喷嘴
喷嘴设计 (2)

喷嘴设计简介喷嘴是一种用于将流体以高速喷射或喷射成雾状的装置。
它广泛应用于喷雾冷却、喷雾涂层、喷雾燃烧等领域。
喷嘴的设计直接影响了喷嘴的性能和效果。
在本文中,我们将介绍喷嘴设计的基本原理和常见的设计技巧。
喷嘴类型喷嘴可以根据其工作原理和结构分为多种类型。
以下是常见的几种喷嘴类型:1.涡轮喷嘴:涡轮喷嘴利用高速旋转的喷嘴来将液体分散成细小的颗粒。
它具有高效的喷雾效果和广泛的应用范围。
2.雾化喷嘴:雾化喷嘴通过将液体雾化成微小的颗粒来实现喷雾效果。
它常用于喷雾冷却、喷雾涂层和医疗领域。
3.喷雾燃烧器:喷雾燃烧器将液体燃料喷射成雾状,与空气混合后进行燃烧。
它广泛应用于燃烧设备和工业炉等领域。
喷嘴设计原理喷嘴的设计需要考虑多个因素,包括流体特性、喷嘴内部流动和喷射效果等。
以下是一些常见的喷嘴设计原理:1.流体力学原理:喷嘴内部的流动特性是喷嘴设计的重要考虑因素。
喷嘴的形状和尺寸应该能够实现流体的均匀分布和高速喷射。
2.雾化效果:喷嘴的设计应该能够实现液体的雾化效果。
这可以通过调整喷嘴孔径、喷嘴角度和喷射压力等参数来实现。
3.声学效果:一些特殊应用中,如音频喷雾设备,喷嘴的设计还需要考虑声学效果。
喷嘴的孔径和结构应该能够实现所需的声音特性。
喷嘴设计技巧在进行喷嘴设计时,以下是一些常用的设计技巧和经验:1.使用模拟和计算:喷嘴的设计可以使用流体力学仿真软件进行模拟和计算。
这些软件可以帮助设计师理解喷嘴内部的流动特性,优化喷嘴的形状和尺寸。
2.验证实验:除了模拟和计算,还可以进行实验验证。
设计师可以使用实验室设备和传感器来测试不同喷嘴的喷射效果和性能。
3.物料选择:喷嘴的设计还需要考虑喷射的物料特性。
不同的物料需要不同类型的喷嘴来实现最佳效果。
喷嘴设计案例以下是一个喷嘴设计的案例,以展示上述原理和技巧的应用:设计目标设计一个喷嘴,将液体雾化成细小的颗粒,并实现均匀的喷射效果。
设计过程1.使用流体力学仿真软件进行模拟分析,确定喷嘴的形状和尺寸。
喷雾喷嘴内部结构详解

喷雾喷嘴内部结构详解
空气雾化喷嘴是空气流和液体流相互冲击而产生薄雾的喷嘴,可分为可调实心锥形喷雾喷嘴、不可调实心锥喷雾喷嘴、可调扇形喷雾喷嘴、不可调扇形喷雾喷嘴。
此雾化喷嘴独特的内部结构设计能使液体和气体均匀混合,产生微细液滴尺寸的喷雾。
通常,经过提高气体压力或降低液体压力可得到更加微细的液滴喷雾。
空气雾化喷嘴独特的内部结构能使液体和气体均匀的混合。
可调空气雾化喷嘴在不改变空气压力和液体压力的条件下,能够调节液体流量,满足不同的喷雾需求。
每一种喷雾喷嘴均由空气帽和液体帽构成,有扇形和圆形两种喷雾形式。
喷嘴喷出的微细液滴细雾,能对周围环境发挥很好的加湿效果。
喷嘴部件能够互换,拆装简单。
空气雾化喷嘴内部结构是什么样的?看如下图:。
喷嘴技术手册

喷嘴技术手册喷嘴是一种广泛使用的工具,用于涂漆、喷雾、冲洗和喷射颗粒等工作。
它在各行业中都有重要的应用,如汽车制造、农业、食品加工和建筑等。
本手册将详细介绍喷嘴的种类、使用方法和注意事项,以便读者能够更好地理解和应用喷嘴技术。
一、喷嘴的种类1.无气喷嘴无气喷嘴是一种常用的喷雾设备,其原理是通过气体流动在液体表面形成细小的液滴,然后将液滴均匀地喷射出来。
无气喷嘴适用于粘度较高的液体,如油漆和涂料。
2.压力喷嘴压力喷嘴通过将液体推向喷嘴的小孔来实现喷雾。
它适用于需要高压的液体,如清洗剂和防腐剂。
压力喷嘴可以根据需要调整喷射的角度和流量。
3.旋转喷嘴旋转喷嘴是一种可以旋转喷射的喷嘴,它可以覆盖更大的区域。
它适用于需要快速、均匀喷射的工作,如清洁和灭火。
4.喷射喷嘴喷射喷嘴是一种能够将颗粒喷射到目标表面的喷嘴。
