
其中主喷嘴1个:位子调合器的顶部正中心,铅直向上。副喷嘴2-4个,副喷嘴位的同于同一圆周上,均布。副喷嘴的
仰射角理论上喷角越大越好,自旋式喷射器价格,但受到封头形状和喷嘴的自身的形状限制而局限在一般在55-65度间。喷嘴出口大小按泵
的流量、扬程、泵罐间距等确定,详细见有关的计算公式或向我公司技术部咨询。
优点:结构紧凑、安装方便
搅拌功率的基本计算方法:
由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程,并将其表示成无量纲形式,可得到无量纲关系式(11-14)。Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)式中Np——功率准数Fr——弗鲁德数,Fr=N²dj/g;P——搅拌功率,W。式(11-14)中,雷诺数反映了流体惯性力与粘滞力之比,而弗鲁德数反映了流体惯性力与重力之比。实验表明,除了在Re﹥300的过渡流状态时,Fr数对搅拌功率都没有影响。即使在Re﹥300的过渡流状态,兰州自旋式喷射器,Fr数对大部分的搅拌桨叶影响也不大。因此在工程上都直接把功率因数表示成雷诺数的函数,自旋式喷射器厂家,而不考虑弗鲁德数的影响。由于在雷诺数中仅包含了搅拌器的转速、桨叶直径、流体的密度和黏度,因此对于以上提及的其他众多因素必须在实验中予以设定,然后测出功率准数与雷诺数的关系。由此可以看到,从实验得到的所有功率准数与雷诺数的关系曲线或方程都只能在一定的条件范围内才能使用。明显的是对不同的桨型,功率准数与雷诺数的关系曲线是不同的,它们的Np-Re关系曲线也会不同。
马达法辛烷值
马达法辛烷值(MON),是在以较高混合气温度下(一般加热至149℃)
和较高发动机转速(一般达900转/分)的苛刻条件下测得的辛烷值。
MON所用的设备与RON基本相同。但它们的测试条件不同。MON表示
汽油在发动机重负荷条件下高速运转的抗爆能力,研究法辛烷值表示汽油
在发动机常有加速条件下低速运转的抗爆能力。同一燃料气RON比MON高
5~10单位。
由于RON与MON都不能全面反映车辆运行中燃料的抗爆性能。因此又
提出了抗爆指数这一指标。
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