水利;给水;排水工程装置的制造及其处理技术1.本发明涉及一种射流调节器,所述射流调节器具有加速单元和分配单元,其中,所述加速单元具有至少一个喷嘴,并且在所述加速单元与所述分配单元之间构造有中间空间。背景技术:2.这样的射流调节器在实际中已知。技术实现要素:3.本发明基于的任务是,改善射流调节器的运行性能和射流图。所述任务通过独立权利要求的特征来解决。有利的设计方案在从属权利要求中进行描述。4.为了解决所述任务,本发明提出权利要求1的特征。尤其是因此根据本发明在开头所述类型的射流调节器中为了解决所提及的任务而提出,所述中间空间具有小于分配单元的侧向延伸尺寸的侧向延伸尺寸。因此可以在射流调节器中产生液体的、尤其是水的壅流。中间空间的侧向延伸尺寸可以例如是中间空间的最大和/或最小侧向延伸尺寸。5.分配单元的侧向延伸尺寸可以例如通过分配单元的被流入的和/或在功能上有效的面的直径或类似尺寸来表征。6.为了解决所述任务,本发明此外提出权利要求2的特征。尤其是因此根据本发明在开头所述类型的射流调节器中为了解决所提及的任务而提出,所述射流调节器具有喷嘴,所述喷嘴在其走向上顺序地、例如沿流动方向优选直接跟随彼此地具有收窄区段、狭窄部位区段和扩张区段,并且所述收窄区段的长度大于所述狭窄部位区段的长度,并且所述扩张区段的长度大于所述狭窄部位区段的长度。因此可以高效地形成通过空穴化产生的微小气泡并且将所述微小气泡导入到液体、例如水中。7.例如,在说明书中提到的长度可以沿主流动方向或中间流动方向和/或沿射流调节器的装入方向测量。8.例如狭窄部位可以构造得如此短,使得所述收窄区段和所述扩张区段实际上直接过渡到彼此中。因此能够容易地实现,空穴化气泡到达所述扩张区段中并且能够在那里利用水分离并且被冲走。9.收窄区段可以例如通过开口横截面沿流动方向的实质减小或通过加速区可表征。10.扩张区段可以例如通过开口横截面沿流动方向的实质增大或通过减速区可表征。11.狭窄部位区段可以例如通过如下方式来可表征,即所述狭窄部位区段在收窄区段和扩张区段之间形成过渡部和/或形成具有基本上沿着流动方向保持不变的开口横截面的区段。12.例如,狭窄部位区段的特征可以在于,开口横截面的变化小于在该区段中的壁处的流动的液体的边界层的厚度。因此可以实现,在狭窄部位区段中的开口横截面的不平整或变化对流动中心的流动行为没有影响或仅具有少量影响。换句话说,除了这种微小的偏差之外,狭窄部位区段可以在横截面方面实施为恒定的。13.为了解决该任务,本发明此外提出权利要求3的特征。尤其地,因此根据本发明在开头所述类型的射流调节器中为了解决所提及的任务而提出,所述射流调节器具有喷嘴,并且所述喷嘴在其走向上顺序地、例如沿流动方向彼此优选直接跟随地具有狭窄部位区段、扩张区段和排出区段,并且所述扩张区段的长度大于所述狭窄部位区段的长度。因此,通过空穴化产生的微小气泡可以高效地形成并且导入到液体中。排出区段可用于将扩张区段与随后的更大空间(例如中间空间)流体解耦。14.排出区段可以例如具有比扩张区段大的长度。15.排出区段可以例如通过如下方式可表征,即所述排出区段形成具有基本上沿着方向流动保持不变的开口横截面的区段。16.例如,所述排出区段的特征可以是,开口横截面的变化小于在该区段的壁处的流动液体的边界层的厚度。因此可以容易地实现,所述排出区段对于在流体的内部中的流动行为实际上是恒定的。17.为了解决该任务,本发明此外提出权利要求4的特征。尤其是,因此根据本发明在开头所述类型的射流调节器中为了解决所提及的任务而提出,所述射流调节器具有加速单元,其中,所述加速单具有至少一个喷嘴,所述喷嘴不对称地构造,其中,沿着狭窄部位区段的环周,在不同环周区段中的扩张不同程度地构造。