Cтраница 3
У пневматических форсунок других типов вследствие небольших значений показателя степени критерия W2, определяемых по формулам ( 175) - ( 177) и сильной зависимости среднего диаметра капли от диаметра сопла ( d32 D 45H 55), распад струй происходит не по этой схеме. [31]
По опытам при увеличении давления впрыскивания от li 0 до 4 0 кг / см2 средний диаметр капли сокращается на 200 / 0; 2) с увеличением плотности газовой среды, в которую впрыскивается топливо, распыливание улучшается; 3) увеличение числа Рейнольдса приводит к уменьшению среднего диаметра капли и к большей однородности распыла; 4) уменьшение вязкости топлива несколько повышает качество распыливания; 5) уменьшение диаметра соплового отверстия дает более равномерное распыливание и снижает средний размер капелек топлива. [32]
![]() |
Зависимость медианного диаметра капель. [33] |
Влияние скорости истечения струи и угла между соударяющимися струями представлено на рис. 103, а. Средний диаметр капли уменьшается с увеличением скорости истечения, причем чем меньше угол между струями, тем на более крупные капли распадается пленка. [34]
![]() |
Принципиальная схема устройства экспериментального стенда для исследования турбулентного распыла струи. [35] |
При истечении струи жидкости в жидкость наблюдается три режима ее распада: осесимметрический, волнообразный и турбулентный. Ниже приведены результаты экспериментального определения ( выполненного автором и Г. А. Красуцким) среднего диаметра капли при турбулентном распыле струи гидрофобной жидкости в воде, так как этот вид распыла представляет наибольший интерес для создания высокоэффективных барботажных испарителей. [36]
![]() |
Розетка давлений при обтекании шара. [37] |
Как указывалось выше, основными характеристиками качества распыливания являются фракционный состав капель и распределение плотности орошения по поперечному сечению распыленной струи. Некоторой суммарной характеристикой, в известной мере отражающей качество распыливания жидкости данной форсункой, является средний диаметр капли. [38]
Значения Z и а рассчитать в настоящее время не представляется возможным. Поэтому воспользуемся табл. 5, взятой из работы [56], в которой приведены зависимости Z и а от среднего диаметра элементарной капли с точностью, приемлемой для инженерных решений. [39]
Значения Z и а рассчитать в настоящее время не представляется возможным. Поэтому воспользуемся табл. 5, взятой из работы [56], в которой приведены зависимости Z и а от среднего диаметра элементарной капли с точностью, приемлемой для инженерных решений. [40]
Значения Z и а рассчитать в настоящее время не представляется возможным. Поэтому воспользуемся табл. 5, взятой из работы [ 561, в которой приведены зависимости Z и а от среднего диаметра элементарной капли с точностью, приемлемой для инженерных решений. [41]
Мы видим, что отношение расстояния между каплями к диаметру капли зависит только от отношения объемных расходов воздуха и топлива в интересующей нас области. Нукияма и Таназава 18 ] при исследовании воздушного распиливания обнаружили, что если указанное отношение объемных расходов менее 5000, то наблюдается увеличение среднего диаметра капли. [42]
Этот диаметр значительно меньше диаметра капли, которого можно ожидать при применении форсунок, работающих под давлением и распыливающих в неподвижном воздухе, когда средний диаметр капли обычно составляет от 100 до 200 мк. [43]
Из уравнения ( 2 - 17) видно, что при малых значениях q влияние второго члена в этой формуле становится незначительным. Так, например, при и-ик 30 м / с и 90 2 кг / м3 доля второго члена составляет лишь 1 5 % величины среднего диаметра капли. [44]
![]() |
Зависимость седиментаци.| Зависимость. - потенци-ала от типа и концентрации эмульгатора. [45] |