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エ ア ガ イ ド方 式 エ ア ジ ェ ッ トル ー ム に お け る 流 れ 特 性 の 実 験 的 研 究

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Academic year: 2022

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(1)63. 報. 文. エ ア ガ イ ド方 式 エ ア ジ ェ ッ トル ー ム に お け る 流 れ特 性 の実 験 的 研 究 第1報. Experimental Part. Study. エ ア ガ イ ド内 の流 れ 特 性. 旭 化 成工 業. 石. 田. 稔*. 金沢大学工学部. 岡. 島. 厚**. 旭 化 成工 業 〃. 島 倉. 田 田. 幸 建. 保* 夫*. 〃. 星. 合. 文. 隆*. (会員). (会員). on the Flow of an Air Jet Loom with an Air-Guide. 1 : Characteristics. of the Flow Injected. into an Air-Guide. Minoru Ishida*,Atsushi Okajima**,Yukiyasu Shimada*,Takeo Kurata*, Humitaka Hoshiai* *Textile Research Laboratory , Asahi chemical Industry Co., Ltd. **Departmentof Technology, Kanazawa University, Kanazawa, Ishikawa. Abstract The flow characteristics of an air-guide of an air jet loom have been experimentally investigated . We compare the flow in an air-guide with the flow jetted free in atmosphere to clarify the effects of an air-guide . The main results are as follows : (1) A flow field in an air-guide can be classified into two regions . (2) The first region is found at an up-stream part of the guide and the distribution of the axial velocity along the guide shows very similar features to a free jet flow. (3) The other region is at the down-stream part . The value of the axial velocity slightly decrease, along the guide and the distribution of radial velocitics can be expressed by the power law of about 1/6. (Received September 28 , 1988) 摘. 要. 本研究 で は,エ ア ガ イ ド方式 エア ジ ェ ッ トル ームで緯入 れ 性能 を 向上 させ るた めの基 礎研究 と して,エ アガ イ ドの機能 と空 気 の流れ の特 徴 につ い て,ノ ズルか らの 噴流 を エアガ イ ド内 へ噴 射 した場合 と自由 大気 中 に噴射 した場合 の比較 によ り検 討 した. 以 下得 られ た結 果 を要 約 す る. (1) エア ガイ ド内 の空気流 速分 布 は大 き く2つ の領 域 に分 類 され る. (2) 1つ はエ アガ イ ドの上 流側 で,そ の中心 軸の流 速 が 自由大 気噴流 速度 とほぼ等 しい値 を示 す領 域 で あ る.こ の領域 で は, ガイ ド半径 方 向の流 速 分布 は,ガ イ ド入 口 か ら遠 ざか るにつ れ、 ガ イ ド隙間か らの空 気 の侵 入の ため,壁 面 か ら徐 々に 自由大 気 噴流 と異 な る分 布 を形 成 してい く. (3) 他 の1つ はエ アガ イ ドの下流 側 で,ガ イ ド特性 に応 じた速 度分布 を示 し,そ の流速 低下防止 の効 果 の顕 在化 す る領域 で あ る.こ の領 域 で は,ガ イ ド半 径方 向 の流速 分布 は,1/n乗 則(n≒6)で 表示 され る.(昭 和63年9月28日 受 理). T63.

(2) 繊 維 機 械 学 会 誌. 64. 1.. 緒. 第2報 論. 近 年,紡. リ ッ トの 有 無 や 口 径 の 異 な る. 各 種 円 筒 管 と の 空 気 の流 れ を 比 較 す る こ と に よ つて エ ア ガ イ ド特 性 に対 す る評 価 基 準 を 定 あ る基 礎 的 資. 績 糸 や セル ロース糸 長繊 維 の製織工 程 の. 合 理 化 を 目 的 と して,空 気 で 緯 糸 を 飛 走 させ る エ ア ジ ェ ッ トル ー ム(以 下,AJLと. 略 記)の. 料 を 得 る.. 導入 が急速 2.. に進 あ られ つ つ あ る. AJLに. に お い て は,ス. お け る 緯 糸 の 飛 走 力 は,糸 の 表 面 と空 気 と. の摩 擦 抵 抗 に よ つ て 与 え られ る が,空. 2.1. 実験装置. 図1に. 本 実 験 で 用 い た メ イ ン ノ ズ ル の形 状,各. 気 はウ ォー タ. ジ ェ ッ トル ー ム に お け る水 に 比 べ て 密 度(約1/ 800)や 粘 性 係 数 が 低 い(約1/50)上. に,ノ ズ ル か. ズル. に製 作 し た.主 な 寸 法 は,加 速 管 口径(d)6.0mmφ,. か ら出 た空 気 を 織 物 幅 に渡 って い か に 拡 散 さ せ ず 遠. 加 速 管 内 の 糸 と 空 気 の 接 触 長11mm,ニ. くまで 到 達 さ せ る か が 大 き な 技 術 課 題 と な る.そ. 径3.7mmφ,同. の. mm2で. 対 応 技 術 が 各 織 機 メ ー カか ら出 る 商 用 機 の緯 入 れ の 種 類 と な り,そ. れ を 大 別 す る と,. 内 径3.0mmφ,空. 図2に. 法 を 示 す.な LA‑21型. (3)上記(1)(2)併用 の 補 助 ノ ズ ル 付 エ ア ガ イ ド方 式. な寸 法 は,穴 径(D)18mmφ,板. の3種 類 で,そ れ ぞ れ 一 長 一 短 を 持 つ2).こ の よ う に. 0.7mm,テ あ る.ガ. な い こ と も,空. cm長. ず れ に して も,現. 在実用化 され. 経 済 面 や織 物 品 質 面,さ. 織 物 品 種 の 拡 大 面 で,よ. り優 れ た 性 能 を 発 揮 す る た. お,エ ア ガ イ ドは 日産 自動 車 製AJL,. ー パ ー角3.50で. 厚2.15mm,間 あ り,0.9mmの. 本 実 験 で は,織 機 の ス レイ を 台 の 上 に 固 定 し て,. させ るか が 今 後 の 重 要 な 課 題 と な る.. 4に 示 す よ う な 座 標 軸 を 取 決 め,一. 関 す る 研 究 報 告 に は,Andersonと. た.な. 気 流 下 の 各 種 繊 維 の 引 っ張 り張. 力 に関 す る も の が あ るが,AJLを は な い.Duxbury4)に. よ つて 初 め てAJLに にMaxbo‑MP型AJLの. 示 す よ うな ノ ズ ル,エ. お,ノ. ア ガ イ ドの 配 置 で,図 連 の測定 を行 つ. ズ ル へ の圧 縮 空 気 は,空 気 源 で あ る コ. ンプ レ ッ サ か ら フ ィル タ,レ. シ ー バ,エ. ア ドラ イ ヤ. ー. 対 象 と した研 究 で. 研 究 が な さ れ た が,主. ロ ッ ク20. 