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新款科恩达效应风刀,上海科恩达效应风刀,,科恩达效应风刀 |
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工作原理
压缩空气进入风刀后,以一面厚度仅为0.05毫米的气流薄片高速吹出。通过科恩达效应原理及风刀特殊的几何形状,此薄片风幕大可30~40倍的环境空气,而形成一面薄薄的高强度、大气流的冲击风幕。风刀从工作模式上分为标准风刀和超级风刀两类,标准风刀的风幕偏转90度后吹出,超级风刀的风幕水平吹出。
风刀的清洗是怎么样的?
市场上比较常见的类型,压缩空气进入风刀后,通过风刀的出口,形成一个高速的气流薄片;设计应用到科恩达效应让气流形成一面薄薄的、强度均匀的冲击气幕。
通常风刀出口的宽度只是不到0.1mm的缝隙,形象地说,这股气流与产品接触面是一道跟风刀长度相等的线段。在6Bar的进气压力下,每英寸风刀耗气量在85~95L/min,而这种风刀低的长度是2~3英寸,长的则超过40英寸。
科恩达效应(Coandǎ effect)是一种非常重要的流动现象,是升力等问题的答案。该效应指的是流体总是倾向于沿着壁面流动这种现象。当壁面弯曲时,流体就会偏离原来的运动方向,那么是什么力使流体拐弯的呢?
水流的科恩达效应
一般演示科恩达效应时都喜欢使用水流,原因有两个,一个是水流看得见,另一个是水流的科恩达效应比气流明显得多。实际上这里是有骗人的成份的,因为处于空气中的水流和气流的科恩达效应虽然现象类似,但原理却是完全不同的。空气中的水流偏向固体壁面的原因是水与固体之间有吸附力,并且水流表面有张力,这两者的共同作用,把水“拉向”壁面,可以理解为水流是被是被固体吸过去的。我们知道水的表面张力是很强的,所以水的科恩达效应非常明显,比如,倒葡萄酒时,如果速度不够快,酒就会沿瓶壁流下,这时水会转过180°,简直是蔑视重力。把前面的勺子换成圆柱形水杯,可以看到水会沿着杯壁转过很大的角度,甚至会往一段,之后才会下落。这种由吸附力和表面张力产生的科恩达效应不是我们讨论的,我们下面将讨论同一种流体内部存在的科恩达效应,可以是气体,也可以是液体,但不存在自由表面,也就是没有表面张力的情况
气流的科恩达效应
气流一样存在科恩达效应,但和空气中的水流不同的是,气体之间不存在拉力,而只存在压力。所以,气体中是没有“吸过去”的说法的,感觉上的“吸过去”,其实都是被压过去的,利用的是大气压强。但是壁面却仍然可以把气体“吸”过去,从而产生科恩达效应。显然,是因为壁面附近产生了低压,气流是被外侧的大气压过去的。
可以用向心力来解释壁面附近的气体压强低的现象。当气体沿弯曲的壁面流动时,气流是做曲线运动,这需要一个向心力。因为气体没有吸力,这个向心力只能由气体内部的压力来提供。远离壁面那一侧的气流承受的是大气压强,所以靠近壁面这一侧的压强就应该比大气压强低才能形成向心力。
风刀即是风机运转从而产生的风利用刀口来完成风切的作用,气刀即是压缩气流就是我们常见的压缩空气空压机产生出的气流通过气刀来完成工工作目的,那么风刀跟气刀到底有什么区别呢?风刀是一个横切面,风刀口径均匀,气刀是把口径压缩小,并且开口通常是一个一个点组成的,虽然线也是由点组成,但气刀主要是压缩气流,开口来款,间隔太小完全会影响工作效率,更需要很大的气流支持,从而会很耗能源,气刀的目的是压缩一个个点,利用压缩空气产生的强劲气流来完成作业。
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