ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ Injector EJBR01801Z Diesel Injector Common Rail Injector Engine Parts ສໍາລັບ Delphi Auto
ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ
ອ້າງອິງ. ລະຫັດ | EJBR01801Z |
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | / |
MOQ | 4PCS |
ການຢັ້ງຢືນ | ISO9001 |
ສະຖານທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ | ຈີນ |
ການຫຸ້ມຫໍ່ | ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນກາງ |
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ | 100% ທົດສອບກ່ອນການຂົນສົ່ງ |
ເວລານໍາ | 7-10 ມື້ເຮັດວຽກ |
ການຈ່າຍເງິນ | T/T, L/C, Paypal, Western Union, MoneyGram ຫຼືຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ |
ກາຊວນ injector orifice flow cavitation ຄວາມສ່ຽງ
ຫົວສີດຫົວສີດແມ່ນອົງປະກອບຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ການສີດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະການປະລໍາມະນູ, ແລະປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານຂອງລະບົບສີດນໍ້າມັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍລັກສະນະການໄຫຼພາຍໃນ nozzle. ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ໃນຫ້ອງຄວາມກົດດັນເຂົ້າໄປໃນ inlet ຂອງ nozzle ໄດ້, ພື້ນທີ່ຕັດຕັດຂອງຊ່ອງທາງການໄຫຼ, ອັດຕາການໄຫຼຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືກຫຼຸດລົງຕ່ໍາກວ່າຄວາມກົດດັນ vapor ການອີ່ມຕົວຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ຜົນອອກມາໃນ cavitation. ຟອງ cavitation ຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍຸບພາຍໃຕ້ສະພາບຄວາມກົດດັນສູງ, ການລົ້ມລົງຂອງ micro-jet ແລະຄວາມກົດດັນຜົນກະທົບທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍຜົນກະທົບຂອງພື້ນຜິວພາຍໃນຂອງຂຸມສີດ, ມີການ passage ຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ດ້ານໃນຂອງຮູສີດພົ່ນຈະຜະລິດ. ຮອຍແຕກແລະຂຸມ, ການໄຫຼພາຍໃນຂອງ nozzle ແລະປະລໍາມະນູສີດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະໃນກໍລະນີຮ້າຍແຮງ, nozzle ຈະລົ້ມເຫລວ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທີ່ຈະສຶກສາການພັດທະນາການໄຫຼຂອງ cavitation ພາຍໃນ nozzle ແລະ cavitation ພັຍຢູ່ດ້ານໃນກໍາແພງພາຍໃນຂອງຮູສີດ.
ຕົວກໍານົດການ geometrical ຂອງ nozzle ມີອິດທິພົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບການໄຫຼ cavitation ແລະ cavitation wear.Shervani et al. ແລະ Lee et al. ສະຫຼຸບໄດ້ໂດຍຜ່ານການວິເຄາະ simulation ວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ taper ຂອງ nozzle ໄດ້ປະສິດທິພາບສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການຍຸບຂອງຟອງກ່ຽວກັບການສວມໃສ່ cavitation ໃນດ້ານໃນຂອງ nozzle ໄດ້, ແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ nozzle ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. Lee et al. ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Hanyang ໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາທົດລອງແລະພົບວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຍາວຂອງ nozzle ກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ພະລັງງານຫຼາຍແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອສ້າງ cavitation, ie, cavitation ຖືກສະກັດກັ້ນຍ້ອນວ່າຄວາມຍາວຂອງ nozzle ເພີ່ມຂຶ້ນ. Brusiania et al. ເມື່ອປຽບທຽບການປະຕິບັດ hydrodynamic ຂອງທໍ່ກະບອກແລະຮູບຈວຍແລະພົບວ່າລະດັບການໄຫຼຂອງພາຍໃນໃນ nozzle ຮູບຈວຍຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະຄວາມສອດຄ່ອງໂດຍລວມຂອງການໄຫຼໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນແງ່ຂອງການຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງ cavitation, Dular et al. ສະຫຼຸບຈາກການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາວ່າຟອງ cavitation ຢູ່ໃກ້ກັບກໍາແພງຫີນຈະຍຸບບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ, ແລະຜະລິດກະແສຜົນກະທົບ micro-jet ກັບກໍາແພງຫີນຢູ່ຂ້າງໄກຈາກກໍາແພງພາຍໃນຂອງ nozzle.Zhang et al. ໄດ້ມາຈາກຮູບແບບການຄາດຄະເນການສວມໃສ່ cavitation ໃໝ່ ໂດຍອີງໃສ່ທິດສະດີຂອງອັດຕາການຖ່າຍທອດມະຫາຊົນລະຫວ່າງໄລຍະຕ່າງໆໂດຍການສຶກສາອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍມະຫາຊົນລະຫວ່າງໄລຍະຕ່າງໆແລະກວດສອບມັນຢູ່ໃນຫົວທີ່ງ່າຍດາຍ, ແຕ່ຕົວແບບດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຂອງ cavitation ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ແລະມັນບໍ່ແມ່ນ. ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຄາດຄະເນຄວາມສ່ຽງຂອງ cavitation. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮູບແບບບໍ່ສາມາດສະຫນອງການກໍານົດລັກສະນະປະລິມານທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມສ່ຽງ cavitation. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນເວລາທີ່ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງການສວມໃສ່ cavitation ໃນ nozzle ໄດ້, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂອງ nozzle ບ່ອນທີ່ cavitation ອາດຈະເກີດຂຶ້ນແລະການປະເມີນລະດັບຂອງ cavitation ພັຍຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃນ nozzle ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນປະລິມານຂອງລະດັບການພັຍໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ cavitation ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະຍັງຂາດການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງພາລາມິເຕີ geometric ຂອງ nozzle ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍ cavitation ໄດ້.