基于声能耗散的隔板喷嘴最佳间隙设计方法及隔板喷嘴

    公开(公告)号:CN109057995B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201810874442.7

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: F02K9/52

    摘要: 本发明提供的一种基于声能耗散的隔板喷嘴最佳间隙设计方法及隔板喷嘴,采用渐进逼近的方法,将相邻喷嘴间的缓变截面通道简化为若干相互连接的等截面通道,通过阶跃条件,将相邻等截面通道的声学系统联系起来,建立隔板喷嘴间隙与声能耗散的关系;计算不同隔板喷嘴间隙下的声能耗散,当声能耗散最大时,所对应的隔板喷嘴间隙即为隔板喷嘴最佳间隙。本发明的方法适用于各类火箭发动机隔板喷嘴最佳间隙的设计,方便快捷、成本低廉、可靠性高,可减少设计中的实验的工作量,大大减少了研制周期。本发明还提供采用上述设计方法设计的隔板喷嘴。

    一种适用于脉动燃烧器振荡燃烧的喷嘴结构及设计方法

    公开(公告)号:CN108954316A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810874501.0

    申请日:2018-08-03

    IPC分类号: F23D14/48

    摘要: 本发明提供一种适用于脉动燃烧器振荡燃烧的喷嘴结构及设计方法,能够使脉动燃烧器最合适的燃烧及稳定运行,且其结构简单、安装方便,成本低,与传统的设计方法相比,可减少设计中试验的工作量,大大减少了试验耗费的人力物力及研制周期。本发明的喷嘴结构包括燃料通道(7),燃料通道(7)的底部具有连接燃气单向阀的螺纹(8),顶部具有连接燃烧室的螺纹(9),燃料通道(7)的顶部为锥形结构,顶面上均均分布有燃料喷孔(10),喷孔(10)的轴线与燃料通道7的轴线夹角的二倍为喷射角θ;所述喷孔的喷孔数目及喷孔分布结构由喷嘴结构的出口面积Ag确定。

    一种测量单个带电颗粒荷质比的装置

    公开(公告)号:CN107037275A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201610943343.0

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: G01R29/24

    CPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明提供一种测量单个带电颗粒荷质比的装置,能够测量单个带电颗粒的荷质比,结构简单,易于操作,相比于现有技术测量对象都是荷电群滴的测量荷质比的装置,能够得到更加准确的测量结果。包括匀强电场产生装置以及光栅测距系统,匀强电场产生装置用于使带电颗粒在匀强电场产生装置产生的匀强电场中做匀加速运动,光栅测距系统用于获得带电颗粒在匀强电场运动的轨迹,基于匀加速运动的轨迹与所受外力的对应关系,确定带电颗粒的荷质比。

    一种具有切向孔出口处加设簧片的离心喷嘴及喷雾方法

    公开(公告)号:CN106000674B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201610424595.2

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: B05B1/06 B05B1/08 B05B1/34

    摘要: 一种具有切向孔出口处加设簧片的离心喷嘴及喷雾方法,包括依次连接的旋流室头部、旋流室壁和喷嘴底盖所形成的旋流室,所述喷嘴底盖上设置有喷口,所述旋流室壁的外周设置有集气腔,所述旋流室头部的外侧与喷嘴头盖之间形成集液腔,所述旋流室头部上设置有切向孔,所述切向孔的入口对应所述集液腔,所述切向孔的出口对应所述旋流室,在所述切向孔的出口处设置簧片,所述喷嘴头盖上设置有喷孔入口。喷嘴工作时,喷嘴旋流室内部液体压力慢慢升高,簧片上下两面的压差逐渐减小,簧片依靠自身弹性力恢复原位,喷嘴切向孔被遮盖,喷嘴内部压力降低,簧片张开,如此反复,激起喷嘴旋流室内压力和流量的脉动,喷嘴内部组织的不稳定振荡有利于改善雾化。

    一种家用脉动燃烧热水器

    公开(公告)号:CN102410622B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201110331592.1

    申请日:2011-10-27

    摘要: 本发明公开了一种家用脉动燃烧热水器,属于民用加热领域,包括水箱、风机、空气去耦室、燃气去耦室、排气去耦室、空气膜片阀、燃气膜片阀、混合室、燃烧室、尾管、进气消声器、排气消声器和保温层;该热水器利用脉动燃烧原理进行工作,由于能够自行吸入空气和燃料,从而简化了结构设计,减少了空间体积的占用;而相对于传统的燃气热水器,脉动燃烧热水器具有极高的燃烧强度、优越的换热性能和非常高的热效率;并且其排放烟气中的NOx、CO等污染物含量极低,没有烟尘,有利于大气环境的保护。