由此,能够有效且可靠地形成负压,并且因此能够实现对空穴化有利的状态。因此可以容易地将负压的产生限制在限定的环周区段上,从而使负压保持局部集中。这使气泡形成更容易。18.例如,扩张部限定到一个环周区段上、尤其是小于180°的环周区段上。19.下面描述本发明的有利设计方案,所述设计方案可以单独地或与其他设计方案的特征组合地可选地与根据权利要求1至权利要求4的特征共同组合。20.要指出的是,在从属权利要求中单独列出的特征可以以任何技术上有意义的方式彼此组合并且界定本发明的进一步设计方案。此外,在说明书中更详细地说明和阐述在权利要求中给出的特征,其中,形成本发明的进一步优选设计方案。21.空穴化是液体中填充蒸气的空腔(蒸气气泡)的形成和溶解空穴的构造和形成在射流调节器中是有利的,因为它产生对用户而言美观且规律的射流图。与已经众所周知的空气混入相比,可以实现更小的气泡。因此可以产生其质量介于层流射流的透明质量和充气射流的乳白色质量之间的射流。22.在本发明中,空穴化通过喷嘴的造型引起或影响。23.有利地,所述喷嘴在其走向上沿着流动方向包括或具有收窄区段、狭窄部位区段、扩张区段和排出区段。24.在收窄区段中,喷嘴沿流动方向的侧向延伸尺寸递减。在狭窄部位区段中,喷嘴的侧向延伸尺寸最小化或者说最小。在扩张区段中,喷嘴的侧向延伸尺寸沿流动方向递增。喷嘴的侧向延伸尺寸可以在排出区段中最大和/或在喷嘴内和/或在排出区段内保持恒定。25.在排出区段的末端部处限定中间空间。26.在收窄区段中,液体的流体线路收窄并且因此液体被加速。然后可以在狭窄部位区段中形成负压,其中,该负压最大等于液体、例如水的蒸气压。在20℃时,水的蒸气压大约为0.023bar。由于负压,由于空穴化作用在狭窄部位区段形成微小气泡,所述微小气泡沿喷嘴沿流动方向迁移。空穴化气泡的大小在扩张区段中增加。在排出区段中,空穴化气泡从喷嘴的壁分离并迁移到液体中并进一步迁移到中间空间中,其中形成微小气泡。27.由于中间空间的特殊形状,也可能的是,在中间空间中产生负压,并且由于空穴化而可以尤其是在中间空间的上部区域形成微小气泡。该在中间空间中的负压也可以将先前提到的微小气泡吸入中间空间中。所述负压也可以使得空穴从喷嘴的壁的分离变得容易。28.术语“径向”和“轴向”可以涉及射流调节器的装入方向或者说涉及射流调节器沿流动方向的纵向延伸。术语“侧向延伸尺寸”可以涉及径向距离。29.术语微小气泡用于数量级在微米范围内的气泡或可通过显微镜变得可见的气泡,并且所述气泡由于空穴化产生。30.在一种有利的设计方案中可以规定,所述中间空间的纵向延伸尺寸是所述至少一个喷嘴的纵向延伸尺寸的至少两倍。优选所述中间空间的纵向延伸尺寸是所述至少一个喷嘴的纵向延伸尺寸的至少三倍或3.5倍或3.7倍。因此可以在中间空间中实现液体、例如水的壅流。31.在中间空间中的液体壅流是有利的,因为由此更容易发生在喷嘴和中间空间之间的空穴化气泡的空穴化引起的分离。32.在一种有利的设计方案中可以规定,所述中间空间具有解耦区,所述解耦区具有小于分配单元的侧向延伸尺寸的一半的侧向延伸尺寸。在解耦区中发生微小气泡与壅流的液体的混匀。中间空间的具有最小直径的该区域看作解耦区。33.在一种有利的设计方案中可以规定,中间空间沿流动方向锥形渐缩地构造。因此实现液体的壅流和与微小气泡的较容易的混合。34.在一种有利的设计方案中可以规定,中间空间是双凹形地拱曲的。因此可以实现液体的壅流。35.在一种有利的设计方案中可以规定,中间空间关于射流调节器的纵轴线是旋转对称的。因此可以实现中间空间的对于空穴化有利的形状。36.