×
02.10.2019
219.017.d13f

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Использование: для определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют измерение силы сопротивления частицы при воздействии на нее газового потока, при этом полую сферическую частицу с пористой оболочкой, размещенную в равномерном потоке газа, подвешивают на консоли, выполненной в виде тонкой трубки с возможностью ее вращения вокруг горизонтальной оси, расположенной перпендикулярно направлению потока обдувающего газа, во внутреннюю полость частицы подают под давлением сжатый газ, измеряют угол поворота консоли от первоначально вертикального направления, объемный расход подаваемого в полость частицы газа и скорость обдувающего потока газа, а зависимость коэффициента сопротивления от объемного расхода газа, вдуваемого с поверхности частицы, определяют исходя из заданного соотношения. Технический результат: обеспечение возможности определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности по измеренным в эксперименте параметрам. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения конденсированных частиц в двухфазном потоке.

Процессы движения конденсированных (твердых или жидких) частиц в потоке газа имеют прикладное значение в ряде отраслей техники и технологии, в которых реализуются двухфазные течения рабочей среды [1]. Одной из основных характеристик, определяющих закономерности движения частиц в двухфазном потоке, является коэффициент сопротивления Сx, входящий в уравнение движения частицы в потоке газа [2]:

где mp - масса частицы, кг;

up - скорость частицы, м/с;

t - время, с;

Cx - безразмерный коэффициент сопротивления;

Sm - площадь миделева сечения частицы, м2;

ρ - плотность газа, кг/м3;

u - скорость обдувающего потока воздуха, м/с.

Стандартная кривая сопротивления (зависимость Cx от числа Рейнольдса) и большинство теоретических и эмпирических зависимостей для Cx, приведенных в литературе, получены без учета вдува газа с поверхности частицы [3, 4].

В ряде практически важных задач с поверхности частицы происходит интенсивный вдув газообразных продуктов испарения и/или горения частицы (движение горящих угольных частиц в топочных устройствах, горение капель жидкого топлива в камерах сгорания авиационных и ракетных двигателей, испарение капель распыленной воды при авиационном тушении пожаров и т.д. [5-7]).

В условиях вдува газа с поверхности частицы в несущую среду использование стандартной кривой сопротивления приводит к погрешностям при расчете скорости движения частиц по уравнению (1) [3].

Опытные данные разных авторов показывают, что испарение или горение вещества частицы существенно снижает коэффициент сопротивления [8]. При анализе опубликованных результатов следует иметь в виду, что они получены, как правило, при наличии ускорения частицы. При этом выделить в чистом виде влияние потока массы от поверхности частицы достаточно трудно.

Известны теоретические зависимости для расчета Cx в условиях потока массы с поверхности частицы при низких значениях числа Рейнольдса [9, 10], которые имеют вид

Cx=k(Re0, Res)Cxo,

где k(Re0, Res)<l - функция чисел Рейнольдса основного потока Re0 и потока газа с поверхности частицы Res;

Cxo - стандартный коэффициент сопротивления (без учета вдвува с поверхности частицы).

Известен способ определения коэффициента сопротивления свободно падающих горящих капель пентана, гептана и бензола в холодном воздухе по измеренной скорости их движения. К недостаткам данного способа относятся изменение размеров капель за счет горения и влияние разности температур капель и воздуха на коэффициент сопротивления.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ [12], основанный на измерении силы сопротивления сублимирующей сферы, изготовленной из спрессованного камфорного порошка, при обдуве нагретым потоком газа. Вдув массы с поверхности частицы осуществляется за счет сублимации камфоры в условиях вакуума. К недостаткам способа относится значительное изменение формы первоначально сферической частицы в процессе сублимации, происходящей преимущественно в ее лобовой части.

Техническим результатом настоящего изобретения является разработка способа определения коэффициента сопротивления сферических частиц при вдуве газа с их поверхности.

Технический результат достигается тем, что разработан способ определения коэффициента сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности, включающий измерение силы сопротивления частицы при воздействии на нее газового потока. Полую сферическую частицу с пористой оболочкой, размещенную в равномерном потоке газа, подвешивают на консоли, выполненной в виде тонкой трубки с возможностью ее вращения вокруг горизонтальной оси, расположенной перпендикулярно направлению потока обдувающего газа. Во внутреннюю полость частицы подают под давлением сжатый газ, измеряют угол поворота консоли от первоначально вертикального направления, объемный расход подаваемого в полость частицы газа и скорость обдувающего потока газа. Зависимость коэффициента сопротивления от объемного расхода газа, вдуваемого с поверхности частицы, определяют из соотношения

где

Cx (q) - коэффициент сопротивления;

Fc(q) - сила аэродинамического сопротивления, Н;

q - объемный расход вдуваемого через поверхность частицы газа, м3/с;

Dp - диаметр частицы, м;

ρ - плотность газа, обдувающего частицу, кг/м3;

u - скорость обдувающего потока газа, м/с;

mp - масса частицы, кг;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

α - измеренное значение угла отклонения консоли от вертикали, град.

Положительный эффект изобретения обусловлен следующими факторами.

1. Выполнение частицы в виде полой сферы с пористой оболочкой позволяет осуществлять равномерный вдув газа с ее поверхности.

2. Размещение частицы в равномерном потоке обдувающего газа обеспечивает постоянный режим обтекания, характеризующийся числом Рейнольдса

где μ - коэффициент динамической вязкости газа, Па⋅с.

3. Консоль, выполненная в виде тонкой трубки с возможностью ее вращения вокруг горизонтальной оси, расположенной перпендикулярно направлению обдувающего потока газа, позволяет подавать через нее сжатый газ в полость частицы и измерять угол отклонения консоли от вертикали в процессе обдува.

4. Измерение объемного расхода газа, подаваемого в полость, и скорости обдувающего потока газа позволяет определить числа Рейнольдса для основного Re0 и вдуваемого Res потока.

5. На частицу 1, подвешенную на консоли 2, выполненной с возможностью вращения вокруг оси 3, направлен равномерный поток газа (Фиг. 1). При воздействии потока газа на частицу 1 действуют следующие силы:

- сила тяжести Fg;

- сила аэродинамического напора (сила аэродинамического сопротивления) Fc;

- сила натяжения консоли Fн.

При равновесии частицы соотношение этих сил имеет вид (Фиг. 1):

где

Из (3)-(5) следует соотношение (2) для силы аэродинамического сопротивления:

Fc=mpg⋅tgα

Сила аэродинамического сопротивления определяется формулой [2]:

где Sm - площадь миделева сечения частицы, м2.

Для сферической частицы

Из (6) следует соотношение (1) для коэффициента сопротивления:

Подставляя (2) в (7), получим рабочую формулу для расчета коэффициента сопротивления:

Пример реализации

Пример реализации заявляемого изобретения приведен на Фиг. 2. Полую сферическую частицу 1 с пористой оболочкой закрепляли на консоли 2, выполненной в виде полой трубки. Консоль 2 закрепляли на шарикоподшипнике с возможностью ее вращения вокруг горизонтальной оси 3, расположенной перпендикулярно направлению потока обдувающего газа. Верхняя часть консоли выполнена в виде стрелки 4, позволяющей измерять на шкале 5 угол поворота консоли 2 при отклонении частицы 1 под воздействием потока газа. Скорость обдувающего потока газа измеряли с помощью трубки Пито 6 [13].

Во внутреннюю полость частицы 1 подавали через гибкий шланг 7 сжатый воздух из баллона 8 через редуктор 9 с контрольным манометром 10. Объемный расход вдуваемого в полость частицы воздуха измеряли турбинным расходомером СГ-6 [14]. Варьирование расхода вдуваемого через поверхность частицы воздуха позволяет определить зависимость коэффициента сопротивления сферической частицы от интенсивности вдува (числа Рейнольдса Res) для заданной скорости обдувающего частицу потока газа, характеризующейся числом Рейнольдса Re0.

Эффективность заявляемого способа подтверждена серией экспериментов по исследованию коэффициента сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности. В экспериментах использовалась полая перфорированная сферическая частица диаметром Dp=40 мм, массой mp=2.71 г.

