Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата

 

Сущность изобретения: активное сопло с отверстием подвода активной среды установлено на газогидродинамических опорах корпуса с возможностью осевого перемещения , Корпус выполнен герметичным и снабжен герметичной камерой регулирования , установленной на корпусе со стороны, противоположной выходному сечению активного сопла, соосно ему. Подвод активной среды выполнен в центре корпуса между опорами и сообщен через отверстие активного сопла с полостью последнего. Линия подвода рабочей среды подключена к камере . Активное сопло выполнено в виде ствола , который со стороны камеры регулирования снабжен ограничительным буртом. Между буртом и торцовой стенкой камеры установлен датчик линейного перемещения с пружиной. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4952644/29 (22) 28.06.91 (46) 23 04.93, Бюл. N 15 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт гелиевой техники (72) В.В;Усанов и Е,Е,Живарева (56) Авторское свидетельство СССР

N. 1613703, кл. F 04 F 5/46, 1989. (54) СТЕНДДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОГО СОПЛА СТРУЙНОГО

АППАРАТА (57) Сущность изобретения; активное сопло с отверстием подвода активной среды установлено на газогидродинамических опорах корпуса с возможностью осевого перемеИзобретение относится к области струйной техники, преимущественно к устройствам для исследования струйных àïïàрата в.

Цель изобретения — расширение диапазона исследования активного сопла и воз.можности исследования истечения двухфазных сред (включая гелий).

Для пояснения сущности предлагаемоготехнического решения на фиг 1 представлена конструктивная схема предлагаемого стенда, а на фиг.2 вариант исполнения стенда, в камере регулирования которого установлен датчик линейного перемещения с пружиной.

Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата (см.фиг.1) содержит сопло 1, ствол 2 которо„„ Ы„„1810612 А1 щения, Корпус выполнен герметичным и снабжен герметичной камерой регулирования, установленной на корпусе со стороны, противоположной выходному сечению активного сопла, соосно ему. Подвод активной среды выполнен в центре корпуса между опорами и сообщен через отверстие активного сопла с полостью последнего. Линия подвода рабочей среды подключена к камере, Активное сопло выполнено в виде ствола, который со стороны камеры регулирования снабжен ограничительным буртом. Между буртом и торцовой стенкой камеры установлен датчик линейного перемещения с пружиной. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. го вывешен на двух газогидродинамических опорах 3 и 4, размещенных в корпусе 5.

° Ь

Корпус 5 выполнен герметичным, имеет с: О© одной стороны по оси камеру регулирова-, ния 6, с другой стороны камеру смешения 7. IQ

В центре корпуса 5 размещен подвод 8 ак-, О тивной среды в полость активного сопла 1 через боковые отверстия 9. В корпусе 5 предусмотрены кольцевые камеры 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17, соединенные с системами подачи среды повышенного давления или откачки и служащие для предотвращения: перетечек между полостями газогидродина- 1 мических опор 3 и 4, камерами регулирования и смешения, а также подводом активной среды 8. Камера смешения 7 переходит в диффузор 18, а далее связана с отводной магистралью. Между корпусом 5 и камерой

1810612 смешения 7 размещена камера низкого давления 19, В камере регулирования 6 между ее торцевой стенкой и буртом 20 ствола 2 (см. фиг.2) может быть установлен датчик линей- 5 ного перемещения 21 с пружиной 22.

Стенд работает следующим образом.

Перед началом испытаний в газо-гидродинамические опоры 3 и 4 подают рабочую . среду с целью вывешивания ствола 2 актив- "0 ного сопла 1, Затем к стенду подводят активную среду через подвод 8. Для предотвращения перетечек между полостью газо-гидродинамических опор 3 и 4 корпуса 5, камер регулирования 6 и низкого давления 19, а также подвода активной среды 8 включаются системы питания кольцевых камер 10, 11, t2, 13, 14, 15, 16 и 17 для обеспечения нулевого показания U-образных манометров, свидетельствующих об от- 20 сутствии перетечек.

Измерение реактивного усилия сопла и соответственно скорости на срезе сопла

° обеспечивается соответствующим давлением в камере регулирования,б. При этом ра- 25 бочее положение принимается при отсутствии касания бурта 20 ствола 2 сопла

1. Касание бурта регистрируется электроконтактом (на фиг.1 не показан).

На основании измеренных давлений в камере регулирования и камере низкого давления 9 рассчитывается реактивное усилие, скорость и коэффициент скорости на срезе сопла. 35

Для определенных. характеристик струйного аппарата и активного сопла 1 при помощи датчика линейного перемещения с пружиной используется второй вариант ст енда. 40

Положение сопла 1 регулируется давлением в камере регулирования и показанием датчика линейного перемещения 21.

При расчете реактивного усилия, скорости и коэффициента скорости на срезе сопла 1 дополнительно учитывается усилие пружины.

Благодаря. герметичности корпуса и отсутствию гибких элементов, связанных с активным соплом, повышается не только точность и обеспечивается возможность размещения стенда в криостате для исследования истечения двухфазных сред (включая гелий) . При этом для уменьшения конвективных потоков в рабочей полости криостата проводится ее откачка. Отсутствие тяги для измерения. реактивного усилия сопла является решающим фактором при проведении подобных исследований.