気 流 速 と流 量 並 び に 圧 力 の 測 定 方 法. 図3に. Stabs3)に よ る,空. 間隙 が. イ ドの 全 長 は100cmで,1ブ. め に は,緯 糸 を い か に 効 率 的 に 遠 く ま で 確 実 に 飛 走. AJLに. ,圧 力 調 整 器,小 型 レシ ー バ,ブ ル ドン管 圧 力 計,. 関す る 織. 機 性 能 に 関 す る も の で あ る. そ の後,宇. 野,石. 田 ら5)によ つ て 実 験 用AJL試. に至 る一 連 の 基 礎 的 研究 が な さ れ,そ 点 を 明 ら か に し て い る.そ Salama6),吉. 田 ら7),又,チ. 作. の技術的 問題. の 他 にMohamedと. ェ コ ス ロバ キ ア,ソ 連, 図1. 東 欧 な ど に お い て 数 多 くの 特 定 織 機 の性 能 調 査 や 開. メ イ ンノ ズ ル の 形 状,寸 法. 発 に関 す る研 究8)が あ る. 本 報 並 び に 第2報. で は,エ. お け る一 般 流 動 特 性,例. ア ガ イ ド方 式AJLに. え ば エ ア ガ イ ド内 の 空 気 流. 速 分 布特 性 な ど を 明 らか に す る.特. に本 報 にお い て. は,ノ ズ ル か らの 噴 流 を ガ イ ド内 に 噴 射 した 場 合 と 自由 大気 中 に 噴 射 した場 合 と の 比 較 に よ り,エ. 隔. の もの が5つ 連 設 して 構 成 さ れ て い る.. 22空. らに は適 用. 部寸. フ ィ ラ メ ン ト仕 様 の も の と同 一 で あ る.主. 実用化 され た商 用機 の緯入れ 方 式 が一 元化 されて い. る もの と い え る.い. 気 噴 射 断 面 積17.5. 本 実 験 で 用 い た エ ア ガ イ ドの 形 状,各. (2)変形 筬 補 助 ノ ズ ル 方 式. 気 に よ る緯 入 れ の 複 雑 さを 示 して い. ー ドル 外. あ る.. (1)エア ガ イ ド方 式. て い るAJLが. 部. 寸 法 を 示 す.な お,ノ ズ ル は 日 産 自動 車 製AJL,LA ‑21型 の フ ィ ラ メ ン ト仕 様 ノ ズ ル を 基 本 と し て 新 た. ら出 た噴 流 も非 常 に 拡 散 しや す い 欠 点 を 持 つ1).従 っ て,緯 糸 に よ り強 い飛 走 力 を 与 え る に は,ノ. 実 験 装 置 と測 定 方 法. アガ. イ ドの機 能 と 空 気 の流 れ の 特 徴 を 明 確 に す る.又.. 図2. T64. エ ア ガ イ ドの形 状,寸 法.

(3) (論 文 集)Vol.. 42.. 図3. No.. 4. 65. (1989). ノ ズル と エ ア ガ イ ドの 位 置 関 係. 図5. 図4. エ ア ガ イ ドと測 定座 標 軸. 流 量 計 を 通 過 して導 か れ る.こ 3の よ う に,ノ. こで,本. 実 験 で は図. ズ ル と エ ア ガ イ ドの 間 隔 をG,エ. ガ イ ド入 口 か らの距 離 をL,ノ をX(X=G+L)と. ア. ズ ル 出 口 か らの 距 離. す る.各 項 目 の 測 定 は,す べ て 図6. ノ ズ ル か らの 間 欠 流 で は な く,定 常 噴 射 流 に つ い て 行 い,空. 