自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf

上传人:1****2 文档编号:131976 上传时间:2018-01-28 格式:PDF 页数:7 大小:410.89KB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201010556897.8

申请日:

2010.11.24

公开号:

CN102069049A

公开日:

2011.05.25

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):B05B 7/04申请日:20101124|||公开

IPC分类号:

B05B7/04; E02F3/90; E02F5/28

主分类号:

B05B7/04

申请人:

华北水利水电学院

发明人:

高传昌; 王松林; 刘新阳; 曹永梅; 汪顺生; 雷霆; 周文; 王玉川

地址:

450011 河南省郑州市北环路36号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种自激吸气式脉冲射流喷嘴,包括自激振荡腔腔体(1)、上喷嘴(2)、碰撞体(3)、下喷嘴(4)、吸气孔(5)、进水段(6)、气动阀门(7)。其特征在于:自激振荡腔腔体(1)上设置了自动进气的吸气孔(5),上喷嘴(2)固定在自激振荡腔腔体(1)的入口端,碰撞体(3)与下喷嘴(4)合为一体后固定在自激振荡腔腔体(1)出口端。它是一种低压大流量自激吸气式脉冲射流喷嘴。本发明的不同结构参数配比可形成不同频率的脉冲射流,产生不同大小交替变化的冲击力,与现有技术相比冲击力得到较大的提高,可应用在不同水深的水库清淤中,特别适合于大型深水水库泥沙的起悬输移工程中。

权利要求书

1: 本发明提供的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴, 包括自激振荡腔腔体 (1)、 上喷嘴 (2)、 碰撞体 (3)、 下喷嘴 (4)、 吸气孔 (5)、 进水段 (6) 和气动阀门 (7)。在所述的自激振荡 腔腔体 (1) 入口端固定所述的上喷嘴 (2), 所述的上喷嘴 (2) 进口断面与所述的自激振荡腔 腔体 (1) 入口断面重合, 在所述的自激振荡腔腔体 (1) 出口端固定所述的碰撞体 (3), 所述 的碰撞体 (3) 内固定所述的下喷嘴 (4), 并在所述的自激振荡腔腔体 (1) 的下游端上对称 设置所述的吸气孔 (5), 使所述的自激振荡腔腔体 (1) 内形成了圆柱形的自激吸气式振荡 腔腔室 ; 所述的进水段 (6) 与所述的上喷嘴 (2) 连接, 所述的气动阀门 (7) 与所述的吸气孔 (5) 连接。
2: 按照权利要求 1 所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴, 其特征在于 : 所述的自激振荡腔 腔体 (1) 上设置自动进气的所述的吸气孔 (5), 所述的上喷嘴 (2) 固定在所述的自激振荡腔 腔体 (1) 的入口端, 所述的碰撞体 (3) 与所述的下喷嘴 (4) 合为一体后固定在所述的自激 振荡腔腔体 (1) 的出口端。
3: 按照权利要求 1 所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴, 其特征在于 : 所述的自动进气的 吸气孔 (5) 对称设置在所述的自激振荡腔腔体 (1) 的下游。
4: 按照权利要求 1 所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴, 其特征在于 : 所述的自激振荡腔 腔体 (1)、 所述的上喷嘴 (2)、 所述的碰撞体 (3) 和所述的下喷嘴 (4) 固结为一整体后的中 心线在一条直线上, 并且所述的碰撞体 (3) 和所述的下喷嘴 (4) 的同心度应在一条直线上。
5: 按照权利要求 1 所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴, 其特征在于 : 施加于所述的上喷 3 3 嘴 (2) 上的工作压力 P 0 ≤ 2MPa, 工作流量 Q0 为 8m /h ~ 40m /h, 通过所述的吸气孔 (5) 的 3 3 吸气量 Qs 为 1m /h ~ 6m /h。
6: 按照权利要求 1 所述的的自激振荡腔腔体 (1) 沿所述的上喷嘴 (2) 出口速度方向的 截面为圆环形等截面, 厚度为 8mm ~ 10mm ; 圆柱形自激振荡腔腔室的直径为 85mm ~ 125mm, 长度为 40mm ~ 120mm。
7: 按照权利要求 1 所述的上喷嘴 (2) 是一个圆锥形收缩截面, 所述的上喷嘴 (2) 进口 直径与进水管直径相同 ; 所述的上喷嘴 (2) 的收缩角在 13°左右。
8: 按照权利要求 1 所述的碰撞体 (3) 沿所述的上喷嘴 (2) 出口速度方向的逆方向 “凸” 出的截面为圆台环形截面 ; 所述的碰撞体 (3) 沿所述的上喷嘴 (2) 出口速度方向的扩散角 为 90°~ 120°。
9: 按照权利要求 1 所述的下喷嘴 (4) 为圆环形等截面 ; 所述的下喷嘴 (4) 的直径为 10mm ~ 24mm, 长度为 50mm ~ 70mm ; 所述的下喷嘴 (4) 与所述的碰撞体 (3) 中心线重合为 一体 ; 所述的下喷嘴 (4) 的进口截面与所述的碰撞体 (3) 上端面重合。
10: 按照权利要求 1 所述的吸气孔 (5) 对称布置在所述的自激振荡腔腔体 (1) 的下游 端; 所述的吸气孔 (5) 的直径为 2.5mm ~ 4mm。

