Поиск по сайту:


Аэродинамическая установка, используемая на кафедре эрозии почв факультета почвоведения МГУ (рис. 5.3), состоит из рабочей части закрытого типа (1), воздуховодов (6), вентилятора (9), циклона-пылеуловителя (7) и выключателя (11) мотора вентилятора. Направление движения воздушного потока в установке показано стрелками. Воздушный поток взаимодействует с образцом почвы (2), расположенным в рабочей камере. При этом, если скорость его достаточна, происходит отрыв отдельных частиц почвы. Оторванные от поверхности частички подхватываются потоком и уносятся по воздуховоду в циклон (7). В циклоне воздух движется по спирали с большей скоростью. При этом частички почвы, влекомые потоком, испытывают действие центробежной силы. Под действием этой силы они отжимаются к стенкам циклона. Кроме того, на них действует сила тяжести, направленная вертикально вниз. В результате частички почвы движутся в циклоне по спирали вблизи его стенок и накапливаются в поддоне (8), откуда их извлекают и взвешивают с точностью до 0,001 г. Поток, очищенный от частиц почвы, по воздуховодам попадает в вентилятор, а оттуда через систему воздуховодов и входную камеру (5) - снова в рабочую камеру. Таким образом, воздушный поток циркулирует в установке. Воздушный поток в установке создается центробежным вентилятором (9) с электромотором мощностью 10 кВт. Скорость воздушного потока в установке прямо пропорциональна разности давления за задвижкой (10), установленной на выхлопной трубе вентилятора и перед входом в вентилятор: А Р = Р2 - Р . И мотор и вентилятор работают с постоянными угловыми скоростями, поэтому скорость воздушного потока регулируют с помощью задвижки (10). Максимальная скорость воздушного потока на оси рабочей камеры установки равна 24 м/с.

Аэродинамическая установка, используемая на кафедре эрозии почв факультета почвоведения МГУ (рис. 5.3), состоит из рабочей части закрытого типа (1), воздуховодов (6), вентилятора (9), циклона-пылеуловителя (7) и выключателя (11) мотора вентилятора. Направление движения воздушного потока в установке показано стрелками. Воздушный поток взаимодействует с образцом почвы (2), расположенным в рабочей камере. При этом, если скорость его достаточна, происходит отрыв отдельных частиц почвы. Оторванные от поверхности частички подхватываются потоком и уносятся по воздуховоду в циклон (7). В циклоне воздух движется по спирали с большей скоростью. При этом частички почвы, влекомые потоком, испытывают действие центробежной силы. Под действием этой силы они отжимаются к стенкам циклона. Кроме того, на них действует сила тяжести, направленная вертикально вниз. В результате частички почвы движутся в циклоне по спирали вблизи его стенок и накапливаются в поддоне (8), откуда их извлекают и взвешивают с точностью до 0,001 г. Поток, очищенный от частиц почвы, по воздуховодам попадает в вентилятор, а оттуда через систему воздуховодов и входную камеру (5) - снова в рабочую камеру. Таким образом, воздушный поток циркулирует в установке. Воздушный поток в установке создается центробежным вентилятором (9) с электромотором мощностью 10 кВт. Скорость воздушного потока в установке прямо пропорциональна разности давления за задвижкой (10), установленной на выхлопной трубе вентилятора и перед входом в вентилятор: А Р = Р2 - Р . И мотор и вентилятор работают с постоянными угловыми скоростями, поэтому скорость воздушного потока регулируют с помощью задвижки (10). Максимальная скорость воздушного потока на оси рабочей камеры установки равна 24 м/с.

Скачать страницу

[Выходные данные]