在一种有利的设计方案中可以规定,中间空间的流出侧的横截面小于中间空间的流入侧的横截面。因此可以实现靠近排出区段的液体的壅流。37.在一种有利的设计方案中可以规定,在流入侧在所述中间空间的壁与所述射流调节器的纵轴线之间的角度不等于0°。因此可以以容易的方式实现微小气泡与在中间空间中的壁的分离。38.在一种有利的设计方案中可以规定,在中间空间的壁与壳体壁之间形成空腔。因此可以灵活且弹性地形成中间空间的壁。此外,可以因此例如通过注塑技术简化构造。优选所述空腔在径向侧是环绕的并且形成环状部。39.在一种有利的设计方案中可以规定,所述分配单元具有侧向延伸,所述侧向延伸与下游的排出结构的侧向延伸相协调。因此可以实现在分配单元中的液体的壅流(壅水倒流)。40.在此有利的是,在考虑可能嵌入的筛格栅的情况下,各侧向延伸可以彼此如此选择,使得能够实现以水填充排出结构。41.在一种有利的设计方案中可以规定,狭窄部位区段的侧向延伸尺寸是在扩张区段的末端部处和/或在收窄区段的开始部处的侧向延伸尺寸的至少三分之一,尤其是至少一半和/或是在扩张区段的末端部处和/或在收窄区段的开始部处的侧向延伸尺寸的最大五分之四或0.7倍。因此能够由于空穴化形成微小气泡。值0.7已在实验/模拟中被证实是优选的界限。42.在一种有利的设计方案中可以规定,在所述收窄区段的开始部处的侧向延伸尺寸等于在扩张区段的末端部处的侧向延伸尺寸或与在扩张区段的末端部处的侧向延伸尺寸相差最多50%或35%。因此能够由于空穴化有效地形成微小气泡。43.在一种有利的设计方案中可以规定,所述狭窄部位区段的长度小于收窄区段的和/或扩张区段的长度的6倍、尤其是小于收窄区段的和/或扩张区段的长度的4倍或10%。因此能够由于空穴化在狭窄部位区段中更容易地形成微小气泡。可以说,需要较短的狭窄部位区段。44.在一种有利的设计方案中可以规定,所述扩张区段具有弯曲的轮廓。优选所述弯曲的轮廓是圆部段形的或椭圆部段形的轮廓。弯曲的轮廓有助于空穴化气泡的增大和其从壁的分离以及迁移到液体中。45.在一种有利的设计方案中可以规定,收窄区段具有弯曲的轮廓。优选所述弯曲的轮廓是圆部段形的或椭圆部段形的轮廓。因此,所述弯曲的轮廓有助于液体的加速或者说有助于流体线路的收窄。46.在一种有利的设计方案中可以规定,所述分配单元是分解器或具有分解器板。因此可以在分配单元处实现壅流。47.分解器板或分解器能够满足两个功能:第一是均匀化由微小气泡和液体组成的射流图和流动,并且第二是有利地作用于接纳微小气泡的壅流。48.需要壅流以便提供能够与通过空穴化产生的微小气泡混合的液体。因此能够实现对用户而言美观且规律的射流图。49.在一种有利的设计方案中可以规定,分配单元具有孔。优选地,所述孔是喷嘴状的,尤其是所述孔的直径是可变的。因此能够提供液体的壅流。50.在一种有利的设计方案中可以规定,所述孔是锥形的。因此能够提供液体的壅流。51.在一种有利的设计方案中可以规定,所述孔的直径沿流动方向减小。因此能够实现液体的具有已经提到的优点的壅流。52.在一种有利的设计方案中可以规定,所述喷嘴的侧向延伸尺寸沿轴向方向是可变的,例如不是恒定的。因此,液体的流体线路可以修改成,使得产生负压并且由此通过空穴化产生微小气泡。53.在一种有利的设计方案中可以规定,所述加速单元包括前置筛和空穴化板。因此能够沿着流动方向过滤出污物并且提高流的速度。空穴化板具有已经提到的形状并且由此有利于微小气泡的形成。所述前置筛可以防止在空穴化板中的喷嘴被污物阻碍或完全堵塞。54.在一种有利的设计方案中可以规定,所述空穴化板在内侧径向地具有加厚部。优选地,所述加厚部使喷嘴的开口横截面收窄。因此能够实现在喷嘴内的流体的改善的加速。