说明书


自激吸气式脉冲射流喷嘴

    技术领域 本发明涉及水下清淤和清污领域, 尤其涉及一种深水水库库底泥沙起悬输送的自 激吸气式脉冲射流喷嘴。
     背景意义
     我国江河大多泥沙含量大, 所建水库淤积严重, 使水库兴利和防洪效益下降, 带来 很多问题和不利影响, 严重影响了水库的使用寿命, 给国家带来了巨大损失。多年来, 我国 在水库排沙减淤方法上和水库清淤技术上取得了一些研究成果, 但这些方法和技术大多应 3 用在较小的水库清淤中, 清淤规模较小, 基本在 500 万 m 以下, 而对于淤积量上亿 m3 的大型 水库, 特别是大型深水水库泥沙处理难度更大, 以往的清淤技术难以奏效, 甚至无法工作。 如何解决深水水库淤积泥沙的起动和输移问题, 是大型水库清淤排沙的关键。
     发明内容 本发明针对大型深水水库库底泥沙难以起动、 悬浮和输移, 而提供的一种自激吸 气式脉冲射流喷嘴。它体积小, 结构简单, 整体性好, 便于制造、 安装和维护, 具有较大的 脉冲液气射流冲击力, 以现有技术相比, 提高了库底泥沙冲刷力、 增加了悬浮高度和输移距 离, 尤其适合于大型深水水库泥沙处理的工程应用中。
     本发明的目的可通过下述技术措施来实现 :
     本发明提供的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴, 包括自激振荡腔腔体、 上喷嘴、 碰撞 体、 下喷嘴、 吸气孔、 进水段和气动阀门。 在自激振荡腔腔体入口端固定上喷嘴, 上喷嘴进口 断面与自激振荡腔腔体入口断面重合, 在自激振荡腔腔体出口端固定碰撞体, 碰撞体内固 定下喷嘴, 并在自激振荡腔腔体的下游端上对称设置吸气孔, 使自激振荡腔腔体内形成了 圆柱形的自激吸气式振荡腔腔室 ; 进水段与上喷嘴连接, 气动阀门与吸气孔连接。
     自激吸气式脉冲射流喷嘴, 不需外加任何激励源, 仅靠上喷嘴射出的高速液体本 身在振荡腔室内形成自激脉动负压状态, 将空气自动吸入到腔室内与脉动液体混合, 产生 强烈的自激液气脉动流, 通过下喷嘴出口形成液气脉冲射流, 比相同工况下的自激液体射 流的冲击力提高 20%~ 50%, 比相同工况下的连续射流冲击力提高 1 倍以上, 自激吸气式 脉冲射流是一种新型高效脉冲射流。 另外, 自激吸气式脉冲射流喷嘴还有一大优点, 即在深 水水库库底泥沙清淤中, 本发明产生的脉冲液气射流除将泥沙冲击起动外, 脉冲液气射流 中的气体还可将冲起泥沙的悬浮高度增加 200mm ~ 400mm, 使泥沙输送的距离增加 1000m ~ 3000m。 由于自激吸气式脉冲射流喷嘴无任何旋转部件, 而且吸气孔在自激振荡腔腔体上自 动的进入空气, 无需增加其它充气装置, 因此自激吸气式脉冲射流喷嘴结构简单、 体积小, 密封性好, 可靠性高, 便于制造、 安装和维护, 成本大大降低。 自激吸气式脉冲射流喷嘴的不 同结构尺寸配比, 可产生不同频率的液气脉冲射流, 可以在不同的领域得到应用。
