RU2716650C1 - Импульсный резонаторный эжектор - Google Patents
Импульсный резонаторный эжектор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2716650C1 RU2716650C1 RU2019130834A RU2019130834A RU2716650C1 RU 2716650 C1 RU2716650 C1 RU 2716650C1 RU 2019130834 A RU2019130834 A RU 2019130834A RU 2019130834 A RU2019130834 A RU 2019130834A RU 2716650 C1 RU2716650 C1 RU 2716650C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resonator
- ejector
- gas
- cavity
- mixing chamber
- Prior art date
Links
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 28
- 238000007664 blowing Methods 0.000 description 3
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 2
- 238000004378 air conditioning Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000006101 laboratory sample Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000008707 rearrangement Effects 0.000 description 1
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 1
- 238000010200 validation analysis Methods 0.000 description 1
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64C—AEROPLANES; HELICOPTERS
- B64C21/00—Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow
- B64C21/02—Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like
- B64C21/06—Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like for sucking
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04F—PUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
- F04F5/00—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
- F04F5/14—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid
- F04F5/16—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids
- F04F5/20—Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow the inducing fluid being elastic fluid displacing elastic fluids for evacuating
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
Abstract
Изобретение относится к струйной технике, а конкретно к газовым эжекторам. Эжектор содержит подводной канал, камеру смешения, полость разрежения со щелью, соединяющей ее с областью отбора газа, выходной диффузор и установленные между подводным каналом и камерой смешения полость и резонаторную трубку, образующие совместно резонатор. Изобретение позволяет увеличить коэффициент эжекции в 2-2.5 раза. 3 ил.
Description
Изобретение относится к струйной технике, а конкретно к газовым эжекторам и может быть использовано в индустриальной промышленности для откачки газов, пылевоздушных смесей в пылезащитных устройствах, в системах обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также в авиации в системах управления обтеканием летательного аппарата (ЛА) при дозвуковых и околозвуковых скоростях полета.
Для управления обтеканием крыла ЛА с целью его перестройки в благоприятном направлении используются устройства (актуаторы) различных типов. Как правило, эти устройства тем или иным способом формируют струю газа, которая может быть направлена в чувствительные зоны обтекания и вызвать его перестройку в благоприятном направлении.
Известен актуатор, работающий на газе высокого давления, осуществляющий с помощью специального пневматического устройства формирование пульсирующего выдува в одной области течения и постоянного отсоса пограничного слоя в другой: Arwatz, G., Fono, I., and Seifert, A. "Suction and oscillatory blowing actuator modeling and validation," AIAA journal, Vol. 46, No. 5, 2008, pp. 1107-1117. Основным недостатком подобных актуаторов является необходимость отбора газа высокого давления от двигателя или от специального компрессора.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип, является импульсный плазменный тепловой актуатор эжекторного типа (патент РФ №2637235), состоящий из подводного канала, обратного клапана, сопла эжектора, камеры смешения, полости разрежения, выходного диффузора и разрядной камеры со встроенными игольчатыми электродами, при этом полость разрежения выполнена со щелью, соединяющей ее с поверхностью крыла.
Недостатком известного актуатора является необходимость наличия в системе управления импульсного высоковольтного источника питания значительной мощности.
Задачей и техническим результатом настоящего изобретения является повышение коэффициента эжекции газа, упрощение схемы устройства, существенное сокращение затрат энергии, повышение экономичности по расходу высоконапорного газа.
Решение задачи и технический результат достигается тем, что импульсный резонаторный эжектор, содержащий подводной канал, камеру смешения, полость разрежения со щелью, соединяющей ее с областью отбора газа и выходной диффузор, дополнительно содержит установленные между подводным каналом и камерой смешения полость и резонаторную трубку, образующие совместно резонатор.
На фигуре 1 приведена схема резонаторного импульсного эжектора.
На фигуре 2 приведены результаты экспериментальных стендовых исследований зависимости объемов эжектируемого газа при работе эжектора в стационарном и импульсном режимах в зависимости от расхода высоконапорного газа.
