Изобретение относится к области двигателестроения, в частности к способам определения зарядов частиц по траекториям их движения.
Известны способы определения зарядов частиц жидкого топлива по траекториям движения при значительной концентрации их в полидисперсном потоке путем воздействия на последний поперечным электрическим полем.
Предложенный способ отличается от известных тем, что создают дополнительное продольное электрическое поле, взаимодействующее с поперечным, и тормозящее перемещение заряженных частиц в вертикальном направлении.
Предложенный способ обеспечивает расщирение диапазона измерения размеров частиц и четкое изображение траекторий их движения.
Иа чертеже изображена схема установки для осуществления предложенного способа. Заряженная частица 1 жидкого топлива на выходе из сопла электрода-распылителя 2 перемещается одновременно под действием силы тяжести под действием результирующей силы, возникающей в результате взаимодействия электрических полей электрода-распылителя 2 и электродов 3 поперечного поля. По величине горизонтального н вертикального смещения частиц за время периода колебания под действием этих сил определяют заряды и размеры частиц.
Электрод-распылитель 2 выполнен в виде трубки .малого диаметра, ось которой расположена в вертикальной плоскости, проходящей через центры электродов 5 поперечного поля на равном удалении от них.
Сопло электрода-раснылптеля 2 установлено с превышением над плоскостью концов электродов 3 на угол а. Электроды 3 расположены по горизонтальной оси.
Когда подано напряжение на электрод-распылитель 2 п электроды 3, происходит взаимодействие электрических полей, что приводит к концентрации силовых линий з плоскости электрода-распылителя 2 и отклонению их от вертикали на угол |5.
Жидкое топливо, подаваемое по трубке электрода-распылителя 2, заряжается н дробится на отдельные частицы, которые ускоряются иод действием силы тяжести и силы внещнего электрического поля. От нанравления векторов сил зависит cy i apиaя сила, ускоряющая частицу.
величение ко1Н,ентрацин силовых линиГ поля и илоскости электрода-распылителя 2 приводит к зффскту бокового сжатия н располог-кеиию всех члсткц в одной плоскости.
НИИ. Соответственно возрастает горизонтальная составляющая, которая гасится в момент коммутации поля. Все это обеснечивает быстрое настунление установившегося движения частиц в воздушной среде и увеличение амплитуды колебаний.
По величине вертикального смещения частицы за период колебаний определяют радиус частицы, а по величине горизонтального смещения (амплитуде колебаний) - величину ее заряда.
Предлагаемый способ обеспечивает отклонение начальной траектории частиц от вертикали на угол р, вследствие чего происходит дополнительное торможение заряженной частицы электрическими силами в момент коммутации поля, в результате чего уменьшается время релаксации, характеризующее скорость установления стационарного состояния в системе частица-среда. Дополнительное торможение частиц позволяет определять заряды относительно крупных частиц. Уменьщение времени релаксации обеспечивает измерение зарядов частиц в начальных стадиях контактной электролизации и потери зарядов частиц по времени.
Вследствие бокового сжатия и расположения всех частиц в одной плоскости, которую принимают за фокальную, обеспечивается получение четкого изображения траектории всех частиц при фотографировании. Это дает ВОЗМОЖНОСТЬ выявить порядок распределения частиц в общем полидисперсном потоке.
Предмет изобретения
Способ определения зарядов частиц жидкого топлива по траекториям движения при
значительной концентрации их в полидисперсном потоке путем воздействия на последний поперечным электрическим полем, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерения размеров частиц и
обеспечения четкого изображения траекторий их движения, создают дополнительное продольное электрическое поле, взаимодействующее с поперечным, и тормозящее перемещение заряженных частиц в вертикальном направлении.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ В МИКРОННОМ И НАНОРАЗМЕРНОМ ДИАПАЗОНЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2014 |
|
RU2568898C1 |
Беспилотный вертолет для внесения пестицидов, удобрений и других агрохимикатов в точном земледелии | 2021 |
|
RU2754790C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО НАНЕСЕНИЯ ВОРСОВЫХ ПОКРЫТИЙ | 1991 |
|
RU2057218C1 |
Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство для его осуществления | 1984 |
|
SU1454507A1 |
СПОСОБ ЭФФЕКТИВНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2448300C2 |
ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ БОГДАНОВА | 1992 |
|
RU2046210C1 |
СПОСОБ АНАЛИЗА ПРИМЕСЕЙ В ЖИДКОСТЯХ ПРИ ИХ ПРОСАЧИВАНИИ ЧЕРЕЗ ТРЕКОВУЮ МЕМБРАНУ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИОНОВ ЧЕРЕЗ РАДИОЧАСТОТНУЮ ЛИНЕЙНУЮ ЛОВУШКУ В МАСС-АНАЛИЗАТОР ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СВЕРХЗВУКОВОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА С ВОЗМОЖНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ В НЁМ МЕТАСТАБИЛЬНО ВОЗБУЖДЁННЫХ АТОМОВ | 2015 |
|
RU2601294C2 |
СПОСОБ АНАЛИЗА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ (ИОНОВ) В ГИПЕРБОЛОИДНЫХ МАСС-СПЕКТРОМЕТРАХ | 2013 |
|
RU2557010C2 |
СПОСОБ ФОКУСИРОВКИ ПУЧКА ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ЛИНЕЙНОМ РЕЗОНАНСНОМ УСКОРИТЕЛЕ | 1992 |
|
RU2045136C1 |
Протравливатель семян | 1988 |
|
SU1575981A1 |
vy
Даты
1972-01-01—Публикация