二级喷射器混药植保机流体力学参数计算方法

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喷管流量公式

喷管流量公式

喷管流量公式喷管流量公式,这可是个有点复杂但超级重要的东西呢!咱先来说说啥是喷管。

想象一下,喷管就像是一个神奇的通道,气体或者液体从这头进去,然后以特定的速度和流量从那头冲出来。

而喷管流量公式,就是用来计算这个冲出来的流量到底有多少的“魔法公式”。

这公式里包含了好多因素,比如说入口和出口的压力、温度,还有喷管的形状和尺寸等等。

就拿常见的渐缩渐扩喷管来说吧,它的设计就是为了让流体能更高效地流动。

我记得有一次在实验室里,我们做一个关于喷管流量的实验。

那时候,大家都紧张又兴奋,因为都想亲眼看看这个公式到底准不准。

我们小心翼翼地调整着各种参数,眼睛紧紧盯着测量仪器上的数据。

当最终得出的流量结果和用喷管流量公式计算出来的数值相差不大时,那种成就感简直爆棚!要说这喷管流量公式在实际生活中的应用,那可多了去了。

比如说火箭发动机里,要让燃料以合适的速度和流量喷射出去,就得靠这个公式来精确计算,不然火箭可没法顺利升空。

还有汽车发动机的进气和排气系统,也得用它来优化设计,让发动机性能更好,更省油。

在工业生产中,比如化工厂里的各种管道输送,也得依靠喷管流量公式来确保物料的准确输送,既不能多也不能少。

不过,要真正掌握这个公式可不容易。

它涉及到很多物理知识和数学运算,有时候一个小细节没注意,计算结果就可能差之千里。

但这也正是它的魅力所在,就像一个神秘的谜题,等着我们去解开。

对于学习这个公式的同学们来说,可能一开始会觉得头疼,觉得怎么这么复杂。

但只要多做几道题,多观察一些实际的例子,慢慢地就能理解其中的奥妙了。

总之,喷管流量公式虽然看起来有点难,但只要用心去学,去感受它在实际中的应用,就会发现它其实是个很有趣、很有用的工具。

就像一把钥匙,能打开很多神奇的大门,让我们更好地理解和掌控这个充满流动和变化的世界。

喷管流量计算公式

喷管流量计算公式

喷管流量计算公式喷管流量计算公式,这可是个挺有意思的话题!在我们的物理世界里,喷管流量的计算可不是一件能随便糊弄的事儿。

想象一下,假如你正在设计一个火箭发动机的喷管,或者在研究某种工业设备中的气体喷射过程,要是搞不清楚喷管流量的计算,那可就要出大乱子啦!先来说说喷管流量计算公式到底是啥。

简单来讲,它就是用来确定在特定条件下,通过喷管的流体(比如气体或者液体)的流量大小的数学表达式。

这当中涉及到好些个物理量,像是喷管入口和出口的压力、温度,还有流体的性质等等。

咱们拿常见的理想气体为例。

理想气体通过喷管的流量计算公式可以表示为:$Q = A \times \sqrt{\frac{2k}{k - 1} \times P_1 \times V_1\times \left[ 1 - \left( \frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{k - 1}{k}} \right]}$ 这里面,$Q$ 就是流量,$A$ 是喷管的喉部截面积,$k$ 是气体的比热比,$P_1$ 和 $P_2$ 分别是喷管入口和出口的压力,$V_1$ 是喷管入口处的气体比容。

你看,这一堆符号和公式,乍一看是不是有点让人头疼?别担心,我给您举个实际的例子,您就明白它的用处啦。

就说咱们家里用的燃气热水器吧。

燃气燃烧产生的热气要通过一个小小的喷管喷出来,加热冷水。

假如我们知道了燃气的性质(比如比热比),喷管入口和出口的压力、温度,还有喷管喉部的截面积,就能用这个公式算出热气的流量,从而判断热水器的加热效率是不是够高。

再比如,在航空航天领域,火箭发动机的喷管设计那可是至关重要。

工程师们得精确计算燃料和氧化剂通过喷管的流量,才能保证火箭有足够的推力,把卫星或者载人飞船送上太空。

要是流量算错了一点点,那后果简直不堪设想!说到这,我想起之前有一次参加一个科技展览。

展览上有一个关于喷管技术的展示台,展示了不同形状和尺寸的喷管,以及它们在不同压力和温度条件下的流量实验数据。

二流体雾化指标

二流体雾化指标

二流体雾化指标二流体雾化指标是描述二流体雾化效果的一种度量方式。

在不同的领域应用中,二流体雾化指标的计算方式可能不同,但是其核心目的都是评估二流体雾化的质量,并为后续的应用提供一定的基础参考。

本文将综述二流体雾化指标的计算方法、应用领域以及存在的不足和发展方向。

二流体雾化指标的计算方法在二流体喷雾器中,粉末和液体分别通过两个相邻的管道进入一个共同的喷嘴。

在喷嘴处,粉末和液体相互碰撞,形成极小的颗粒,并随着气流的喷出变成雾状。

二流体雾化指标通常包括雾化效率、颗粒大小分布、颗粒速度、液体粘度等多个参数。

1. 雾化效率雾化效率指的是液体喷出后转化成颗粒的比率,通常用下列公式计算:雾化效率 = (颗粒数/液滴数) x 100 %其中,颗粒数是在一定时间内所有颗粒的数量,液滴数是指喷出同样的液体时形成的液滴数量。

一般情况下,较高的雾化效率会带来更好的材料利用率,且制备出的颗粒尺寸分布更均匀。

2. 颗粒大小分布颗粒大小分布是二流体雾化的另一个重要指标,它通常用激光粒度分析仪来测定。

其中,颗粒大小通常采用平均粒径或中位数等描述方式。

粒径分布的宽度可以用标准差或变异系数等指标来表征。

只有在颗粒大小分布控制良好的情况下,才能制备出符合要求的粉体材料。

3. 颗粒速度颗粒速度往往与颗粒粒径和液滴大小有关。

雾化后的颗粒通常有不同的速度和方向,其中速度的变化也会受到其他因素的影响,例如气流速度、环境温度和湿度等。

因此,了解颗粒在不同条件下的运动特性对后续应用也十分重要。

4. 液体粘度液体粘度对于雾化效率和颗粒大小分布都有影响。

通常情况下,降低液体粘度可以使颗粒尺寸分布更加分散,提高雾化效率。

而过高的液体粘度则会导致成形运动困难,难以控制颗粒的粒径分布。

二流体雾化指标的应用领域二流体雾化技术在多个领域有着广泛的应用,如医药、农业、化工、环境等。

其中几个具体的领域应用如下:1. 医药领域制备粒径均一、含药量高的微粒子是药物制备工业中的关键技术之一。

喷雾相关参数及计算公式

喷雾相关参数及计算公式

液核区长度
g是液滴运动方向的减速度,d0为喷孔直径, C3,C4,C5为模型参数。1表示液体,2表示 气体。
对于喷射压力不太高(Pinj<40MPa)的直喷式 或非直喷式柴油机,TAB模型一般可给出较 好的模拟结果。但在更高的压力下,TAB计 算的喷雾平均滴径和贯穿度均偏小。为了 更好地预测高压喷雾的特性,Habchi等人提 出了一个新的模型,称之为FIPA模型 FIPA模型将喷雾初级破碎和次级破碎分别 对待,利用WAVE模型模拟喷雾初级破碎, 利用Pilch-Erdman模型模拟次级破碎。从初 级破碎到次级破碎的过渡值设为We=1000.
1代表液体,2代表气体
0.5 0.7 1.67 0.6 2 1.5 2

1 0.45Oh 1 0.4Ta 9.02 a 1 0.87We 0.34 0.38We a 1 Oh 1 1.4Ta
3 1 0.6

定义:
gW 2 r We 2 gWr Re
当We 6 时,发生袋形破碎:
l r 6 t1 C1 , rstable 2 gW 2
We 当 0.5 Re
3 1/2
时,发生剥裂破碎:
r l 2 t2 C2 , rstable W g 2 g 2W 3
根据不稳定性分析,液滴半径的变化率和 破碎形成的子液滴的尺寸与不稳定波的频 率 和波长 有关。