На фигуре 3 приведен график величин коэффициента эжекции при разных режимах работы эжектора.
Импульсный резонаторный эжектор (фиг. 1) состоит из трассы подвода импульсов высокого давления 1, резонатора, состоящего из полости 2 и резонаторной трубки 3, полости разрежения 4, в которую производится отсос внешней среды через щель 5, камеры смешения 6, переходящей в выходной диффузор 7.
Принцип работы импульсного резонаторного эжектора следующий: на вход импульсного резонаторного эжектора по трассе 1 подаются импульсы избыточного давления с некоторой скважностью. Форма импульсов давления и величина скважности принципиального значения не имеют (лабораторный образец испытывался при импульсах давления, по форме близких к положительным синусоидальным, и скважности, равной трем). Во время положительного импульса давления происходит расход высоконапорного газа. В результате в полости резонатора 2 и резонаторной трубке 3 возникают собственные колебания давления (как положительные, так и отрицательные) определенной амплитуды, зависящей от добротности резонатора. При этом в резонаторной трубке 3 возникает возвратно-поступательное течение газа. Поступательное (выдув) во время прохождения положительного импульса давления и возвратное во время между импульсами. Резонаторная трубка 3 является одновременно высоконапорным соплом эжектора. Во время истечения газа из сопла эжектор создает разрежение в камере 4 и происходит отсос газа из области отбора газа через щель 5. Во время обратного течения газа в трубку 3 также засасывается газ из камеры 4 и из области отбора газа через щель 5. Таким образом, отсос газа через щель 5 происходит непрерывно как во время положительного импульса давления, во время которого происходит расход высоконапорного газа, так и в промежутке между импульсами, когда расход высоконапорного газа равен нулю. При этом возникает значительное уменьшение расхода высоконапорного газа и увеличение коэффициента эжекции.
При использовании импульсного резонаторного эжектора в качестве устройства управления обтеканием крыла на крейсерских режимах, областью отбора газа является внешняя поверхность крыла.
Наличие в конструкции резонаторного импульсного эжектора резонатора, обеспечивает повышенную экономичность конструкции по расходу высоконапорного газа.
Основная экспериментально определяемая резонансная частота для исследуемой конструкции эжектора равнялась f≈60 Гц. Видно, что импульсный режим работы на частотах далеких от резонанса («Не резонансный импульсный режим 40 Гц» на фиг. 2) уже обеспечивает значительную экономию расхода высоконапорного газа, необходимого для достижения заданного расхода эжекции. Резонансный режим работы эжектора («Резонансный импульсный режим 60 Гц» на фиг. 2) увеличивает его производительность по расходу эжектируемого газа еще на 20-25%.
Коэффициент эжекции (фиг. 3), равный отношению массовых расходов эжектируемого и высоконапорного газов, также значительно возрастает при импульсных режимах работы эжектора, даже на далеких от резонанса частотах.
На резонансном режиме коэффициент эжекции в 2-2.5 раза выше, чем при стационарном. Наиболее эффективны резонансные режимы работы эжектора при малых и средних величинах расхода высоконапорного газа.
