Изобрете}ше относится к экспериментальной технике для гидродинамических испытаний, п частности, к элементам гидродинам1гческих труб. Известен гидродинамический ресорбер кавитациониой трубы 1. Недостатком известного устройства являются значительные габариты и низка эффективность функционирования, Ueiibra Ичэобретения является снижение габаритов и повышение эффективности функционирования. Это достигается тем, что внутри кс пуса установлен диффузор со скошенной верхней частью, на внешней поверхности которого жестко закреплены направляющ ребра, причем в нижней части диффузора размещен секторный направляющий аппарат, а в верхней части - воздухоотводно патрубок. На фиг. 1 изображен ресорбер, продольный разрез; на фиг. 2-разрез Л-А фиг. 1. Ресорбер содержит корпус 1 с подводящим и отводящим патрубками 2 и S, Внутри емкости установлен диффузор 4, снабженный направляющими ребрами, два из которых (5 и 6) выполнены по всей высоте конуса в плоскости симметрии потока. Ребра 7 изготовлены более короткими и установлены в нижней части диффузора в месте поворота потока. На нижнем днище емкости размещен секторный направляющий аппарат 8, который состоит из плоских лопаток 9, равномерно . прикрепленных к центральному стержню. В наивысшей точке контура прилегания диффузора 4 к внутренней поверхности корпуса 1 и в ее крышке 10 установлены патрубок 11 для отвода накапливающегося нерастворенного воздуха. Перед отводящим патрубком 3 размещены направляющие лопатки 12. В верхней части емкости установлено демпфи}1ую1и 5е устройство 13, состоящее из пакета nepiJKj- рированных пластин. Для шгапного поворота потока на конус 4 и в
/ ачате отводящего патрубка 3 вы1юлнега 1 бульбовыс насадки 14 н 15.
Ресорбер работает следующим образом Ирн работе гидродинамической трубы вода из бассейна подается насосом чо- pea подводящий патрубок 2 во входную часть диффузора, образованного внутренней поверхностью емкости 1 и наружной поверхностью усеченного конуса 4. Для плавного расширения потока подводящий патрубок размещен в том месте, по высоте емкости, где площадь сечения коль- певого входного диффузора равна площади сечения этого патрубка.- Ребрами 5 и б осуществляется симметричное деление расхода воды по сечению диффузора.
Далее поток воды дополнительно выравнивается короткими ребрами 7 и секторным направляющим аппаратом 8 в месте поворота на 1801
Благодаря бульбовому насадку 14, поток плавно входит во вторую часть диффузора - внутрь конуса 4. В месте поворота потока площади сечений выходной части диффузора (кольпевое сечение) и входной его части (внутреннее сечение) равны между собой. Плоские лопатки 9. исключают возможность образования тороидального вихря. Весь диффузор выполнен с таким углом раскрытия, который исключает возникновение отрывных течений. Перед отводным патрубком поток спрямляется серией лопаток 12.
Благодаря плавному расщиречию потока в диффузоре, где от сечения к сечению повышается его давление на основе закона Бернулли, происходит растворение
мелких пузырьков воздуха. Крупные пузырьки воздуха, которые не успевают раствориться под действием Архимедовой силы поднимаются в верхнюю часть (вместо прилегания конуса и емкости и
вместо расположения демпфера), откуда накапливающийся воздух удаляется при помощи патрубков 11.
15 Формула изобретения
Ресорбер гидродинамической трубы, включающий цилиндрический корпус с подводящим и отводящим патрубками,
20 отличающийся тем, что, с целью снижения габаритов и повыщения эффективности функционирования, внутри корпуса установлен диффузор со скошенной верхней частью, на внещней поверх-
i5 ности которого жёстко закреплены направляющие ребра, причем в нижней части диффузора размещен секторный направляющий аппарат, а в верхней части воздухоотводной патрубок.
30Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1. Кнэяп Р. и др. Кавитация. М., Мир, 1974, с. 561-568.
ILdL
//
//////////////// ///.v////////// Фиг/l
f(t(
Фиг. 2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЕПАРАЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ | 2022 |
|
RU2790120C1 |
АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ | 2019 |
|
RU2716317C1 |
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС | 2012 |
|
RU2499914C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ ПОТОКА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ | 2022 |
|
RU2790121C1 |
ВИХРЕВОЙ СКРУББЕР | 2004 |
|
RU2261139C1 |
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОТОПЛИВНОЙ ЭМУЛЬСИИ, СТАТИЧЕСКОЕ КАВИТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭМУЛЬГИРОВАНИЯ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МНОГОСЕКЦИОННОЕ КАВИТАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ГОМОГЕНИЗАЦИИ ЭМУЛЬСИИ | 2001 |
|
RU2202406C2 |
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР | 2004 |
|
RU2269069C1 |
Выпарной аппарат | 1990 |
|
SU1724298A1 |
КОЖУХОТРУБНЫЕ РЕАКТОРЫ С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 2008 |
|
RU2392045C2 |
Аппарат для каталитической очистки газов | 1989 |
|
SU1699582A1 |
Авторы
Даты
1980-04-25—Публикация
1978-07-17—Подача