它广泛应用于农业和化工行业,如农药喷洒和颗粒涂层。
二、喷嘴的使用方法1.选择适当的喷嘴根据工作需求选择适当的喷嘴非常重要。
不同的喷嘴适用于不同的液体和工作环境。
在选择喷嘴时,要考虑液体的粘度、颗粒大小和所需的喷射角度。
2.控制喷射角度喷射角度对于涂漆和喷射粒子至关重要。
通常情况下,较大的角度可以提供更宽的覆盖范围,而较小的角度则可以提供更高的喷射强度。
在使用喷嘴时,根据需要调整喷射角度。
3.调整喷嘴流量喷嘴的流量决定了喷射的液体或颗粒的速度和强度。
根据工作要求和所需要的效果,可以通过调整喷嘴的流量来达到最佳的喷射效果。
4.维护喷嘴经常对喷嘴进行清洗和维护非常重要,以确保其正常运作和延长使用寿命。
在使用后,应清除残留物,并遵循制造商的指导进行维护。
三、喷嘴使用的注意事项1.安全操作在使用喷嘴时,要始终保持安全。
正确佩戴个人防护装备,如手套和护目镜,以防止意外伤害。
确保工作场所通风良好,避免涂料或化学物质的吸入。
2.喷嘴保持清洁喷嘴堵塞会导致液体或颗粒无法正常喷射,因此保持喷嘴清洁非常重要。
在使用前后,应将喷嘴用清洁液清洗,以确保畅通的喷射通道。
喷嘴工作原理

喷嘴工作原理
喷嘴是一种用于将液体或气体喷射的装置,工作原理主要涉及流体力学和气动学。
喷嘴主要通过两种工作原理实现喷射功能:加速原理和膨胀原理。
加速原理是指通过喷嘴的收缩截面,使得流体通过喷嘴时受到约束,从而加速流体的速度。
喷嘴的内部形状会逐渐变窄,从而使得流体经过缩小的通道时速度增加。
这是因为根据连续性方程,当流体通过一个截面面积减小的管道时,其速度会相应增加。
因此,通过调整喷嘴的形状和尺寸,可以控制流体的流速和喷射效果。
膨胀原理是指通过喷嘴的扩散截面,使得流体通过喷嘴时受到扩散,从而降低流体的速度。
喷嘴的内部形状会逐渐变宽,从而使得流体经过扩散的通道时速度减小。
这是因为在扩散过程中,流体的动能会转化为压力能,从而使得流体速度减小。
因此,通过调整喷嘴的形状和尺寸,可以实现流体的减速和喷射控制。
综上所述,喷嘴的工作原理主要包括加速原理和膨胀原理。
通过调整喷嘴的形状和尺寸,可以控制流体的速度和喷射效果,实现不同的应用要求。
喷嘴工作原理

喷嘴工作原理喷嘴是一种被广泛应用于工业生产、医药、食品、农业等领域的装置,它可以将液体、气体等物质高速喷出并进行加工。
通过掌握喷嘴的工作原理,不仅可以更好地使用和维护喷嘴,更可以为喷嘴的改进提供科学的理论基础。
一、喷嘴的组成喷嘴通常由进口、出口、狭缩流道和喷嘴头等部分组成。
其中,进口和出口主要用于连接分别处于物质供给端和物质喷出端的气源或液源管道,狭缩流道的作用是将物质从供给端高速压缩,使其产生高速喷出的能力。
喷嘴头用于控制物质的喷射方向和形状,从而满足不同的应用需求。
二、喷嘴的工作原理喷嘴的工作原理取决于流体动力学的基本原理,即质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律。
在喷嘴中,流体在进口处受到压力的作用,进而运动到狭缩流道处,在此处口径不断缩小,流速不断增加。
当流体穿过狭缩流道时,它的速度会达到最大值,而压力则会降低。
通过减小流束截面积,喷嘴头能够将加速的流体纳入一个稳定的流束中,使其在空气中保持高速运动,从而形成喷雾。
流体的速度在狭缩流道之后很快恢复到初始值,这是因为在经过狭缩区域后,流体又会扩张,压力被恢复到进入喷嘴时的值,流体能量也被转化为动能。
三、喷嘴的应用喷嘴的应用十分广泛。
在工业生产中,喷嘴可以用于喷涂、喷漆、喷油等材料的加工。
在农业生产中,喷嘴被用于杀虫、杀菌和给植物水肥等,可以更好地维护和提高农业生产的产量和质量。
在医药行业中,喷雾器被用于喷药,能够更快更有效地将药物传递到病灶部位。
此外,还有涂料、打印、喷水等多个领域也大量使用喷嘴。
总之,喷嘴作为一种基本装置,其应用范围广泛,对工业生产、农业和医疗卫生等领域具有重要意义。
而掌握喷嘴的工作原理则是更好地了解和使用它的前提。
高压喷头喷嘴原理

高压喷头喷嘴原理高压喷头喷嘴是一种常见的喷雾设备,广泛应用于农业、工业、环保等领域。
它的喷雾效果与喷嘴的设计有着密切的关系。
下面将从喷嘴的原理、分类、应用等方面进行介绍。
一、喷嘴的原理高压喷头喷嘴的原理是利用高压水流通过喷嘴的狭缝,形成高速喷射的水雾。
喷嘴的狭缝是由一系列的小孔组成,这些小孔的直径和数量决定了喷嘴的流量和喷雾效果。
当高压水流通过喷嘴的狭缝时,由于狭缝的限制,水流速度会急剧增加,形成高速喷射的水雾。
二、喷嘴的分类高压喷头喷嘴根据其结构和应用可以分为多种类型,下面介绍几种常见的喷嘴。
1.圆锥形喷嘴圆锥形喷嘴是一种常见的喷嘴,其狭缝呈圆锥形,可以调节喷嘴的喷雾角度和喷雾范围。
圆锥形喷嘴适用于农业、园林、环保等领域。
2.扇形喷嘴扇形喷嘴的狭缝呈扇形,可以调节喷嘴的喷雾角度和喷雾范围。
扇形喷嘴适用于农业、园林、环保等领域。
3.雾化喷嘴雾化喷嘴是一种特殊的喷嘴,其狭缝呈锥形或球形,可以将水流雾化成微小的水滴。
雾化喷嘴适用于工业、环保等领域。
三、喷嘴的应用高压喷头喷嘴广泛应用于农业、工业、环保等领域。
下面介绍几种常见的应用。
1.农业喷灌高压喷头喷嘴可以用于农业喷灌,可以将水流喷洒到农田中,提高农作物的产量和质量。
2.工业清洗高压喷头喷嘴可以用于工业清洗,可以将高压水流喷洒到设备表面,清洗污垢和油脂。
3.环保除尘高压喷头喷嘴可以用于环保除尘,可以将高压水流喷洒到空气中,将空气中的尘埃和颗粒物清除。
总之,高压喷头喷嘴是一种重要的喷雾设备,其喷嘴的设计和应用对喷雾效果有着重要的影响。
通过了解喷嘴的原理、分类和应用,可以更好地选择和使用高压喷头喷嘴,提高其喷雾效果和使用寿命。
喷嘴的工作原理

喷嘴的工作原理
喷嘴是一种用于喷射流体的装置,常见于喷雾器、喷枪和火箭发动机等设备中。
其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 流体进入喷嘴:流体(通常是液体或气体)通过喷嘴的入口进入。
2. 收敛段:喷嘴内部的管道会逐渐收敛,形成一个较小的截面积。
这种设计能够增加流体的流速,并增加压力。
3. 喉口:在喷嘴收敛段末端的位置,有一个细长的喉口。
当流体通过这个缩小的通道时,速度会急剧增加,而压力则会降低,根据贝努利原理。
4. 扩散段:喷嘴的喉口之后会有一个扩散段,通道的横截面积逐渐增大。
这种设计使得流体的速度减小,而压力则会升高。
5. 出口:流体最终从喷嘴的出口喷出,形成一个高速的射流。
根据作用力平衡的原理,流体将获得一个冲击力,并将其转化为动能。
总的来说,喷嘴通过改变流体的速度和压力来实现流体的喷射。
收敛段和喉口的设计使流体加速并降低压力,而扩散段则减速流体并增加压力。
这种变化的流速和压力使得流体形成一个高速的射流,实现喷射的目的。
喷嘴的作用原理

喷嘴的作用原理喷嘴是一种用于将液体或气体喷射出来的装置。
它常用于喷洒、喷漆、燃烧和推进等各种领域。
喷嘴的作用原理包括静态压力原理、动态流体力学原理和涡流原理等。
下面将详细介绍这些原理。
一、静态压力原理静态压力是指流体在静止状态下的压强。
当液体或气体通过喷嘴时,根据流体力学原理,流体流过一个狭窄的通道时,其速度将增加,而压力将降低。
这是因为喷嘴内部的流道更加狭窄,会使流体的流速增加,从而产生速度压降。
喷嘴内部的几何形状决定了流体通过的通道面积,在不同区域内,通道面积逐渐变小。
