Известны гидродинамические излучатели ультразвуковых колебаний.
Предлагаемый гидродинамический излучатель ультразвуковых колебаний отличается от известных тем, что его корпус выполнен с двумя тороидальными камерами, одна из которых расположена внутри контура ш,ели сопла, а другая окружает последнее. Камеры име-ют кольцевые щели, расположенные против щели сопла таким образом, что часть вытекающей из последнего жидкости ответвляется в одну из камер и поступает из нее во вторую камеру перпендикулярно к направлению истекающей из сопла струи, периодически превыщая последнюю. Такое вынолнение излучателя упрощает его конструкцию.
На чертеже изображен предлагаемый излучатель.
Через выходное отверстие 1 и каналы 2 жидкость поступает в расширяющееся коническое сопло 3, при выходе из которого проходит через узкую кольцевую щель 4 в тороидальную камеру 5. Благодаря повороту струи при встрече со стенкой в камере 5 образуется ударная волна.
В момент достижения ударной волной входной щели 4 происходит как бы запирание внутренней камеры 5 и переброс части струи, истекающей из сопла 3 и камеры 5, в наружную камеру 6 за счет энергии избыточного давлекия ударной волны. В камере 6 по аналогичным причинам также образуется ударная волна, которая при подходе к кольцевой щели 7 передает часть своей энергии во внутреннюю тороидальную камеру 5. Таким образом, в небольшой зоне, ограниченной кольцевыми щелями, благодаря поочередному прерыванию струи внутренней и наружной камерами возникает интенсивное ультразвуковое поле, усиливаемое резонансными свойствами обеих камер.
Водомасляная смесь, пропущенная через излучатель, образует стойкую эмульсию.
Эффективная работа обеих камер подтверждается тем, что выходящая через щель 7 наружу жидкость образует строго ориентированные в пространстве струи, соответствующие попеременному выбросу их из обеих камер.
Настройка излучателя производится перемещением передней стенки камеры 5, что позволяет регулировать размер щели 4 и перемещением нарул ной камеры 6, позволяющим выбрать ее оптимальное положение по отношению к камере 5.
Предмет изобретения
жидкости, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции, корпус излучателя вьгюлнен с двумя тороидальными камерами, одна из которых расположена внутри контура щели сопла, а другая окружает последнее, причем камеры имеют кольцевые щели, расположенные против щели сопла таким образом, что часть вытекающей из последнего жидкости ответвляется в одну из камер и поступает из нее во вторую камеру перпендикулярно к направлению истекающей из сопла струи, периодически превышая последнюю.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СВЕРХТОНКОГО РАСПЫЛИВАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2017 |
|
RU2644422C1 |
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 1999 |
|
RU2166155C2 |
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ | 2007 |
|
RU2359098C2 |
Пеногенератор | 1986 |
|
SU1386483A1 |
РОТОРНЫЙ, КАВИТАЦИОННЫЙ, ВИХРЕВОЙ НАСОС-ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 2009 |
|
RU2393391C1 |
СПОСОБ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ ПОД ВОДОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2376193C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРУИ МЕТАЛЛА | 1999 |
|
RU2168389C1 |
Способ кондиционирования водных растворов | 2017 |
|
RU2651197C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТИ | 2008 |
|
RU2371257C1 |
Гидродинамический модуль обработки высокомолекулярных остаточных продуктов нефтепереработки | 2017 |
|
RU2668345C1 |
Даты
1965-01-01—Публикация