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空化水射流清洗裝置設計原則
作者:管理員    發布于:2024-04-20 10:58:15    文字:【】【】【
摘要:圖12-22表明了不同的清洗參數對清洗寬度的影響。圖a為靶距固定在40mm,改變壓力和進給速度所得到的結果。由圖可以看到, 海生物垢層在低達3.5MPa的壓力下即可被清除掉, 隨著壓力的升高和進給速度的降低清洗寬度緩慢地有所增加。

空化水射流清洗裝置設計原則

 圖12-22表明了不同的清洗參數對清洗寬度的影響。圖a為靶距固定在40mm,改變壓力和進給速度所得到的結果。由圖可以看到, 海生物垢層在低達3.5MPa的壓力下即可被清除掉, 隨著壓力的升高和進給速度的降低清洗寬度緩慢地有所增加。圖b表明在進給速度為0.3m/s時靶距的變化對漆層的影響。除了在靶距很小的情況外,靶距的變化對漆層的影響非常小。選擇高達75mm的靶距即可使清洗效果在作業中變化不大,又可使清洗噴頭越過表面凸起的部分(如焊縫等)而不造成對噴頭和被清洗表面的損傷。

 清洗作業的清洗效率可表示為

清洗速度    清洗寬度×進給速度

          ? =  ———— = ——————————

水功率      射流壓力×流量

 對清洗效率的表達式,并不能簡單地理解為加大進給速度和清洗寬度、減小射流壓力和流量即可提高”,事實上清洗寬度是進給速度、壓力和流量的函數,因此在選擇工況參數時應考慮到它們之間的相互影響。根據試驗得到的數據,由一組空化射流噴頭組成的清洗工具, 當工作在4.0~6.2MPa壓力時, 清洗效率可達130m2/(h·kW)。噴嘴安裝在一個由射流反沖力形成旋轉的旋臂上,當清洗裝置前進時即均勻旋轉掃過船體表面。若要進一步提高清洗效率,則需通過試驗進一步優化噴嘴和工況參數。

標簽:空化水射流
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