Файл: Лебедев И.В. Элементы струйной автоматики.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 294

Скачиваний: 10

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

димость в переходных участках

от

прямоугольных

сечений

к круглым. Это приводит к снижению

гидравлических

потерь

в элементах, что существенно при управлении

мощными пото­

ками.

 

 

 

 

 

Крупномасштабные элементы с осесимметричными

соплами

являются более технологичными,

так как не требуют

выполне­

ния сложных операций при их изготовлении.

При таком

конст­

руктивном исполнении проще обеспечить уплотнения

в местах

разъемов.

 

 

 

 

 

Вкачестве примера крупномасштабного струйного элемента

сосесимметричными соплами можно привести пропорциональ­ ный переключающий клапан [37]. Другим примером может слу­ жить клапан с осесимметричными соплами. На рис. 78 показан продольный разрез этого клапана. Внутренний диаметр подво­ дящего канала питания 0,025 м.

При конструировании элемента (плоского пли объемного), использующего поперечное соударение струй, можно придержи­ ваться некоторых общих рекомендаций. Так, угол между осями сопел питания и управления должен выбираться в пределах 90— 120°. Чем больше этот угол, тем выше усилительные свойства элемента, ибо при увеличении угла 0 интенсивность воздействия

управляющей

струи возрастает.

При достаточно

большом уг­

ле Ѳ возникает опасность

«прилипания» прямой

результиру­

ющей струи

пли струи

питания

к внешней стенке

сопла уп­

равления.

 

 

 

 

 

Если полости А и Б (рис. 76) соединены с атмосферой, то они

являются областями, в которых

распространяется

обратная

струя. При этом расстояния между соплом питания и соплами управления не влияют на угол отклонения прямой струи (см. гл. Ill), поскольку взаимодействующие струи являются свобод­ ными. Принимая во внимание, что в этом случае струя питания изменяет свое направление только после встречи со струей уп­ равления, выгодно приблизить эту точку к соплу питания с целью увеличения расстояния LK (рис. 79). Из чисто геометрических соображений очевидно, что с ростом L K повышаются усилитель­

ные. 78. Конструкция элемента

Рис. 79.Расчетная схема для оп­

сосесимметричнымисоплами

ределенияхарактеристикэлемента

190


ные свойства элемента. Этот вывод подтвержден эксперимен­ тально [34, 45].

Если полости А и В (см. рис. 76) изолированы от атмос­

феры, то в этих полостях создается повышенное давление. Это

явление улучшает усилительные

свойства

элемента,

причем

наибольший эффект достигается

при малых

площадях

зон А

и Б. Если при этом каналы управления расположены

только

с одной стороны (например, в элементе имеются только каналы Уз и У^), то улучшение усилительных свойств элемента может быть достигнуто некоторым смещением кромки сопла питания ct

(рис. 79). В соответствии с экспериментальными данными опти­

мальное значение С\ для 0

в интервале 80— 110° лежит в преде­

лах і,0 — 1,5 bn [20].

 

Заметное влияние на

работу элемента рассматриваемого

типа могут иметь конфигурации зон В и Г, называемых иногда

атмосферными или вентиляционными каналами. Через эти по­ лости избыток жидкости или газа истекает в область низкого; давления (в атмосферу). Этот избыточный расход может быть равен сумме расходов питания и управления, если нагрузкой выходного канала является глухая камера или если прямая ре­ зультирующая струя целиком попадает в одну из зон В или Г

вследствие отклонения от первоначального направления управ­ ляющим потоком (см. рис. 76). Пропускная способность кана­ лов, связывающих зоны В и Г с атмосферой, должна быть рас­

считана

так, чтобы при максимальном

избыточном

расходе-

в этих

зонах не наблюдалось заметного

повышения

давления..

Если струя питания или результирующая струя полностью улав­ ливается приемными соплами, то вследствие эжекции жидкость

из атмосферы через зоны В ц Г подтекает к струе. При

этом

в различных точках зон В и Т могут возникать области

пони­

женного давления, благодаря чему на отдельных участках рас­ пространения струн появится поперечный перепад.

Зоны В и Г имеют большое значение с точки зрения органи­

зации потока в рабочей камере элемента. При конструировании элемента конфигурацию и размеры зон В и Г, а также пропуск­

ную способность каналов, соединяющих их с атмосферой, следу­ ет подбирать так, чтобы течение в рабочей камере элемента было достаточно близко к симметричному. В противном случае истинные значения параметров потока в выходном канале мо­ гут заметно отличаться от полученных в предположении, чтопоперечный перепад давления отсутствует. Несимметрия зон В и Г при отсутствии сигнала управления приводит к некоторому

нерасчетному отклонению струп питания, которое усиливается' благодаря включению канала обратной связи [65].

В зонах В и Г могут выполняться специальные выступы

(«ножи»), показанные на рис. 76 штриховой линией. Таким об­

разом,

внутри зон В и Г создаются

области Д и Е, которые,,

в свою

очередь, могут быть связаны

с атмосферой либо изолиро-

191


ваны от нее. Острые кромки «ножей» не касаются струи пита­ ния, когда управляющий сигнал отсутствует. После подачи сиг­ нала управления в полостях Д и Е может возникать избыточное

давление и создающийся поперечный перепад давления приводит к искривлению оси струи, что может улучшить усилительные •свойства элемента.

Размер сопла питания bn, da (ширина или диаметр) выби­

рается таким, чтобы он обеспечивал заданную пропускную спо­ собность. При конструировании выходного канала за срезом приемного сопла предусматривают участок, на котором площадь

проходного сечения остается

постоянной. Обычно длина этого

участка /„ = 2Ьв (рис. 79).

 

 

і, В %,

Если элемент имеет несколько выходных

каналов

Bz), то выступы, разделяющие эти каналы,

должны иметь спе­

циальную форму.

Ьу могут быть рассчитаны

 

Размеры элемента L K, Ьи,

метода­

ми, излагаемыми ниже.

 

 

 

3. Методы гидродинамического расчета характеристик элементов с поперечным взаимодействием струй

Если элемент предназначен для реализации логических функ­ ций, то, как это было показано в гл. I, его нагрузочная способ­ ность может быть выбрана основным критерием качества. В этом случае оптимизацию элемента по данному критерию мо­ жно выполнить по методике, описанной в гл. IX.

Если в качестве основного критерия выбирается коэффици­ ент усиления элемента, возможны'иные пути нахождения опти­ мальных размеров проточной части.

Рассмотрим элемент с тремя выходными [16] каналами, при­ чем выходным сигналом является разность ра3 — рв1. Угол Ѳ

между осями сопел питания и управления примем равным 90°. Тогда направление прямой струи определится по формуле

і__ 7У

. Риуеу°?

ьА ° у

LS u

r

2 *>

1 2 2 ’

 

I n

P w ne n y n

Ья в Х

где азу, by, Vy и сі)ш bB,

ѵп — площадь

сечения сопла, его высота

и средняя скорость соответственно для сопел управления и пи­

тания;

Еп и

Еу — коэффициенты сжатия

за соплами питания и

управления.

Выражая

скорость истечения формулой ѵ =

= cp V

2рір,

где р — полное

давление

в подводящем канале,

получаем

 

 

 

 

 

 

tg a =

e ^

ypy/en2(p2&n/7n.

192


Это уравнение может быть обобщено на случай

элемента

с двумя входами, например, Уі и У3 (см. рис. 76):

 

t g a = И2Ьу ( Р у і— Р у л )

(283)

bnPn

 

где и = буфу/епсрпБыли проведены опыты, которые подтвердили

это соотношение при фиксированной

площади канала

питания.

Согласно опытам ц « 1 [16].

 

 

 

Принимая определенный

закон

распределения продольных

скоростей в результирующей

струе,

например уравнение (118),

и считая с известной степенью точности, что давление

в выход­

ных каналах ра/рп связано линейной зависимостью с tg a , можно рассчитать числовые значения коэффициента усиления кр:

^ДРп

__

(Р ві

Рв3)2 (Р в 1

Р вз)і

(284)

 

 

Ру 3)2— (Р у і

 

d&py

 

(р у і

Р уз)і

 

 

Максимальное значение kv

(см. рис. 79)

составляет около 20

и достигается в том случае, когда приемные каналы расположе­ ны на расстоянии 5— 9 ширин питающего канала от среза сопла питания [16].

Рассмотрим элемент несколько иной конструкции, причем в выводах учтем возможность различного нагружения выходного канала, т. е. в расчеты включим ширину нагрузочного отверстия

Ьн (см. рис. 79) [34]. В основу

выкладок положим

следующие

условия и допущения: Ѳ = 90°,

площадь зоны Б равна нулю,

с1 = 0,

L,( > 5Ьл, т. е. приемное

сопло находится

на основном

участке

турбулентной струи; взаимодействие струй

в области,

примыкающей к месту расположения выходных сечений каналов П и У (см. рис. 76), определяет лишь направление и исходные

размеры сечения результирующего потока, прямая струя рас­ пространяется как одиночная; статическое давление во всей об­ ласти взаимодействия струй неизменно и равно давлению окру­ жающей среды; наличие приемного канала не вносит изменения в распределение динамического напора по сечению результиру­ ющего потока. Кроме того, принимается, что точка О лежит на срезе сопла питания, т. е. расстояние L K определяется с точно­ стью до Ьу/2. Закон распределения динамического давления по

сечению, перпендикулярному к оси результирующей струи, при­ нимается в виде

 

 

(285)

Здесь

 

 

b' 0,5ф +

0, Ix';

(286)

1 4- Ö y P y

P y

(287)

0,3ф + 0,14л:

 

13 Зак. 935

193