一种气液两相二级雾化喷头

    公开(公告)号:CN106423607A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610913406.8

    申请日:2016-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 龚辰 王浩宇

    Abstract: 本发明涉及一种气液两相二级雾化喷头,包括气流喷管,气液混合腔,可调孔径限流阀,喷头螺母。气流喷管包含渐缩段和渐扩段组成,气流喷管的渐缩段侧壁均布4个引射孔,引射孔对称轴与气流喷管对称轴夹角为45°;气液混合腔出口流道包含渐缩段和渐扩段;气流喷管与气液混合腔连接,且气流喷管流道对称轴与气液混合腔流道对称轴共线,气流喷管通过软管与空气压缩机连接。液流孔通过软管与液体药箱连接。气液混合腔出口设有孔径可调限流阀,液流孔对称轴与气液混合腔流道对称轴方向垂直;本发明气液两相二级雾化喷头能有效提高气液混合程度从而提高雾化效果。根据使用对象不同,如降温除尘,农药喷洒等,可通过更换限流阀适时调节喷雾流量。

    一种自动调节吸气速度的扇形气吸喷头

    公开(公告)号:CN112705369A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011521849.5

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种自动调节吸气速度的扇形气吸喷头,包括喷头体和液体通道,喷头体内设有与喷孔连通的液体通道,还包括压力槽和进气通道;所述液体通道入口段与压力槽连通,所述进气通道贯穿压力槽后与液体通道连通;所述压力槽内通过弹性阻尼装置安装进气孔板,通过液体通道入口压力的变化使进气孔板在压力槽与进气通道相交处移动;所述进气孔板上设有若干大小相同或相异的通孔,通过进气孔板在压力槽内移动,用于改变液体通道内的进气量。本发明能够根据流入喷头内的液体压力变化而自动调整进气速度,使吸入的气体更加充分地与液体通道进气处直柱段内的液体相撞击,从而使空气与压力液体更好的混合。

    一种感应静电雾化喷头

    公开(公告)号:CN110180693B

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910669205.1

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种感应静电雾化喷头,包括喷头本体,所述喷头本体具有内部气体流道、环所述内部气体流道的液体流道;位于所述液体流道的入口处环所述液体流道设置有一电极环。此种感应静电雾化喷头,通过将电极环后置在液体流道的入口端处,保证电极环远离该感应静电雾化喷头的位置,从而降低了感应静电雾化喷头处的电场强度,从而在一定程度上避免了雾滴吸附现象。

    一种高速液体射流表面速度测量装置和方法

    公开(公告)号:CN104569482A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410845725.0

    申请日:2014-12-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明是一种高速液体射流表面速度的测量装置和方法,属于高速液体射流运动特性测绘技术领域,也属于高速液体射流喷射过程成像研究领域。本发明利用高速数码相机及微距镜头对高速液体射流表面特征结构进行捕捉,根据表面特征结构沿流向的运动规律计算高速液体射流表面速度。借助本方法的测量过程直观可信,后处理手段简单易行,尤其重要的是,测量结果直接来源于高速液体射流表面特征结构,因此所测得的高速液体射流表面速度相对更接近真实的高速液体射流表面速度。可以为高速液体射流初始扰动、破碎研究提供更加准确的定量信息。

    一种扇形吸气喷头和用来观测气液混合流场的喷雾系统及测试方法

    公开(公告)号:CN114798203B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210395963.0

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种扇形吸气喷头和用来观测气液混合流场的喷雾系统及测试方法,包括上主体、进气套和下主体;所述上主体包括上壳体和主流道,所述上壳体内设有主流道,所述主流道根据流向依次包括进液孔、喉管和扩散段,所述进气套内设有旋转通孔,所述上壳体插入旋转通孔内,所述进气套的壳体上设有若干形式的第二进气孔,通过旋转进气套使任一所述第二进气孔与第一进气孔导通;所述下主体内部按流向依次设有气液混合段、喷孔、喷孔终端和“V”形槽;所述“V”形槽通过喷孔终端形成喷头的出口。本发明观测不同进气结构扇形吸气喷头内部流场的气液混合过程、外部流场的特征结构变化过程,气泡在液膜的中的发展演变过程。

    一种扇形吸气喷头和用来观测气液混合流场的喷雾系统及测试方法

    公开(公告)号:CN114798203A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210395963.0

    申请日:2022-04-15

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种扇形吸气喷头和用来观测气液混合流场的喷雾系统及测试方法,包括上主体、进气套和下主体;所述上主体包括上壳体和主流道,所述上壳体内设有主流道,所述主流道根据流向依次包括进液孔、喉管和扩散段,所述进气套内设有旋转通孔,所述上壳体插入旋转通孔内,所述进气套的壳体上设有若干形式的第二进气孔,通过旋转进气套使任一所述第二进气孔与第一进气孔导通;所述下主体内部按流向依次设有气液混合段、喷孔、喷孔终端和“V”形槽;所述“V”形槽通过喷孔终端形成喷头的出口。本发明观测不同进气结构扇形吸气喷头内部流场的气液混合过程、外部流场的特征结构变化过程,气泡在液膜的中的发展演变过程。

    一种自动调节吸气速度的扇形气吸喷头

    公开(公告)号:CN112705369B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011521849.5

    申请日:2020-12-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种自动调节吸气速度的扇形气吸喷头,包括喷头体和液体通道,喷头体内设有与喷孔连通的液体通道,还包括压力槽和进气通道;所述液体通道入口段与压力槽连通,所述进气通道贯穿压力槽后与液体通道连通;所述压力槽内通过弹性阻尼装置安装进气孔板,通过液体通道入口压力的变化使进气孔板在压力槽与进气通道相交处移动;所述进气孔板上设有若干大小相同或相异的通孔,通过进气孔板在压力槽内移动,用于改变液体通道内的进气量。本发明能够根据流入喷头内的液体压力变化而自动调整进气速度,使吸入的气体更加充分地与液体通道进气处直柱段内的液体相撞击,从而使空气与压力液体更好的混合。

    一种喷雾试验系统
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109596370B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201811406611.0

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于植保喷雾试验检测技术领域,具体是一种喷雾试验系统。试验系统由空压机提供压力,通过调压阀调节喷头压力进行喷雾,喷头通过周向转动机构固定在三维试验台架的滑台上,可调节喷头喷雾角度和方向,高速摄像机对喷雾过程进行测量,通过试验台架另一侧的光源进行光强调节,PDPA系统测得雾滴速度及粒径,最后通过散布在三维试验台架上的变介电常数电容传感器检测喷雾效果、雾滴沉积和雾滴漂移情况;本发明解决了现有喷雾试验系统喷头倾角调节不便和喷雾效果检测复杂低效难题,适用于各类雾化喷施及喷嘴射流流体特性试验。

    一种气液两相二级雾化喷头

    公开(公告)号:CN106423607B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610913406.8

    申请日:2016-10-19

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 龚辰 王浩宇

    Abstract: 本发明涉及一种气液两相二级雾化喷头,包括气流喷管,气液混合腔,可调孔径限流阀,喷头螺母。气流喷管包含渐缩段和渐扩段组成,气流喷管的渐缩段侧壁均布4个引射孔,引射孔对称轴与气流喷管对称轴夹角为45°;气液混合腔出口流道包含渐缩段和渐扩段;气流喷管与气液混合腔连接,且气流喷管流道对称轴与气液混合腔流道对称轴共线,气流喷管通过软管与空气压缩机连接。液流孔通过软管与液体药箱连接。气液混合腔出口设有孔径可调限流阀,液流孔对称轴与气液混合腔流道对称轴方向垂直;本发明气液两相二级雾化喷头能有效提高气液混合程度从而提高雾化效果。根据使用对象不同,如降温除尘,农药喷洒等,可通过更换限流阀适时调节喷雾流量。

    一种高速液体射流表面速度测量装置和方法

    公开(公告)号:CN104569482B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201410845725.0

    申请日:2014-12-31

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明是一种高速液体射流表面速度的测量装置和方法,属于高速液体射流运动特性测绘技术领域,也属于高速液体射流喷射过程成像研究领域。本发明利用高速数码相机及微距镜头对高速液体射流表面特征结构进行捕捉,根据表面特征结构沿流向的运动规律计算高速液体射流表面速度。借助本方法的测量过程直观可信,后处理手段简单易行,尤其重要的是,测量结果直接来源于高速液体射流表面特征结构,因此所测得的高速液体射流表面速度相对更接近真实的高速液体射流表面速度。可以为高速液体射流初始扰动、破碎研究提供更加准确的定量信息。

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