В первой серии экспериментов измеряли коэффициент сопротивления частицы при отсутствии вдува газа с ее поверхности. Результаты измерений представлены в таблице 1.

В таблице 1 приведены измеренные значения скорости обдувающего газа (воздуха) u, угла отклонения консоли α, а также рассчитанные по формуле (8) значения коэффициента сопротивления Cxo и числа Рейнольдса:

где ρ=1.205 кг/м3, μ=1.81⋅10-5Па (значения параметров воздуха при температуре 20°С).

Полученные значения коэффициента сопротивления в диапазоне чисел Рейнольдса Re0=(3.14÷9.94)⋅103 согласуются со стандартной зависимостью [2] для турбулентного режима обтекания (Схо=0.44 при Re0>103).

Во второй серии экспериментов измеряли коэффициент сопротивления частицы при вдуве газа с ее поверхности с объемным расходом q=0.350⋅10-3 м3/с и q=0.525⋅10-3 м3/с для заданных значений скорости обдувающего потока u=1.66 м/с и u=2.65 м/с. Результаты измерений представлены в таблице 2.

В таблице 2 приведены измеренные значения скорости обдувающего газа (воздуха) u, угла отклонения консоли α, а также рассчитанные значения скорости вдуваемого газа us и числа Рейнольдса потока газа с поверхности частицы:

Значения скорости вдуваемого газа (воздуха) рассчитывались по измеренному значению объемного расхода q и суммарной площади сечения перфораций в частице SΣ:

Из приведенных в таблице 2 результатов следует, что при вдуве газа с поверхности частицы в исследованном диапазоне чисел Re0, Res коэффициент сопротивления уменьшается (Сххо). С увеличением расхода вдуваемого газа (числа Res) при одинаковом значении скорости обдувающего потока (числа Re0) разница между значениями Схо и Сх увеличивается. Этот эффект (уменьшение коэффициента сопротивления при вдуве газа с поверхности частицы) более выражен при уменьшении скорости обдувающего потока.

Таким образом, из приведенного примера следует, что предлагаемый способ обеспечивает достижение технического результата изобретения - позволяет определить коэффициент сопротивления сферической частицы при вдуве газа с ее поверхности по измеренным в эксперименте параметрам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Романков П.Г., Курочкина М.И. Гидромеханические процессы химической технологии. - Л.: Химия, 1982. - 288 с.

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Ч.1. - М: Наука, 1987. - 464 с.

3. Стернин Л.Е., Шрайбер А.А. Многофазные течения газа с частицами. - М.: Машиностроение, 1994. - 320 с.

4. Келбалиев Г.И. Коэффициенты сопротивления твердых частиц, капель и пузырей различной формы // Теоретические основы химической технологии. - 2011. - Т. 45, №3. - С. 264-283.

5. Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др. Основы практической теории горения. 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энерготомиздат, 1986. - 312 с.

6. Раушенбах Б.В., Белый С.А., Беспалов И.В. и др. Физические основы рабочего процессе в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей. - М.: Машиностроение, 1964. - 525 с.

7. Асовский В.П. Особенности тушения лесных пожаров вертолетами с использованием подвесных водосливных устройств // Научный вестник МГТУ ГА: Аэромеханика и прочность. - 2009.- №138. - С. 142-149.

8. Шрайбер А.А. Многофазные полидисперсные течения с переменным фракционным составом дискретных включений // Итоги науки и техники: Комплексные и специальные разделы механики. - М.: ВИНИТИ, 1988. - С. 3-80.

9. Dukowicz J.K. An exact solution for the drag of a sphere in a low Reynolds number flow with strong uniform suction or blowing // Phys. Fluids, 1982. - V. 25, №7.-Pp. 1117-1118.

10. Егоров B.C., Алтунин В.И. Расчет движения испаряющихся капель воды при различных значениях атмосферного давления // Течение жидкости при различной степени нестационарности и их практическое применение на транспорте и в строительстве, 1983. - С. 3-9.

11. Справочник химика. Основные свойства неорганических и органических соединений. Т. 2. - Л.: Химия, 1971. - 1168 с.

12. Никольский Ю.В., Хлопков Ю.И. Теоретическое и экспериментальное исследование обтекания сферы сверхзвуковым потоком малой плотности с учетом конденсации и испарения с поверхности // Ученые записки ЦАГИ, 1989. - Т. 20, №5. - С. 118-122.

13. Петунии А.Н. Методы и техника измерений параметров газового потока. - М.: Машиностроение, 1996. - 380 с.

14. Патент РФ №43023 на промышленный образец, МКПО 10-04. Счетчик газа «СГ-6» / Архипов В.А., Бинфет Р.Г., Рожин Ю.К., Соболевский В.И. - Опубл. 16.12.1996. Бюл. №12.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 29.
29.05.2018
№218.016.5710

Способ самоорганизации оптически активного ансамбля диамагнитных наночастиц электрон-ион

Изобретение относится к квантовой технике. Способ самоорганизации оптически активного ансамбля диамагнитных наночастиц электрон-ион заключается в создании объема когерентности, где на каждую молекулу резонансно по энергии воздействуют векторной суммой коллектива полей, состоящего из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655052
Дата охранного документа: 23.05.2018
21.10.2018
№218.016.94ab

Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков

Изобретение относится к аэрационным устройствам, предназначенным для введения газа в жидкую среду, в частности к устройствам для получения компактного кластера пузырьков одинакового размера. Устройство включает размещенный в нижней части резервуара с жидкостью коллектор в виде цилиндрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670228
Дата охранного документа: 19.10.2018
19.01.2019
№219.016.b1e9

Снаряд для стрельбы в водной среде

Изобретение относится к снарядам, движущимся в водной среде. Снаряд содержит корпус, в котором размещен реактивный двигатель с центральным соплом, баллистический наконечник, выполненный в виде усеченного конуса, и кольцевое сопло для вдува газа в водную среду. В качестве реактивного двигателя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677506
Дата охранного документа: 17.01.2019
29.03.2019
№219.016.eddd

Установка для исследования динамики всплытия пузырькового кластера в жидкости

Изобретение относится к области разработки установок для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей всплытия компактного пузырькового кластера в жидкости. Установка включает прозрачную призматическую кювету с жидкостью, устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683147
Дата охранного документа: 26.03.2019
11.04.2019
№219.017.0b63

Линейный реверсивный вибродвигатель

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано как исполнительный элемент для прецизионных перемещений в оптико-механических приборах, в технологическом оборудовании для микроэлектроники, в системах автоматического наведения, в механических сканирующих устройствах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684395
Дата охранного документа: 09.04.2019
24.05.2019
№219.017.5ddb

Способ измерения интегрального коэффициента излучения поверхности твердого материала

Изобретение относится к области измерений в теплофизике, в частности к способам определения интегрального коэффициента излучения поверхности твердых материалов, и может быть использовано при измерении интегрального коэффициента излучения теплозащитных материалов. Способ включает измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688911
Дата охранного документа: 22.05.2019
07.06.2019
№219.017.756c

Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом

Изобретение относится к средствам распыливания жидкостей и растворов и может быть использовано в двигателестроении, химической и лакокрасочной промышленности. Способ получения потока капель с регулируемым дисперсным составом включает распыливание жидкости в газообразной среде центробежной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690802
Дата охранного документа: 05.06.2019
13.06.2019
№219.017.818e

Способ оценки взрыво- и пожароопасности химических источников тока

Изобретение относится к области производства и испытаний химических элементов питания и может быть использовано для оценки их взрыво- и пожароопасности при эксплуатации. Пробивание корпуса цилиндрической батареи осуществляют по ее диаметру заостренным металлическим стержнем диаметром (4÷5) мм в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691196
Дата охранного документа: 11.06.2019
20.06.2019
№219.017.8ccc

Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния

Изобретение относится к области металлургии легких сплавов, в частности к способам получения литьем сплавов на основе алюминия и магния. Способ получения отливок из дисперсно-упрочненных сплавов на основе алюминия или магния включает предварительный нагрев герметичной цилиндрической камеры, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691826
Дата охранного документа: 18.06.2019
19.07.2019
№219.017.b678

Способ определения коэффициента сопротивления твердых сферических частиц в неизотермических условиях

Изобретение относится к области разработки способов и устройств для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения твердых частиц в жидкости. Способ включает введение частиц в кювету с вязкой жидкостью, выполненную в виде правильной призмы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694793
Дата охранного документа: 16.07.2019
Показаны записи 11-20 из 72.
10.08.2015
№216.013.6b82

Способ получения металлических порошков распылением расплавов

Изобретение относится к области порошковой металлургии. Струю металлического расплава диспергируют окружающим ее концентрическим потоком распыляющего газа с наложением звуковых колебаний. Звуковые колебания создают посредством не менее двух одинаковых упругих прямоугольных пластин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559080
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.11.2015
№216.013.8d4c

Способ получения модифицированных алюминиевых сплавов

Изобретение относится к получению упрочненных легких сплавов на основе алюминия. В расплав алюминиевого сплава при температуре 750÷800ºС вводят 6 мас.% порошка криолита NaAlF, через промежуток времени не менее 10 мин в расплав вводят 5÷6 мас.% модификатора при одновременной активации расплава...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567779
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.9420

Твердотопливный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к конструкциям зарядов твердотопливных ракетных двигателей. Ракетный двигатель включает камеру сгорания, пластинчатый заряд твердого топлива из сплошных и перфорированных дисков, боковая поверхность которого покрыта бронирующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569539
Дата охранного документа: 27.11.2015
27.11.2015
№216.013.9486

Способ определения характеристик зажигания образцов высокоэнергетических материалов лучистым тепловым потоком

Изобретение относится к области исследования характеристик высокоэнергетических материалов (ВЭМ) и может быть использовано для определения времени задержки зажигания ВЭМ лучистым тепловым потоком. Способ заключается в непосредственном измерении времени задержки зажигания ВЭМ, на поверхность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569641
Дата охранного документа: 27.11.2015
10.12.2015
№216.013.95c4

Гибридный ракетный двигатель

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к конструкциям гибридных ракетных двигателей космического назначения. Гибридный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с размещенным в ней зарядом твердого топлива с внутренним сквозным каналом и сопловой блок. Во входном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569960
Дата охранного документа: 10.12.2015
27.04.2016
№216.015.3829

Твердотопливный газогенератор для подводного использования

Изобретение относится к области ракетной техники, а более конкретно к области регулирования твердотопливных газогенерирующих систем для подводного применения. Твердотопливный газогенератор для подводного использования содержит установленную на опоре цилиндрическую шашку унитарного твердого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582383
Дата охранного документа: 27.04.2016
13.01.2017
№217.015.6881

Вихревой ракетный двигатель малой тяги на газообразном топливе

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при разработке ракетных двигателей, работающих на газообразных компонентах топливной смеси. Вихревой ракетный двигатель малой тяги на газообразном топливе содержит камеру сгорания с соплом и тангенциальные завихрители...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591391
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.68f0

Автомат аварийного закрытия крана магистрального газопровода

Изобретение относится к области арматуростроения и предназначено для использования при транспортировке газов по магистральным газопроводам. Автомат аварийного закрытия крана магистрального газопровода содержит две соединенные с газопроводом управляющие камеры, сообщающиеся между собой через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591979
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.7c78

Способ получения трехмерных керамических изделий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к способу получения трехмерных керамических изделий. Техническим результатом является повышение технологичности процесса изготовления и расширение номенклатуры изделий. Технический результат достигается способом получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600647
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.9ddb

Способ исследования процесса гравитационного осаждения совокупности твердых частиц в жидкости

Изобретение относится к области разработки способов и установок для лабораторных исследований физических процессов, в частности для исследования закономерностей движения совокупности твердых частиц в жидкой среде при их гравитационном осаждении. Частицы предварительно смачивают водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610607
Дата охранного документа: 14.02.2017
+ добавить свой РИД