Способ определения качества распыливания жидкости распылителем
Использование: экспериментальная гидродинамика аэродисперсных потоков, а именно определение качества распыливания топлива при безмоторных испытаниях элементов топливной аппаратуры, в частности распылителя. Сущность изобретения: аэродисперсный поток, полученный распыливанием жидкости исследуемым распылителем, просвечивают стробированием. С помощью телевизионных камер измеряют среднюю интенсивность отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения в противоположных направлениях под малым углом относительно оси аэродисперсного потока жидкости. Регистрируемое отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для исследуемого распылителя и заранее установленное отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для эталонного распылителя используют в качестве показателей излучения исследуемого и эталонного распылителей. Если этот показатель излучения исследуемого распылителя больше или равен показателю излучения эталонного распылителя, то делают вывод о соответствии исследуемого распылителя эталонному распылителю. Сравнение показателей излучения производят посредством операционного блока, электрически связанного с телевизионными камерами. Технический результат: обеспечение объективности и оперативности определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю, повышение точности, обеспечение возможности применения для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости. 1 ил.
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.
Известен способ определения дисперсности распыливания жидкости распылителем, основанный на явлении рассеяния плоской монохроматической волны света каплями аэродисперсного потока, заключающийся в многократной регистрации и усреднении интенсивности излучения, рассеянного в малых углах распыленной жидкостью при прохождении лазерного луча через отверстия в стенках светонепроницаемой камеры впрыска поперек направления впрыска распыленной жидкости [1]. Недостатком способа является невозможноcть его применения для аэродисперсных потоков из-за усреднения показателя дисперсности распыливания жидкости распылителем в различных фазах развития нестационарной струи и низкие функциональные возможности определения дисперсности распыливания жидкости распылителем в объеме аэродисперсного потока из-за необходимости проведения многократных измерений в различных направлениях сечения анализируемого объема аэродисперсною потока. Также известен способ определения дисперсности распыливания жидкости распылителем в аэродисперсных потоках, заключающийся в регистрации интенсивности излучения рассеянного света, проходящею через аэродисперсный поток, от стробоскопического источника на фотопленку с последующим фотометрированием [2]. Недостатком способа является низкая точность, возникающая за счет нелинейности фоточувствительной характеристики фотопленки и нелинейности преобразования процесса фотометрирования фотопленки, а также низкие технологические возможности, не обеспечивающие измерение в режиме реального времени из-за необходимости проявки фотопленки и дополнительного этапа фотометрирования оптической плотности промежуточного носителя информации. Наиболее близким к предлагаемому изобретению (прототипом) является способ проверки функции распыливания распылителя, заключающийся в сравнении регистрируемого показателя излучения аэродисперсного потока жидкости исследуемого распылителя и соответствующего показателя эталонного распылителя. В качестве показателя излучения исследуемого распылителя используют контрастность изображения поверхности детекторной пластины, на которую производят однократное напыление, полученную от камеры. Соответствующий показатель излучения эталонного распылителя получают предварительно [3]. Недостатком данного способа является субъективность определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю и отсутствие возможности применения для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости из-за того, что на детекторной пластине остаются частицы жидкости в течение всего цикла распыливания; низкая точность вследствие появления дополнительных погрешностей, возникающих из-за разрушений структуры аэродисперсного потока, создаваемых детекторной пластиной, вносимой в исследуемый поток; отсутствие оперативности определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю вследствие узких технологических возможностей, обусловленных необходимостью подготовки поверхности детекторной пластины перед каждым циклом распыливания. Предлагаемым изобретением решается задача обеспечения объективности и оперативности определения соответствия исследуемого распылителя эталонному распылителю, повышения точности, а также обеспечения возможности применения для определения качества распыливания в разных фазах развития аэродисперсных потоков жидкости. Для достижения названого технического результата в предлагаемом 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:

kI





1. Распыливание жидкости. Дитякин Ю.Ф., Клячко Л.А., Новиков Б.В., Ягодкин В.И. - М.: Машиностроение, 1977, с. 187-189. 2. Подача и распыливание топлива в дизелях. Астахов И.В., Трусов В.И.. Хачия А.С. и др. - М.: Машиностроение, 1971, с. 323. 3. Зaявкa JP B 61-51730 MKИ4 G 01 М 19/00, В 05 В 1/00 (прототип). 4. Распространение света в плотно упакованных дисперсных средах. Иванов А.П., Лойко В.А., Дик В.П.- М.: Наука и техника, 1988, с. 146-148.
Формула изобретения

где Aо - средняя интенсивность отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения для исследуемого распылителя;
Aпр - средняя интенсивность прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для исследуемого распылителя;
k1 - отношение средних интенсивностей отраженного от аэродисперсного потока жидкости и прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для исследуемого распылителя,

где Aоэт - средняя интенсивность отраженного от аэродисперсного потока жидкости излучения для эталонного распылителя;
Aпрэт - средняя интенсивность прошедшего аэродисперсный поток жидкости излучения для эталонного распылителя;
kэт - 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:
k1

РИСУНКИ
Рисунок 1