Формула изобретения

1, Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата, содержащий корпус с газогидродинамическими опорами и активное сопло с отверстием подвода активной среды, установленное на газогидродинамических опорах с возможностью осевого перемещения, о т л и ча ю шийся тем, что корпус выполнен герметичным и снабжен герметичной камерой регулирования, установленной на корпусе со стороны, противоположной выходному сечению активного сопла, соосно последнему, подводом активной среды, выполненным в центре корпуса между опорами и сообщенным через отверстие активногосопла с полостью последнего, и линией подвода рабочей среды, подключенной к камере регулирования, при этом активное сопло выполнено в виде ствола, который со стороны камеры регулирования снабжен ограничительным буртом.

2. Стенд по п.1, отличающийся тем, что между буртом ствола сопла и торцевой стенкой камеры регулирования установлен датчик линейного перемещения с пружиной.

181061 2

1810612

Уи3, 3

Редактор М.Козлова

Гехред M MoðråHòàë Корректор rl.Гереши

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 1432 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата Стенд для определения характеристик активного сопла струйного аппарата 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к струйным насосам перемещения жидких сред

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано в жидкостных эжекторах, работающих на жидкости при наличии в ней твердых частиц

Изобретение относится к струйной тех нике и может быть использовано для пере качки и смешения жидкостей или газов Цель изобретения - повышение интенсив ности смешения путем обеспечения проры вистой подачи пассивной среды Пульсирующий эжектор содержит корпус 1 с патрубками 2 и 3 подвода активной и пассивной сред и патрубком 4 отвода смеси кольцевое активное сопло 5, камеру 6 смешения (КС) и возбудитель 7 колебаний (ВК) активной среды, выполненный в виде тела вращения

Изобретение относится к струйной технике и может быть использовано для эжектирования газа, а также в авиационной технике для увеличения тяги двигателя

Изобретение относится к струйной технике и является усовершенствованием струйного аппарата по авт

Сопло // 1636604

Изобретение относится к струйной технике

Изобретение относится к струйной технике

Изобретение относится к струйным аппаратам

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к струйным насосам, компрессорам и эжекторам

Изобретение относится к струйным аппаратам, применяемым в системах отопления и горячего водоснабжения зданий

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к струйным насосам и эжекторам

Изобретение относится к безмашинному способу прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в жидкостных магнитогидродинамических генераторах (МГД-генераторах) и может быть использовано не только в стационарных и транспортных установках, но и в других комбинированных энергетических устройствах, утилизирующих излучаемое тепло существующих энергетических установок, повышая их кпд

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным насосам (элеваторам) систем теплоснабжения и регулирования температуры горячей воды в системе водяного отопления

Вентилятор предназначен для создания воздушной струи в комнате, в офисе или других помещениях. Безлопастной вентилятор содержит сопло (14), установленное на основании (12), и средство создания воздушного потока. Сопло (14) содержит внутренний канал (94), предназначенный для приема воздушного потока, выпускной участок (26), предназначенный для выпуска воздушного потока, и несколько неподвижных направляющих лопастей (120), каждая из которых расположена во внутреннем канале (94) и предназначена для направления части воздушного потока к выпускному участку (26). Сопло (14) определяет отверстие (24), через которое воздушный поток, выходящий из выпускного участка (26), всасывает воздух снаружи вентилятора. Технический результат - улучшение комфортных условий и повышение безопасности вентилятора. 3 н. и 30 з.п. ф-лы, 14 ил.

Эжектор предназначен для откачки газов. Эжектор содержит приемную камеру, камеру смешения с диффузором и соосно расположенное сопло. Эжектор выполнен многоканальным. Многосопловая камера жестко закреплена в стационарном корпусе. Многоканальный корпус выполнен из термопластических или композитных материалов, или металлов с плотностью не более 5 г/см3. Каждый канал многоканального корпуса представляет собой приемную камеру, камеру смешения и выхлопной диффузор. Каждому соплу соответствует свой канал. Расходно-напорные характеристики эжектора обеспечиваются геометрическими соотношениями и диапазонами размеров эжектора. Технический результат – повышение коэффициента эжекции, уменьшение массы и удобство эксплуатации эжектора. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области струйной техники, преимущественно к струйным аппаратам для создания вакуума. В эжекторе, содержащем распределительную камеру с соплами, приемную камеру, камеры смешения и сбросную камеру. Каждая камера смешения установлена соосно относительно своего сопла. Сопло состоит из внешней цилиндрической обечайки, в которую вмонтирована втулка из антифрикционного композиционного материала, при этом отверстие втулки имеет переменное поперечное сечение, сужающееся по ходу движения потока, а на внутренней поверхности отверстия втулки выполнены кольцевые канавки, расположенные по винтовой траектории. Кроме того, камера смешения состоит из внешней цилиндрической обечайки, в которую вмонтирована втулка из антифрикционного композиционного материала, при этом отверстие втулки имеет постоянное поперечное сечение. Технический результат - повышение коэффициента полезного действия эжектора при одновременном снижении массоемкости аппарата и упрощение технологии изготовления. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх