Рис. 5.20. Схемы форсунок с устройством, обеспечивающим встречное закручивание части потока [35, 38] а — с вкладышем б — с пластинчатым элементом. |
Идея получения заполненного факела без использования вкладыша реализована в схеме форсунки, приведенной на рис. 5.21. Жидкость вводится в корпус тангенциально. Напротив соплового отверстия установлен центральный стержень, диаметр которого несколько больше диаметра воздушного вихря, а расстояние до входа в сопло примерно равно диаметру последнего. Внутренние слои жидкости, затормаживаются вследствие трения о центральный стержень и создают радиальное распределение скорости жидкости в сопловом канале, обеспечивающее заполнение факела. [c.136]
Рис., 5.1. Схема центробежно-струйной форсунки с цилиндрическим вкладышем |
Рис. 7.12. Схемы пневматических форсунок с пористым вкладышем 1[9] |
В литературе описано более трех десятков конструктивных схем центробежно-струйных форсунок. Все их можно разделить на три большие группы с тангенциальным вводом периферийного потока в камеру закручивания, с завихряющими вкладышами и шнеками и форсунки, в которых осевой поток жидкости формируется с помощью специальных конструктивных элементов. [c.132]
Конструктивные схемы таких форсунок показаны на рис. 5.18,6 (с завихряющим вкладышем), 5.18, в (с тангенциальным вводом жидкости и сепарацией механических примесей). [c.134]
Центробежно-струйные пульсационные форсунки показаны на рис. 9.12. Форсунка с гидравлическим пульсатором (рис.. 9.12,а) работает аналогично схеме.тюказанной на рис. 9.10,г, с той разницей, что прерыватель вращается не на игольчатом подшипнике, а на выступе, расположенном в неподвижном вкладыше. Изменением зазора между вкладышем и прерывателем можно регулировать величину пульсаций. [c.221]