定义OhnesLeabharlann rge数Oh和泰勒数Ta为:Oh We1 / Re1 Ta Oh We2
其中 We U 2 a / 1 1
We2 2U 2 a / Re Ua / 1

水喷射器计算书(包括图纸)

水喷射器计算书(包括图纸)

[2g(H2-H3)+C32]1/2
Q3/3600V3 (4A3/π) 设定 arctan (D1-D2)/2L1 设定 设定 arctan (D3-d3)/2L3 Q2/Q1 H3/H1
1/2
3°16′ 有较大潜力
16
16
G1/4"与法兰螺孔
周向错位45°
?140
1
2
3
150
注: 1.棱边倒角1×45°。 2.壳体两端各放0.1mm加工余量,与法兰焊接后与法兰端面一起车平。 3.在法兰焊接后,注意与G1/4"螺栓孔周向错开45°。 4.所有焊接部分要求符合《QJ1289结构钢、不锈钢电阻点、焊缝技术要求》。

日 期
喷嘴
材料:316L



量 kg


0.313
共 页 第
1:1

面积: 0.0Rc1/2" 10
3.2
?50±0.062
?12
2 11
11 40 20 10 140
注: 1.棱边倒角1×45°。 2.壳体两端各放0.1mm加工余量,待与法兰焊接后与法兰端面一起车平。
3 2 1
序 号
?140
?55
喷射器壳体 喷嘴 法兰DN50
1 1 1
316L 316L 304
0.149 0.149 1.717 1.717 0.149 0.149
单件 总计
质量(kg)

号 名

数量
材 料
附 注
施工图
标记 数量 修改单号 签 字 设 计 审 定 制 图 校 对 审 核 标 检 描 图 描 校 日 期

喷管 喷管内燃气流动的参数计算

喷管 喷管内燃气流动的参数计算
第四章 燃气在喷管中的流动
一、喷管理论 二、喷管内燃气流动的参数计算
• 喷管是火箭发动机的一个重要部件,它的主要功能有三个: • • • • • 通过喷管喉部面积的大小控制燃气的流量,使燃烧室内的燃气保 持预定的压强,确保装药正常燃烧; 使推进剂燃烧产物通过喷管膨胀加速,将其热能充分转换为燃气 的动能,从而使发动机获得推进动力—推力; 在导弹发动机中通过喷管实施推力大小和方向的调节与控制。 目前火箭发动机中最常用的是几何喷管,它是依靠喷管本身特殊 的几何形状来实现以上功能的。 本章主要讨论燃气在几何喷管中流动的基本规律,它是研究火箭 发动机性能参数的主要理论基础。
由图可知 是 的双值函数, 对于给定的值,在亚声速区和超 声速区均有一个值与之对应。
• 4. 排气速度
由能量方程 :
2k T 2k V 2 H 0 H 2c p T0 T RT0 1 RT0 1 ( ) k 1 T0 k 1
由气动力函数关系,可得:
V 2k RT0 1 k 1
k 1
k 1 k

k 2k 令 FV 1 ,称为流速函数,则 k 1
V RT0 FV ( , )
当 e , 称为排气速度,即 Ve RT0 FV ( e , k )
k k 1
1 k 1
2k V a* RT0 k 1
气体动力学函数
因此,参数计算的一般步骤为:
2
2
T T0 p p0