    一种缩比线性塞式喷管运载器冷流试验装置

    公开(公告)号:CN102828851A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210292189.7

    申请日:2012-08-16

    IPC分类号: F02K9/97 F02K9/96

    摘要: 本发明公开了一种缩比线性塞式喷管运载器冷流试验装置,包括升力体组件、塞式喷管组件、测力天平组件和支撑组件,升力体前部、升力体中部和升力体后部均为中空结构,升力体前部、升力体中部和升力体后部依次固定连接,构成运载器的升力体外形;升力体组件包括升力体前部、升力体中部、升力体后部、垂尾、水平翼、翼面柱销、底部盖板和腹部盖板;塞式喷管组件包括尾壳、塞式喷管发动机和发动机柱销,塞式喷管发动机安装在尾壳内部,测力天平组件包括测力天平和天平保护罩,支撑组件包括支臂、前整流罩和后整流罩;本发明结构简单、成本低廉:试验装置的塞式喷管发动机为单一零件,结构简单,装置只用于冷流试验,材料选用普通碳钢,成本低廉。

    微流率液体工质供给与测量系统

    公开(公告)号:CN101509439B

    公开(公告)日:2012-04-25

    申请号:CN200910080549.5

    申请日:2009-03-20

    IPC分类号: F02K9/50

    摘要: 本发明一种微流率液体工质供给与测量系统,包括:供给系统,是以储箱5为中心储箱5上游通过气体管路51、阀门31、减压阀2连接到气瓶1。压力传感器4经气体管路52连接到储箱5。储箱5经气体管路54,阀门32跟真空舱抽气系统13连接。储箱5经液体管路53,阀门33连接到液体排出口。管路55通过阀门35连接到推力器。注射泵10经由液体管路56、阀门36与液体管路55并联,连接到测量系统。测量系统,流量计7上游经由液体管路55与储箱连接,时经由液体管路56与注射泵连接,下游通过液体管路58连接到电喷雾推力器14上。方案之二具体为一种压差测流量系统,该压差测流量系统与流量计并联。计算机采集和软件处理系统11,通过数据线12与流量计7相连。

    一种测量单个带电颗粒荷质比的装置

    公开(公告)号:CN107037275B

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201610943343.0

    申请日:2016-10-26

    IPC分类号: G01R29/24

    摘要: 本发明提供一种测量单个带电颗粒荷质比的装置,能够测量单个带电颗粒的荷质比,结构简单,易于操作,相比于现有技术测量对象都是荷电群滴的测量荷质比的装置,能够得到更加准确的测量结果。包括匀强电场产生装置以及光栅测距系统,匀强电场产生装置用于使带电颗粒在匀强电场产生装置产生的匀强电场中做匀加速运动,光栅测距系统用于获得带电颗粒在匀强电场运动的轨迹,基于匀加速运动的轨迹与所受外力的对应关系,确定带电颗粒的荷质比。

    一种带电颗粒与火焰相互作用的测量方法

    公开(公告)号:CN105911216B

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201610424029.1

    申请日:2016-06-15

    IPC分类号: G01N31/12 G01R29/24

    摘要: 本发明提出的一种带电颗粒与火焰相互作用的测量方法,通过检测在火焰中带电颗粒与火焰之间的电荷交换量,揭示带电颗粒与火焰相互作用机理,提供了简单易行的实验方法,对于相关研究将有很大的应用价值。包括以下步骤:1)生成适合测量条件的带电颗粒或不带电颗粒;2)分别测量火焰对带电颗粒的电荷质量比的影响、火焰对不带电颗粒的电荷质量比的影响、在没有火焰作用下的带电颗粒的荷质比变化;3)对比步骤2)的测量结果,得出火焰与带电颗粒之间的电荷交换量。

    气体动力式超声波多相混合器

    公开(公告)号:CN106139460A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610453306.1

    申请日:2016-06-21

    IPC分类号: A62C5/00

    CPC分类号: A62C5/00

    摘要: 本发明公开了一种气体动力式超声波多相混合器,包括:主体;气体引流腔,其用于引入水平方向通入的气体并使气体加速后通过共振产生超声波,气体引流腔包括:导流腔、中心杆以及共振腔;液体引流腔,其沿主体的垂直方向设置,其用于将液体经液体喷嘴破裂,其中,液体引流腔的液体或气体引流腔的气体中预先混入有固体粉末;混合腔,其内部容纳共振腔,其沿主体的水平方向设置,混合腔包括内腔和与内腔连通的混合腔出口,混合腔出口输出气相连续的多相雾状流或液相连续的多相泡状流。本发明通过超声波强化气液固三相混合,形成均匀多相混合流,能产生直径低于10μm的细水雾,雾化效果更佳,还能输出液相连续的多相泡状流,从而提高灭火效率。