Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аэродинамические сирены

    Аэродинамические сирены отличаются от статических (свистков) тем, что в них поток воздуха или газа прерывается периодически при вращении ротора с отверстиями или зубцами. [c.135]

Рис. 74. Эквивалентная электрическая схема аэродинамической сирены по Джонсу Рис. 74. <a href="/info/15317">Эквивалентная электрическая схема</a> аэродинамической сирены по Джонсу

    Получение упругих колебаний звукового и ультразвукового диапазонов частот осуществляется с помощью установок, которые обычно называют преобразователями. Наиболее широко в промышленности применяются электромеханические (электромагнитные, электродинамические, магнитострикционные и пьезоэлектрические), аэродинамические (сирены) и гидродинамические преобразователи. [c.3]

    Аэродинамические излучатели. Действие аэродинамических излучателей заключается в том, что из сопла выпускается под давлением воздушная струя, приобретающая скорость, превышаю-ш гю скорость звука, в результате чего возникают периодические воздушные волны, приводящие в колебательное движение соприкасающиеся с ними предметы. К аэродинамическим относятся газоструйные излучатели и сирены. [c.122]

    Аэродинамические преобразователи (газовые сирены, свистки и др.), основанные на превращении механической энергии воздушной струи в энергию акустических колебаний, находят широкое применение в лабораторных и производственных условиях. Принцип устройства сирены основан на возникновении пульсаций в непрерывном потоке воздуха, проходящем через отверстия в дисках ротора и статора (рис. 12) при этом частота пульсации зависит от количества отверстий в дисках и скорости вращения ротора. [c.27]

    Для получения акустических колебаний в газообразных средах применяют различные аэродинамические преобразователи. К аппаратам этого типа относятся аэродинамические свистки, статические и динамические сирены. Основными элементами аэродинамического свистка является сопло, через которое пропускается струя газа, и резонирующая камера, возбуждаемая пульсациями давления, возникающими при срыве струи после достижения в ней скоростей с числами Маха, близкими к единице. [c.100]

    Акустические статические сирены представляют собой комбинацию из нескольких аэродинамических свистков, расположенных радиально в кольцевой резонирующей камере. Для передачи акустических колебаний в одном направлении на выходе камеры смонтирован экспоненциальный рупор. В том случае, если можно ограничиться одним свистком, вместо кольцевой камеры применяют параболический рефлектор. [c.100]

    Для определения аэродинамических данных сирены устанавливалась зависимость ее сопротивления воздушному потоку от расхода подаваемого в нее воздуха Я при различной частоте / генерируемых звуковых колебаний. [c.120]

    Статическая сирена типа СУС-Н (рис. 6-9) в отличие от сирены СУС-ГН имеет не восемь, а четыре одиночных аэродинамических излучателя, расположенных по кольцу и работающих параллельно. [c.128]


    Для определения аэродинамических данных сирены устанавливается зависимость сопротивления ее воздушному потоку от расхода подаваемого в нее воздуха Q при различных частотах генерируемых колебаний. [c.104]

    Экспериментально найдено, что между аэродинамическим сопротивлением сирены В мм рт. ст.) и расходом подаваемого в нее воздуха Q (мм 1ч) существует зависимость, выражаемая степенной функцией  [c.104]

    Таким образом, основным видом акустических устройств для интенсификации технологических процессов, протекающих в газовых средах, являются аэродинамические излучатели газоструйные свистки (статические сирены) и динамические сирены. В подавляющем большинстве случаев требуется, чтобы они обеспечивали уровень силы звука не менее 140- -145(36 во всем озвучиваемом объеме. Для этого необходимо, зная требуемую оптимальную интенсивность звука, время озвучивания и другие технологические и акустические параметры, произвести расчет требуемой мощности источника звука, размеров камеры (аппарата) для озвучивания, расхода воздуха и т. д. [c.182]

    В настоящее время в промышленности применяют два типа аэродинамических преобразователей сирены с вращающимся ротором (динамические сирены) и газоструйные свистки (статические сирены). [c.96]

    Статические сирены состоят из аэродинамического свистка и вторичной резонансной камеры. Они отличаются друг от друга количеством свистков, конструкцией вторичной резонансной камеры и расположением свистков внутри камеры. Обычно статические сирены состоят из одного или нескольких свистков. Вторичные резонансные камеры бывают кольцевые, эллиптические и другой формы. [c.102]

    Статическая сирена типа СУС-Н (фиг. 67) имеет четыре одиночных аэродинамических излучателя, расположенных по кольцу и работающих параллельно. [c.103]

    Основным видом акустических устройств для интенсификации химико-технологических процессов, протекающих в газовых средах, являются аэродинамические излучатели газоструйные свистки (статические сирены) и динамические сирены. [c.74]

    В качестве аэродинамических преобразователей применяют газоструйные свистки (статические сирены). В этих преобразователях акустические колебания создает сжатый воздух, вытекающий со сверхзвуковой скоростью из сопла. Попадая в расположенный соосно с соплом резонатор в виде стакана струя воздуха тормозится. В пространстве между соплом и резонатором возникает зона повышенного давления (скачок уплотнения газа). Положение этого скачка постоянно изменяется, он осциллирует между соплом и резонатором. Такие осцилляции скачка уплотнения вызывают возникновение акустических колебаний в окружающем газе. [c.58]

    Одна из таких сирен — сирена типа АС-3 (рис. 3.19), генерирующая акустические колебания в диапазоне 5—15 кГц при силе звука в 160 дБ. Максимальная акустическая мощность, создаваемая сиреной — 100 Вт. Расход рабочего газа 0,5 м /мин при давлении 5-10 —б-10 Па. Диаметр сирены 200 мм, длина 200 мм. Аэродинамические преобразователи серийно не выпускаются, а изготавливаются по отдельным заказам. [c.58]

    Если пространство над мембраной заполнить водой, то интенсивность звука над мембраной достигает порядка 1 вт1см . Амплитуда давления перед колеблющейся мембраной составляет примерно 2,5 атм. В настоящее время получили применение в промышленности два типа аэродинамических преобразователей сирены с вращающимся ротором (динамические сирены) и сирены газоструй-ные (статические сирены). [c.119]

    Статические сире ны. Осно вой всякой статической сирены являются аэродинамический свисток и вторичная резонансная камера. Статические сирены отличаются друг от друга главньш образом количеством свистков, конструкцией вторичной рез онансной ка- [c.127]

    Статическая сирена СУС-ГН (рис. 6-8) имеет восемь одиночных аэродинамических излучателей, расположенньих по кольцу и ра-ботающих параллельно. Воздух под давлением 4,5 ат подводится к ниппелю 8, ввернутому в крышку 4, прикрепленную к корпусу сирены I. Сжатый воздух через ниппели поступает в полость, рааположенную в корпусе, а затем продувается одновре- [c.127]

    Для определения аэродинамических параметров сирены устанавливают зависимость ее сопротивления воздушному потоку от расхода подаваемого в нее воздуха при различной частоте генерируемых звуковых колебаний. Экспериментально найдено, что эта зависимость выражатся степенной функцией [c.97]


Смотреть страницы где упоминается термин Аэродинамические сирены: [c.135]    [c.136]    [c.211]    [c.31]    [c.35]    [c.89]   
Смотреть главы в:

Тепломассообменные акустические процессы и аппараты -> Аэродинамические сирены




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте