ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

02-094-05

Наименование проекта

Способ определения качества распыливания жидкости распылителем

Назначение

Для определения качества распыливания топлива при безмоторных испытаниях элементов топливной аппаратуры, в частности распылителя.

Рекомендуемая область применения

Гидродинамика аэродисперсных потоков

Описание

Результат выполнения технологической разработки.

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике аэродисперсных потоков и может быть использовано для определения качества распыливания топлива при безмоторных испытаниях элементов топливной аппаратуры, в частности распылителя.

В способе определения качества распыливания жидкости распылителем путем сравнения регистрируемого показателя излучения аэродисперсного потока жидкости исследуемого распылителя и соответствующего показателя эталонного распылителя в качестве показателей излучения просвечиваемого стробированием аэродисперсного потока жидкости используют следующие выражения:




где А о - средняя интенсивность отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения для исследуемого распылителя;

А - средняя интенсивность прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для исследуемого распылителя;

k l - отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для исследуемого распылителя



где a оэт - средняя интенсивность отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения для эталонного распылителя;

a прэт - средняя интенсивность прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для эталонного распылителя;

k эт - отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для эталонного распылителя,

определяя отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока и прошедшего аэродисперсный поток излучения в противоположных направлениях под малым углом относительно оси аэродисперсного потока жидкости, а сравнение показателей излучения просвечиваемого стробированием аэродисперсного потока жидкости исследуемого и эталонного распылителей производят в соответствии с выражением:

k ik эт (3).

Верхний предел которого где - параметр, изменяющийся от 3 до 3,4 при разных n - относительный показатель преломления, где r - радиус частиц распыленной жидкости, - длина волны источника излучения [4].

Объективность определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю достигается путем однозначного определения отношения средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения.

Оперативность определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю обусловлена расширением технологических возможностей, связанным с отсутствием дополнительной подготовки поверхности перед каждым последующим циклом распыливания.

Повышение точности достигается определением качества распыливания жидкости распылителем по сравнению показателей излучения просвечиваемого стробированием аэродисперсного потока жидкости исследуемого и эталонного распылителей при отсутствии дополнительных погрешностей, возникающих из-за разрушений структуры аэродисперсного потока жидкости, так как не используются детекторные пластины.

Применение предлагаемого способа для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости обусловлено использованием выражений (1), (2), (3) без применения детекторной пластины, на которой остаются частицы жидкости в течение всего цикла распыливания.

Предлагаемый способ определения качества распыливания жидкости распылителем поясняется чертежом, на котором изображена схема устройства для определения качества распыливания жидкости распылителем, реализующего этот способ.

Устройство для определения качества распыливания жидкости распылителем содержит исследуемый распылитель 1, который формирует аэродисперсный поток 2 жидкости, стробоскопический источник 3 светового излучения, операционный блок 4, выполняющий функцию сравнения отношения сигналов, получаемых от исследуемого распылителя 1 и эталонного распылителя, записанного ранее, телевизионные камеры 5 и 6 для снятия интенсивности светового излучения.

Стробоскопический источник 3 светового излучения, телевизионная камера 6, исследуемый распылитель 1, операционный блок 4 и телевизионная камера 5 связаны электрической схемой 7.

Телевизионные камеры 5 и 6 размещены в диаметрально противоположных направлениях под малым углом 8 к стробоскопическому источнику 3 светового излучения.

Способ определения качества распыливания жидкости распылителем осуществляется следующим образом.

Аэродисперсный поток 2, полученный распыливанием жидкости исследуемым распылителем 1, просвечивают стробированием от источника 3. Затем измеряют с помощью телевизионных камер 5 и 6 среднюю интенсивность отраженного от аэродисперсного потока 2 жидкости излучения в противоположных направлениях под малым углом 8 относительно оси аэродисперсного потока 2. Регистрируемое отношение средних интенсивносгей отраженного от аэродисперсного потока 2 жидкости и прошедшего аэродисперсный поток 2 жидкости излучения для исследуемого распылителя 1 в соответствии с выражением (1) и отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для эталонного распылителя в соответствии с выражением (2) используют в качестве показателей излучения исследуемого и эталонного распылителей. При этом показатель по выражению (2) определяют заранее.

По последующему сравнению через электрическую схему 7 с помощью операционного блока 4 показателей излучения исследуемого и эталонного распылителей в соответствии с выражением (3) судят о качестве распыливания жидкости исследуемым распылителем и соответствии исследуемого распылителя 1 эталонному распылителю.

Устройство для определения качества распыливания жидкости распылителем работает следующим образом. Исследуемым распылителем 1 жидкости формируется аэродисперсный поток 2. Этот поток просвечивается стробоскопическим источником 3 светового излучения. Камерами 5 и 6 осуществляется измерение показаний интенсивности светового излучения и передача через электрическую схему 7 операционному блоку 4, по которому, сравнивая отношение этих показаний с отношением значений интенсивности, полученных для эталонного распылителя жидкости, выносится решение о соответствии исследуемого распылителя 1 жидкости эталонному распылителю.

Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволяет обеспечить объективность и оперативность определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю, повышение точности, возможность применения для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости.

Преимущества перед известными аналогами

Обеспечивает объективность, точность, возможность применения для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости.

Стадия освоения

Способ (метод) проверен в лабораторных условиях

Результаты испытаний

Технология обеспечивает получение стабильных результатов

Технико-экономический эффект

Повышение оперативности определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю в 1,5 раза.

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

21.11.2005

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)