Патент на изобретение №2161077
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ДВУХКАМЕРНЫЙ ВИХРЕВОЙ ГЕНЕРАТОР
(57) Реферат: Изобретение относится к акустической диспергирующей технике и может применяться в угледобывающей, пищевой, машиностроительной отраслях промышленности. Повышение интенсивности генерируемого излучения и реализация согласованного режима течения в каналах и вихревых камерах достигается за счет того, что двухкамерный вихревой генератор содержит входной и выходной каналы, вихревую камеру, а также снабжен второй вихревой камерой и дополнительным каналом между камерами. Каналы выполнены с соблюдением условия d1>d2>d3, d1 – диаметр входного канала, d2 – диаметр дополнительного канала, d3 – диаметр выходного канала. Радиус вихревой камеры R и длина L дополнительного канала связаны соотношением 2 ![]() Изобретение относится к акустической диспергирующей технике и может применяться в угледобывающей, пищевой, машиностроительной отраслях промышленности. Известен вихревой генератор – свисток Левассера [1], содержащий входной и выходной каналы и вихревую камеру между ними. Генератор [1] не обладает достаточной интенсивностью шумового излучения. Настоящее изобретение – двухкамерный вихревой генератор – позволяет реализовать согласованный режим течения в каналах и вихревых камерах генератора за счет выполнения дополнительной вихревой камеры и дополнительным каналом между вихревыми каналами. На фиг.1 схематично показан двухкамерный вихревой генератор (продольный разрез). Стрелками показано направление движения рабочей жидкости. Двухкамерный вихревой генератор содержит входной канал 1 с поперечным размером (диаметр) d1; вихревую камеру 2 с радиусом R; дополнительный канал 3 с поперечным размером d2; вихревую камеру 4 с радиусом R; выходной канал 5 с поперечным размером d3. Двухкамерный вихревой генератор работает следующим образом. Рабочая жидкость под давлением подается во входной канал 1; далее часть входного потока попадает в вихревую камеру, а другая часть потока рабочей жидкости продолжает движение по дополнительному каналу 3 и попадает во вторую вихревую камеру 4. В каждой из вихревых камер происходит прерывание потока и за счет этого – генерация вихревых акустических колебаний. Для достижения резонансного (акустического) резонанса необходимо увеличивать давление на входе в генератор, начиная с малых значений (например, с нуля), вследствие этого увеличивается скорость течения (расход) обрабатываемой среды и время прохождения акустического сигнала между вихревыми камерами, равное величине L/C (c – скорость звука в обрабатываемой среде), становится равным (или кратным) периоду колебания T, генерируемых в вихревых камерах, наступает резонанс колебаний. Так как величина T зависит только от радиуса R [1], но не от перепада давления между входом и выходом генератора, то наступление резонанса колебаний в двух (или трех) полостях – первой камере и дополнительном канале (или еще и во второй вихревой камере) – становится неизбежным. Если выполнить каналы 1, 3, 5, исходя из условия d1 > d2 > d3, то возбуждение вихревых колебаний происходит с большей эффективностью, так как по мере ступенчатого движения потока последний “запинается” о края вихревых камер и вовлекается в круговое движение по их периферии. Выполнение условия 2 ![]() 1. Агранат Б.А., Дубровин М.Н., Хавский Н.Н. и др. Основы физики и техники ультразвука – М.: Высшая школа, 1987 – с. 169. Формула изобретения
d1 > d2 > d3, где d1 – диаметр входного канала; d2 – диаметр дополнительного канала; d3 – диаметр выходного канала. 3. Двухкамерный вихревой генератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что радиус вихревой камеры R и длина L дополнительного канала связаны соотношением 2 ![]() РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 03.08.2001
Номер и год публикации бюллетеня: 11-2003
Извещение опубликовано: 20.04.2003
|
||||||||||||||||||||||||||