RU187161U1 - Ультразвуковой распылитель - Google Patents
Ультразвуковой распылитель Download PDFInfo
- Publication number
- RU187161U1 RU187161U1 RU2018147450U RU2018147450U RU187161U1 RU 187161 U1 RU187161 U1 RU 187161U1 RU 2018147450 U RU2018147450 U RU 2018147450U RU 2018147450 U RU2018147450 U RU 2018147450U RU 187161 U1 RU187161 U1 RU 187161U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- supplying
- liquid
- channel
- spraying
- nozzle
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 41
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims abstract description 24
- 239000007921 spray Substances 0.000 claims abstract description 17
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000443 aerosol Substances 0.000 abstract description 7
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract description 5
- 230000005284 excitation Effects 0.000 abstract description 2
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 abstract description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 abstract 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 239000006199 nebulizer Substances 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000889 atomisation Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B05—SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
- B05B—SPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
- B05B17/00—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
- B05B17/04—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
- B05B17/06—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
- B05B17/0607—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
- B05B17/0623—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers coupled with a vibrating horn
- B05B17/063—Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers coupled with a vibrating horn having an internal channel for supplying the liquid or other fluent material
Landscapes
- Nozzles (AREA)
- Special Spraying Apparatus (AREA)
Abstract
Предполагаемая полезная модель относится к ультразвуковым устройствам для аэрозольного распыления жидкостей и может быть использована в различных отраслях промышленности, в частности в спектральном анализе для подачи аэрозоля в источник возбуждения спектров.Технический результат - увеличение ресурса распылителя и упрощение его эксплуатации.Ультразвуковой распылитель, содержащий ультразвуковой генератор, с акустическим волноводом, узел для распыления жидкости с каналами для подачи распыляемой жидкости и подвода транспортирующего газа, узел для распыления жидкости выполнен в виде насадки, укрепленной на торце волновода с помощью резьбового соединения, в канал для подачи распыляемой жидкости вставлена цельная стальная трубка, а канал для подачи транспортирующего газа расположен в центре волновода перпендикулярно каналу для подачи распыляемой жидкости, стальная трубка, вставленная в канал подачи распыляемой жидкости разделена на два патрубка для подвода жидкости и патрубка для распыления жидкости, которые натугую вставлены в прилив с отверстием в нижней части насадки, диаметр которого увеличен до 9 мм.
Description
Предлагаемая полезная модель относится к ультразвуковым устройствам для аэрозольного распыления жидкостей и может быть использована в различных отраслях промышленности, в частности в спектральном анализе для подачи аэрозоля в источник возбуждения спектров.
Известен ультразвуковой распылитель (патент РФ на ПМ № 146359 B05B 17/06 2014) содержащий ультразвуковой генератор с акустическим волноводом, узел для распыления жидкости с каналами для подачи распыляемой жидкости и подвода транспортирующего газа, который выполнен виде насадки, укрепленной на торце волновода с помощью резьбового соединения, а в канал для подачи распыляемой жидкости, расположенный в центре волновода перпендикулярно каналу вставлена цельная стальная трубка, распыляющий конец которой заточен под углом, стальная трубка прикреплена к волноводу с помощью фасонной втулки, поджатой гайкой и затянутой с помощью динамометрического ключа.
Известен распылитель (Заявка JP N 60-21780 В05В 17.06.1985г.), содержащий узел для распыления жидкости потоком воздуха, движущимся с высокой скоростью и ультразвуковой вибратор, колеблющий узел, в распылителе имеется рупор с каналом, к которому подсоединены каналы для подачи жидкости и воздуха.
Известен ультразвуковой распылитель (Патент РФ № 2119390, B05B 17.06.1998 г.) содержащий ультразвуковой преобразователь, механически связанный с концентратором. На торце концентратора установлен узел для распыления жидкости, выполненный в виде смесительной камеры с входными патрубками для подвода жидкости и транспортирующего газа и выходным патрубком для отбора аэрозоля распыляемой жидкости, причем, и смесительная камера и выполненный заодно с ней выходной патрубок, активированы ультразвуком.
Известен ультразвуковой распылитель (патент РФ на ПМ № 157338 B05B 17.06.2015), содержащий ультразвуковой преобразователь, механически связанный с концентратором, на торце концентратора установлен узел для распыления жидкости с входными патрубками для подвода жидкости и транспортирующего газа и выходным патрубком для отбора аэрозоля распыляемой жидкости, причем узел для распыления жидкости выполнен разъемным, состоящим из двух частей - основания с винтом крепления к концентратору и фасонной шайбы, обе части имеют согласованные концентрические проточки, образующие смесительную камеру, входные и выходной патрубки, установлены в радиальные отверстия между основанием и фасонной шайбой и поджаты шайбой к основанию, при его завинчивании в торец концентратора, при этом патрубки расположены перпендикулярно распространению ультразвуковых колебаний, свободные концы входных патрубков зажаты в скользящие контакты, а распыляющий торец выходного патрубка выполнен скошенным под определенным углом, причем его длина выбрана такой, чтобы скошенный торец находился в максимуме собственных колебаний патрубка
Ближайшим аналогом является ультразвуковой распылитель (Патент РФ на ПМ №128521, B05B 17.06.2013 г.) содержащий ультразвуковой генератор, с акустическим волноводом, узел для распыления жидкости с каналами для подачи распыляемой жидкости и подвода транспортирующего газа, узел для распыления жидкости выполнен в виде насадки, укрепленной на торце волновода с помощью резьбового соединения, в канал для подачи распыляемой жидкости вставлена цельная стальная трубка, распыляющий конец которой заточен под углом, а канал для подачи транспортирующего газа расположен в центре волновода перпендикулярно каналу для подачи распыляемой жидкости.
Недостатком известных устройств является то, что при работе распылителя возникают большие напряжения в месте крепления трубок к распыляющей насадке, которые приводят к их обрыву (трубок) через некоторое время работы. Кроме того, при эксплуатации распылителя необходимо соблюдать компромисс и выбирать частоту близкой к резонансной, при которой еще будет происходить распыление масла, но не будет разрушения (обрыв трубки).
Задачей предлагаемой полезной модели является создание устройства, позволяющего путем изменения конструкции распылителя, уменьшить отношение напряжения в точке крепления распыляющей трубки с рабочим телом к максимальному напряжению в первой пучности.
Поставленная задача достигается тем, что в ультразвуковом распылителе, содержащем ультразвуковой генератор, с акустическим волноводом, узел для распыления жидкости с каналами для подачи распыляемой жидкости и подвода транспортирующего газа, узел для распыления жидкости выполнен в виде насадки, укрепленной на торце волновода с помощью резьбового соединения, в канал для подачи распыляемой жидкости вставлена цельная стальная трубка, а канал для подачи транспортирующего газа расположен в центре волновода перпендикулярно каналу для подачи распыляемой жидкости стальная трубка, вставленная в канал подачи распыляемой жидкости разделена на два патрубка для подвода жидкости и патрубка для распыления жидкости, которые натугую вставлены в прилив с отверстием в нижней части насадки, диаметр которого увеличен до 9 мм. Дальнейшее увеличение размера прилива сказывается на весе распыляющей насадки и требует увеличение мощности ультразвукового генератора.
Сущность предлагаемого устройства поясняется чертежом (Фиг. 1). Геометрическая модель модифицированного смесителя и разбиение ее на конечные элементы показаны на Фиг.2.
Разработанное устройство представляет собой ультразвуковую колебательную систему Фиг.1, выполненную на 4-х пьезокерамических кольцах 1 толщиной 2 мм, внешним и внутренним диаметром 10 мм и 5 мм, соответственно. На акустический волновод 2 с помощью резьбового соединения крепится насадка 3, выполненная из титана ВТ3-1. Стальная трубка, вставленная в канал подачи распыляемой жидкости разделена на две трубки - подводящую масло 4 и распыляющую 5, которые натугую впрессовываются в прилив с отверстием 6 в нижней части насадки. Вдоль оси ультразвуковой колебательной системы и распылительной насадки имеется канал 7 для подачи транспортирующего газа в распылительную насадку 3. Транспортирующий газ (воздух) подается через штуцер 8. Диаметр прилива с отверстием 6 увеличен до 9 мм.
Использование двух трубок вместо одной цельной трубки позволяет упростить эксплуатацию распылителя, так как не надо заменять всю трубку, а только распыляющую часть.
Устройство работает следующим образом:
По патрубкам 4 и 8 в смесительную насадку - 3 подаются жидкость и транспортирующий газ (воздух). В камере 3 под действием ультразвуковых колебаний жидкость превращается в мелкодисперсный золь и смешивается с потоком транспортирующего воздуха, образуя воздушно-капельную смесь, которая выводится из распылителя с транспортирующим газом через патрубок 5. Транспортирующий газ служит для создания направленного потока аэрозоля.
Оценка надежности работы ультразвукового распылителя проводилось в направлении расчета предельных напряжений, возникающих при распространении ультразвуковых колебаний в патрубках, по которым подается анализируемое масло и транспортирующий газ.
Рассчитывались напряжения и деформации, возникающие в конструкции смесителя, при гармоническом воздействии на его верхнюю грань. Расчеты велись методом суперпозиции всех найденных мод на гармонический отклик конструкции (Mode Superposition).
Расчет распределения напряжений в конструкции смесителя проводился с помощью программы Ansys на частоте резонанса 19,200 кГц. Как и следовало ожидать, максимальные напряжения находятся в пучностях стоячей волны и в месте соединения распыляющего патрубка с рабочим телом распылителя.
В точке первой пучности эквивалентное напряжение Мезиса (Equivalent (von-Mises) Stress) составляет ~2,1e9Pa, во второй пучности ~1,7e9Pa, а в месте соединения распыляющего патрубка с рабочим телом ~1,6e9Pa. В таблице 1 приведены данные максимального количества циклов сжатия-растяжения для стали в зависимости от напряжения, которые внесены в базу свойств материалов в программе Ansys.
По сравнению с прототипом, в модифицированной конструкции отношение напряжения в точке крепления распыляющего патрубка с рабочим телом к максимальному напряжению в первой пучности уменьшается в 10 раза.
Результирующие данные по сравнению предельных напряжений приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнение предельных напряжений, возникающих в оригинальной конструкции смесителя с модифицированной конструкцией.
Частота Гц | Первая пучность напряжения Pa | Вторая пучность напряжения Pa | Место крепления патрубка с рабочим телом смесителя напряжения Pa | Предельное количество циклов точке крепления | Коэффициент усиления | |
Прототип резонанс 19 200Гц | 19 200 | 2,1e9 | 1,7e9 | 1,6e9 | 50-100 | 350 |
20 000 | 4,9e7 | 3,7e7 | 3,4e7 | >1e6 | 8 | |
Модифицированная конструкция резонанс 22 320Гц | 22 320 | 2,0e10 | 1,4e10 | 1,1e9 | 50-100 | 2565 |
22 000 | 2,7e8 | 1,8e8 | 1,8e7 | >1e6 | 35 |
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
Расчеты напряжений показали, что в этом случае максимальные напряжения, возникающие в месте крепления, уменьшаются в 10, следовательно, увеличивается время безотказной работы распылителя и, как минимум, в 10 раз возрастает ресурс.
Технический результат - увеличение ресурса распылителя и упрощение его эксплуатации.
Claims (1)
- Ультразвуковой распылитель, содержащий ультразвуковой генератор с акустическим волноводом, узел для распыления жидкости с каналами для подачи распыляемой жидкости и подвода транспортирующего газа, узел для распыления жидкости выполнен в виде насадки, укрепленной на торце волновода с помощью резьбового соединения, в канал для подачи распыляемой жидкости вставлена цельная стальная трубка, а канал для подачи транспортирующего газа расположен в центре волновода перпендикулярно каналу для подачи распыляемой жидкости, отличающийся тем, что стальная трубка, вставленная в канал подачи распыляемой жидкости, разделена на два патрубка для подвода жидкости и патрубка для распыления жидкости, которые натугую вставлены в прилив с отверстием в нижней части насадки, диаметр которого увеличен до 9 мм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018147450U RU187161U1 (ru) | 2018-12-29 | 2018-12-29 | Ультразвуковой распылитель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018147450U RU187161U1 (ru) | 2018-12-29 | 2018-12-29 | Ультразвуковой распылитель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU187161U1 true RU187161U1 (ru) | 2019-02-21 |
Family
ID=65479518
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018147450U RU187161U1 (ru) | 2018-12-29 | 2018-12-29 | Ультразвуковой распылитель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU187161U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193261U1 (ru) * | 2019-08-05 | 2019-10-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | Ультразвуковой распылитель вязких жидкостей |
RU193338U1 (ru) * | 2019-07-09 | 2019-10-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | Ультразвуковой распылитель |
RU201278U1 (ru) * | 2020-09-23 | 2020-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | СВЧ-плазмотрон с подогревом распыляемого вязкого масла |
RU215068U1 (ru) * | 2022-01-10 | 2022-11-28 | Сергей Николаевич Черников | Портативный мобильный ультразвуковой распылитель жидкости |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2132114A (en) * | 1982-12-22 | 1984-07-04 | Standard Telephones Cables Ltd | Ultrasonic nebuliser for atomic spectroscopy |
RU2119390C1 (ru) * | 1995-01-16 | 1998-09-27 | Научно-исследовательский институт прикладной физики при Иркутском государственном университете | Ультразвуковой распылитель |
RU128521U1 (ru) * | 2012-12-14 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" | Ультразвуковой распылитель |
RU146359U1 (ru) * | 2014-06-11 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ") | Ультразвуковой распылитель |
RU157338U1 (ru) * | 2015-07-20 | 2015-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ") | Ультразвуковой распылитель |
JP2016196987A (ja) * | 2015-04-06 | 2016-11-24 | 神田 智一 | 液体噴霧装置 |
-
2018
- 2018-12-29 RU RU2018147450U patent/RU187161U1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2132114A (en) * | 1982-12-22 | 1984-07-04 | Standard Telephones Cables Ltd | Ultrasonic nebuliser for atomic spectroscopy |
RU2119390C1 (ru) * | 1995-01-16 | 1998-09-27 | Научно-исследовательский институт прикладной физики при Иркутском государственном университете | Ультразвуковой распылитель |
RU128521U1 (ru) * | 2012-12-14 | 2013-05-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" | Ультразвуковой распылитель |
RU146359U1 (ru) * | 2014-06-11 | 2014-10-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ") | Ультразвуковой распылитель |
JP2016196987A (ja) * | 2015-04-06 | 2016-11-24 | 神田 智一 | 液体噴霧装置 |
RU157338U1 (ru) * | 2015-07-20 | 2015-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ИГУ") | Ультразвуковой распылитель |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193338U1 (ru) * | 2019-07-09 | 2019-10-24 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | Ультразвуковой распылитель |
RU193261U1 (ru) * | 2019-08-05 | 2019-10-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | Ультразвуковой распылитель вязких жидкостей |
RU201278U1 (ru) * | 2020-09-23 | 2020-12-08 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") | СВЧ-плазмотрон с подогревом распыляемого вязкого масла |
RU215068U1 (ru) * | 2022-01-10 | 2022-11-28 | Сергей Николаевич Черников | Портативный мобильный ультразвуковой распылитель жидкости |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU187161U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
GB2154472A (en) | Apparatus for atomising liquids | |
RU2345280C1 (ru) | Форсунка акустическая | |
RU2342596C1 (ru) | Акустическая форсунка | |
RU2345281C1 (ru) | Акустическая форсунка для распыливания растворов | |
RU2328349C1 (ru) | Акустическая форсунка для распыливания жидкостей | |
RU98945U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU146359U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU193261U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель вязких жидкостей | |
RU193338U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU128521U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU157338U1 (ru) | Ультразвуковой распылитель | |
RU2624680C1 (ru) | Форсунка акустическая кочетова | |
RU2336129C1 (ru) | Акустический распылитель для растворов | |
RU2658038C1 (ru) | Вихревая форсунка | |
RU2650921C1 (ru) | Акустическая форсунка | |
RU2825213C1 (ru) | Способ ультразвукового распыления жидкостей | |
RU2646999C1 (ru) | Акустическая форсунка с распылительным диффузором | |
RU2640528C1 (ru) | Акустическая форсунка с двойным вводом жидкости | |
SU1310035A1 (ru) | Пневмоакустическа форсунка | |
RU2653832C1 (ru) | Акустическая форсунка с распылительным диффузором | |
RU2663733C1 (ru) | Акустическая форсунка с двойным вводом жидкости | |
RU2465516C1 (ru) | Акустический распылитель кочетова | |
RU2670833C9 (ru) | Вихревая акустическая форсунка | |
RU2644867C1 (ru) | Форсунка акустическая |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
QB9K | Licence granted or registered (utility model) |
Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20211110 Effective date: 20211110 |