気 流 速 の 測 定 は ピ トー静 圧 管 をXYZテ. ブ ル で 移 動 しな が ら,デ 作 所 製DP‑1000A型)を. 場 合 は 直 径10mmφ. 部 の 欠 損 速 度 が 最 も大 き い.こ. ズル 自由 噴流 の. の 円 盤 に0.5mmφ. ズ ル 出 口 か ら5d以. 滅 す る.そ. れ以 降 の 空 気 流 速 分 布 は,ノ. 上 離 れ る と完 全 に 消 ズ ル 中心 軸. 方 向 の 中 心 か ら遠 ざ か. る に つ れ 減 衰 して い く形 状 を 呈 して い る.. ドの 壁 面 静 圧 は ガ イ ドを 構 成 す る板 の 間 隙 か ら外 径 径0.5mmφ)の. の速 度 欠 損 は,図1. あ るが,ノ. の 空 気 流 速 が 最 も早 く,Z軸. の静 圧 測定. 穴 を 設 け た静 圧 プ ロ ー ブ を 用 い て 測 定 し,エ ア ガ イ. 0.6mmφ(内. の1). に示 す ノ ズ ル 内 の ニ ー ドル 部 分 の後 流 に よ る もの で. 空 気 流 速 分 布 を 積 分 して 求. 域 に お け る静 圧 測 定 は,ノ. ノ ズ ル 自 由噴 流 の無 次 元化(そ. ー. ジ タル マ ノ メ ー タ(岡 野 製 用 い て行 っ た.. 空 気 流 量 の 測 定 は,各 め た.流. ノズルの自由大 気中での空気流速分布. 図6に. 注 射 針 を ガ イ ド内 壁 面. は,図5の. ノ ズ ル か らの 距 離(X)が. 各 位 置 の 噴 流 に つ い て 流 速 分 布(V)を,そ. 小 径 側 に 接 して 設 置 さ せ 測 定 した.. 最 高 流 速(Vmax)で. 異なる の位 置 の. 無 次 元 化 し,噴 流 の 径(Z)を. 図. 6に 示 す よ うに 流 速 が1/2Vmaxと な る 噴 流 半 径(b) 3. 3.1. で 無 次 元 化 して 示 す.. 実 験 結 果. 図 か ら,ノ ズ ル か らの 距 離(X/d)が6.7以 メ イ ン ノズ ル の 自 由大 気 中 に お け る 空 気 流 3.1.1 図5は,ノ. の 共 通 な 曲 線 上 に存 在 す る.従 た ノ ズ ル は距 離(X/d)が6.7以. 流速分 布 ズ ル 噴 射 空 気 圧1.0kg/cm2の. 図 よ り本 実 験 の ノ ズ ル の 空 気 流 速 分 布 は,ノ 距 離 以 内 で は速 度 欠 損 を 持 ち,中. っ て,本. 圧 を1.0,2.0,3.0kg/cm2に. 実 験 で用 い. 上 で は速 度分 布 は. 相 似 に な る と い え る.一 方,図7は,ノ. 場合の. 空 気 流 速 分 布 を ノ ズ ル か らの 距 離 と の 関 係 で 示 す.. 出 口 か ら54の. 上では. 各 ノ ズ ル 軸 垂 直 断 面 に お け る速 度 分 布 は す べ て1つ. ズ ルの噴射. 変 え た 結 果 で あ るが,. 噴 射 圧 を 変 え て も流 速 分 布 は相 似 性 を 保 っ て い る.. ズル. 3.1.2. 心. T65. 静 圧分 布.

(4) 66. 繊 維 機 械 学 会 誌. 図7. 図8 図8に. ノズルか らの距離 と空気流半径方向 の静圧 分布 図9. は ジ ェ ッ ト内 半 径 方 向 の静 圧 分 布 と ノ ズ ル. か ら の 距 離 と の 関 係(ノ cm2)を. ノ ズ ル 自由噴 流 の 無 次 元 化(そ の2). ノズ ル 自由 噴 流 の ノ ズ ルか らの 距 離 と平 均 直 径. ズ ル 噴 射 空 気 圧1.0kg/. 示 す.図 か ら,ノ ズ ル 中 心 軸 近 傍 は 負 圧 を 示. し,中 心 軸 か ら離 れ る に 従 い,若 干 負 の 値 が 大 き く な っ た後,大 き さ は,ノ. 気 圧 に 近 付 く.中 心 軸 近 傍 の 負 圧 の 大 ズ ル 出 口 に近 い 程 大 き くな る.又,負. が 最 大 と な る位 置 は,ノ. 圧. ズ ル 出 口か ら遠 く な る程,. 中 心 軸 か ら離 れ る. 3.1.3 図9は. 空気流 直径 と空気 流量 空 気 流 速 がVmaxの%と. の 直 径 を 平 均 直 径(Z1/2/の の 距 離(X/d)と. な る位 置 で の 噴 流. と定 義 して.ノ. ズルか ら. の 関 係 を 示 す.一 般 に 噴 流 直 径 は,. 噴 流 の 運 動 量 保 存 の 法 則 と 混 合 理 論 の適 用 か ら,ノ ズ ル か らの 距 離 に比 例 す る9).本 実 験 で も,両 者 の 関 係 は 概 略Z1/2/d=0.14X/d+1で さ らに,図10に. 図10. ノ ズ ル 自 由噴 流 の 空 気流 量 変 化. 表 わ さ れ る.. ノ ズ ル か ら の 距 離 に よ る 噴 流 の空. か ら の距 離(X/d)が. 大 き くな る程 増 加 して い る.. 気 流 量 変 化 を 示 す.図 か ら,無 次 元 空 気 流 量(Q/Q0). 従 っ て,噴 流 は ノ ズ ル か ら離 れ る に 従 い,周. [(空 気 流 量Q)/(ノ. 気 を 相 当取 込 ん で い る こ と が わ か る.こ. ズ ル 出 口 空 気 量Q0)]は. ノ ズル. T66. 囲の空. こで 空 気 量.

(5) (論 文 集)Vol.. (Q/Q0)と. 42, No.. 4. 67. (1989). 距 離(X/d)と. は,5≦X/d≦16.7dの. 範. 囲 で は ほ ぼ 比 例 関係 に あ る.こ. れ は図9の. 流 径[Z1/2/d]が. 比 例 す る こ と と図12. 距 離(X/d)に. で 示 す よ うに 噴 流 の 中 心 流 速Vが. ご と く噴. 距 離(X/d)に. 反. 比 例 して い る た め で あ る. 本 実 験 で は,空 気 流 量(Q/Q0)と. 距 離(X/d)の. 関 係 は,噴 流 の 見 掛 け の 原 点 をX0と 0.3[(X‑X0)/4]と るX/dの 3.2. す る とQ/Q0=. 近 似 さ れ,Albertsonら10)に. 比 例 定 数0.32に. よ. ほ ぼ一 致 して い る.. エ ア ー ガ イ ド内 の 流 れ 特 性. 3.2.1. 流 れ方 向. 図12. エ ア ガ イ ド内無 次 元 流 速. 図11に は ノ ズ ル と エ ア ガ イ ドの 間 隔0を1.7d一 定 に し た 場 合 の ガ イ ド中 心 軸 の 空 気 流 速(Vx)を. エ. あ ま り変 化 しな い.次. ア ガ イ ドな しの 場 合 と比 較 し て 示 す. 図 か ら,ガ イ ド中 心 軸 の 空 気 流 速(yx)は 出 口 か らの 距 離 が ほ ぼ15dの ら4.4Dに. 相 当)ま. 位 置(ガ. ズ ル の 自 由大 気 中 で の 流. 速 と ほ ぼ一一致 して い る.こ. こで ノズルの 自由大気 中. 図12は,図11の. 距 離 は,図7の. 心 軸 方 向 の 空 気 流 速 分 布(Vx/VXmax)は. 後,中. 心 軸 流 速(yx)は. 以 上 よ り,エ ア ガ イ ド中 心 軸 の 流 速 は,そ か ら,ノ. の. もか か わ ら ず,ノ. こ ろ か ら と な る.な お,エ 位 置X=15dは,ノ. 3.2.2. イ ドが ノ. 半径 方 向. 図13に 半 径 方 向 の 空 気 流 速 分 布 を ノ ズ ル か らの 距. と こ ろ か ら設 置 さ れ て い る に. ズ ル 出 口 か ら15d以. の領 域 に大 別 で き. る.. に 反 比 例 し て 減 衰 して い く.い ず れ に して も エ ア ガ. ズ ル 出 口 か ら1.74の. の特 徴. ズ ル 自由 噴 流 の 流 速 に一 致 す る 領 域 と ガ イ. ド特 性 に 応 じ た 流 速 を 示 す2つ. ノ ズ ル か ら遠 ざ か る程 距 離. イ ドの 流 速 低 下 防 止 効 果 が 表 れ るの は,ガ. イ ド内 中. ノズ ル噴射. 圧 に か か わ らず 相 似 で あ る.. の. ノズ ル の空 気 流 速 分布 の相 似 性 か. ら,噴 射 空 気 圧 を変 え て も あ ま り変 わ ら な い.そ. 各 ノズ. の比 で 無 次 元 化 し,. ガ イ ド入 口 を原 点 と して 示 す .図 か ら,ガ. 項 で述 べ た よ う に. 距 離 で 最 大 と な る.こ. ガ イ ド中 心 軸 流 速(Vx)を. ル 噴 射 圧 の 最 高 流 速(VXmax)と. ノ ズ ル 出 口 で の 速 度 欠 損 が 最 も大 き い こ と か ら,そ の 速 度 は 出 口 か ら約5dの. ア ガ イ ド効 果 が 現 わ れ. ズ ル か ら遠 ざ か る に つ れ て. ほ ぼ 直 線 的 に減 衰 して い く.. ノ ズル. イ ド入 口 か. で,ノ. に お け る 中 心 軸 方 向 の 流 速 は,前. に,エ. て か ら の 空 気 流 速 は,ノ. 離 と の 関 係 で 示 す.こ. 上離 れ た と. (X/d=15)付. ア ガ イ ドの効 果 の 表 れ る. こで ノ ズル 出 口か らの距 離. 近 ま で は,前. 述 した よ う に エ ア ガ イ. ド中 心 軸 流 速 が ノ ズ ル 自 由 噴 流 の流 速 と ほ ぼ 一 致 す. ズル の 噴射 空気 圧 を変 えて も. る こ と か ら,ま ず こ の 範 囲 で の 半 径 方 向 の 流 速 分 布 の 特 徴 に つ い て考 察 す る. 図14は,そ. の う ちX=3.3dと15dに. つ いて 同 じ. 位 置 の ノ ズ ル 自 由 噴 流 と比 較 し た もの で あ る.図 ら,エ. ア ガ イ ドの半 径 方 向 の 流 速 分 布 は ガ イ ド入 口. に 近 い3.34に. 図11. エ ア ガ イ ド内 の ノ ズ ル か らの距 離 に よ る空 気 流 速分布. 図13. T67. か. お い て は,ノ. ズル 自由噴流 の 分布 に. エ ア ガ イ ド内 の ノ ズ ル か らの距 離 に よ るZ軸 半 径 方 向 の流 速 分 布.