     前述的自激振荡腔腔体的截面为圆环形等截面, 其厚度由自激振荡腔腔室内的脉 动压力确定, 厚度为 8mm ~ 10mm ; 圆柱形自激振荡腔腔室的直径和长度由能否形成自激吸 气的液气脉动压力和涡环气团活动的空间来确定, 直径为 85mm ~ 125mm, 长度为 40mm ~
     120mm。 前述的上喷嘴为圆锥形收缩截面, 上喷嘴进口直径与进水管直径相同, 上喷嘴的 收缩角在 13°左右。
     前述的碰撞体为圆台环形截面 ; 碰撞体沿射流方向的扩散角在 90°~ 120°。
     前述的下喷嘴为圆环形等截面 ; 下喷嘴的直径和长度由能否形成液气脉冲射流来 确定, 直径为 10mm ~ 24mm, 长度为 50mm ~ 70mm ; 下喷嘴与碰撞体中心线重合为一体 ; 下喷 嘴的进口截面与碰撞体上端面重合。
     前述的吸气孔应对称的布置在自激振荡腔腔体的下游端 ; 吸气孔的直径应由自 激振荡腔腔室的脉动负压和吸气量或者形成的液气脉冲射流强度来决定, 直径为 2.5mm ~ 4mm。
     本发明的有益效果如下 :
     本发明提出的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴的特征在于 : 液气脉冲射流可分成能 量蓄积冲击和能量释放冲击两个阶段。当自激吸气式脉冲射流喷嘴放入水库库底时, 通过 该喷嘴产生的液气脉冲射流, 在能量蓄积阶段, 射流冲击力小, 在能量释放阶段, 射流冲击 力大, 这种冲击力的交替变化使得泥沙淤积表面产生松弛效应, 降低了被冲击泥沙淤积表 面的强度, 改善冲击效果, 从而提高了射流的冲刷能力。同时, 液气脉冲射流中的气体使冲 起的泥沙颗粒悬浮高度增大, 泥沙的输送距离相应得到了增大。
     附图说明 附图为本发明的结构和两个阶段液气脉冲射流冲击示意图
     图 1 为本发明的剖视图
     图 1 附图标记为 : 1 自激振荡腔腔体 ; 2 上喷嘴 ; 3 碰撞体 ; 4 下喷嘴 ; 5 吸气孔 ; 6进 水段 ; 7 气动阀门。
     图 2 为本发明能量蓄积阶段的液气脉冲射流冲击图
     图 2 附图标记为 : 1 自激振荡腔腔体 ; 2 上喷嘴 ; 3 碰撞体 ; 4 下喷嘴 ; 5 吸气孔 ; 6进 水段 ; 7 气动阀门 ; 8 液气脉冲射流束发散 ; 10 冲击物。
     图 3 为本发明能量释放阶段的液气脉冲射流冲击图
     图 3 附图标记为 : 1 自激振荡腔腔体 ; 2 上喷嘴 ; 3 碰撞体 ; 4 下喷嘴 ; 5 吸气孔 ; 6进 水段 ; 7 气动阀门 ; 9 液气脉冲射流束密实 ; 10 冲击物。
     具体实施方式
     本发明以下将结合实例 ( 附图 ) 作进一步描述 :
     如图 1 为本发明一种自激吸气式脉冲射流喷嘴, 包括自激振荡腔腔体 (1)、 上喷嘴 (2)、 碰撞体 (3)、 下喷嘴 (4)、 吸气孔 (5)、 进水段 (6) 和气动阀门 (7)。在图 1 所示自激振 荡腔腔体 (1) 入口端固定上喷嘴 (2), 上喷嘴 (2) 进口断面与自激振荡腔腔体 (1) 入口断面 重合。