注意:一定的ζ或ε由q(λ)表可得到两个速度系数, 其它参数也均有两个相应的解,分别是亚声速解及超 声速解。
0 V
ห้องสมุดไป่ตู้ 3. 压强比

流体的基本计算

质量流量计算公式;1、液体压强计算计算公式;AP = pgH液体压强;在液体容器低、内壁、内部中,由液体所产生的液体压强,简称液压2、喷嘴射流速度及流量深度△ Z 液体密度P 岀口直径D 流量系数CDensity p AZ出口速度计算公式;体积流量计算公式;3、限孔流场计算入口直径Di岀口直径Do压力差△ p流体密度P入口速度计算公式;出口速度计算公式;体积流量计算公式;质量力量计算公式;4、运动粘度运动粘度卩密度P运动粘度计算公式;运动粘度;运动粘度即流体的运动粘度与同温度下该流体密度P之比。

动力粘度;M动力粘度【Pa。

s】或【N。

S/m2】或【kg/(m。

s)】;也被称为动态粘度、绝对粘度或简单粘度,定义为应力与应变速率之比,其数值上等于面积为1m2相距1m的两平板,以1m/s的速度作为相对运动时, 因之存在的流体互相作用所产生的内摩擦力。

5、雷诺数特征速度v特征长度L运动粘度V动力粘度卩密度p雷诺数;雷诺数计算公式;一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。

利用雷诺数可区分为流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受的阻力。

6、韦伯数流体密度P 特征速度v特征长度L秒面张力b韦伯数计算公式;韦伯数韦伯数是流体力学中的一个无量纲数。

当不同的流体之间有交界面时,尤其在多相流中交界面的曲率较大时,它用来分析流体运动。

7、马赫数流体速度v 马赫数计算公式;马赫数;流体力学中表征流体可压缩程度的一个重要的无量纲参数,定义为流场中某点的速度v同该点的当地声速c之比。

8、水力半径和水力直径流动截面积A圆周Pw水力半径计算公式水力直径计算公式水力半径;是水力学中的一个专有名称,指某输水断面的过流面积与输水断水面和接触的边长(圆周)之比,与断面形状有关,常用于计算渠道隧道的输水能力。

