張金泉 張義 牛鵬宇
摘 要:噴射器是以小型汽油機和同軸高速離心風機為動力源,產(chǎn)生低壓氣動力噴射粉末的裝置。利用實驗測量與經(jīng)驗公式預測相結合的方法,對噴射管不同管長改變時的噴射性能進行分析研究,結果表明:漸縮型噴射管管長的變化對噴射器噴射性能影響很小,在本文動力源給定的前提下,管長在1290mm時相對較好。
關鍵詞:噴射器;管長;實驗研究
1 管型設計
噴射管管型見圖1
圖1 漸縮型噴射管示意圖
氣流入口直徑D=104mm、粉顆粒入口直徑dr=26mm、出口直徑為d2=64mm,本文隨機選擇噴射管長度為1090mm、1290mm、1490mm進行研究。
2 實驗模型建立
2.1 實驗工作系統(tǒng)
圖2 實驗工作系統(tǒng)圖
如圖2所示,工作系統(tǒng)主要由低壓噴射器、風速儀組成。氣粉流速度由風速儀直接測量,為氣粉流整體射流研究提供依據(jù)。
2.2 實驗流程
調試實驗平臺。對噴射器樣機進行調試,檢查各部件、管路,保證其正常工作。分別更換不同管長的噴射管,觀察不同管長噴射管噴射時的氣粉流擴散角和速度變化趨勢,對遠程流場利用風速儀直接測量。根據(jù)實驗結果驗證不同管長漸縮型噴射管的噴射性能。
(a)1090mm管長噴射擴散角 (b)1290mm管長噴射擴散角
(c)1490mm管長噴射擴散角
圖3 不同管長噴射管擴散角
3 結果分析
3.1 擴散角對比分析
將兩種不同管型擴散角進行測量后,繪制表1。
表1 不同管長擴散角
1090 1290 1490
實驗值(°) 19.15 19.28 19.19
由表1可知,三種不同管長噴射管的噴射擴散角很接近。
3.2 近口流場速度分析
近口流場速度以中心射流軸線速度的研究最有價值。利用高速攝影機采集圖像進行分析,得到如表2所示的速度數(shù)據(jù)。
表2 近口流場速度數(shù)據(jù)
0.5 1.0 1.5 2.0
1090mm管長噴射速度(m/s) 64.7 48.5 33.1 31.2
1290mm管長噴射速度(m/s) 72.0 54.3 37.5 32.5
1490mm管長噴射速度(m/s) 69.1 48.2 40.9 32.7
將表2數(shù)據(jù)繪制成圖4。
(a) 1090mm管長近口流場速度 (b) 1290mm管長近口流場速度
(c) 1490mm管長近口流場速度
圖4不同管長噴射管近口流場中心射流軸線速度
由圖4可知,從近口流場速度分析,漸縮型噴射管的速度值高于漸縮直管型噴射管。
3.3 遠程流場速度分析
利用風速儀測量不同管長的噴射速度,以每5m為一個測量點,對25m以內的距離進行測量。速度數(shù)據(jù)見表3。
表3 近口流場速度數(shù)據(jù)
5 10 15 20
1090mm管長噴射速度(m/s) 15.1 3.7 2.0 1.8
1290mm管長噴射速度(m/s) 15.9 3.8 2.5 2.1
1490mm管長噴射速度(m/s) 17.1 4.0 2.5 2.0
由近口流場速度和遠程流場速度分析可知,管長為1290mm和1490mm時,在遠程流場20m處的速度很接近,說明這兩種管長的噴射管噴射性能均較好,只是管長為1290mm時噴射距離更遠。
(a)1090mm管長遠程流場速度 (c)1290mm管長遠程流場速度
(e)1490mm管長遠程流場速度
圖5不同管長噴射管遠程流場中心射流軸線速度
4 結語
噴射器的噴射管管長發(fā)生變化時對噴射射程影響很小,在研究噴射管噴射性能時,幾乎可以忽略管長因素的影響。在動力源給定的前提下,漸縮型噴射管的管長在1290mm時,噴射性能相對較好。
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