(6) 繊 維 機 械 学 会誌. 68. 図14. 自由大 気 と エ ア ガ イ ド内 の大 気 流 速 分 布 の比 較. 等 し く,X=15dで は,同. は,エ. エ ア ガ イ ド内無 次 元 流 速 分 布. ア ガ イ ド中 心 軸 近 傍 以 外. 位 置 の ノ ズ ル 自 由 噴 流 よ り早 く,異. 速 分 布 を 示 す.こ. 図15. な った流. の こ と よ り,エ ア ガ イ ド入 口 に突. 入 した ノ ズ ル 噴 流 は,壁. 面 静 圧 が 負 のX≒154ま. で は入 口 か ら遠 ざ か る に つ れ て ガ イ ド間 隙 か ら外 部 空 気 が 侵 入 す る た め,壁. 面 部 よ り徐 々 に ノ ズ ル 自 由. 噴 流 と異 な る 流 速 分 布 を 形 成 して い く もの と考 え ら れ る.従. って,X=15d近. くに な る と,壁 面 部 か ら. の 流 速 変 化 が ガ イ ドの 中 心 軸 ま で 達 す る た め,そ. れ. 以 降 は ノ ズ ル 自 由 噴 流 と全 く異 な る エ ア ガ イ ド特 有 の 流 速 分 布 を示 す も の と考 え られ る. 次 に,Xが15d以. 降 の エ ア ガ イ ド内 流 速 分 布 の. 特 徴 に つ いて 考 察 す る. 図15は,図13の. た て 軸 の エ ア ガ イ ドの 中 心 軸 か ら. の 距 離 を ガ イ ドの 直 径 で,又,よ. エ ア ガ イ ド内 の 流速 分 布 に対 す る1/π 乗 法 則 の 適用. 図17. エ ア ガ イ ド内 のZ軸,Y軸 比較. こ軸 の 流 速 を そ の. 位 置 で の 最 高 流 速 で 無 次 元 化 した も の で あ る.図 り,X≧15.8d,(L≧4.7D)で. 図16. よ. は,流 速 分 布 は ガ イ. ド出 口 のX=168.3d(L=55.6D)ま. で ほ ぼ相 似 で. あ る. 次 に図16に は(V/Vmax)と(Z/1/2D)を. 両対 数 グ. ラ フで プ ロ ッ トし た もの を 示 す.本 Vmax)と(Z/1/2D)間. の 関 係 が あ り,エ. 実 験 で は(W. には. ア ガ イ ドの 壁 が 一 様 で な い こ とや. 間 隙 の あ る こ と で,乱. 流 平 滑 管 に お け る1/7乗則 の 場. 合 と若 干 異 な る. 図17は,ガ. イ ドのZ軸. とY軸. の半 径 方 向 につ い. て 流 速 分 布 を 比 較 し た も の で あ る.図 ほ ぼ 同 一 の 形 状 を 呈 して い る.こ の 形 状 は 図2に. か ら,両 者 は. こで,エ. 半 径 方 向 の流 速 分 布 の. アガ イ ド. 示 す よ う に 上 下 左 右 対 称 で な く,上. 部 側 方 に緯 糸 の 抜 け る切 欠 部 が 存 在 す る.エ. り す る空 気 は,ガ. ア ガイ. イ ド切 欠 部 に 集 中 す る の で は な. く,ガ イ ドの 間 隙 部 で 一 様 に 空 気 の 流 入,流. ド流 れ 方 向 で ガ イ ド内 外 へ 吸 引 さ れ た り排 出 さ れ た. じて い る と考 え られ る.. T68. 出が生.

(7) (論 文 集)Vol.. 42. No.. 4. 69. (1989). 4.. 結. 論. 本 研 究 で は,エ. ア ガ イ ド方 式AJLの. 緯 入 れ機能. を 向 上 させ る た あ の 基 礎 的 研 究 と して,エ 内 の 空 気 流 の 諸 特 性 を 明 らか に した.得. アガ イ ド られ た 主 な. 結 果 は次 の と お りで あ る. (1). 図18. エ ア ガ イ ド中 心 軸 方 向 の 空 気 流 速 分 布 に つ い. て は,そ. の 特 徴 か ら大 き く2つ. れ る.即. ち,自. の流 速 領 域 に 分 類 さ. 由 大 気 流 速 度 と ほ ぼ 同 じ特 性 を 示 す. 領 域 と エ ア ガ イ ドの 流 速 低 下 防 止 効 果 が 顕 在 化 す る. エ ア ガ イ ド内 の空 気 流 量 の 変化. 