水力直径;是在关内流动中引入的,其目的是为了给非圆管流动取一个合适的特征长度来计算其雷诺数。

常用表达式是;2A/P,即二倍的横截面积(A)除以圆周长度(P)。

扇形喷头喷射高度计算公式

扇形喷头喷射高度计算公式扇形喷头是一种常见的灌溉设备,它可以将水喷洒到指定的区域,帮助植物生长。

在实际应用中,我们经常需要计算扇形喷头的喷射高度,以便合理安排灌溉系统,保证植物得到适当的水分。

本文将介绍扇形喷头喷射高度的计算公式,并探讨一些影响喷射高度的因素。

扇形喷头的喷射高度计算公式如下:H = (Q × 2.72) / (π× r^2 × sin(θ/2))。

其中,H表示喷射高度,单位为米;Q表示扇形喷头的流量,单位为立方米/秒;r表示扇形喷头的半径,单位为米;θ表示扇形喷头的喷射角度,单位为度。

这个公式的推导过程比较复杂,涉及到流体力学和几何学的知识。

简单来说,喷头的喷射高度取决于流量、喷头半径和喷射角度这三个因素。

流量越大,喷射高度越高;喷头半径越大,喷射高度越低;喷射角度越大,喷射高度越高。

在实际应用中,我们可以根据这个公式来设计灌溉系统。

首先需要确定所需的喷射高度,然后根据喷头的流量和喷射角度来选择合适的喷头,最后根据喷头的半径来确定喷头的安装位置。

通过合理设计,可以实现灌溉系统的高效运行,达到节水和增产的效果。

除了上述三个因素,还有一些其他因素也会影响扇形喷头的喷射高度。

例如,喷头的喷嘴形状、水压、风速等都会对喷射高度产生影响。

在实际应用中,需要综合考虑这些因素,进行合理的调整和设计。

在灌溉系统的维护和管理过程中,我们也需要不断监测和调整扇形喷头的喷射高度。

因为喷头的使用时间长了,可能会出现堵塞或者磨损,导致喷射高度发生变化。

及时清洗和更换喷头,可以保证灌溉系统的正常运行,保证植物得到充足的水分。

总的来说,扇形喷头的喷射高度是一个重要的参数,它直接影响着灌溉系统的效果。

通过合理的计算和设计,可以实现灌溉系统的节水和增产。

同时,及时的维护和管理也是保证灌溉系统正常运行的关键。

希望本文介绍的扇形喷头喷射高度计算公式能够为相关工作者提供一些帮助,促进灌溉技术的进步和应用。

喷油器驱动功率计算公式

喷油器驱动功率计算公式在现代工业生产中,喷油器是一种常见的设备,用于将液体或气体喷射到目标表面上。

喷油器驱动功率是指喷油器所需的能量,通常用于计算设备的功率需求和能源消耗。

本文将介绍喷油器驱动功率的计算公式及其应用。

喷油器驱动功率的计算公式如下:P = Q p (V/2) η。

其中,。

P 为喷油器的驱动功率(单位,瓦特);Q 为喷油器的流量(单位,立方米/秒);p 为液体或气体的密度(单位,千克/立方米);V 为喷射速度(单位,米/秒);η为喷油器的效率。

喷油器的流量是指喷射出的液体或气体的体积,通常由喷油器的设计参数和工作条件确定。

液体或气体的密度是指单位体积内的质量,通常由物质的性质和工作条件确定。

喷射速度是指喷射出的液体或气体的速度,通常由喷油器的设计参数和工作条件确定。

喷油器的效率是指实际输出功率与理论输出功率之比,通常由喷油器的设计参数和工作条件确定。

喷油器驱动功率的计算公式可以帮助工程师和设计师在设计和选择喷油器时,预先计算所需的功率和能源消耗。

通过合理选择喷油器的设计参数和工作条件,可以有效降低设备的功率需求和能源消耗,从而提高设备的性能和效率。

喷油器驱动功率的计算公式也可以帮助工程师和设计师在实际工程中,对设备的性能和能源消耗进行评估和优化。

通过实际测量和计算,可以及时发现设备的性能问题和能源消耗问题,从而及时采取措施进行调整和改进。

除此之外,喷油器驱动功率的计算公式还可以帮助工程师和设计师进行设备的故障诊断和维护。

通过对设备的驱动功率进行监测和分析,可以及时发现设备的故障和问题,从而及时采取措施进行维护和修理,保证设备的正常运行和安全生产。

总之,喷油器驱动功率的计算公式是工程设计和生产实践中的重要工具,可以帮助工程师和设计师合理选择和设计喷油器,评估和优化设备的性能和能源消耗,进行设备的故障诊断和维护。

希望本文的介绍能够对相关领域的工程师和设计师有所帮助。

蒸汽喷射器三维流场的数值模拟计算与分析

大连理工大学硕士学位论文蒸汽喷射器三维流场的数值模拟计算与分析姓名:***申请学位级别:硕士专业:热能工程指导教师:李素芬;沈胜强20000601摘要r气体喷射器作为一种节能装置,可回收大量余热,起到了节能和环保的双重作用,在工业部门中得到广泛应用。

其内部经历着复杂的多维湍流流动过程,而其中喷嘴更是决定喷射器是否正常工作的关键部件。

j本文在详细分析喷射器内部流动的基础上,建立了三维湍流流动的数值模拟计算模型,并主要对喷嘴的流场进行了详细的计算分析。

本文主要内容有:1、深入分析了KIVA系列程序与相关的CFD理论方法,结合气体喷射器喷嘴的流动特点,建立了喷射器喷嘴复杂流场结构的三维数值模拟计算模型和计算方法,并应用于喷射器喷嘴稳态流场的数值模拟计算中。

2、根据气体喷射器结构和特点建立了喷射器整体及喷嘴通用计算网格的生成方法,并编制了相应的计算网格生成程序。

其网格生成方法及程序适用于各种结构及尺寸的喷嘴和喷射器,充分体现了其灵活性和实用性。

3、运用本文开发的通用计算网格生成程序结合三维流场数值模拟计算程序,针对不同的边界条件和结构尺寸的喷嘴流场,进行了数值模拟计算,考察了以上各特性参数对喷射器内部流动的影响,并根据计算结构的分析提出了喷射器喷嘴设计的建议。