在图 1 所示的自激振荡腔腔体 (1) 出口端固定碰撞体 (3), 碰撞体 (3) 内固定下喷嘴 (4), 并在自激振荡腔腔体 (1) 的下游端上对称设置吸气孔 (5), 使自激振荡腔腔体 (1) 内形 成了圆柱形的自激吸气式振荡腔腔室。将图 1 所示的进水段 (6) 与上喷嘴 (2) 连接, 气动 阀门 (7) 与吸气孔 (5) 连接。将图 1 所示的自激吸气式脉冲射流喷嘴放入到距水库库底淤积面有效射程范围内 ( 有效射程范围由库底淤积泥沙的固积强度和自激吸气式脉冲射流 产生的射流强度来确定 ), 且与库底淤积面成 60°~ 90°的射流冲角。
     在水库库底清淤工作中, 一定压力流量的液体通过上喷嘴 (2) 高速射出, 高速射 流与腔室内的液体形成剪切流动, 产生不稳定的涡流向下游传播, 当与碰撞体 (3) 相互作 用时, 由于碰撞体 (3) 沿射流方向是扩散截面, 且与自激振荡腔下游腔室形成了一个碰撞 区, 因此在碰撞区产生的涡旋向上游反射, 此时碰撞区处于脉动负压状态, 空气自动的经吸 气孔 (5) 进入到碰撞区内与该区内的脉动液体混合产生涡环气团, 涡环气团向上游移动并 逐渐增大, 当涡环气团与上喷嘴 (2) 射出的高速液体射流产生的涡旋相碰后, 涡环气团破 灭, 此时在自激振荡腔腔室内产生强烈的自激振动, 通过下喷嘴 (4) 形成了能量蓄积 ( 涡环 气团增大的过程 ) 冲击和能量释放 ( 涡环气团破灭 ) 冲击两个阶段的液气脉冲射流, 这样 就形成了低压大流量两个阶段的液气脉冲射流。
     如图 2 为本发明能量蓄积阶段的液气脉冲射流冲击图, 包括自激振荡腔腔体 (1)、 上喷嘴 (2)、 碰撞体 (3)、 下喷嘴 (4)、 吸气孔 (5)、 进水段 (6)、 气动阀门 (7)、 液气脉冲射流 束发散 (8) 和冲击物 (10)。本发明产生的涡环气团在自激振荡腔腔室内向上游移动并逐 渐增大的过程, 正是自激振荡腔腔室内脉冲液气能量蓄积阶段, 通过下喷嘴 (4) 形成的能 量蓄积冲击的液气脉冲射流束发散 (8), 冲击在冲击物 (10) 上, 冲击面积大, 冲击力迅速下 降。
     如图 3 为本发明能量释放阶段的液气脉冲射流冲击图, 包括自激振荡腔腔体 (1)、 上喷嘴 (2)、 碰撞体 (3)、 下喷嘴 (4)、 吸气孔 (5)、 进水段 (6)、 气动阀门 (7)、 液气脉冲射流 束密实 (9) 和冲击物 (10)。 本发明产生的涡环气团在自激振荡腔腔室内向上游移动并逐渐 增大, 当涡环气团与上喷嘴 (2) 射出的高速液体射流产生的涡旋相碰后, 涡环气团破灭, 此 时正是自激振荡腔腔室内脉冲液气能量释放阶段, 通过下喷嘴 (4) 形成的能量释放冲击的 液气脉冲射流束密实 (9), 冲击在冲击物 (10) 上, 冲击面积小, 冲击力大。
     本发明产生的能量蓄积冲击 ( 如图 2 所示 ) 和能量释放冲击 ( 如图 3 所示 ) 两个 阶段的液气脉冲射流, 形成的冲击力的交替变化可使得冲击物体产生松弛效应, 降低冲击 物体的强度, 改善冲击效果, 提高了冲刷能力, 同时液气脉冲射流中的气体对冲击物颗粒具 有悬浮的作用。 自激吸气式脉冲射流喷嘴特别适合应用于大型深水水库库底泥沙的起动与 输移。

