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    • 2. 发明公开
    • Variable flow rate system for hydrokinetic amplifier
    • VeränderlichesDurchflusssystemfürhydrokinetischeVerstärker。
    • EP0282061A2
    • 1988-09-14
    • EP88103822.8
    • 1988-03-10
    • HELIOS RESEARCH CORPORATION
    • Nicodemus, Carl D.Nicodemus, Blake T.
    • F04F5/04F04F5/18F04F5/46
    • F04F5/12F04F5/467
    • A hydrokinetic amplifier 10 having a primary liquid input formed into a primary liquid jet surrounded by a motivating vapor that transfers vapor momentum to the primary liquid jet and accelerates the primary liquid jet through a minimum cross-sectional area 20 upstream of a diffuser is provided with a secondary inlet that admits a secondary fluid to merge with the primary liquid jet in a diffuser 16 beyond the minimum cross-sectional area. Without varying the primary inflows of liquid and vapor, the secondary flow varies inversely with the fluid flow resistance of the output load; and this can be used to vary the volume, pressure, and temperature of the output. The product of the pressure and volume of the combined flows can exceed the product of the pressure and volume of the primary flow, and change in the load resistance can be used to turn the secondary flow on and off for adding a material to the primary flow.
    • 具有主要液体输入的流体动力放大器10具有形成为由蒸发气体包围的初级液体射流,其将蒸汽动量传递到初级液体射流并通过扩散器上游的最小横截面积20加速初级液体射流。 允许次级流体允许第二流体与扩散器16中的主液体射流合并超过最小横截面积。 在不改变液体和蒸气的主要流入的情况下,二次流与输出负载的流体流动阻力成反比变化; 这可以用来改变输出的体积,压力和温度。 组合流的压力和体积的乘积可以超过主流的压力和体积的乘积,并且可以使用负载电阻的变化来打开和关闭二次流以将材料添加到主流 。
    • 5. 发明公开
    • HYDROKINETIC AMPLIFIER
    • 流体动力AMP。
    • EP0156817A1
    • 1985-10-09
    • EP84903008.0
    • 1984-07-25
    • NICODEMUS, Carl D.HELIOS RESEARCH CORPORATION
    • NICODEMUS, Carl D.HELIOS RESEARCH CORPORATION
    • F04F5
    • F04F5/24
    • Un amplificateur hydrocinétique utilise des buses d'admission de liquide et de vapeur (11) et (12) qui déchargent dans une chambre d'accélération (13) en aval de laquelle s'étend un diffuseur divergent (15). La buse de liquide (11) forme un jet de liquide libre (20) qui s'étend sur une bonne distance au travers de la chambre d'accélération (13) et de la vapeur s'écoulant à une vitesse beaucoup plus élevée dans la chambre d'accélération (13) entoure, vient en contact et se condense dans le jet de liquide libre (20). La retombée de la vapeur de condensation forme une aspiration dans laquelle davantage de vapeur s'écoule. La chambre d'accélération (13) converge graduellement depuis une région d'admission (14) recevant le liquide et la vapeur vers une région de sortie (16) d'où s'écoule principalement du liquide dans le diffuseur (15). La buse de vapeur (12) possède un étranglement (12a) en amont de la région de décharge (21) de la buse de liquide (11) et une région d'expansion (12b) s'étendant depuis l'étranglement (12a) en aval et vers la région d'admission (14) de la chambre d'accélération (13) de sorte que la vapeur se dilate lorsqu'elle entre en contact avec le liquide. La vapeur entoure le jet de liquide libre (20) et se déplace dans la direction de celui-ci de sorte que sensiblement plus de la moitié de la vapeur de dilatation entre en contact et se condense dans le jet de liquide (20), transférant ainsi une énergie, sous la forme d'une force d'impulsion, depuis la vapeur au liquide pour accélérer le liquide vers la région de sortie (16).