Cтраница 1
Характеристика цельнофакельных форсуяок со спиральным завихрителем. [1] |
Расход форсунок легко регулируется заменой колпачка; при этом в аппаратах, не требующих тонкого дробления жидкости, увеличение расхода может достигаться расточкой выходного отверстия, а регулировка угла раскрытия факела - расточкой отверстия диафрагмы. При закрытом центральном отверстии центробежные форсунки создают более широкий, но менее заполненный факел распыла. При этом значения я снижаются примерно на 30 - 40 о по сравнению с ц форсунок, имеющих центральное отверстие. [2]
А-коэффициент расхода форсунки; Н - полный напор в линии нагнетания. [3]
Формула коэффициента расхода форсунки с перепуском отличается от соответствующей формулы для простой центробежной форсунки ( см. § 1 гл. [4]
Характеристики расхода форсунки ФРП с разными перепускными шайбами при закрытом кране перепуска. [5] |
Действительно, характеристики расхода форсунки с шайбами 2 и 4 и шайбой 3 при диаметре ее отверстия dui2 03 мм, близки к характеристике для идеальной жидкости. [6]
Формула для определения коэффициента расхода форсунки с перепуском отличается от соответствующей формулы для простой центробежной форсунки заменой геометрической характеристики А на т А. [7]
Узел подвода воды. [8] |
Более высоким оказался коэффициент расхода форсунок бив, что объясняется наличием конуса на выходе из сопла. [9]
Составление уравнения, определяющего коэффициент расхода форсунки с наклонными тангенциальными каналами, возможно с учетом параметров рабочего процесса по всему пути движения жидкости от входа в форсунку до выхода из сопла. [10]
На рис. 68 представлены характеристики расхода форсунки ФРП с шайбой 2 для трех законов изменения давления перепуска в зависимости от давления перед форсункой. Соответствующие зависимости давления перепуска от давления перед форсункой приведены на той же фигуре. Во всех трех случаях кран перепуска при давлении, не превышающем рт 10 кГ / см2, открыт полностью, при повышении давления начинает закрываться и при РТ 50 кГ / см2 закрыт. [11]
Цф - диаметр сопла и коэффициент расхода форсунки; о-0 2 5 - 10 - 2 Дж / м2 и v0 2 - 10 - 6 Н - с / м2 - поверхностное натяжение и вязкость эталонной жидкости; ств и VB - поверхностное натяжение и вязкость воды; р0 - атмосферное давление; рт - давление газа; Аг 40 - эмпирический коэффициент; М u / ( kRT) - число Маха при движении капелек воды относительно газа. [12]
Для формулировки однозначного соответствия между коэффициентом расхода форсунки и ее геометрическими размерами используется принцип максимального расхода жидкости, согласно которому из всех мыслимых режимов истечения жидкости из форсунки устойчивым является лишь такой, при котором расход жидкости оказывается наибольшим. Результаты экспериментов, выполненных Г. Н. Абрамовичем, привели его к выводу, что разработанная им теория удовлетворительно подтверждается опытными данными как с качественной, так и с количественной стороны. [13]
Зависимость коэффициента расхода и среднего объемно-поверхностного диаметра от тангенциальной скорости ( для форсунки типа Григорьева. [14] |
На рис. 17 приводится зависимость коэффициента расхода форсунки с выходным отверстием диаметром 0 785 мм от тангенциальной составляющей скорости струи жидкости, входящей в вихревую камеру. При этом средний об. ъемно-поверхностный диаметр капель также уменьшается от 62 до 43 мк. [15]