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1,什么是音速喷嘴

音速喷嘴是个渐缩渐放的通道,气流经过渐缩段时,速度增加,压力降低,在最小截面处形成音速达到临界气流,后经渐扩段将速度动能转化为压力能,使压力得以恢复。具体情况看参考资料

什么是音速喷嘴

2,流量计检定系统装置有哪几种分别采用什么输入

有标准表比对法,有丘里文音速喷嘴校验法,还有钟罩标准体积测试法
去百度查,问问上会这种东西的人很少
一般就用称重法和标准表法两种方式来标定。

流量计检定系统装置有哪几种分别采用什么输入

3,火焰喷涂同超音速喷涂有何区别

超音速火焰喷涂是将气态或液态燃料与高压氧气混合后在特定的燃烧室或喷嘴中燃烧,产生的高温、高速的燃烧焰流被用来喷涂。由于燃烧火焰的速度是音速的数倍,目视可见焰流中明亮的“马赫节”,因而一般都称HVOF为超音速火焰喷涂。超音速火焰喷涂是在20世纪80年代研发成功的,与常规火焰喷涂不同的是超音速火焰喷涂采用特殊设计的燃烧室和喷嘴,驱动大流量的燃料并用高压氧气助燃,从而获得了极高速度的燃烧焰流。采用液态燃料的喷枪,又称作高压超音速火焰喷涂(HP-HVOF),其燃烧压力可达8.2巴,火焰速度7倍音速以上

火焰喷涂同超音速喷涂有何区别

4,气体流量计音速喷嘴标定装置 滞止容器内流速大小如何确定

规程要求滞止容器内流速接近为0流速大小可以根据流量和容器截面积来计算。
VNLGC型喷嘴是符合ISO5167或GB/T2624-93规定的一种标准节流装置,结构特点:其最小流通截面入口处的剖面为一椭圆的四分之一段,椭圆的长轴平行于中心轴。【VNLGC喷嘴产品特点】1.结构坚固耐用 ,工作可靠,性能稳定。2.不需要标定,精确度较高。3.适应于高温高压流体,如锅炉主蒸汽,主给水等。4.压力损失小,节约能源。
对不起,你提问弄错了领域,这里是游戏领域,你的问题需要去理工科提问才会有人给你答案

5,催化裂化装置临界喷嘴的作用

临界喷嘴是安装在三旋下部收集罐去烟囱管线上的一个设备,目的是对收集罐进行卸压,但主要目的是维护三旋的正常运行,根据大量试验数据,单管式三旋在保证泄气量3%以上时才能保证良好的气固分离效果,因此在三旋泻剂的后路安装临界喷嘴保证三旋的分离效果。但因为高温烟气可在烟机处回收能量,其泄气量也不要太大,以利于吸收能量。故设计时根据相关数据进行泄气量的计算,使过临界喷嘴的烟气以声速通过临界喷嘴,既保证三旋的运行效果又利于吸收能量。
提高线速,一点拙见,请多指教。
临界流速喷嘴相当于三旋底下废催化剂罐的脱气管,保证废催化剂罐脱气稳定,从而保证三旋底部去废催化剂罐下料稳定,才能保证三旋分离效果。
保证三旋排气量稳定,提高三旋回收效率的作用。如果没有临界喷嘴,三旋效率将大大降低啊。
临界喷嘴的作用是控制三旋的下泄排气量,如果没有,或不起作用,大量气体就会从三旋下部排出,分离效率大大降低甚至不起作用,还会导致局部磨穿,引发事故。
临界喷嘴貌似是走四旋和催化剂储罐的烟气的吧,个人感觉临界喷嘴效果应该不大。它的变径很小,比如说200的管线,它的最细段大概也有120-150,只是里面有衬里。

6,汽车进气加装拉瓦尔喷管有用吗

有涡轮增压的话,无所谓。,效果应该不明显
您好,,没用的【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
拉瓦尔喷管是火箭发动机和航空发动机最常用的构件,由两个锥形管构成,如图一所示,其中一个为收缩管,另一个为扩张管。 拉瓦尔喷管是推力室的重要组成部分。喷管的前半部是由大变小向中间收缩至一个窄喉。窄喉之后又由小变大向外扩张至箭底。箭体中的气体受高压流入喷嘴的前半部,穿过窄喉后由后半部逸出。这一架构可使气流的速度因喷截面积的变化而变化,使气流从亚音速到音速,直至加速至跨音速。所以,人们把这种喇叭形喷管叫跨音速喷管。由于它是瑞典人拉瓦尔发明的,因此也称为"拉瓦尔喷管"。分析一下拉瓦尔喷管的原理。火箭发动机中的燃气流在燃烧室压力作用下,经过喷管向后运动,进入喷管的a。在这一阶段,燃气运动遵循"流体在管中运动时,截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,因此气流不断加速。当到达窄喉时,流速已经超过了音速。而跨音速的流体在运动时却不再遵循"截面小处流速大,截面大处流速小"的原理,而是恰恰相反,截面越大,流速越快。在b,燃气流的速度被进一步加速,为2-3公里/秒,相当于音速的7-8倍,这样就产生了巨大的推力。拉瓦尔喷管实际上起到了一个"流速增大器"的作用。其实,不仅仅是火箭发动机,飞弹的喷管也是这样的喇叭形状的,所以拉瓦尔喷管在武器上有着非常广泛的应用。

7,节流式差压流量计测压原理

差压式流量计的基本原理总的说来,差压式流量计的工作基于如下事实:如果流体流经一个收缩(节流)件时,流体将被加速。这种流体的加速将使它的动能增加,而同时按照能量守恒定律,在流体被加速处它的静压力一定会降低一个相对应的值。能量守恒定律告诉我们:在一个封闭的系统中,流体的总能量是一个常数。为进一步进行定量分析,请参见以下图1图1在横截面1处,流体的平均流速是V1,其密度是ρ1,管道在横截面1处的横截面积是A1;当流体流过横截面2时,相应的平均流速是V2,密度是ρ2,横截面积是A2,根据流体流动连续性原理有如下关系式:V1·A1·ρ1=V2·A2·ρ2………………(1)如果流体是液体,可认为在收缩前、后其密度不变,即ρ1=ρ2=ρ所以液体的体积流量:qV=V1·A1=V2·A2…………………(2)根据别努利方程(能量守恒定律),在水平管道上Z1=Z2,则有如下关系式:>……………………(3)应用别努利方程和流动连续性原理,在两个横截面上则有如下关系式:,由(2)式:V1= ………………(4)将(4)代入(3)式,并整理,则得: ,则 式中 ; 根据直径比β的定义:β= 由(2)式 ∴ ∴ ,这样可推导出以下的理论流量公式:又由于流出系数C的定义是:C= ,最后可得出节流式差压流量计普遍适用的实际流量公式:………………(5)质量流量qm=qv·ρ1………………(6)式中:——被测介质的可膨胀性系数,对于液体 =1;对气体、蒸气等可压缩流体 <1;qv——流体的体积流量,[m3/s>;(工况下流体的体积流量);qm——流体的质量流量,[㎏/S>;d——工作状况下节流件的等效开孔直径,[m>(对于孔板是孔径,对于文丘得管是喉径,对于VNZ流量计是等效开孔直径);△P—差压,△P=P1-P2;[Pa>;ρ1——工作状况下,节流件(前)上游处流体的密度,[㎏/m3>;C——流出系数,[—> 无量纲;β——直径比[—>无量纲。β=d/D。如果要求有高准确度的测量结果,如要求不确定度是±0.5%的流量值,那么就需要在规定的流量范围和相对应的雷诺数范围内进行校准,即标定出C值。如果±1%到2%的精度是可以接受的,那么对于孔板、喷嘴和文丘利管等标准节流装置可以根据最新国标标准ISO-5167(2003)或我国国家标准来确定C(流出系数值)。当要求有高精度(约±0.5%)的流量测量结果时,对每一个VNZ流量计都需进行单独校准。通常是在制造厂的标准装置上或在可溯源至国家基准的独立实验室中进行校准C系数的工作。当雷诺数Red等于或大于8000时,VNZ流量计的重复性为0.1%.
一、 节流装置的工作原理及用途:1、 节流装置的工作原理: 孔板是一种最传统且历史悠久的流量测量方式,具有测量介质适应性强、耐高温高压、标准化程度最高、可以免实流标定等一系列优点,至今仍是一些发达国家的流量测量国家标准,在流量测量中占据统治地位。当流体(牛顿流体)经直管段进入节流装置时,由于节流件的作用,使管道的流通截面减小,而使流体的部分位能转化为动能,收缩截面处的流体流速增大静压力减小,因此,节流件前后产生静压力差,流体的流速越大, 收缩截面处的流体流速变化也越大,由此引起的节流件前后的静压力差也越大,通过对节流件前后的静压力差(即差压)的测量,就可以测出管道内的流体流量.(原理见图1). 图1 图22、 用途:由于节流装置具有应用历史悠久、稳定性好、结构简单、安装方便等优点,被广泛应用于发电、石油、化工、纺织、钢铁等工业部门。同时由于使用和安装条件不同,节流装置的分类较细;①按取压方式分类:分为角接取压法、法兰取压法、径距取压法(见图2)、特殊取压法等。②按测量流体分类:a,用于一般测量分,角接取压标准孔板(包括八槽孔板主要主要用于发电厂,高压透镜垫孔板主要用于化工厂)、法兰取压标准孔板、径距取压标准孔板、角接取压标准喷嘴(包括八槽喷嘴主要主要用于发电厂,高压透镜垫喷嘴主要用于化工厂)、径距取压长颈喷嘴等;b,用于水平管线测量脏污介质,角接取压圆缺孔板及偏心孔板(均为非标准节流装置);c,用于低雷诺数流量,1/4圆喷嘴、双重孔板、锥形入口孔板(均为非标准节流装置);d,用于要求压力损失较低的场合,标准文丘利管、标准文丘利喷嘴;e,用于较小管径(管道内径5㎜≤d≤49㎜),角接取压小孔板、小喷嘴,法兰取压小孔板((均为非标准节流装置);另外有耐磨孔板、端头节流装置(孔板、喷嘴等)、双重文丘利管、限流孔板、v型锥、弯管、矩形文丘利管、环型孔板,楔形孔板,音速喷嘴等非标准节流装置。另外我厂还生产双室平衡器、单室平衡器、沉降器、隔离器、集气器等节流装置附件。节流装置的技术规格与使用条件见(表1)与(表2);非标准节流装置的使用条件见(表3)。3、节流装置流量计算公式: qm=c×ε÷(1-β4)0.5×π÷4×d2×(2×ρ1×δp)0.5 式中:qm—介质流量(公斤/秒) c—流出系数 ε—流出膨胀系数 β=d/d 直径比 d—孔板内径(毫米) d—管道内径(毫米) ρ1—孔板前的介质密度(公斤/立方米) δp—工作状态下差压(帕斯卡pa)4、节流装置雷诺数的计算公式:red=354×m÷(d×η) 式中:red----雷诺数(无量纲);m----质量流量(单位:kg);d----管道内径(单位:mm) η----介质工作状态下的粘度(单位:cp厘泊)

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