Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Из геометрической схемы форсунки видно, что момент количества двин ения струи жидкости на входе в форсунку относительно оси выходного сопла не равен нулю. Поэтому жидкость протекает сквозь форсунку с вращением. При выходе струи из форсунки прекращается де11ствие центростремительных сил от твёрдых стенок и жидкие частицы разлетаются (распыляются) в пространстве по прямолинейным лучам, касательным к их прежним траекториям, т. е. к цилиндрическим поверхностям, соосным с выходным соплом форсунки.

ПОИСК



Теория центробежной форсунки

из "Прикладная газовая динамика Издание 2 "

Из геометрической схемы форсунки видно, что момент количества двин ения струи жидкости на входе в форсунку относительно оси выходного сопла не равен нулю. Поэтому жидкость протекает сквозь форсунку с вращением. При выходе струи из форсунки прекращается де11ствие центростремительных сил от твёрдых стенок и жидкие частицы разлетаются (распыляются) в пространстве по прямолинейным лучам, касательным к их прежним траекториям, т. е. к цилиндрическим поверхностям, соосным с выходным соплом форсунки. [c.63]
Полученный результат подтверждается точным расчётом по формулам, приводимым, например, в книге К о ч и н Н, Е,, Кибель И. А.. РозеН. В., Теоретическая гидромеханика, ч. 1, Гостехиздат, М., 1948. [c.63]
Здесь Швх—скорость входа в форсунку, Л — радиальное расстояние от оси форсунки до частицы жидкости во входном отверстии форсунки, — тангенциальная составляющая скорости в выходном отверстии, 7- —радиальное расстояние от оси форсунки до частицы жидкости в выходном отверстии форсунки. [c.64]
Здесь рах — давление во входном отверстии, - - — вес единицы объёма жидкости, Zbx — z — геометрическая разность уровней во входном и выходном отверстиях. [c.64]
Приведённые соображения позволяют получить простой метод расчёта форсунки, если пренебречь действием сил трения. [c.66]
Эквивалентная скорость представляет собой скорость истечения из форсунки в том случае, когда поток сплошь заполняет выходное отверстие. Следовательно, знаменатель формулы (33) равен единице, делённой на коэффициент расхода форсунки а. [c.67]
Для построения теории центробежной форсунки необходимо установить связь между коэффициентом живого сечения и геометрической характеристикой 9 = /(Л). При этом можно воспользоваться следующими соображениями. Из формулы (35) получается, что в зависимости от размеров воздушного вихря может установиться тот или иной секундный расход жидкости через форсунку. Вычисления показывают, что как при очень больших, так и при очень малых размерах воздз шного вихря имеют место небольшие значения коэффициента расхода. В первом случае получаются очень малые живые сечения для прохода жидкости, во втором случае —очень малые значения скорости истечения (напор тратится на создание больших тангенциальных скоростей в точках, расположенных близко к оси форсунки). [c.68]
Согласно выражению (36) при изменении геометрической характеристики форсунки от Л = О до А-= со значения коэффициента живого сечения и коэффициента расхода изменяются в пределах от 1 до 0. [c.69]
Здесь Рс = /-с — площадь сечения выходного сопла фор-сунки. [c.69]
Ввиду сложности преобразования скорости перед выходом пз сопла мы не станем анализировать этот процесс ради уточнения формулы для угла распыла, тем более, что в данной приближённой теории не рассматривается влияние другого существенного фактора — трения жидкости о стенки форсунки. [c.70]
Результаты испытаний свидетельствуют о том, что приведённая теория центробежно форсунки удовлетворительно подтверждается экспериментом как с качественной, так и с количественной стороны. [c.70]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте