Форсунки центробежно-струйные сопло

Работ по исследованию распыления жидкости, вытекающей из кольцевого сопла струйных форсунок, практически нет. При малом среднем диаметре кольцевого канала и небольшой ширине его можно ожидать, что основные процессы будут аналогичны протекающим при распыливании жидкостей центробежными форсунками.  [c.75]


Как можно видеть из представленных на рис. 5.8 зависимостей, несмотря на различный характер распределения жидкости в факеле, происходит взаимное смешение (проникновение) потоков в камере смешения и сопловом канале центробежно-струйной форсунки, о чем говорит выравнивание относительной концентрации трассера ( OT = i/ m) по сечению сопла. Вместе с тем для различных распределений q наблюдаются и отличия в распределении Сот, обусловленные степенью взаимодействия потоков гр. Так, при достаточно высокой интенсивности взаимодействия, т. е. при центробежном (кривая q на рис. 5.8, а) или струйном (кривая qz на рис. 5.8, а) распределении, происходит почти полное выравнивание концентрации трассера по сечению сопла. На границе факела она до- стигает 0,95—0,97 от Стах.  [c.124]

Центробежно-струйная форсунка, показанная на рис. 9.19, а, во многом аналогична предыдущей. Распыливаемая жидкость, пройдя по каналам завихрителя предварительного закручивания, подается во входное сопло, а затем поступает в камеру смешения, где окончательно перемешивается с эжектированным при движении через конфузор газом. В диффузоре происходит  [c.228]


Основы техники распыливания жидкостей (1984) -- [ c.113 ]