自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf_第1页
第1页 / 共7页
自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf_第2页
第2页 / 共7页
自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf_第3页
第3页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《自激吸气式脉冲射流喷嘴.pdf(7页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102069049A43申请公布日20110525CN102069049ACN102069049A21申请号201010556897822申请日20101124B05B7/04200601E02F3/90200601E02F5/2820060171申请人华北水利水电学院地址450011河南省郑州市北环路36号72发明人高传昌王松林刘新阳曹永梅汪顺生雷霆周文王玉川54发明名称自激吸气式脉冲射流喷嘴57摘要本发明公开了一种自激吸气式脉冲射流喷嘴,包括自激振荡腔腔体1、上喷嘴2、碰撞体3、下喷嘴4、吸气孔5、进水段6、气动阀门7。其特征在于自激振荡腔腔体1上设置了自动进气的吸气孔5。

2、,上喷嘴2固定在自激振荡腔腔体1的入口端,碰撞体3与下喷嘴4合为一体后固定在自激振荡腔腔体1出口端。它是一种低压大流量自激吸气式脉冲射流喷嘴。本发明的不同结构参数配比可形成不同频率的脉冲射流,产生不同大小交替变化的冲击力,与现有技术相比冲击力得到较大的提高,可应用在不同水深的水库清淤中,特别适合于大型深水水库泥沙的起悬输移工程中。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书3页附图2页CN102069051A1/1页21本发明提供的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴,包括自激振荡腔腔体1、上喷嘴2、碰撞体3、下喷嘴4、吸气孔5、进水段6和气动阀门7。在所述的自激振。

3、荡腔腔体1入口端固定所述的上喷嘴2,所述的上喷嘴2进口断面与所述的自激振荡腔腔体1入口断面重合,在所述的自激振荡腔腔体1出口端固定所述的碰撞体3,所述的碰撞体3内固定所述的下喷嘴4,并在所述的自激振荡腔腔体1的下游端上对称设置所述的吸气孔5,使所述的自激振荡腔腔体1内形成了圆柱形的自激吸气式振荡腔腔室;所述的进水段6与所述的上喷嘴2连接,所述的气动阀门7与所述的吸气孔5连接。2按照权利要求1所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴,其特征在于所述的自激振荡腔腔体1上设置自动进气的所述的吸气孔5,所述的上喷嘴2固定在所述的自激振荡腔腔体1的入口端,所述的碰撞体3与所述的下喷嘴4合为一体后固定在所述的自激振荡。