4、比较全面地考虑了各种不可逆因素(如摩擦、散热等)对流场各参数的影响,进一步完善了喷射器的研究■一一关键词:喷嘴、数值模拟、流场ABSTRACTAsakindofdevice,thesteamejectorcarlrecycleagreatdealofenergy,andatthesametime,itplayagreatroleofenvironmentprotection,SOitisappliedinmanyindustrydepartments.Itsflowfieldismulti—dimensions,transient,turbulent,subsonicandsupersonicflows.Andthenozzleisthekeyoftheejector.Onthebaseofexpatiatingontheflowsinsidethesteamejector,athree—dimensional,turbulent,numericalsimulationcomputationalmode】.andthemethodiSutilizedemphaticallyonanalysisandcalculationtheflowfieldofthenozzle.Themainworksaresummarizedasfollows:1.AnalyzetheprincipleofnumericalcomputationoftheKIVA一3codeandCFDmeans.combiningtheflowingcharacteristicofnozzle,aprogramsuitabletocomputethiskindofflowfieldbynumericalsimulationmethodiscompiled.2.Applythemethodofbody·fittedmeshgenerationandtheblock—structuredmethod,acommonprogramiscompiled.Itcanbenotonlyutilizedontheejector,butmanycomplicatestructureflowfields.3.Mobilizingthecurrentgriddingprogramandthenumericalsimulationcomputationalmodel,analyzeandcalculatetheflOWfieldOfthenozzle,discnsstheeffeCtsontheflOW0fvarj0USboundarYCOnditions,structureSize.Theresultspresentparticularsuggestionfortheoptimizingdesignofthenozzle.4.GenerallycOnsidertheinfeCtiOnSofmanYkindSOfunreversiblefactors(friction,heatdispersion),andmaketheresearchofnozzleorejectormoreperfect.Keywords:nozzle,numericalsimulation,flowfield第一章绪论第一章绪论本章在查阅大-¥-文献的基础上.xea-喷射器及:g-数值-}-I-算等研究领域的发展和概况进行了详细的综述,并概括出本文的主要内容。

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口混合流体 的压力、 被引射流体 的压力 , 被喷射器引
射 的流体是 射流泵 出 口的混 合 流 体 . 射器 喷射 出 喷
级气 、 水和药液混药系统. 主液泵 7工作 时, 出具 输 有一定压头且流速较高 的工作水 , 流速较高的工作 水 在射流 泵 引射 口形成 负压 , 负 压 作用 下 , 箱 4 在 药
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第3 期
刘 兰 : 二级喷射器混 药植 保机流体力学参数计算 方法
po— N
_ pl

1 7

() 4
( 7 1)
户 H— P / N1
() 5
式(6 1) 1 ,7 代人式(5 , 1) 求得射 流泵 流量 比
采用 二级喷 射器 混 药 的植 保 机 , 建立 了该 植 保 机 并 流体 力学参 数设计 方 程.
图 1 二 级 喷 射 器 混 药 植 保 机 结 构 示 意 图
F g 1 S r cu e sh ma i ig a o o ma h n i . tu t r c e t d a r m ff g c c i emi i g xn
因流量 比 不可能为负值 , 以 所
N4≥ N3 ( 9 1)
用 H表示 喷射 器 的流 量 比 , 义为 喷射 器被 引 定
于是得 到射 流泵工 作 水压 力 限制 公式 :
户 o≥ N3 ( 0 2)
射的混合流体与喷射 器进 I工作流 体质量流量 之 = I
比, 即
关键词 : 流体力学 ; 喷射 器; 植保机
中 图分 类 号 : TH12 2 文献标识码 : A
风 机
喷 射 器 程 喷枪
0 引 言
植保机用于喷洒化学药剂 , 对防止危害农作物 、
果树、 草场 、 森林 的各 种 病 、 、 及 虫 草害 , 证 稳 产 高 保
产具有重要作用. 药液均匀 混合技术是近年来世界 植 保机 械领域 研究 的新 技术 , 液均 匀 混合 , 药 可使化 学药剂喷洒作业省工、 省药 、 费用低. 本文提出一种
20 年 6 06 月
J n. 0 6 u e 20
文 章 编 号 :0 147 (0 6 0 —0 60 10 -3 3 2 0 ) 30 1—3
二 级 喷 射 器 混 药 植 保 机 流 体 力学 参 数 计 算 方 法
刘 兰
( 兰州交通 大学 网络学院 , 甘肃 兰州 70 7 ) 3 00
成负压状态 , 在此负压作用下 , 已经射流泵一次混合 的水和药液混合流体被 引射进喷射器 5 的混合腔 , 与进入喷射器 5 的压缩空气在混合腔 中均匀 混合 , 经由连接软管送人远程喷枪 6 喷出混药 比小 、 , 压强 比高 的弥雾 .
12 喷射器 流体 力学 方程 _
可求得喷射器喷射出的气 与液混合流体的压力 P 为
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第2 5卷
第 3 期
兰 州 交 通 大 学 学 报 (自 然 科 学 版 )
Jun l f a z o i tn ies y( trl e cs o ra nh uJa o gUnv ri Naua  ̄ine ) oL o t
V0 . 5 No 3 12 .
un

