Способ определения распределения размеров частиц в газопылевой струе

Номер патента: 1594382

Авторы: Венгер, Якимович

ZIP архив

Текст

ности Отбора исследуемыхчастицКак правило, примерная структурачастиц известна до опыта что позво 1 9ляет выбрать размер ускоренных частиц,сразу на основании соотношения (1).Если структура до опыта. не известна,проводят предварительный экспериментдля определения г,.Сечение соударения ускоренной частицы2 г- сопв 1 К (1 + - ,"-) (2)Р 1 Ри слабо зависит от радиуса частиц ис следуемой струи, если К в несколько десятков раз больше г.Отклонение от равновероятности при столкновении ускоренных частиц газопыпевой струи9 следовательно, 202 гй - на основании чего и выведеноК 9соотношение (1). Для реальных измерений оптимальным соотношением является ФормулаК - (20 - 50),г при выполнении которой обеспечивается равновероятность отбора частиц всех размеров при отсутствии возмущения 30 струи измерительным инструментом, так как возмущающим действием зондрующих частиц можно пренебречь. Поскольку размеры. зондирующих частиц более чем на порядок больше размеров исследуемых, их легко обнаруживают и исключают из рассмотрения при микроструктурном анализе,Скорость зондирующих частиц может изменяться в широких пределах и зави сит от размеров частиц, скорости струи и ее размеров, Наиболее удобно определяется эта. скорость экспериментально. При этом в тарировочных экспериментах определяется минимальная 45 скорость, при которой частицы практически не сносятся струей. Теоретическую оценку требуемых скоростей частиц получают из уравнений Ньютона. В зависимости от условий измерения м требуемая скорость зондирующих частиц находится в пределах (091-10)Ч причем в подавляющем большинстве случаев требуется скорость ниже ско - рости потока Ч,. 55П р и м е р",Требуея опр,.елить Распределение частиц по размерам в осесимметричном газопылевом потокеФормула из обретения Способ определения распределения размеров частиц в газопылевой струе, заключающийся в извлечении частиц из струи и Фиксации их на пыпеулавливающем устройстве с последующим микроструктурным анализом, о т л и ч аю щ и й с я тем, что, с целью повышения достоверности определения размеров частиц путем равновероятного отбора частиц всех размеров и их равномерного осаждения, извлечение частиц из струи осуществляют, пропуская через струю ортогонально ее направлению зондирующие частицы, причем размеры зондирующих частиц выбирают из условия2 гмаксК---9 размер зондирующей частицы;максимальный размер исслегде Кичкс дуемых частиц;максимально допустимая ошибка, обусловленная отклонением от равновероятности отбора исследуемых частиц. при,адиусе потока К= 2 см; Т =2500 К; Ч = 100 м/с. Дисперсная Фаза состоит из частиц корунда с размерами 0,5-5 мкм.На слегка намагниченную отвертку или другой инструмент набирают опилки из-под ножовочного полотна, так как их размеры порядка 100 мкм и условие (1) выполняется. Размещают опилки над струей. Под струей располагают пластину с клеющим слоем, а . под пластиной - соленоид, Пропускают через соленоид мощный импульс тока. При этом частицы ускоряются и выбивают из струи исследуемую пыль на пластину. Скорость зондирующих частиц регулируют изменением тока соленоида. В качестве базового объекта для сравнениявыбран известный способ. Преимущества предлагаемого способа заключаются в отсутствии контакта измерительного инструмента со струей в процессе измерения, а следовательно, и возмущающего действия инструмента на поток, Отсутствие контакта изме - рительного инструмента с потоком устраняет и ограничения способа по температуре.

Смотреть

Заявка

4475882, 23.08.1988

ИНСТИТУТ ТЕПЛОИ МАССООБМЕНА ИМ. А. В. ЛЫКОВА

ВЕНГЕР АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, ЯКИМОВИЧ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01N 15/02

Метки: газопылевой, размеров, распределения, струе, частиц

Опубликовано: 23.09.1990

Код ссылки

<a href="https://patents.su/2-1594382-sposob-opredeleniya-raspredeleniya-razmerov-chastic-v-gazopylevojj-strue.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения распределения размеров частиц в газопылевой струе</a>

Похожие патенты