4、腔腔体1的出口端。3按照权利要求1所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴,其特征在于所述的自动进气的吸气孔5对称设置在所述的自激振荡腔腔体1的下游。4按照权利要求1所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴,其特征在于所述的自激振荡腔腔体1、所述的上喷嘴2、所述的碰撞体3和所述的下喷嘴4固结为一整体后的中心线在一条直线上,并且所述的碰撞体3和所述的下喷嘴4的同心度应在一条直线上。5按照权利要求1所述的自激吸气式脉冲射流喷嘴,其特征在于施加于所述的上喷嘴2上的工作压力P02MPA,工作流量Q0为8M3/H40M3/H,通过所述的吸气孔5的吸气量QS为1M3/H6M3/H。6按照权利要求1所述的的自激振荡腔腔体1沿所述的。

5、上喷嘴2出口速度方向的截面为圆环形等截面,厚度为8MM10MM;圆柱形自激振荡腔腔室的直径为85MM125MM,长度为40MM120MM。7按照权利要求1所述的上喷嘴2是一个圆锥形收缩截面,所述的上喷嘴2进口直径与进水管直径相同;所述的上喷嘴2的收缩角在13左右。8按照权利要求1所述的碰撞体3沿所述的上喷嘴2出口速度方向的逆方向“凸”出的截面为圆台环形截面;所述的碰撞体3沿所述的上喷嘴2出口速度方向的扩散角为90120。9按照权利要求1所述的下喷嘴4为圆环形等截面;所述的下喷嘴4的直径为10MM24MM,长度为50MM70MM;所述的下喷嘴4与所述的碰撞体3中心线重合为一体;所述的下喷嘴4的进。

6、口截面与所述的碰撞体3上端面重合。10按照权利要求1所述的吸气孔5对称布置在所述的自激振荡腔腔体1的下游端;所述的吸气孔5的直径为25MM4MM。权利要求书CN102069049ACN102069051A1/3页3自激吸气式脉冲射流喷嘴技术领域0001本发明涉及水下清淤和清污领域,尤其涉及一种深水水库库底泥沙起悬输送的自激吸气式脉冲射流喷嘴。0002背景意义0003我国江河大多泥沙含量大,所建水库淤积严重,使水库兴利和防洪效益下降,带来很多问题和不利影响,严重影响了水库的使用寿命,给国家带来了巨大损失。多年来,我国在水库排沙减淤方法上和水库清淤技术上取得了一些研究成果,但这些方法和技术大多应用。

7、在较小的水库清淤中,清淤规模较小,基本在500万M3以下,而对于淤积量上亿M3的大型水库,特别是大型深水水库泥沙处理难度更大,以往的清淤技术难以奏效,甚至无法工作。如何解决深水水库淤积泥沙的起动和输移问题,是大型水库清淤排沙的关键。发明内容0004本发明针对大型深水水库库底泥沙难以起动、悬浮和输移,而提供的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴。它体积小,结构简单,整体性好,便于制造、安装和维护,具有较大的脉冲液气射流冲击力,以现有技术相比,提高了库底泥沙冲刷力、增加了悬浮高度和输移距离,尤其适合于大型深水水库泥沙处理的工程应用中。0005本发明的目的可通过下述技术措施来实现0006本发明提供的一种自激吸。

8、气式脉冲射流喷嘴,包括自激振荡腔腔体、上喷嘴、碰撞体、下喷嘴、吸气孔、进水段和气动阀门。在自激振荡腔腔体入口端固定上喷嘴,上喷嘴进口断面与自激振荡腔腔体入口断面重合,在自激振荡腔腔体出口端固定碰撞体,碰撞体内固定下喷嘴,并在自激振荡腔腔体的下游端上对称设置吸气孔,使自激振荡腔腔体内形成了圆柱形的自激吸气式振荡腔腔室;进水段与上喷嘴连接,气动阀门与吸气孔连接。0007自激吸气式脉冲射流喷嘴,不需外加任何激励源,仅靠上喷嘴射出的高速液体本身在振荡腔室内形成自激脉动负压状态,将空气自动吸入到腔室内与脉动液体混合,产生强烈的自激液气脉动流,通过下喷嘴出口形成液气脉冲射流,比相同工况下的自激液体射流的冲。

