Cтраница 2
Кривые на рис. 11 а: 1 - стенки камеры взаимодействия выпуклые, 2 - плоские, 3 - вогнутые. [16]
Этот поток, подпитываемый основной жидкостью из полости /, стабилизирует течение струи у левой стенки камеры взаимодействия. Управляющий сигнал, поступающий по каналу 5 ( или 18), отклоняется потоком 4 в канал 6 и перебрасывает питающую струю к правой стенке. Вследствие отведения стабилизирующего потока в канал 6 эффект всасывания в вентиляционной камере 10 пропадает или в значительной степени уменьшается, что в свою очередь способствует перебросу струи к правой стенке. [17]
Отрицательный коэффициент усиления и нестабильность выходного сигнала объясняются наличием шума - пульсаций давления с частотой порядка 20 кгц в области камеры взаимодействия усилителя и выходных отверстий. [18]
![]() |
Струйный пропорциональный усилитель, основанный на использовании закона сохранения количества движения свободных. [19] |
Одним из методов стабилизации струи, а следовательно, и увеличения отношения сигнала к шуму является введение канала, соединяющего боковые стенки камеры взаимодействия между собой с целью выравнивания давления между струей и боковыми стенками камеры с обеих сторон струи. [20]
Схема установки для исследования пучков в диапазоне СВЧ: 1 - источник пучка; г - камера источника; 3 - буферная камера; 4 - прерыватель пучка; 5 - камера взаимодействия; 6 - генератор СВЧ; 7 - П - образный резонатор. [22]
Одной из важных характеристик усилителей является коэффициент восстановления давления. Влияние формы стенок камеры взаимодействия на коэффициент восстановления давления иллюстрируется рис. 11 а, где приведены характеристики изменения коэффициента восстановления давления / ЬЫХ / РП ( относительного выходного давления) от относительного выходного расхода Qnux / Qii при закрытых управляющих каналах. [23]
Поскольку струя колеблется, то даже незначительный сигнал управления может переключить поток в противоположное выходное отверстие. При подаче сигнала управления в камере взаимодействия возникает вихревой поток, стабилизирующий питающую струю. Под действием управляющего сигнала струя питания смещается на другую сторону клина, где продолжает колебаться между противоположным выступам и клином. [24]
![]() |
Схемы элементов И. [25] |
Приемные каналы 3 и 8, выходящие из камеры 10, расположены с некоторым смещением против сопл / / и 14 соответственно. Щелевой канал 2, перпендикулярный плоскости элемента, сообщает камеру взаимодействия 10 с внешней окружающей средой для сброса обратного давления. [26]
![]() |
Схемы струйных аналоговых элементов. [27] |
Элемент с управляющими соплами, расположенными перпендикулярно к соплу питания. Пропорциональный элемент такого типа напоминает по форме элемент с прилипанием струи за исключением камеры взаимодействия ( ряс. [28]
Каждая модель была испытана при различных значениях геометрических параметров, при различных скоростях питающего воздуха, при наличии связи камеры взаимодействия с атмосферой и при отсутствии этой связи. [29]
Для стабилизации струи предусмотрены вентиляционные каналы 10 и / /, сообщающие элемент с атмосферой. Вследствие наличия в этих каналах сначала сужений, а затем расширений 9 и 12, поток, выходящий в атмосферу, ускоряется, благодаря чему создается дополнительный подсос из канала 7 ( или 15), удерживающий силовую струю у соответствующей стенки камеры взаимодействия. [30]