Claims (1)
- Импульсный резонаторный эжектор, содержащий подводной канал, камеру смешения, полость разрежения со щелью, соединяющей ее с областью отбора газа, и выходной диффузор, отличающийся тем, что дополнительно содержит установленные между подводным каналом и камерой смешения полость и резонаторную трубку, образующие совместно резонатор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019130834A RU2716650C1 (ru) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Импульсный резонаторный эжектор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019130834A RU2716650C1 (ru) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Импульсный резонаторный эжектор |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2716650C1 true RU2716650C1 (ru) | 2020-03-13 |
Family
ID=69898290
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019130834A RU2716650C1 (ru) | 2019-10-01 | 2019-10-01 | Импульсный резонаторный эжектор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2716650C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2773484C1 (ru) * | 2021-08-20 | 2022-06-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Импульсный резонаторный эжектор |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1618904A1 (ru) * | 1988-11-02 | 1991-01-07 | Донецкий политехнический институт | Импульсный эжектор |
| US8083494B2 (en) * | 2005-07-05 | 2011-12-27 | Gestion Serge Benjamin Inc. | Pulse jet engine having an acoustically enhanced ejector system |
| DE112014006221T5 (de) * | 2014-01-21 | 2016-11-03 | Denso Corporation | Ejektor |
| RU2637235C1 (ru) * | 2016-11-02 | 2017-12-01 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Импульсный плазменный тепловой актуатор эжекторного типа |
| RU2684352C1 (ru) * | 2018-07-16 | 2019-04-08 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Пульсирующие Детонационные Технологии" | Регулируемое пульсирующее газодинамическое детонационное резонаторное выходное устройство для получения тяги |
-
2019
- 2019-10-01 RU RU2019130834A patent/RU2716650C1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1618904A1 (ru) * | 1988-11-02 | 1991-01-07 | Донецкий политехнический институт | Импульсный эжектор |
| US8083494B2 (en) * | 2005-07-05 | 2011-12-27 | Gestion Serge Benjamin Inc. | Pulse jet engine having an acoustically enhanced ejector system |
| DE112014006221T5 (de) * | 2014-01-21 | 2016-11-03 | Denso Corporation | Ejektor |
| RU2637235C1 (ru) * | 2016-11-02 | 2017-12-01 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") | Импульсный плазменный тепловой актуатор эжекторного типа |
| RU2684352C1 (ru) * | 2018-07-16 | 2019-04-08 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Пульсирующие Детонационные Технологии" | Регулируемое пульсирующее газодинамическое детонационное резонаторное выходное устройство для получения тяги |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2773484C1 (ru) * | 2021-08-20 | 2022-06-06 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Импульсный резонаторный эжектор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6308740B1 (en) | Method and system of pulsed or unsteady ejector | |
| Gregory et al. | A review of fluidic oscillator development and application for flow control | |
| CN102023078A (zh) | 超声速平面混合层风洞 | |
| EP1704088B1 (en) | Method and device for altering the separation characteristics of flow over an aerodynamic surface via hybrid intermittent blowing and suction | |
| CN111516891B (zh) | 一种可同时实现定常吸气和振荡吹气的激励器 | |
| CN110449309B (zh) | 一种流体振荡器阵列及其频率同步方法 | |
| RU2716650C1 (ru) | Импульсный резонаторный эжектор | |
| US9151244B2 (en) | Aircraft jet engine comprising a system for reducing the noise generated by the ejection of the gases | |
| CN207509380U (zh) | 气刀装置 | |
| RU2773484C1 (ru) | Импульсный резонаторный эжектор | |
| CN115465445B (zh) | 一种基于无反馈振荡射流的无舵面翼型升力装置 | |
| US20240183366A1 (en) | Multi-Port Flow Control Actuators for Flow Control | |
| CN116104647B (zh) | 基于可调频的振荡型Ramp式涡流发生器的进气道设计方法 | |
| CN115320833B (zh) | 一种基于特斯拉阀的补气式等离子体射流激励器 | |
| US20190152584A1 (en) | Simplified fluidic oscillator for controling aerodynamics of an aircraft | |
| RU2637235C1 (ru) | Импульсный плазменный тепловой актуатор эжекторного типа | |
| CN105402464A (zh) | 一种频率可控气流偏转控制装置 | |
| CN109751219A (zh) | 一种控制包括真空发生器的真空系统 | |
| JP5379148B2 (ja) | 乱流エアジェット内の渦構造を制御する装置と方法 | |
| KR101200284B1 (ko) | 충격파 발생기를 이용한 진공 이젝터 성능개선 장치 | |
| RU2695445C1 (ru) | Дозатор газообразного топлива | |
| CN205331554U (zh) | 一种频率可控气流偏转控制装置 | |
| RU202545U1 (ru) | Эжекторный усилитель тяги | |
| US4413782A (en) | Jet excitation by an oscillating vane | |
| CN107718165A (zh) | 气刀装置 |