9、击力提高2050,比相同工况下的连续射流冲击力提高1倍以上,自激吸气式脉冲射流是一种新型高效脉冲射流。另外,自激吸气式脉冲射流喷嘴还有一大优点,即在深水水库库底泥沙清淤中,本发明产生的脉冲液气射流除将泥沙冲击起动外,脉冲液气射流中的气体还可将冲起泥沙的悬浮高度增加200MM400MM,使泥沙输送的距离增加1000M3000M。由于自激吸气式脉冲射流喷嘴无任何旋转部件,而且吸气孔在自激振荡腔腔体上自动的进入空气,无需增加其它充气装置,因此自激吸气式脉冲射流喷嘴结构简单、体积小,密封性好,可靠性高,便于制造、安装和维护,成本大大降低。自激吸气式脉冲射流喷嘴的不同结构尺寸配比,可产生不同频率的液气脉。

10、冲射流,可以在不同的领域得到应用。0008前述的自激振荡腔腔体的截面为圆环形等截面,其厚度由自激振荡腔腔室内的脉动压力确定,厚度为8MM10MM;圆柱形自激振荡腔腔室的直径和长度由能否形成自激吸气的液气脉动压力和涡环气团活动的空间来确定,直径为85MM125MM,长度为40MM说明书CN102069049ACN102069051A2/3页4120MM。0009前述的上喷嘴为圆锥形收缩截面,上喷嘴进口直径与进水管直径相同,上喷嘴的收缩角在13左右。0010前述的碰撞体为圆台环形截面;碰撞体沿射流方向的扩散角在90120。0011前述的下喷嘴为圆环形等截面;下喷嘴的直径和长度由能否形成液气脉冲射流。

11、来确定,直径为10MM24MM,长度为50MM70MM;下喷嘴与碰撞体中心线重合为一体;下喷嘴的进口截面与碰撞体上端面重合。0012前述的吸气孔应对称的布置在自激振荡腔腔体的下游端;吸气孔的直径应由自激振荡腔腔室的脉动负压和吸气量或者形成的液气脉冲射流强度来决定,直径为25MM4MM。0013本发明的有益效果如下0014本发明提出的一种自激吸气式脉冲射流喷嘴的特征在于液气脉冲射流可分成能量蓄积冲击和能量释放冲击两个阶段。当自激吸气式脉冲射流喷嘴放入水库库底时,通过该喷嘴产生的液气脉冲射流,在能量蓄积阶段,射流冲击力小,在能量释放阶段,射流冲击力大,这种冲击力的交替变化使得泥沙淤积表面产生松弛效。

12、应,降低了被冲击泥沙淤积表面的强度,改善冲击效果,从而提高了射流的冲刷能力。同时,液气脉冲射流中的气体使冲起的泥沙颗粒悬浮高度增大,泥沙的输送距离相应得到了增大。附图说明0015附图为本发明的结构和两个阶段液气脉冲射流冲击示意图0016图1为本发明的剖视图0017图1附图标记为1自激振荡腔腔体;2上喷嘴;3碰撞体;4下喷嘴;5吸气孔;6进水段;7气动阀门。0018图2为本发明能量蓄积阶段的液气脉冲射流冲击图0019图2附图标记为1自激振荡腔腔体;2上喷嘴;3碰撞体;4下喷嘴;5吸气孔;6进水段;7气动阀门;8液气脉冲射流束发散;10冲击物。0020图3为本发明能量释放阶段的液气脉冲射流冲击图0。

13、021图3附图标记为1自激振荡腔腔体;2上喷嘴;3碰撞体;4下喷嘴;5吸气孔;6进水段;7气动阀门;9液气脉冲射流束密实;10冲击物。具体实施方式0022本发明以下将结合实例附图作进一步描述0023如图1为本发明一种自激吸气式脉冲射流喷嘴,包括自激振荡腔腔体1、上喷嘴2、碰撞体3、下喷嘴4、吸气孔5、进水段6和气动阀门7。在图1所示自激振荡腔腔体1入口端固定上喷嘴2,上喷嘴2进口断面与自激振荡腔腔体1入口断面重合。在图1所示的自激振荡腔腔体1出口端固定碰撞体3,碰撞体3内固定下喷嘴4,并在自激振荡腔腔体1的下游端上对称设置吸气孔5,使自激振荡腔腔体1内形成了圆柱形的自激吸气式振荡腔腔室。将图1。

14、所示的进水段6与上喷嘴2连接,气动阀门7与吸气孔5连接。将图1所示的自激吸气式脉冲射流喷嘴放入到距水库库底淤说明书CN102069049ACN102069051A3/3页5积面有效射程范围内有效射程范围由库底淤积泥沙的固积强度和自激吸气式脉冲射流产生的射流强度来确定,且与库底淤积面成6090的射流冲角。0024在水库库底清淤工作中,一定压力流量的液体通过上喷嘴2高速射出,高速射流与腔室内的液体形成剪切流动,产生不稳定的涡流向下游传播,当与碰撞体3相互作用时,由于碰撞体3沿射流方向是扩散截面,且与自激振荡腔下游腔室形成了一个碰撞区,因此在碰撞区产生的涡旋向上游反射,此时碰撞区处于脉动负压状态,空。

15、气自动的经吸气孔5进入到碰撞区内与该区内的脉动液体混合产生涡环气团,涡环气团向上游移动并逐渐增大,当涡环气团与上喷嘴2射出的高速液体射流产生的涡旋相碰后,涡环气团破灭,此时在自激振荡腔腔室内产生强烈的自激振动,通过下喷嘴4形成了能量蓄积涡环气团增大的过程冲击和能量释放涡环气团破灭冲击两个阶段的液气脉冲射流,这样就形成了低压大流量两个阶段的液气脉冲射流。0025如图2为本发明能量蓄积阶段的液气脉冲射流冲击图,包括自激振荡腔腔体1、上喷嘴2、碰撞体3、下喷嘴4、吸气孔5、进水段6、气动阀门7、液气脉冲射流束发散8和冲击物10。本发明产生的涡环气团在自激振荡腔腔室内向上游移动并逐渐增大的过程,正是自。

16、激振荡腔腔室内脉冲液气能量蓄积阶段,通过下喷嘴4形成的能量蓄积冲击的液气脉冲射流束发散8,冲击在冲击物10上,冲击面积大,冲击力迅速下降。0026如图3为本发明能量释放阶段的液气脉冲射流冲击图,包括自激振荡腔腔体1、上喷嘴2、碰撞体3、下喷嘴4、吸气孔5、进水段6、气动阀门7、液气脉冲射流束密实9和冲击物10。本发明产生的涡环气团在自激振荡腔腔室内向上游移动并逐渐增大,当涡环气团与上喷嘴2射出的高速液体射流产生的涡旋相碰后,涡环气团破灭,此时正是自激振荡腔腔室内脉冲液气能量释放阶段,通过下喷嘴4形成的能量释放冲击的液气脉冲射流束密实9,冲击在冲击物10上,冲击面积小,冲击力大。0027本发明产生的能量蓄积冲击如图2所示和能量释放冲击如图3所示两个阶段的液气脉冲射流,形成的冲击力的交替变化可使得冲击物体产生松弛效应,降低冲击物体的强度,改善冲击效果,提高了冲刷能力,同时液气脉冲射流中的气体对冲击物颗粒具有悬浮的作用。自激吸气式脉冲射流喷嘴特别适合应用于大型深水水库库底泥沙的起动与输移。说明书CN102069049ACN102069051A1/2页6图1图2说明书附图CN102069049ACN102069051A2/2页7图3说明书附图CN102069049A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 作业;运输 > 一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法〔2〕


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1