根据伯努利定律,当流体在变窄的通道中流动时,速度将增加,压力将降低。
因此,喷嘴的设计可以通过改变通道的截面积和形状,来实现对压力和速度的控制。
通过控制静态压力,喷嘴可以将液体或气体以所需的速度喷射出来。
例如,在喷雾器中,通过调整喷嘴的通道直径和形状,可以实现细小的雾化颗粒,从而达到均匀喷射的效果。
二、动态流体力学原理动态流体力学原理是指流体在流动过程中的力学行为。
当液体或气体通过喷嘴时,会在喷嘴内形成一个膨胀区和一个收缩区。
在膨胀区内,流体的速度减小,压力增大;而在收缩区内,流体的速度增加,压力降低。
这种速度和压力的变化会导致流体分别在膨胀和收缩区产生压差。
由于压差的存在,流体会受到向前的推力,从而形成喷射效果。
这就是喷嘴的动态流体力学原理。
同时,在流体通过喷嘴时,由于流道的特殊构造,流体会受到离心力的作用,形成旋涡结构。
这种旋涡结构进一步增加了流体的喷射效果,使流体可以更远、更稳定地喷射出来。
三、涡流原理涡流是指流体在通过喷嘴时,形成环形或螺旋形的流动结构。
涡流现象是由于喷嘴内部的特殊结构和流体的旋转运动导致的。
在喷嘴的设计中,通道内部的形状和角度会对流体的流动方向和速度产生影响。
通过合理地设计喷嘴的几何形状,可以引导流体形成旋转运动,从而形成涡流效应。
涡流效应具有增加喷嘴的扩散角度和增加喷射距离的作用。
例如,在喷火器中,通过喷嘴内部的特殊结构,可以将液体燃料形成涡流,从而增加燃烧面积,提高燃烧效率。
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第一节 喷头的种类及工作原理 第二节 喷头的基本参数、性指标和影响因素
第三节 摇臂式喷头结构 第四节 喷头的选型与布置
第一节 喷头的种类及工作原理
喷头是喷灌机与喷灌系统的重要组成部分。
它的作用是把有压水流喷射到空中,散成细小的水滴,
并均匀喷洒在灌溉土地上。 因此喷头的性能、结构形式及制造质量的好坏将直接
实例:
计算下列条件下喷头的射程,喷嘴直径1.2英寸, 压力水头h=600kPa, 25o
利用公式:
L B*
d *h
1.4 * 0.98 1.2 * 25.4 * 60 59m
射流式喷头的水力学原理
工作压力、喷水量和射程之间的关系自由出流喷嘴的 流量可按下式计算:
Q F
μ
2 gH 嘴
2
上式中:
q——喷嘴流量(L/h) Cd——流量系数(=0.9~0.96) d——喷嘴直径(mm) H——喷嘴进口压力(m) A——单位换算系数(上述单位时A=12.5)
实例:
喷嘴直径5mm, 工作压力300kPa, 假 定Cd=0.94, 计算其流量。
q A * Cd * d * H
2
12.5 * .094 * 5 * 30
棉花固定式喷灌
喷 喷 弯 摇
嘴 管 管 臂
摇 臂 式 喷 头 的 结 构
弯 管 摆臂弹簧 摇 臂 轴 扇形机构
空 心 轴 轴 套
防沙弹簧 垫 圈 整 流 器
第四节 喷头的选型与布置
选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压 力、流量、射程、组合喷灌强度、喷洒扇形角度可否调节 之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大 小形状、水源条件、用户要求等因素。另外,同一工程或 一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似 的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。 在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性 能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头 时需特别注意的是,灌溉系统不是喷泉,其目的是为了弥 补植物需水时空上的不足,而不是创作人工水景。因此, 只能在首先满足需水的前提下,尽量照顾到景观效果。
