Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике и может быть использовано в гидродинамических кавита- ционных трубах и стендах.
Цель изобретения - расширение регулирования параметров потока и повышение точности их задания.
На чертеже схематически изображена гидродинамическая труба.
Труба содержит рабочий участок 1, сопряженный с ним на выходе диффузор 2 и охватывающие последний и расположенные последовательно кольцевые камеры 3, сообщенные с диффузором 2 посредством перфорации 4 в его стенках и с атмосферой через установленные на камерах 3 вентили 5.
Гидродинамическая труба работает следующим образом.
Вода после прохождения рабочего участка 1 поступает в диффузор 2. Регулирование давления в рабочем участке 2 от минимально допустимого, обусловленного возникновением кавитации, до атмосферного производится путем последовательного открытия вентилей 5 на кольцевых камерах 3. При этом, чем ближе к участку 1 расположена камера 3 с перфорацией 4, через
которые подводится атмосферное -ншч тем выше давление на рабочем y4aciKt.- 1. Потери давления в диффузоре 2 при изменении скорости потока практически не изменяется, оставаясь малой величиной, что позволяет расширить диапазон регулирования параметров потока - скорости, гидростатического давления, числа кавитации. В результате снижения пульсаций давления в потоке из-за отсутствия срывов пограничного слоя появляется воз.можность повысить точность задания параметров потока.
Формула изобретения
Гидродинамическая труба, содержащая рабочий участок и сопряженный с ни.м на выходе диффузор, отличающаяся те.м, что, с целью расширения диапазона регулирования параметров потока и повышения точности их задания,, диффузор снабжен охватывающими его и расположенными последовательно кольцевыми камерами, сообщенными с диффузором посредством перфорации в его стенках и с атмосферой через
установленные на камерах вентили.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ПОД ВОДОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2376193C1 |
ТЕПЛОВОЙ КАВИТАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР | 2010 |
|
RU2422733C1 |
СПОСОБ ПРОМЫВКИ СЕТНОГО ПОЛОТНА РЫБОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО, ЕГО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ | 2006 |
|
RU2326206C2 |
УСТАНОВКА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТОЧНОЙ ВОДЫ | 2010 |
|
RU2453505C1 |
Установка для исследования кавитационной стойкости материалов | 1980 |
|
SU901873A1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГИДРОЦИКЛОНА И ГИДРОЦИКЛОН | 2000 |
|
RU2179482C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ В ТЕПЛО | 2005 |
|
RU2309340C2 |
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОЧУЮ СРЕДУ И РОТОРНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2371240C2 |
Устройство и способ для гидродинамической очистки поверхностей на основе микрогидроударного эффекта | 2016 |
|
RU2641277C1 |
Способ диспергирования каолина | 1988 |
|
SU1590135A1 |
Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики и может использоваться в гидродинамических кавита- ционных трубах и стендах. Цель изобретения - расширение диапазона регулирования параметров потока и повышение точности их задания. Цель достигается снабжением диффузора гидродинамической трубы охватывающими его и расположенными последовательно кольцевыми камерами, сообщенными с диффузором посредством перфорации в его стенках и с атмосферой через установленные на камерах вентили. 1 ил. o 05 О о 00
Рабочий участок кавитационной трубы | 1972 |
|
SU617697A1 |
Авторы
Даты
1986-09-30—Публикация
1985-03-04—Подача