капл ми и стру ми, впрыснутыми специальным устройством, например форсункой, в эту полость, и разрушает их 2 . Однако из-за большой крутизны удар ной волны (ширина фронта ударной волны составл ет 10 - 10 мм и, следовательно , существенно меньше диаметров капель и струй распыливаемой жидкости , которые применительно к техническим топкам обычно равны 1-10 мм) такой способ не позвол ет исследовать характеристики распылени  жидкости постепенно ускор ющимс  газовым потоком , которые необходимы при изучении стационарного режима горени  и проектировани  технических топок. Цель изобретени  - обеспечение взаимодействи  жидкости с ускор ющим .с  газовым потоком. Поставленна  цель достигаетс  тем что в способе разрушени  капель и струй жидкости газовым потоком, заключающемс  в том, что заполн ют газом канал, раздел ют его диафрагмой на две полости, создают повышенное давление в одной из полостей канала, впрыскивают жидкость в одну из полос тей и разрушают диафрагму, жидкость впрыскивают в полость повышенного давлени . На фиг, 1 и 2 показаны начальные и последующие услови  проведени  предложенного способа, на фиг, 3 и 4 - графики изменени  давлени  и скорости. Способ осуществл етс  следующим образом. Канал 1 заполн ют газом и раздел  ют диафрагмой 2 на две полсти 3 и 4. В полости 4 давление Р,, , а в полости 3 создают повышенное давление Р, Р (фиг. 1). В полость 3 высокого давлени  впрыскивают жидкость 5 с помощью уст ройства 6 и затем разрушают диафрагму 2. После разрушени  диафрагмы в полости 4 с газом низкого давлени  РО движетс  ударна  волна, а в. полос ти 3 с газом высокого давлени  РО дв жетс  волна разрежени . Газ в полост 3 расшир етс  в волне разрежени  (фи 2 и 3). Давление в волне разрежени  падает от значени  РО до значени  Р Величина последнего зависит от отношени  исходных давлений Р /Рд . Волна разрежени , движуща с  в поко щийс  газ, будет вовлекать частички газа в движение в ту же сторону, в какую движетс  газ вслед за ударной волной Таким образом, после разрушени  диафрагглл нестационарное движение газа в канале состоит из ударной волны и волны разрежени , движущейс  в поло ти 3, разделенных областью посто нн скорости потока. Газ перед ударной волной находитс  в покое, между уда ной волной и волной разрежени  двиетс  с посто нной скоростью U, а в волне разрежени  ускор етс  от О до корости U (фиг. 4), Волна разрежени  представл ет собой прот женную обасть , во много раз превышающую диаметры капель или струй распыл емой жидкости. Величину скорости и можно регулировать давлением в полост х высокого и низкого давлени  и легко рассчитать по существующим теоретическим соотношени м. Измен   перепад давлени  между полост ми высокого и низкого давлени , можно в широком диапазоне измен ть профиль скорости и плотности газа в полости высокого давлени  и, следовательно, значение числа Вебера, определ ющего характер разрушени  капель и струй жидкости под действием ускор ющегос  газового потока. С этой целью можно измен ть природу газа в полости низкого давлени . Помеща  капли или струи в полость высокого давлени , легко проследить их отклик на газодинамическое возмущение регулируемой формы, н прибега  к профилированию внутреннего сечени  устройства. Характер разрушени  капель и струй жидкости ускор клцимс  газовым потоком определ етс  и регистрируетс  методом фот,ографировани  через прозрачные стенки полости высокого давлени . Предложенный способ разрушени  капель и струй жидкости позвол ет проводить исследовани  характеристик распылени  жидкости ускор нлцимс  газовым потоком при незначительном расходе газа и надежной регистрации процесса разрушени  капель и струй жидкости . Формула изобретени  Способ разрушени  капель и струй кидкости газовым потоком, заключающийс  в том, что заполн ют газом канал , раздел ют его диафрагмой на две полости,создают повышенное давление в одной из полостей канала, впрыскивают жидкость в одну из полостей и разрушают диафрагму, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  взаимодействи  жидкости с ускЬр ющимс  газовым потоком, жидкость впрыскивают в полость повышенного давлени . Источники информаиции, прин тые во внимание при экс пертизе 1.Ударные трубы. Под ред, Х.А.Рахматуллина и С.С.Семенова,М.,Иностранна  литература , 1962, с. 23-28.
  2. 2.Бузуков А,А. Разрушение капель и струй жидкости воздушной ударной волной. - Прикладна  механика и техническа  физика, 1963, № 2, с. 154-158 (прототип).
    w
    П/ /Tii
SU792721299A 1979-01-17 1979-01-17 Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком SU772605A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792721299A SU772605A1 (ru) 1979-01-17 1979-01-17 Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792721299A SU772605A1 (ru) 1979-01-17 1979-01-17 Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU772605A1 true SU772605A1 (ru) 1980-10-23

Family

ID=20808772

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792721299A SU772605A1 (ru) 1979-01-17 1979-01-17 Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU772605A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dombrowski et al. The effect of ambient density on drop formation in sprays
Lane Shatter of drops in streams of air
Shraiber et al. Deformation and breakup of drops by aerodynamic forces
KR950704034A (ko) 미립 물질의 제조 방법(production of particulate materials)
GB928865A (en) Method of producing fibres from molten glass and like viscous masses and an apparatus for carrying out this method
IE36802B1 (en) Pollution control apparatus and process
SU772605A1 (ru) Способ разрушени капель и струй жидкости газовым потоком
FR2600373B1 (fr) Procede et appareil pour creuser le sol et analogue, utilisant un gaz envoye a une vitesse supersonique
RU2000124398A (ru) Способ получения пены и устройство для его осуществления
Sobieraj et al. Experimental investigations of an underexpanded jet from a convergent nozzle impinging on a cavity
FR2285927A1 (fr) Procede et dispositifs pour la formation de jets de fluide oscillants
Tesař et al. Strangely behaving fluidic oscillator
Brenn et al. An experimental method for the investigation of droplet oscillations in a gaseous medium
Voronin et al. Secondary acoustic waves in a polydisperse bubbly medium
FI941674A (fi) Menetelmä kaasukuplien muodostamiseksi nesteeseen ja laitteisto menetelmän soveltamiseksi
RU2059852C1 (ru) Пульсирующий гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель
SU389029A1 (ru) Устройство для криогенной откачки газов
SU971717A1 (ru) Устройство дл образовани капель жидкости
SU1286787A1 (ru) Устройство дл ускорени свободного газового потока
Bull Investigation into the Operating Cycle of a Two-Dimensional Supersonic Wind Tunnel
Kazanin et al. Visualization of propagation and interaction of shock wave with a granular medium in a cylindrical channel
Shi et al. Acceleration of water column and generation of large flow rate water spray by shock tube
SU602921A1 (ru) Способ стабилизации расхода в зкой жидкости
SU1623779A1 (ru) Способ распыливани текучих веществ
Sokolov et al. Influence of viscosity on the flow in the circulation region in front of a flat obstacle perpendicular to the axis of a supersonic underexpanded jet