領 域 で あ る. (2). エ ア ガ イ ド流 れ方 向 の 空 気 流 量 変 化 は,壁. 面. 静 圧 の 変 化 と良 く対 応 す る. (3). エ ア ガ イ ド中 心 軸 の 最 高 流 速 の 流 れ 方 向 の変. 化 は,ノ. ズ ル の 噴 射 圧 を 変 え て もノ ズル と ガ イ ドの. 隙 間 が 同 一な らば,ガ. イ ド内 最 高 流 速 で 無 次 元 化 す. る と相 似 に な る. (4). エ ア ガ イ ド半 径 方 向 の 流 速 分 布 に つ い て は,. ガ イ ド入 口 付 近 で は ノ ズ ル 自 由 噴 流 と ほ ぼ 同 一 形 状 図19 3.2.3 図18に,エ 化 を 示 す.図. エ ア ガ イ ド壁 面 静 圧 分 布. 外 部 空 気 が 吸 引 され る た め,壁. ア ガ イ ド流 れ 方 向 の 空 気 流 量(Q)の. 変 形 され る.そ. か ら,空 気 流 量 は,X=154ま 加 す る.即. 変. ではノ ち,こ. な る と,流 量(Q)は. 的 な 空 気 流 量 の 保 持 率[(エ. ア ガ イ ド入 口 の 空 気 流 量)×100%]は な る.. 参考 文 献. 終. 2) ジェ ッ トル‑ム ハン ドブック,日 本繊維機械学 会編Part 1,p.4(1982). 約. 3) S. Anderson ; J. Text. Inst., 49, No. 2, T3 (1958) 4) V. Duxburg, P. R. Lord, T. B. Vaswani ; J. Text. Inst. 50, No. 10, p. 558 (1959). 壁面 静圧. 5). 宇 野,石. 6). M.. よ り,. 7). 吉 田,鈴. で は負 の 値. 8). 例 え ば,Lyubovitskii;. 図19に エ ア ガ イ ド流 れ 方 向 に お け る ガ イ ド壁 面 の 静 圧 分 布 をG=1.7dの. 内 乱 流 の1/6乗法 則 が 適 用 で き る.. 1) ジェ ッ トルームハ ン ドブック,日 本繊維機械学 会編Part 1,p.97(1982). ア ガ イ ド出 口 の空 気 流. 54%と 3.2.4. 略,管. 最 大 を 示 す.. 量/エ. イ ド特 性 に. 流 速 で 無 次 元 化 す る と速 度 分 布 は相 似 に な り,概. 逆 に 空 気 が ガ イ ドの. 外 に 流 出 す る た め 減 少 して い く.本 実 験 で は,最. 面近傍 の分 布形 状 が. して さ ら に下 流 で は,ガ. 対 応 し た 速 度 分 布 形 状 を 呈 し,分 布 の 各 断 面 の 最 高. の区. イ ドの す き間 や 切 欠 部 か ら外 部 の空 気 を 積. 極 的 に 取 込 み,流 量(Q)はX=154で X>15に. 口 か ら遠 ざ か る に つ れ て ガ イ ド壁 面 か ら. 空気 流量. ズ ル か ら遠 ざ か る につ れ,増 間 は,ガ. で あ る.入. 場 合 に つ い て 示 す.図. 壁 面 静 圧 は ガ イ ド入 口 よ りX=15dま. Salama;. 田 ら;繊 機 誌,13.9(1960) Text.. Res.. J., No.. 木 ら;繊 機 誌,40.. 156,. T114 Tech.. p. 683. (1986). (1987). of Text. Ind. USSR,. 1966‑. 6. を示 し,そ れ 以 降 は若 干 の正 圧 を 示 す.こ. れ を 図18. 9). の軸 方 向 の 流 量 変 化 と対 比 す る と,壁 面 静 圧 が 負 の. 機 械 工 学 便 覧,A5,流. 体 工 学,p.65,日. 本 機 械 学 会. (1986) 10). 値 を 示 す 領 域 で は ガ イ ドの 外 部 か ら空 気 が 吸 引 さ. N.ラ (1980). れ,正 静 圧 の 領 域 で は外 部 へ 流 出 して い る こ と が わ か る.. T69. ジ ャ ト ナ ム(野. 村 訳);噴. 流,p.46,森. 北 出 版.

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