Cтраница 1
![]() |
Однокамерная форсунка. [1] |
Тангенциальные каналы второй ступени выполнены в промежуточном диске, расположенном между соплом и распределительной вставкой. В этом диске имеется камера закручивания и шесть тангенциальных прорезей. Таким образом, радиус закручивания второй ступени равен разности радиуса камеры закручивания и половины ширины тангенциального канала. Радиус закручивания первой ступени несколько меньше и равен радиусу конической пробки. При этом топливо в первой ступени подводится под углом к оси форсунки, что снижает величину начального момента закручивания. [2]
Тангенциальные каналы распылителя расположены в плоскости, перпендикулярной оси форсунки. [3]
![]() |
Конструктивные схемы центробежных форсунок. [4] |
Расположение тангенциальных каналов под меньшими углами ( б45) приводит к заметному снижению тангенциальной составляющей скорости движения жидкости в форсунке и соответственно к уменьшению корневого угла факела и утолщению пелены выходящей из сопла форсунки жидкости. В результате этого распыл жидкости становится более грубым. [5]
![]() |
Форсунки с двухсторонним распиливанием. [6] |
Топливо через тангенциальные каналы поступает в полость между внутренним и средним цилиндрами. [7]
Жидкость по тангенциальным каналам, ось которых смещена относительно оси сопла, подается в камеру закручивания, где приобретает интенсивное вращательное движение и поступает в сопло. [8]
![]() |
Схема воз-духонаправляющего однозонного устройства ( без диффузора. [9] |
Воздух поступает через тангенциальные каналы, образованные лопатками, благодаря чему приобретает враща-тельно-поступательное движение. Мазутная форсунка помещена на оси горизонтальной цилиндрической камеры. [10]
Обычно допускают длину тангенциального канала, равную одному-двум его диаметрам. Меньшая длина не обеспечивает осевое направление движения жидкости в канале. Если требуется равномерное распределение распыленной жидкости, то число тангенциальных каналов должно быть не меньше двух-трех. Причем больше трех тангенциальных каналов рекомендуется делать только в том случае, когда их диаметр превышает разность значений радиуса камеры закручивания и сопла. [11]
Так как сечения тангенциальных каналов при работе форсунки не изменяются, то сокращение общего расхода сопровождается уменьшением скорости топлива на входе в камеру закручивания и, соответственно, момента вращения динамического вихря. Если на границе с воздушным вихрем значение тангенциальной скорости сохранится такое же, как и без дополнительного сопротивления перепуска, то согласно зависимости ( 29) должен уменьшиться радиус воздушного вихря. Это при сохранении неизменным динамического напора должно привести к увеличению расхода топлива через сопло. [12]
![]() |
Центробежная форсунка с танген циаль-ными каналами, расположенными на конусной пробке. [13] |
Центробежная форсунка с тангенциальными каналами, расположенными на конусной пробке ( рис. 58), является полностью разборной. Основная положительная особенность такого расположения тангенциальных каналов - это небольшие размеры вихревой камеры и соответственно малые потери энергии струй, движущихся в форсунке, что обеспечивает лучшее распыление жидкости. [14]
Центрирование ротора обеспечивается тангенциальными каналами 4, через которые к его поверхности подводится часть потока. При смещении ротора от центрального положения в более узкую часть кольцевого зазора тангенциальные потоки создают повышенное давление, возвращающее ротор в первоначальное положение. Разновидностью турбинного расходомера является шариковый датчик расхода ( фиг. В нем роль вращающегося элемента играет шарик, помещенный в цилиндрическую камеру. Поток-подводимый к камере, закручивается, проходя через тангенциальные отверстия или через неподвижную винтовую крыльчатку. Шарик движется по внутренней поверхности камеры со скоростью, пропорциональной расходу. Для снятия электрического сигнала внутрь шарика запрессовывается ферромагнитный сердечник, а снаружи устанавливается катушка. Преимуществом шарикового датчика является простота конструкции, недостатками - большая потеря давления, износ шарика и относительно малая амплитуда выходных импульсов. Датчик может быть использован для измерения малых расходов ( менее 1 см3 / сек) агрессивных жидкостей. [15]