[go: up one dir, main page]

RU2716650C1 - Импульсный резонаторный эжектор - Google Patents

Импульсный резонаторный эжектор Download PDF

Info

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
Application number
RU2019130834A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Воеводин
Дмитрий Игоревич Варганов
Антон Андреевич Корняков
Александр Сергеевич Петров
Георгий Григорьевич Судаков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ФГУП "ЦАГИ")
Priority to RU2019130834A priority Critical patent/RU2716650C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716650C1 publication Critical patent/RU2716650C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C21/00Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow
    • B64C21/02Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like
    • B64C21/06Influencing air flow over aircraft surfaces by affecting boundary layer flow by use of slot, ducts, porous areas or the like for sucking
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04FPUMPING OF FLUID BY DIRECT CONTACT OF ANOTHER FLUID OR BY USING INERTIA OF FLUID TO BE PUMPED; SIPHONS
    • F04F5/00Jet pumps, i.e. devices in which flow is induced by pressure drop caused by velocity of another fluid flow
    • F04F5/14Jet 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
    • F04F5/16Jet 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
    • F04F5/20Jet 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)

  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.
RU2019130834A 2019-10-01 2019-10-01 Импульсный резонаторный эжектор RU2716650C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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