5、支管上各喷头的工作压力力求一致,或在允 许的范围内,水利设计准则。 6、支管上各喷头的工作压力力求一致,或在允 许的范围内,遵循水利设计准则。 陡坡上(下坡)──缩小管径 (上坡)──管道不宜太长 7、水源应在地块中央,经济。
拟定喷灌工作制度
1. 灌水定额:
Te 灌水周期(d) 日耗水量(mm) m (mm) 灌溉水利用系数
测定方法:一般用压力表测定
工作压力的计算公式
H d Kd
上式中:
Hd——工作压力(m) d——喷嘴直径(mm) Kd——水滴粉碎系数 一般:Kd=10——17 好:Kd=11——14
d
3、射程
射程:指在无风条件下喷头喷洒的水流所能达
喷 头 的 性 测定方法:规定喷灌强度等于各点喷灌强度平 能 均值5%的那一点,至喷头的距离作为喷头的
目前用得最多的是中、近射程喷头,因为它消耗 的能量较小,而且比较容易得到较好的喷灌质量。
按照喷头的结构型式与水流性状可以分 为旋转式、固定式和孔管式三种
喷头按其工作压力和射程的大小分类
喷 头 类 别 性 能
工 作 压 力 (kg/cm2) 喷 水 量 (m3/h ) 射 程 (m) 低压喷头 中压喷头 高压喷头
式中: ——喷嘴的流量系数,一般等于0.9——0.95
F
——喷嘴的过水断面积(以平方米为单位)
——喷嘴的出口压力(以米为单位,等于喷头的工作压力减去喷头内的水 头损失)。由这个公式可以看出:在喷嘴大小相同时,流量与水头的平方根成正比。
影 响 射 程 的 其 他 因 素
流 量 喷头自转速度
喷 射 仰 角
1~3
3~5
>5
<10
<20
10 ~ 40
20 ~ 40
>40
>40
反作用式 旋转式喷头 喷 头 按 其 结 构 分 类 叶轮式 摇臂式 离心式
固定式喷头
缝隙式 折射式
管孔式喷头
多列孔管 单列孔管
固定式喷头
折射式喷头
离心式喷头
特点:
喷灌过程中,所有部件固定不动,水流以全圆
或扇形同时向四周散开
喷管与整流器
为了争取更大的射程,就必须力求从喷嘴射出 的水舌密实透明(即掺气少),表面光滑,水舌内 的水流紊动小。 为达到达些要求,除了喷嘴加工应尽量光滑之 外,更重要的是进入喷嘴的水流应经过整直,使 水流平稳达到大部分流线都平行于水舌轴线。
第三节 摇臂式喷头结构
目前农业上使用的最广泛的是摇臂式喷 头,本节将详细介绍摇臂式喷头的结构,并 说明各部分结构对喷头的影响。 摇臂式喷头由流道、旋转密封机构、驱 动机构和扇型机构四大部分组成,对于全圆 喷洒的喷头则没有扇型机构。
计算喷头和支管的间距
设计射程:R设=K×R (K=0.7—0.9, K反映了风的影响) 不同的布置方式及喷头、支管间距
布置方式
圆形喷洒正方形布置 圆形喷洒正三角形布置 圆形喷洒矩形布置 扇形喷洒矩形布置 扇形喷洒三角形布置
喷头间距
R设 1.732R设 R设 R设 R设
支管间距
1.41R设 1.5R设 1.458R设 1.732R设 1.856R设
选 择 喷 头 的 组 合 形 式
喷头的选择
喷头的组合方式 计算喷头和支管的间距
计算组合平均喷灌强度
喷头的选择
考虑灌溉作物:
蔬菜——水滴小和喷灌强度较小的中低压喷头 玉米、高粱等——水滴较大和喷灌强度较大的高 压喷头
考虑土壤:
砂壤土——喷灌强度较大的喷头 粘壤土——喷灌强度较小喷头
考虑风速:
