王新坤 徐勝榮 樊二東 姚吉成 靳彬彬
(江蘇大學(xué)流體機(jī)械工程技術(shù)研究中心, 鎮(zhèn)江 212013)
中國(guó)淡水資源短缺,有效利用率較低,為進(jìn)一步緩解水資源供求壓力,提高農(nóng)田灌溉水利用系數(shù),研制新型節(jié)水灌溉裝備和推廣高效節(jié)水灌溉技術(shù)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)[1-3]。噴灌技術(shù)是應(yīng)用最為廣泛的節(jié)水灌溉技術(shù)之一,噴頭是噴灌系統(tǒng)中的核心設(shè)備,其水力性能很大程度上決定了整體的噴灌效果[4-5]。旋轉(zhuǎn)式噴頭邊噴灑邊旋轉(zhuǎn),水從噴嘴噴出時(shí)形成射流狀,因此射程較遠(yuǎn),是中遠(yuǎn)射程噴頭的基本形式。由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的特點(diǎn),旋轉(zhuǎn)式噴頭可分為搖臂式噴頭、反作用式噴頭和葉輪式噴頭。目前,國(guó)內(nèi)外應(yīng)用最普遍的中低壓噴頭幾乎都是搖臂式噴頭,就搖臂運(yùn)動(dòng)方向來(lái)說(shuō)主要有水平搖臂式噴頭和垂直搖臂式噴頭兩種基本形式[6]。水平搖臂式噴頭基本結(jié)構(gòu)由噴管、旋轉(zhuǎn)密封裝置、驅(qū)動(dòng)裝置、換向裝置等組成,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由搖臂、旋轉(zhuǎn)軸、彈簧等組成,由于敲擊和撞擊的作用,對(duì)噴管、搖臂材料的剛性和彈簧穩(wěn)定性要求較高。李星恕等[7]在水平搖臂式噴頭原有結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種由撐桿、限位桿等組成的仰角可調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),研究了4種仰角的噴頭水力性能,其中噴頭在各象限的轉(zhuǎn)動(dòng)誤差均小于10%,噴頭的轉(zhuǎn)動(dòng)比較均勻。垂直搖臂式噴頭靠改變水流運(yùn)動(dòng)方向產(chǎn)生的反作用力推動(dòng)其間歇轉(zhuǎn)動(dòng),其驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)由搖臂、導(dǎo)流器、平衡配重、搖臂軸等組成。湯躍等[8]基于ADAMS虛擬樣機(jī)技術(shù)對(duì)垂直搖臂式噴頭的旋轉(zhuǎn)和碰撞過(guò)程進(jìn)行了動(dòng)力學(xué)仿真研究,并分析了噴頭的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度和疲勞壽命。湯攀等[9]通過(guò)改變垂直搖臂式噴頭配重與旋轉(zhuǎn)中心的距離、工作壓力和噴嘴直徑,通過(guò)多目標(biāo)優(yōu)化得到了噴頭的最優(yōu)水力性能參數(shù)。反作用式噴頭是依靠水射流偏離轉(zhuǎn)軸平面對(duì)噴管產(chǎn)生反作用力矩驅(qū)動(dòng)噴頭旋轉(zhuǎn),反作用力矩可以連續(xù)施加,例如利用擋片、斜孔出流、單穩(wěn)射流元件等方式,也可以間歇施加,例如利用互控射流元件、流控射流元件等方式。全射流噴頭是一種反作用式噴頭,利用射流附壁效應(yīng)完成噴頭的直射、步進(jìn)和反向功能,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、水力性能好等優(yōu)點(diǎn)[10],由于導(dǎo)管的插拔深度對(duì)全射流噴頭的正常工作有較大影響,并且射流附壁力較小,該噴頭也存在工作不穩(wěn)定的情況。朱興業(yè)等[11]對(duì)PY130型搖臂式噴頭和30PXH型全射流噴頭進(jìn)行水力性能試驗(yàn)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)全射流噴頭可以通過(guò)改變導(dǎo)管長(zhǎng)度來(lái)改變步進(jìn)角度,可調(diào)節(jié)性較好。劉俊萍[12]對(duì)全射流噴頭進(jìn)行內(nèi)部流場(chǎng)計(jì)算,重點(diǎn)研究了動(dòng)靜片下游及上游壓差和速度在不同噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)角度時(shí)的變化規(guī)律。
正交試驗(yàn)設(shè)計(jì)是利用正交表科學(xué)合理安排試驗(yàn),通過(guò)部分試驗(yàn)得到影響試驗(yàn)指標(biāo)的最優(yōu)因素水平組合[14],正交試驗(yàn)法在結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)中有廣泛應(yīng)用[15],能夠得到很好的效果,具有科學(xué)性、合理性。本文設(shè)計(jì)一種反作用式噴頭——全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭[13],該噴頭通過(guò)射流的附壁切換特性實(shí)現(xiàn)噴頭的步進(jìn)和直射過(guò)程,在副噴嘴出口安裝驅(qū)動(dòng)板為噴頭旋轉(zhuǎn)提供驅(qū)動(dòng)力,并采用正交試驗(yàn)對(duì)噴頭內(nèi)流道進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以實(shí)現(xiàn)噴頭旋轉(zhuǎn)穩(wěn)定、水力性能較好的目的。
圖1 全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭剖面圖Fig.1 Structure diagram of round rotatory jet sprinkler1.旋轉(zhuǎn)密封機(jī)構(gòu) 2.噴頭進(jìn)口 3.空心軸 4.軸套 5.彈簧罩6.彈簧 7.橡膠墊片 8.導(dǎo)流段 9.射流元件進(jìn)口 10.反饋口Ⅰ11.反饋口Ⅱ 12.射流空間 13.左側(cè)壁面 14.右側(cè)壁面 15.右側(cè)流道 16.左側(cè)流道 17.分流劈 18.射流元件 19.主噴體 20.副噴體 21.副噴管 22.主噴管 23.主噴嘴 24.副噴嘴 25.驅(qū)動(dòng)板
全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭是指利用射流的附壁切換效應(yīng)實(shí)現(xiàn)噴頭旋轉(zhuǎn)噴灑過(guò)程的射流噴頭。圖1為噴頭結(jié)構(gòu)剖面圖,噴頭中間部分為射流元件,為了能讓水流和射流元件壁面充分接觸,流道壁面設(shè)計(jì)為方形結(jié)構(gòu),進(jìn)口段包括一定長(zhǎng)度的導(dǎo)流段,由圓形進(jìn)口過(guò)渡到方形進(jìn)口,然后通過(guò)噴體部分過(guò)渡到噴管的圓形結(jié)構(gòu),圖1中w、s、β、H是射流元件的主要結(jié)構(gòu)尺寸,分別為進(jìn)口寬度、位差、側(cè)壁傾角、分流劈距,不同結(jié)構(gòu)尺寸的射流元件工作效果不同,k為噴頭進(jìn)口深度,d為噴頭進(jìn)口直徑,α為噴頭進(jìn)口收縮角[16]。與射流元件連接的為噴頭的旋轉(zhuǎn)密封機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)主要包括軸套、空心軸、密封圈等,射流元件進(jìn)口兩側(cè)為控制道,通過(guò)控制管連接,射流元件一端出口通過(guò)主噴體與主噴管連接,主噴管連接主噴嘴,另一端出口通過(guò)副噴體與副噴管連接,副噴管連接副噴嘴,副噴嘴出口安裝固定驅(qū)動(dòng)板。
壓力水流進(jìn)入噴頭射流元件時(shí),高速射流在Coanda效應(yīng)[17]的作用下會(huì)附著于一側(cè)壁面,此時(shí)射流和左側(cè)壁面的封閉空間為低壓旋渦空間,當(dāng)主射流附著于左側(cè)壁時(shí),水流主要從主噴嘴中射出,此時(shí),噴頭處于直射狀態(tài),在射流附壁一段時(shí)間后,負(fù)壓通過(guò)反饋控制管傳遞到另一側(cè)空間,切換射流附壁方向,水流轉(zhuǎn)而從副噴嘴中射出,并擊打驅(qū)動(dòng)板,使噴頭獲得旋轉(zhuǎn)力矩,噴頭開始旋轉(zhuǎn),此時(shí)噴頭處于步進(jìn)狀態(tài)。主噴嘴和副噴嘴交替噴灑,實(shí)現(xiàn)射流噴頭的直射和步進(jìn)動(dòng)作,在不增加噴灑強(qiáng)度的情況下,解決了噴頭近處噴灑均勻度問(wèn)題。全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭是用射流元件取代了搖臂式驅(qū)動(dòng)的一套復(fù)雜機(jī)構(gòu),射流元件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,省去了現(xiàn)有搖臂式噴頭的彈簧與搖臂,簡(jiǎn)化了驅(qū)動(dòng)與換向結(jié)構(gòu),通過(guò)驅(qū)動(dòng)板分散噴灑水流,與直射流的噴灑水量相互補(bǔ)。
射流噴頭正常工作時(shí),其流道內(nèi)的射流需要進(jìn)行附壁切換,反映其工作性能的參數(shù)主要有附壁切換頻率和流量振幅等。附壁切換頻率為單位時(shí)間內(nèi)射流附壁切換的次數(shù),頻率越高說(shuō)明射流附壁特性越穩(wěn)定,流量振幅為射流噴頭出口流量的差值,流量振幅越大,單邊的出口流量越大,射流的附壁偏轉(zhuǎn)效果越好。
在Pro/E軟件中畫出噴頭的三維水體模型,如圖2a所示,導(dǎo)入CFD軟件ICEM中進(jìn)行網(wǎng)格劃分,如圖2b所示,由于噴頭過(guò)渡段等結(jié)構(gòu)不規(guī)則,因此采用四邊形非結(jié)構(gòu)網(wǎng)格對(duì)三維模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,消除結(jié)構(gòu)網(wǎng)格中節(jié)點(diǎn)的結(jié)構(gòu)限制,節(jié)點(diǎn)和單元的可控性較好,能更好地處理邊界問(wèn)題[18],在噴頭過(guò)渡段對(duì)網(wǎng)格進(jìn)行局部加密,以提高網(wǎng)格整體質(zhì)量,網(wǎng)格數(shù)量為77 047,網(wǎng)格質(zhì)量在0.37以上。
圖2 全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭三維模型和網(wǎng)格劃分Fig.2 Three-dimensional model and mesh generation of round rotatory jet sprinkler
應(yīng)用CFD軟件Fluent對(duì)射流噴頭水體模型進(jìn)行模擬,射流噴頭內(nèi)部流型包括湍射流、渦流,采用三維不可壓縮N-S方程來(lái)描述射流噴頭內(nèi)部的流動(dòng)。RNGk-ε模型可以很好地計(jì)算強(qiáng)旋流和帶有彎曲壁面的流動(dòng),由于射流噴頭中存在此類流動(dòng),因此選用RNGk-ε模型進(jìn)行計(jì)算。采用壓力進(jìn)口,噴頭進(jìn)口壓力設(shè)置為0.1~0.3 MPa,主噴嘴和副噴嘴出口壓力為一個(gè)大氣壓,均采用瞬態(tài)模擬,時(shí)間步長(zhǎng)為0.001 s,流體介質(zhì)為水,收斂精度為10-4。
2.2.1試驗(yàn)因素
全圓旋轉(zhuǎn)射流噴頭中,選取深寬比k/w、位差比s/w、劈距比H/w、側(cè)壁傾角β作為試驗(yàn)因素,A、B、C、D分別代表k/w、s/w、H/w、β,噴頭進(jìn)口直徑為10 mm,工作壓力0.25 MPa,因素水平選擇如表1所示,選用L9(34)正交表,通過(guò)9組試驗(yàn)得到上述結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)附壁切換頻率f和流量振幅ΔQ的影響規(guī)律,A取2~3,B取0.375~0.525,C取7~9,D取10°~12°。
表1 因素水平Tab.1 Level of factors in orthogonal experiments
2.2.2試驗(yàn)結(jié)果
試驗(yàn)結(jié)果見表2(x1、x2、x3、x4分別為A、B、C、D水平值),可以看出7組噴頭具有較好的射流附壁切換特性,其中噴頭6、8的射流不能附壁切換,主要是因?yàn)榕嗵《徊钐蟆?/p>
表2 試驗(yàn)方案和試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Test scheme and results in orthogonal experiments
采用直接分析法對(duì)正交結(jié)果進(jìn)行分析,表3中Ki為每個(gè)因素i個(gè)水平的數(shù)值之和,ki為每個(gè)因素i個(gè)水平的平均值,反映各因素的優(yōu)水平與優(yōu)組合,R為極差,反映各因素的主次水平。
表3 正交試驗(yàn)結(jié)果分析Tab.3 Results analysis of orthogonal experiments
由表3可知,影響附壁切換頻率的因素主次順序?yàn)锽、D、C、A,影響流量振幅的因素主次順序?yàn)锳、C、B、D,說(shuō)明位差比對(duì)射流附壁切換頻率的影響最大,深寬比對(duì)射流附壁切換頻率的影響最小,但是深寬比對(duì)流量振幅影響最大,側(cè)壁傾角對(duì)流量振幅影響最小。
根據(jù)各幾何參數(shù)對(duì)射流附壁特性的影響可知,附壁切換頻率的最佳組合為A2B2C1D1,流量振幅的最佳組合為A1B2C1D1,為了分析各因素對(duì)噴頭附壁特性的影響程度,定義了相對(duì)影響指數(shù)[19]
E=R/(k1+k2+k3)×100%
(1)
E越大,說(shuō)明因素對(duì)噴頭的附壁特性影響越大,因素A對(duì)附壁切換頻率和流量振幅的影響指數(shù)分別為3.7%和29.4%,說(shuō)明因素A對(duì)流量振幅的影響較大,因此最優(yōu)結(jié)構(gòu)組合為A1B2C1D1,由正交試驗(yàn)得到的噴頭射流元件最優(yōu)結(jié)構(gòu)為:深寬比2,位差比0.45,劈距比7,側(cè)壁傾角10°。
噴頭的噴管、噴體、噴嘴等結(jié)構(gòu)參數(shù)參考搖臂式噴頭的設(shè)計(jì)原理[20],噴頭的主要結(jié)構(gòu)參數(shù)見表4。
表4 射流噴頭主要結(jié)構(gòu)參數(shù)Tab.4 Main structural parameters of jet sprinkler
注:D1為進(jìn)水口公稱直徑,D2為控制管直徑,Dcm為噴管直徑,rcp/Dcm為相對(duì)彎曲半徑,Lcm/Dcm為噴管相對(duì)長(zhǎng)度,θ為噴射仰角,Dc為噴嘴直徑,θ1為噴嘴內(nèi)錐角。
對(duì)噴頭的射流附壁特性和噴灑特性進(jìn)行試驗(yàn)研究,射流噴頭的射流附壁特性試驗(yàn)方法采用高速攝影法,通過(guò)高速攝影儀捕捉射流的附壁切換頻率,通過(guò)噴灑試驗(yàn)對(duì)噴頭的噴灑特性進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)試。
試驗(yàn)于2018年7月在江蘇大學(xué)噴灌大廳進(jìn)行,參照文獻(xiàn)[21],搭建噴灌試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng),試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)包括高速攝影儀、離心泵、輸水管、閥門、0.25級(jí)精度壓力表、0.2級(jí)精度流量計(jì)、精度為0.01 s的秒表、米尺、噴頭和雨量筒等,雨量筒的開口直徑為22 cm,雨量筒沿徑向布置,間距1 m,一直延伸到射程之外,噴頭安裝高度1.2 m。圖3為高速攝影試驗(yàn)的示意圖,試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)采用黑色幕布作為拍攝背景以保證圖像的清晰度,采用i-Speed3型攝像機(jī),幀率10 000 f/s,選用焦距為50 mm的定焦鏡頭,壓力表安放在低于噴頭0.5 m處,在噴灌系統(tǒng)泵出口安裝流量計(jì)測(cè)量噴頭的進(jìn)口流量,射流噴頭為有機(jī)玻璃材質(zhì)。試驗(yàn)中,將副噴嘴的驅(qū)動(dòng)板方向調(diào)為向下,使噴頭保持靜止,由于射流擊打驅(qū)動(dòng)板會(huì)分散水流,用套筒將副噴嘴套上,使水流朝著固定方向射出。進(jìn)行噴灑試驗(yàn)時(shí),對(duì)進(jìn)水口公稱直徑10 mm、主副噴嘴直徑均為4 mm的噴頭模型進(jìn)行試驗(yàn)研究,并且用PY210A型(4.5 mm×2.5 mm)搖臂式噴頭進(jìn)行水力性能對(duì)比試驗(yàn),圖4為試驗(yàn)?zāi)P?,圖5為試驗(yàn)場(chǎng)地,調(diào)節(jié)壓力表壓力為0.15、0.20、0.25 MPa,通過(guò)流量計(jì)記錄噴頭進(jìn)口流量,米尺記錄噴頭射程,秒表記錄噴頭轉(zhuǎn)過(guò)一周所用時(shí)間,雨量筒測(cè)量水深,噴頭每次噴灑時(shí)間為20 min。
圖3 高速攝影試驗(yàn)裝置示意圖Fig.3 Schematic of high-speed photography test device1.水泵 2.流量計(jì) 3.閥門 4.壓力表 5.噴頭 6.高速攝影儀 7.計(jì)算機(jī) 8.光源 9.黑幕
圖4 搖臂式噴頭和射流噴頭試驗(yàn)樣機(jī)Fig.4 Experimental prototypes of impact sprinkler and jet sprinkler
圖5 試驗(yàn)場(chǎng)地Fig.5 Test site
3.2.1射流噴頭流量-壓力特性
進(jìn)口流量和進(jìn)口壓力的關(guān)系是噴頭的主要外特性曲線,通過(guò)對(duì)比試驗(yàn)和模擬所得到的關(guān)系曲線可以驗(yàn)證數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性,設(shè)置進(jìn)口壓力為0.1~0.3 MPa,圖6為噴頭的流量壓力特性曲線。由圖可知,在進(jìn)口壓力較小時(shí),模擬誤差較小,隨著進(jìn)口壓力增大,模擬誤差也相應(yīng)增大,且模擬值大于試驗(yàn)值,主要是因?yàn)檫M(jìn)口壓力增大,流量損失增大,模擬值與試驗(yàn)值的相對(duì)誤差為2.1%~4.0%,說(shuō)明本研究建模合理,模擬方法準(zhǔn)確,能夠有效地對(duì)噴頭的內(nèi)部流動(dòng)情況進(jìn)行數(shù)值模擬。
圖6 流量隨壓力的變化曲線Fig.6 Variation of flow rate with different pressures
3.2.2射流噴頭的射流附壁特性
圖7為射流噴頭的射流附壁切換頻率和進(jìn)口壓力的關(guān)系??梢钥闯觯S著噴頭進(jìn)口壓力的增大,模擬誤差也相對(duì)增大,且模擬值大于試驗(yàn)值。模擬值與試驗(yàn)值的相對(duì)誤差為7.7%~22.2%,噴頭內(nèi)流道結(jié)構(gòu)和外部干擾會(huì)一定程度影響射流的附壁切換頻率,試驗(yàn)結(jié)果表明模擬值和試驗(yàn)值的變化趨勢(shì)基本相同且偏差較小,因此模擬值能較好地反映試驗(yàn)值。
圖7 射流附壁切換頻率隨壓力的變化曲線Fig.7 Variation of jet frequency of wall-attached switching with different pressures
3.3.1噴頭流量、射程、噴灌強(qiáng)度和轉(zhuǎn)動(dòng)周期
表5為搖臂式噴頭和射流噴頭在3個(gè)工作壓力下的流量、射程、平均噴灌強(qiáng)度和轉(zhuǎn)動(dòng)周期,隨著工作壓力增加,噴頭進(jìn)口流量不斷增加,搖臂式噴頭流量為1.36~1.62 m3/h,射流噴頭流量為1.19~1.53 m3/h,在兩種的噴頭進(jìn)口壓力和噴嘴直徑相同時(shí),噴頭進(jìn)口流量基本相同。隨著工作壓力增大,噴頭射程逐漸增大,搖臂式噴頭射程為13.2~14.2 m,射流噴頭射程為13.0~15.7 m,射流噴頭的射程較遠(yuǎn),基本可以滿足特定壓力下的噴灌要求,因此具有較好的應(yīng)用價(jià)值。當(dāng)噴頭進(jìn)口流量基本相同時(shí),搖臂式噴頭平均噴灌強(qiáng)度為3.00~3.90 mm/h,射流噴頭平均噴灌強(qiáng)度為2.85~3.63 mm/h,搖臂式噴頭的平均噴灌強(qiáng)度較大。進(jìn)口壓力對(duì)搖臂式噴頭的轉(zhuǎn)動(dòng)周期影響較小,搖臂式噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)周期為112~125 s,進(jìn)口壓力對(duì)射流噴頭的轉(zhuǎn)動(dòng)周期影響較大,射流噴頭轉(zhuǎn)動(dòng)周期相對(duì)較短,為81~105 s,由于射流噴頭的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)力主要是副噴嘴水流間斷性擊打驅(qū)動(dòng)板的結(jié)果,可以通過(guò)改變驅(qū)動(dòng)板的傾角和噴管長(zhǎng)度來(lái)改變噴頭所受力矩,從而調(diào)整噴頭的轉(zhuǎn)動(dòng)效果。
表5 搖臂式噴頭與射流噴頭在3種壓力下的流量、射程、平均噴灌強(qiáng)度和轉(zhuǎn)動(dòng)周期Tab.5 Mass flow, range, irrigation intensity and rotation period of impact sprinkler and jet sprinkler at three working pressures
3.3.2噴頭水量分布特性
圖8為搖臂式噴頭和射流噴頭在0.15、0.20、0.25 MPa工作壓力下的噴頭噴灑水量分布圖,由圖可知,搖臂式噴頭和射流噴頭的噴灑水量分布有較大不同,相比之下,搖臂式噴頭噴灑水量分布呈“馬鞍形”,降水深為0.5~2.2 mm,其中噴頭近處和遠(yuǎn)處的噴灑水量較多,中間噴灑水量較少,整體來(lái)說(shuō),噴頭噴灑水量具有一定的波動(dòng)性。對(duì)于射流噴頭而言,降水深為0.4~2.0 mm,與搖臂式噴頭不同,噴頭水量分布呈“三角形”,射流噴頭近處的噴灑水量較多,噴灑水量隨噴頭射程增加而減少,主要是因?yàn)楦眹娮焯幍纳淞鲹舸蝌?qū)動(dòng)板導(dǎo)致水流破碎并滴落在射程較近處,水量分布比較均勻。但是在滿足射程足夠大和流量較小的條件下,可以通過(guò)進(jìn)一步改進(jìn)射流噴頭的結(jié)構(gòu)來(lái)改善噴頭的水量分布效果,比如在主噴嘴處增加散水裝置、將副噴嘴驅(qū)動(dòng)板設(shè)計(jì)成齒形結(jié)構(gòu)等,從而整體提高噴頭的噴灑均勻性。
圖8 不同壓力下?lián)u臂式噴頭與射流噴頭的噴灑水量分布Fig.8 Water distributions of impact sprinkler and jet sprinkler at different pressures
(1)通過(guò)四因素三水平正交試驗(yàn)?zāi)M得到了射流噴頭的射流附壁特性最優(yōu)結(jié)構(gòu),結(jié)合搖臂式噴頭的設(shè)計(jì)要求初步設(shè)計(jì)了射流噴頭的結(jié)構(gòu)。
(2)通過(guò)高速攝影試驗(yàn)驗(yàn)證了射流噴頭的流量壓力特性和射流附壁切換特性,流量偏差不大于4.0%,頻率偏差不大于22.2%。
(3)對(duì)搖臂式噴頭和射流噴頭進(jìn)行噴灑試驗(yàn),得到了噴頭的射程、噴灌強(qiáng)度、轉(zhuǎn)動(dòng)周期和水量分布等特性,試驗(yàn)結(jié)果表明,射流噴頭水力性能較優(yōu),具有較好的發(fā)展前景。