射 流泵 引射 药液 的压 力 P 一 般 为 当地 大气 压 ,

/H T 一I
”tP
() 7
如果 取 P x≈ 0 1MP , 得射 流 泵 工作 水压 力 近似 . a则 计 算公 式 :
r .
P. ,一
P p
() 3
如果喷射器喷射出的气与液混合 流体 压力 P , . 已被 限 定 , 以分 别 求 得 喷 射 器 的 进 口气 体 压 力 可 P ”引射流体压力 P H的限定值 , 即
收 稿 日期 :0 60 — 1 2 0 —41
作者简介 : 刘
兰( 9 3)女 , 1 6一 , 山东东平人 , 工程师.
与压缩 比和膨胀 比的关 系 式 :
一 —— — —— 一 ( ) 1) 8
用 m , , mH分别 表 示喷 射 器进 口工 作 流体 、
喷射器出I混合流体、 = I 被引射流体 的质量流量 , 忽略 流体流进和流出喷射器的动能, 喷射器的质量连续
方程 为 :
m 一 mp /H + T I () 6
药箱
1 方法原理
l 1 工作 原理 _
m dc ei o b t u e in du lj mp i n eep
分别 以 P , P P ,H表 示 喷 射 器 的 进 口压 力 、 出
装置组 成 如图 1 所示 , 件 1 部 ~4和 7组成一 级 射 流泵混合 水 和药 液 系统 , 件 5 8组 成 喷射 器 二 部 ,
内的液态 药 被吸入 射 流 泵 混 合 腔 , 射 流 泵 混合 腔 在 内, 工作水 与 液态 药进行 一级 在 线混 合 , 形成混 药 比
的气与液混合流体压力 P —P 除了与喷射器进 口 a
压力 P 有关 外 , 与喷 射 器 压 缩 比 、 胀 比 还 膨
‘ PH pH
和被 引射 流体 的压力 P H有关 , 喷射 器 的压 缩 比和 若
膨胀 比分别为 N 和 N , 2即
P / .一 N P P / H— N2 PP () 1 () 2
稳定性好的混合药液液 ; 风机 8 工作时, 压缩空气通
过 喷射器 5的喷嘴 时 , 喷 射 器 5的喷 嘴 出 口处 形 在

要 : 出了一种采 用两级喷射 器混药的植 保机 , 用风机 产 生压 缩空 气, 用射 流泵进 行水 和 药液 的一 级混 提 利 利
合, 利用喷射 器进行 压缩空 气与 药液和水混合 流体 的二级混合 , 药液、 、 使 水 气达到均 匀混合 的 目的 , 于流体 力 学 基 基本 定律和射流 泵设 计理 论 , 立 了流体 力学参数设 计方程 , 建 用数值 算例验 算 了所述理论 的 实用性.
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