Изобретение относится к устройст ва:;, предназначенным для распыливания жидкостей, и может быть использовано в энергетическом и химическом машиностроении, в частности в авиационном двигателестроении в качестве устройства, обеспечивающего равномерное распределение топлива в факеле распыпа. Цель изобретения - обеспечение возможности регулирования расхода жидкости за счет изменения степени струйности. На фиг. 1 изображена форсунка, о щий вид; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. IjHa фиг. 3 - вариант выполнения форсунки. Струйно-центробежная форсунка со держит корпус 1 с камерой 2 закручивания, входные тангенциальные каналы 3, сопло 4 и средство создания осевого потока с радиально распoJlOжeнньrми относительно оси камеры 2 закручиванияэлементами 5. Кроме того, форсунка снабжена втулкой 6 с прорезями 7, соосно раз мещенной в камере 2 закручивания: перед входными каналами 3 в направл нии подачи жидкости, при этом средство создания осевого потока установлено в корпусе 1 с возможностью осевого перемещения и снабжено приводом, а радиально расположенные элементы 5 размещены в прорезях 7 втулки 6 по скользящей посадке и соединены с центральным элементом 8 Привод средства создания осевого потока может быть выполнен в виде поперечной,мембраны 9, которая своими краями герметично закреплена в стенке камеры 10. Камера 10 может быть и полостью корпуса 1 форсунки (фиг. 1), или бы связана с автономным источником 11 управляющего давления (фиг. 3). I Жидкое рабочее тело из полости корпуса 1 через каналы 3 поступает в камеру 2, где вследствие тангенциальности этих каналов 3 создается закрученный кольцевой поток с радиальным градиентом статического давления, который обусловлен действием цбштробежных сил. В результате оётекания вращающимся потоком жидкости элементов 5 (пластин) средства для создания осевого потока имеют место локальный отрыв последнего и образование с каждой стороны элементов 5 циркуляционных зон. Жидкость, попавшая в циркуляционную зону, не может вращаться вокруг оси камеры 2 и уравновешивать тем самым радиальный градиент статического давления, в результате чего с обеих сторон элементов 5 устанавливается течение жидкости в радиальном направлении. В приосевой зоне происходят столкновение этих течений и формирование осевого потока. Этот поток заполняет центральную газовую полость (газовый вихрь) и образует область заполнения факела распыла частицами жидкости. При неподвижно установленном средстве создания осевого потока область заполнения газового вихря жидкостью осзтцествляется в постоянном режиме, обуславливающем постоянство коэффициента струйности. При осевом перемещении средства вдоль потока изменяется количество жидкости, попавшей в циркуляционную зону, так как края элементов приближаются к входным каналам 4. Вследствие зтого изменяется расход жидкости в осевой струе, формирующей зону газового вихря у т.е. изменяется степень струйности и, следовательно, общий расход жидкости через форсунку. При этом форсунка может работать в режиме саморегулирования (фиг. 1). Давление жидкости в полости корпуса 1, действующее на мембрану 9, изменяется, например возрастает, в результате этого она прогибается в направлении сопла 4, перемещая к каналам 3 на некоторое расстояние внутрь камеры 2 средство создания осевого потока. Вследствие этого, чем больше давление подачи, тем большая площадь элементов 5 взаимодействует с закрученным потоком жидкости. Увеличение расхода через форсунку пропорционально увеличивает струйность, т.е. со.держание жидкости в осевой струе. При управлении приводом средства создания осевого потока с помощью источника 11 можно уменьшить струйность при увеличении расхода через форсунку или организовать связь изменения струйности с расходом по любому заданному соотношению. Таким образом, технико-экономическая эффективность предлагаемой
3. 11862634
форсунки заключается в обеспечении ном двигателестроении связано с карегулирования и управления бе струй- чественным и количестпенными харакностью, что, например, в авиациои- . теристиками двигателей.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ФОРСУНКА | 2000 |
|
RU2172893C1 |
РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ МАЛОЙ ТЯГИ | 2007 |
|
RU2386846C2 |
УСТРОЙСТВО ГОРЕЛОЧНОЕ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ | 2012 |
|
RU2494310C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТНОЙ СТРУИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2310078C2 |
СПОСОБ СЖИГАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ | 2012 |
|
RU2494311C1 |
Центробежная форсунка | 1980 |
|
SU971503A1 |
Струйно-вихревая форсунка | 1979 |
|
SU889118A1 |
СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ МАЛОЙ ТЯГИ | 2008 |
|
RU2397355C2 |
Струйно-вихревая форсунка | 1979 |
|
SU882633A1 |
СПОСОБ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА ЦЕНТРОБЕЖНОЙ ФОРСУНКОЙ (ВАРИАНТЫ), ФОРСУНКА ЦЕНТРОБЕЖНАЯ (ВАРИАНТЫ), ГОРЕЛКА ЖИДКОТОПЛИВНАЯ | 2008 |
|
RU2429411C2 |
СТРУЙНО-ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА, содержащая корпус с камерой закручивания, входные тангенциальные каналы, сопло и средство создания осевого потока с радиально расположенными относительно оси камеры закручивания элементами, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения возможности регулирования расхода жидкости за счет изменения степени струйности, она снабжена втулкой с прорезями, соосно размещенной в камере закручивания перед входными каналами в направлении подачи жидкости, при этом средство создания осевого потока установлено в корпусе с возможностью осевого перемещения и снабжено приводом, а радиально расположенные элементы размещены в прорезях втулки. (Л с 00 С55 to О5 00
Фиг2
10
А
Струйно-вихревая форсунка | 1977 |
|
SU686774A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Струйно-вихревая форсунка | 1977 |
|
SU638383A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Авторы
Даты
1985-10-23—Публикация
1984-06-28—Подача