王巖 張國(guó)榮
摘要:隨著各國(guó)研究人員對(duì)高壓水射流技術(shù)基礎(chǔ)理論的深入研究和對(duì)應(yīng)用設(shè)備的不斷開(kāi)發(fā),高壓水射流技術(shù)發(fā)展迅速,射流的品種已從純水射流逐漸擴(kuò)展為磨料射流、空化射流等,并廣泛應(yīng)用于煤炭、石油、化工、冶金、機(jī)械、軍事等多行業(yè),用以完成清洗、除銹、除塵、切割、鉆孔、粉碎、注漿等作業(yè)。提出一種利用正交電磁場(chǎng)裝置實(shí)現(xiàn)高效、連續(xù)預(yù)混合磨料射流的設(shè)想,闡述預(yù)混合磨料射流技術(shù)的內(nèi)涵,介紹其理論依據(jù),分析其技術(shù)可行性,提出該技術(shù)實(shí)現(xiàn)及實(shí)用化所需解決的技術(shù)問(wèn)題,進(jìn)行初步試驗(yàn)驗(yàn)證,為磨料射流技術(shù)發(fā)展提供新思路。
關(guān)鍵詞:電磁場(chǎng);預(yù)混合;磨料射流
中圖分類號(hào):TQ051
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1672-1098(2016)04-0060-04
磨料射流是普通水射流的發(fā)展,其實(shí)質(zhì)是在高壓水射流中加入一定量的高硬度磨料顆粒而形成的固液兩相射流,根據(jù)磨料加入的位置不同,可以將其分為后混合磨料射流及前混合磨料射流¨J。
后混合磨料射流中磨料在高壓水形成高速射流之后混入,磨料幾乎不可能進(jìn)入射流中心且濃度分布不均,降低了水介質(zhì)對(duì)磨料的能量傳輸效率,磨料顆粒速度較低,系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率不高。前混合磨料射流中磨料在高壓水形成高速射流前混入,磨料顆粒與水介質(zhì)的混合機(jī)理得到了改善,具有較高的能量傳輸效率和較大的磨料顆粒速度。但是受磨料罐體積限制,前混合磨料射流連續(xù)工作時(shí)間有限,需停止工作換罐裝沙,無(wú)法實(shí)現(xiàn)連續(xù)工作。
兩種形式的磨料射流技術(shù)均存在一定的缺點(diǎn),究其根源在于:現(xiàn)有泵或增壓器設(shè)備因密封、磨損等問(wèn)題無(wú)法對(duì)混有磨料的固液兩相流工作,使其產(chǎn)生足夠的工作壓力,磨料需在水介質(zhì)具有一定的壓力或流速后混入形成磨料射流,而磨料混入方式致使其存在效率低、無(wú)法連續(xù)作業(yè)等問(wèn)題。
針對(duì)這種情況,筆者提出實(shí)現(xiàn)低壓連續(xù)供料預(yù)混合磨料射流的新方法,以克服現(xiàn)有前、后混合磨料射流存在弊端。因磨料與水介質(zhì)預(yù)先混合,根據(jù)磨料加入的位置,相對(duì)于現(xiàn)有的前混式磨料射流、后混式磨料射流,本文將其命名預(yù)混合磨料射流。
1.預(yù)混合磨料射流
利用正交電、磁場(chǎng)實(shí)現(xiàn)地低壓、連續(xù)供料預(yù)混合磨料射流的新方法,其實(shí)質(zhì)是利用預(yù)先混有磨料的固液兩相流作為導(dǎo)體,利用磁體在通道建立磁場(chǎng),通過(guò)電極向固液兩相流體供電,此時(shí)載流流體會(huì)在與它垂直的磁場(chǎng)中受到電磁力作用,流體受力時(shí)沿電磁力方向運(yùn)動(dòng),經(jīng)噴嘴,形成磨料射流。
預(yù)混合磨料系統(tǒng)主要包含三部分:磨料供給部分、高壓發(fā)生部分、射流形成部分,圖1為系統(tǒng)示意圖。磨料供給部分及射流形成部分不作贅述,本文主要闡述第二部分內(nèi)容。
預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)高壓發(fā)生部分為正交電磁場(chǎng)裝置,其工作原理為法拉第電磁力定律:處于磁場(chǎng)(磁場(chǎng)與電流方向不平行)中的通電導(dǎo)體會(huì)受到安培力作用。圖2a為使用左手定則表示的正交電磁場(chǎng)壓力發(fā)生裝置工作原理圖。將左手中指、食指、大拇指處于圖中相互垂直的位置,用食指指向表示磁場(chǎng)B方向,中指指向表示電流I方向,則大拇指指向即為電磁力F方向。
圖2b為壓力發(fā)生裝置工作區(qū)域模型。為簡(jiǎn)便描述起見(jiàn),通道截面以矩形表示。矩形通道左右兩側(cè)面內(nèi)側(cè)安裝電極,向預(yù)先混有磨料的固液兩相流施加直流電流,上下兩面布置磁極產(chǎn)生垂直方向磁場(chǎng),電流I方向、磁場(chǎng)B方向如圖1b所示。流體在通道內(nèi)受到電磁力作用形成壓力并流動(dòng),當(dāng)壓力達(dá)到一定值時(shí)即通過(guò)管道和噴嘴形成磨料射流。
2.形成射流的關(guān)鍵參數(shù)
2.1電磁力預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)中,介質(zhì)工作壓力源自其在高壓發(fā)生部分通道內(nèi)受到的電磁力作用。介質(zhì)受到電磁力為
值得注意的是,導(dǎo)電流體受到的推動(dòng)力與固態(tài)導(dǎo)體受到的安培力在大小上有著明顯的差距。因流體中受電磁作用的為帶電離子可在流體內(nèi)部較小阻力的流動(dòng),致使其電磁轉(zhuǎn)換效率η僅為13%左右。
當(dāng)電流方向與磁通量夾角為90°且磁通量均強(qiáng)分布時(shí),就矩形截面高壓發(fā)生部分通道而言,上式積分得
2.2工作壓力
理想情況下忽略通道內(nèi)摩擦阻力損失,預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)工作壓力Pe等于單位面積上的電磁力,即
上式說(shuō)明,預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)工作壓力取決于電流密度、磁通量密度及高壓發(fā)生部分通道長(zhǎng)度,提高其中任一參數(shù)均能增加系統(tǒng)的工作壓力。
2.3其他參數(shù)
磨料濃度、流量、噴嘴直徑等是形成預(yù)混合磨料射流的重要參數(shù),因其均符合磨料射流的一般規(guī)律,在此不做贅述。此外,電磁場(chǎng)增壓裝置能量轉(zhuǎn)換效率也是需要考慮重要參數(shù)之一。
3.預(yù)混合磨料射流優(yōu)勢(shì)
因運(yùn)動(dòng)副動(dòng)態(tài)密封存在的密封、磨損等問(wèn)題,現(xiàn)有泵或增壓器無(wú)法使混有磨料的介質(zhì)產(chǎn)生足夠的工作壓力。本文中所述方法利用電磁場(chǎng)產(chǎn)生壓力,裝置不存在動(dòng)態(tài)密封,克服了現(xiàn)有泵或增壓器設(shè)備的弊端,可以對(duì)混有高硬度磨料顆粒的介質(zhì)工作,使其產(chǎn)生足夠的工作壓力。
相對(duì)于現(xiàn)有的前、后混式磨料射流,具有明顯的優(yōu)勢(shì)。首先,磨料常壓下連續(xù)供給,其與介質(zhì)的混合更加充分且濃度可以調(diào)節(jié),提高了水介質(zhì)對(duì)磨料的能量傳輸效率,系統(tǒng)工作壓力相對(duì)于后混式磨料射流大幅降低,僅為其10%左右,系統(tǒng)可靠性、安全性及工作壽命得到提高。其次,磨料常壓下連續(xù)供給,系統(tǒng)取消了前混式磨料射流存在的停機(jī)換罐、裝沙步驟,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)作業(yè),提高了工作效率。預(yù)混合磨料射流在具有前混合磨料射流較高的能量傳輸效率前提下,實(shí)現(xiàn)后混合磨料的連續(xù)工作。
4.待解決的技術(shù)問(wèn)題
預(yù)混合磨料射流為一種產(chǎn)生磨料射流的新方法,是磨料射流技術(shù)研究的新方向之一,它的實(shí)現(xiàn)以及實(shí)用化存在諸多亟待研究、解決的問(wèn)題,主要概括為以下幾個(gè)方點(diǎn)。
4.1射流介質(zhì)研究
預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)中,射流介質(zhì)作為導(dǎo)體在磁場(chǎng)中受到電磁力作用產(chǎn)生壓力,其壓力形成的原理要求介質(zhì)須具有良好的導(dǎo)電性,同時(shí)為防止較大電流情況下發(fā)生顯著的電解效應(yīng)而產(chǎn)生大量的氣泡影響射流效果,介質(zhì)需有一定的穩(wěn)定性特性,其成分的種類及配比非常關(guān)鍵。
具體而言主要如下四個(gè)方面,其一,為增加介質(zhì)導(dǎo)電能力而加入的電解質(zhì)種類及濃度研究;其二,電磁場(chǎng)條件下磨料與水介質(zhì)的相互作用規(guī)律、磨料種類和濃度的研究;其三,電磁場(chǎng)條件下磨料與電解質(zhì)的相互作用規(guī)律及對(duì)射流參數(shù)和效果的影響規(guī)律研究;其四,對(duì)有助于形成穩(wěn)定的磨料與介質(zhì)懸浮液的懸浮劑的研究。
4.2磁場(chǎng)研究
磁場(chǎng)強(qiáng)度是決定預(yù)混合磨料射流系統(tǒng)工作。