Способ определения разрушающей способности кавитации

 

Союз Советскин

Соцвалистинесмин

Республик (и 646238 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено02.09.77 (2l) 2523528/18-25 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано05.02.79,Бюллетень № 5

Дата опубликования описания 08.02,79 (51) M. Кл

Cj 01 К 27/00

Государственный ноиетет

СССР по депаи нзобретеннй н откритнй (53) УЛK 621.317 (088.8) A. В. Ефимов и К. К. Шальнев (72) Авторы изобретения

Московский орцена Трудового Красного Знамени ннженерностроительный институт им B. B. Куйбышева (71) Заявитель

{54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРУШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

KABHTAUHH

Изобретение относится к способам определения разрушающей способности кавитирующей жидкости и может быть применено для опрецеления оптимальных режимов работы кавитационных реакторов по размолу, очистке или дегазации

И т. це

Известен способ определения разрушающей способности кавитации па интенсивности разрушения материала в условиях кави еааии (11.

Образец исследуемого материала размещают в кавитационной установке и через определенные интервалы времени Т определяют потери массы — илн ом

aV hT обьема „, разрушенного материала образца. Йа основании замеров строят кривую потерь материала во времени.

Разрушающей способностью считает» ся интенсивность разрушения материала.

К недостаткам способа относятся д щтельность и трудоемкость.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному является способ определения разрушающей способности кавитации по замерам акустических иелуяеаил(2) .

Обеспечивают непосредственный контакт пьезоцатчика с кавитирующей жиц5 костью, Сигналы пьезодатчика в виде амплитудно-частотного спектра снимают с анализатора и строят спектрограмму излучений в виде почастотной интенсивности акустических излучений Э 4(й).

10 Определив площаць спектрограммы, получают интегральную интенсивность кавитационных акустических излучений.

Нецостатком способа является его значительная, погрешность, достигающая

15 40-50% и вызванная взаимным наложением акустических волн при одновременном излучетши, поглощении, рассеивании и отражении их мелкопузырьчатой кавитационной зоной; а также местоположением датчика.

По последним данным, не отмечают четкой пропорциональной зависимости между интенсивностью акустических излучений и разрушающей активностью кави тации.

Цель изобретения — повышение точ= ности определения разрушающей кавита ционной cBDcобности, Указанная цель достигается тем, что на кавитационный поток воздействуют постоянным магнитным полем и с помощью электродов, введенных в кавитационный поток, измеряют мощность индуцируемого на них тока, по величине которой судят о разрушающей способности кавитации, При пересечении магнитного ноля высокоионизированным кавитационным потоком на электродах, находящихся в контакте с этим потоком, индуцируется электрический ток, мощность Р которого пропорциональна разрушающей способности кавитации, определенной по поте-, ре веса образца. Так, с увеличением

Р увеличивается готеря веса материалов.

Снимается кривая мощности тока Р для разных стадий кавитации, экстремальное значение которой при

Рщ,„„указывает на режим кавитвции, имеющий максимальную разрушающую способность.

Режим кавитации определяется по

Ь относительной характеристике, где б и(р, — параметры кавитации пройзвольной стадии и в момент ее возникновения соответственно, Р„-,(Н

p Н

Здесь р< и V давление и скорость течения жидкости в сечении набегания потока на возбудитель кавитации; Р ()давление насыщающих паров жидкости при соответствующей температуре; ) плотность жидкости.

На фиг, 1 представлена схема устройства, реализующего способ; на фиг.

2 - кривая зависимости. мощности Р индуцируемого тока от режима кавитации.

Устройство содержит магнитопровод ную кавитациониую камеру или участок трубопровода 1, в котором контролируют разрушающую способность кавитации, электромагнит 2, охватывающий участок трубопровода с двух сторон, и токосъемные электроды 3. Мощность тока заме-. ряется ваттметром 4.

Способ реализуется следующим образом. Задаются несколько режимов

6238 4 кавитации 5(6 > > при определенной ско« рости течения жидкос Ги Д, Для каждого режима замеряются мощность Р индуцируемого кавитацией тока и интенсивность разрушения образца цо потере его веса ACj в единицу времени = ур, мгlмин. Испытания проведены

4 при постоянной температуре воды

Данные сведены s таблицу.

0,95

0,6

0,8

2,0

100

0,78

6,0

0,6

6,6

0,43

0,33

Эксперйментальные данные показали соответствие величин мощности Р индуцируемого кавитацией тока и интенсив30 ности q разрушения образца в условиях разных режимов кавитации. Погрешность определения разрушительной способности кавитации предложенным способом в

3-4 раза ниже, чем способом фиксации

39 акустических излучений. формула изобретения

<0- СпоСоб определения разрушающей способности кавитации путем измерения физических параметров кавитационного потока, отличающийся тем, что, с целью повышения точности -онре45 деления, на контролируемыц кавитационный поток воздействуют постоянным магнитным полем и с помощью электродов, введенных в Кавитационный поток, измеряют мощность индуцируемого на них

50 ттооккаа, по вехачине которой судят î разрушающей способности кавитации.

Источники информедии, принятые во внимание при экспертизе

А.Юочвзоп 3.М. Р И нЯ Res stQvIc8 of QetaP5 Ип38 " Со йЬмЫОй у П с, Е yjygy P gq gî ,2. Авторское свидетельство СССР № 145038, кл. Ej 01 В 17/00, 1962.

A-A

Фиг. 1

Составитель З. Скорняков

Редактор Т. Орловская ТехредЕ. Гаджега Корректор Е. Дичинская

Заказ 103/34 краж 1088 Подписное, ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., q. 4/5 филиал ППП Патент, г. Ужгород ул. Проектная, 4

Способ определения разрушающей способности кавитации Способ определения разрушающей способности кавитации Способ определения разрушающей способности кавитации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх