Полученные при этом данные из этого метода могут быть выражены в различных форматах, в зависимости от предпочтений пользователя и эксплуатационных возможностей системы лазерной дифракции. Как правило , эти данные представлены в виде графика распределения объема взвешенных по размеру капель (рисунки 1 и 2) метрик или как описательный размер капель (таблицы 1 и 2). Эти результаты могут быть использованы для изучения влияния, что изменения в сопле или эксплуатационных параметров на результирующий размер распыления капель.
Мы исследовали две различные форсунки воздушные распыления, и с таким же размером отверстия, но с различными углами распыления вентилятора. С помощью этих двух воздушных сопел, мы также исследовали влияние давления распыления и скорости полета от размера капель. Рассматривая 2015 сопло работает при давлении распыления 207 кПа и сравнивая объем Weighted распределения , возникающие в результате того же сопла эксплуатируется в 53,6 м / с в сравнении с 71,5 м / сек скорости полета, то сразу видно , что более высокие воздушные скорости приводит к резкому сдвигу в инкрементных и кумулятивных распределений в сторону меньших диаметров капель (фиг.1 и 2) которая является результатом повышенного распада капель распыляемой жидкости на более высокой скорости полета. В то время как графическое представление результатов обеспечивают очень визуальное представление результатов, количественные значения, полученные из этих распределений более практичны для больших наборов данных. Метрики Типичный размер капелек , используемые в исследовании сельскохозяйственного распылительного включают D v0.1, D V0.5 и значения v0.9 D, которые соответствуют диаметрам капель таким образом, что 10, 50 и 90% (соответственно) объема спрея содержится в капельки равного или меньшего диаметра. Эти данные являются такими же, как показано в графических распределениями, но обеспечить более удобную FOРМАТ выражения данных. Сравнивая данные для обоих распылительных сопел 2015 и 4015 на обоих давлениях и всех трех воздушных скоростях, общие тенденции можно наблюдать (таблица 1). В 4015 результаты плоские веерные сопла в меньших размерах капель , чем 2015 при том же давлении и скорости полета, как обозначено меньший объем взвешенных диаметров (D v0.1, v0.5 D и D v0.9) и увеличение общий объем спрея состоит из капелькой 100 мкм или менее. D v0.1, D V0.5, и D v0.9 являются диаметры капель таким образом, что 10, 50 и 90%, соответственно, от общего объема распыления состоит из капель равного или меньшего диаметра. Это является результатом угла увеличение спрея вентилятора видим больший распад на наружных краях угла вентилятора жидкости. В пределах того же типа сопла и распыления под давлением, все метрики размера капелек падает при увеличении воздушных скоростях, опять в результате увеличения распада капель при ВЫСОг. воздушной скорости Интересное явление с воздушных форсунок видно при взгляде на эффекты давления распыления внутри каждого сопла и скорости полета комбинации. Все прочих равных, по мере увеличения давления, так что делает размер капель 11. Это обусловлено уменьшением относительной разности скоростей между выходом жидкости из сопла и окружающим потоком воздуха, а жидкости увеличивается скорость на выходе при увеличении давления (таблица 1) 13.
Глядя на результаты от земной поверхности сопел и давлений распылительных тестируемых, эффект типа сопла на размер капель имеет большое значение с TTI11003 в результате размера капель, которые более чем в два раза, что XRC11003 и размеры AI11003 капельные падения в середине другой два (таблица 2). Внутри каждого типа сопла, эффекты давления можно наблюдать при капельных размеров уменьшается с увеличением давления распыления.

Рисунок 1. Распределение Инкрементный размер капель для 20 градусов плоским факелом распыла антенна распылительным соплом с отверстием # 15 с работающей при 207 кПа и при воздушной скорости 53,6 м / с. Синяя кривая представляет собой взвешенное распределение приращении объема , который обеспечивает процента значения Общий объем спрей, содержащийся в капельках падающих с диапазоном измерений каждого бункера, измеренная с помощью системы лазерной дифракции. Красная кривая те же данные, но представлены в виде совокупных данных. Совокупные данные позволяют для объема взвешенных по диаметрам, характерных для определенного процента от общего объема спрея, который будет определен. Как показано на рисунке, чтобы полученный диаметр D объема V0.5, поиск места , 50% на кумулятивной кривой и связанного с ним диаметра капелек показывает , что 50% от общего объема спрея содержится в распылительную droplЭЦ диаметром 551 мкм или меньше. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 2. Распределение Инкрементальный размер капель для 40 градусов плоский вентилятор антенны распылительного сопла с # 15 отверстия в работающей при 207 кПа и в воздушной скорости 71,5 м / сек. Как на рисунке 1, синяя кривая представляет собой приращении объема взвешенного распределения и красная кривая является кумулятивное распределение. По сравнению с результатами , показанными на фиг.1, последовательное распределение показывает значительный сдвиг в сторону меньших диаметров капель в результате повышенной скорости полета и , следовательно , вторичного распада капель. Определение диаметра D объема V0.5 показывает , что 50% этого объема распыления является сontained в капельках диаметром 350 мкм или меньше. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 3. Распределение Инкрементальный размер капель с ложным пиком , например , сюжет. Вторичный, меньший пик справа, в сторону большей части шкалы размера капель , как правило , является результатом либо вибрации или другого шума в системе или наличие связок , связанных с неполной атомизацией внутри облака распыления. Поскольку распределение по размерам капелек типичным сельскохозяйственного распылительного сопла и растворы, как правило, логарифмически нормально распределены, наличие вторичного пика в распределении может быть допустимым результатом атипичного распыляемого раствора и / или комбинации сопла, но, скорее всего, индикатор некоторого искажающего вопроса в процессе измерения. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.
| форсунка | Давление (кПа) | Скорость полета (м / сек) | Объем Weighted Диаметры (мкм) [среднее ± Санкт - Dev.] | Процент Spray Объем Менее 100 мкм |
| D v0.1 | D V0.5 | D v0.9 |
| 2015 | 207 | 53,6 | 243,5 ± 2,5 | 551,8 ± 4,6 | 903,0 ± 25,4 | 1,4 ± 0,05 |
| 62,6 | 192,1 ± 0,5 | 444,5 ± 1,5 | 781,7 ± 7,0 | 2,4 ± 0,04 |
| 71,5 | 147,0 ± 2,8 | 350,6 ± 6,1 | 673,3 ± 14,6 | 4,5 ± 0,18 |
| 414 | 53,6 | 289,1 ± 3,1 | 655,6 ± 2,1 | 1208,7 ± 11,6 | 0,8 ± 0,03 |
| 62,6 | 237,6 ± 0,1 | 542,7 ± 1,7 | 1072,5 ± 13,7 | 1,3 ± 0,01 |
| 71,5 | 170,8 ± 1,1 | 400,6 ± 3,3 | 732,1 ± 6,4 | 3,2 ± 0,05 |
| 4015 | 207 | 53,6 | 230,2 ± 1,3 | 514,9 ± 1,9 | 863,3 ± 1,2 | 1,5 ± 0,03 |
| 62,6 | 175,1 ± 2,0 | 404,5 ± 2,6 | 714,2 ± 3.0 | 3,1 ± 0,10 |
| 71,5 | 146,6 ± 0,8 | 344,5 ± 2,4 | 656,4 ± 9,5 | 4,6 ± 0,05 |
| 414 | 53,6 | 255,2 ± 2,4 | 557,3 ± 2,3 | 994,9 ± 8,1 | 1 ± 0,04 |
| 62,6 | 200,1 ± 2,6 | 449,4 ± 7,0 | 774,9 ± 10,7 | 2,1 ± 0,06 |
| 71,5 | 165,5 ± 1,4 | 383,5 ± 2,6 | 696,8 ± 4,9 | 3,4 ± 0,08 |
Таблица 1. Объем взвешенных диаметры (средние ± стандартное отклонение по трем измерениям) дублированных на 2015 и 4015 соплами антенны аэрозольные плоские вентилятора , работающих при давлении распыления 207 и 414 кПа и в воздушной скорости 53,6, 62,6 и 71,5 м / сек.
| форсунка | Давление (кПа) | Объем Weighted Диаметры (мкм) [среднее ± Санкт - Dev.] | Процент Spray Объем Менее 100 мкм |
| D v0.1 | D V0.5 | D v0.9 |
| XRC11005 | 276 | 115,1 ± 2,1 | 268,2 ± 5,6 | 451,0 ± 18,0 | 7,2 ± 0,28 |
| 414 | 101,0 ± 0,0 | 244,2 ± 0,7 | 424,3 ± 4,3 | 9,8 ± 0,01 |
| AI11005 | 276 | 227,6 ± 1,9 | 468,9 ± 4,1 | 763,0 ± 22,0 | 1,1 ± 0,03 |
| 414 | 183.4 & #177; 0,6 | 399,6 ± 0,9 | 668,6 ± 2,5 | 2,2 ± 0,05 |
| TTI11005 | 276 | 365,3 ± 5,3 | 711,9 ± 16,9 | 1013,8 ± 26,1 | 0,1 ± 0,00 |
| 414 | 311,5 ± 4,0 | 645,7 ± 12,3 | 992,7 ± 24,7 | 0,2 ± 0,01 |
Таблица 2. Объем взвешенных диаметры (средние ± стандартное отклонение по трем повторных измерений) для трех заземления разбрызгивающих сопел (XRC11005, AI11005 и TTI11005) работает при давлении распыления 276 и 414 кПа.