液体喷射时发生旋转运动的射流。液体为了增强射流的卷吸和掺混,人们设法使流体在喷射时旋转起来,这样出射的流体不仅有纵向速度,而且还有径向和切向分速,形成转动射流1。
简介液体喷射时发生旋转运动的射流。
原理液体为了增强射流的卷吸和掺混,人们设法使流体在喷射时旋转起来,这样出射的流体不仅有纵向速度,而且还有径向和切向分速,形成转动射流1。
应用此种技术在发动机燃料喷注系统中的应用,使得燃料与空气掺混均匀、燃烧效率提高。与未加旋的普通射流相比,加旋后的射流出喷口以后,扩展更迅速,卷吸增强,流速场衰减得更快,因此可望在出口附近增强稀释和混掺。
优点采用边界层近似对这种流动所作的一维理论分析表明。以时均速度表示的旋动射流的角动量(T)、压力与轴向动量之和(W)均沿射流轴向保持不变。前者对后者与射流出口半径(r0)乘积之比(T/Wr)称为旋动数S(swirl number),它表征了旋动的强弱,利用不同的S可对旋动射流作系统试验及计算分析。在环境工程中,转动射流的研究还处在起步阶段,已有研究表明,加旋后射流力展角增大,但加旋方法和效果等有待作系统的研究2。
本词条内容贡献者为:
周敏 - 副教授 - 西南大学