风速大的地方宜选用喷灌强度较大、水滴直径较 大的中高压喷头
2.一次灌水时间:
灌水定额 m0 t (mm) 灌水强度 q
2
1610(l / h )
2、工作压力
喷 水压力由水 泵供给或利用天然水头。故: 头 的 性 工作压力:喷头正常工作时,所要求的喷头 能 进口处的水 压力 表示符号:H
喷头要求在一定的水压力下才能正常工作。
常用单位:米水柱高或公斤/平方厘米
转换关系: 1公斤/平方厘米=10米水柱 高= 98.07kPa
影响喷灌的质量。
喷水量 喷头性能 工作压力
射程
喷头的种类和工 作原理
喷 头
射流式喷头的水 力学原理
摇臂式喷头的结 构
喷头的种类和工作原理
按其工作压力和射程的大小可以分为低 压喷头(或称近射程喷头)、中压喷(或称 中射程喷头)和高压喷头(或称高射程喷 头)其划分界线大致可以按表1所列的范围分类。
射程。 影响因素:射程的大小,主要决定于工作压力 和喷水量,但也受喷头结构、自转速度等因 素的影响。
到的最远距离。 表示符号:R 常用单位:m
射程的计算
L B * d *h
上式中:
L-射程(m) d-喷嘴直径(mm) h-压力水头(m) o B-单位换算系数,当 32 B=1.4 当 24o 21o 射程分别减少2%和4%
计算组合平均喷灌强度
按如下公式计算:
q ρ η bl
η 灌溉水利用系数 q 喷头流量 b 喷头间距 l 支管间距
管网布置 布置原则:
1、管道总长短,造价低 2、有利于管理(轮灌或分) 3、平原区,支管与作物种植方向一,在山区, 支管沿等高线布置 4、管线纵剖面应力求平顺,减少折点(避免 负压)
喷 管 结 构
喷射仰角
喷射仰角:固体在真空中抛射,射程以仰角45°最
远。但水舌在空气中喷射仰角与射程的关系,根据实 验的结果分析得知,当其它因素相同时,喷射仰角为 28°——32°时射程最远。
喷头自转速度
转速:当喷头以1—3分/转的速度旋转时,比喷头在
静止状态的射程减少10-15%,射程越大减少的百分 数越大,转速越大减少的百分数也越大。
1、喷水量
喷水量(或称喷头流量)是指喷头在单位时间 喷 头 的 性 能
内,喷射出来的水体积。
表示符号:q 常用单位: m3/h L/s表示 转换关系: 有时也用
1L/s=3.6 m3/h
测定方法:常采用体积法,循环水池三角堰 或水表测定。
计算喷头流量的半经验方程:
q A * Cd * d * H
水流分散,射程小(5~10m)喷灌强度大 水滴细小,工作压力低 结构简单,工作可靠,寿命长
用途:
公园、苗圃、温室等
旋转式喷头
根据转动机构的特点,将旋转式喷头分为摇臂式、叶轮式、和反作 用式齿轮式四种。 齿轮式、摇臂式喷头分别是农业和草坪灌溉中最广泛的两种喷头
第二节 喷头的基本参数、性能指标和影响因素
对于一个好的喷头,既要要求其机械性能好,即结构简 单,工作可靠;又应要求其水力性能好,也就是满足喷灌 的主要技术要求(喷管强度小于土壤入渗率,水滴直径细 和喷头组合以后的水量分布均匀),而且在同样工作压力 和同样流量条件下射程最远。这些要求事相互矛盾的,互 相制约的。我们在设计和使用喷头时应全面考虑各方面的 要求。不可以片面追求某一指标而忽视其他技术要求,例 如,我们不可以追求射程远,而不顾水滴直径和水量分布 的要求。而且影响某一水力参数的因素都有好几个。为了 能正确使用和设计喷头,我们就需要了解影响这些水力参 数(射程、喷洒均匀度和水滴直径)的因素,以便实践中 根据需要调节或选择这些水力参数,使之符合身产的要求。
例如:灌溉作物为蔬菜,砂壤土,宜选用喷灌强 度较大而水滴直径较小的喷头。如选用ZY-2喷 头,喷嘴直径7.0mm,工作压力350kPa,喷头流 量q=3.2m3 /h,射程R=18m