55.在一种有利的设计方案中可以规定,所述加厚部与连接接片交替地对称构造。因此能够实现在喷嘴内的流体的改善的加速。56.在一种有利的设计方案中可以规定,所述喷嘴构造为环形的。优选地,所述喷嘴沿着环周方向不是连贯的。因此能够提供有效且规律的射流并且正面地影响空穴化。57.优选地,所述加速单元具有环形凸起部。所述环形凸起部可以在流入侧且在内侧径向地设置在喷嘴上。所述环形凸起部可以引起在喷嘴内的流体的加速和流体线路的收窄。58.收窄区段、狭窄部位区段和扩张区段的整体可以称为环形凸起部。59.射流调节器的壳体可以优选包括壳体部件和配合壳体部件。60.有利的是,喷嘴沿环周方向不是连贯的。因此可以在喷嘴内提供局部化的加速。61.在分配单元的流出侧可以设置筛格栅。所述筛格栅优选设置在配合壳体部件中。62.分配单元可以将水射流分解成多个部分射流。63.所述壳体部件可以具有内侧的座布置结构。优选地,所述座布置结构接纳空穴化板和附加地或备选地接纳前置筛。64.优选地,分配单元设置在壳体部件和配合壳体部件之间。65.配合壳体部件具有至少一个筛格栅。优选设置多个筛格栅。所述配合壳体部件具有座布置结构,所述座布置结构可以接纳所述一个或多个筛格栅。66.优选地,所述筛格栅由塑料制成。所述筛格栅也可以由热塑性的弹性体制成。67.在流出侧在中间空间的壁与射流调节器的纵轴线之间的角度为0°。因此能够实现在中间空间的端部区域中的流动的均匀化。68.在流入侧在喷嘴的开口横截面与中间空间的流入侧的开口横截面的比值小于0.1。因此能够由于空穴化容易地形成微小气泡。附图说明69.现在借助少数几个实施例更详细地描述本发明,然而不限于这几个实施例。其他发明变型方案和实施例通过将单个或多个权利要求的特征彼此组合和/或与所述实施例的和/或先前描述的根据本发明的装置的变型方案的单个或多个特征相组合而得出。70.在附图中:71.图1示出根据本发明的射流调节器的剖视图,72.图2示出图1的射流调节器的透视性的剖视图,73.图3示出图1的射流调节器的分解图,74.图4示出空穴化板的从上方看的全视图(a)、细节视图(b)和透视性的视图(c),75.图5示出空穴化板的从下方看的全视图和细节视图,76.图6示出加速单元的细节视图,并且77.图7示出图6的喷嘴的细节视图,78.图8示出分配单元的透视性的视图,79.图9示出通过空穴化板的剖视图,80.图10示出空穴化板的另外的剖视图,81.图11示出空穴化板的另外的剖视图和细节视图。具体实施方式82.在下面对本发明的不同实施例的描述中,在其功能方面一致的元件在设计或造型不同的情况下也保有一致的附图标记。83.为了更好地概览,尽管元件可以很好地存在于图中,但并不是所有的附图标记都设置在各图中。然而,相同的附图标记表示在功能上和/或结构上相同的构件和功能单元。84.图1示出根据本发明的射流调节器1的剖视图。85.所述射流调节器1具有壳体,所述壳体包括壳体部件12和配合壳体部件13。在所述壳体部件12和配合壳体部件13之间构造有分配单元3。所述分配单元3在图1中构造为分解器板14。分配单元3备选地也可以构造为分解器。所述分解器板14具有锥形地构造的孔19。所述孔19的直径沿流动方向减小。所述射流调节器1还具有加速单元2。所述加速单元包括前置筛10和空穴化板11。86.流动方向(主流动或中间流动)在图1中从前置筛10向下伸展。87.空穴化板11具有至少一个喷嘴4。所述喷嘴4不对称地构造,其中,沿着狭窄部位区段的环周,在不同环周区段中的扩张不同程度地构造成。图4示出所述喷嘴非圆地构造。所述喷嘴4沿流动方向划分为四个区段(参见图7):收窄区段6、狭窄部位区段7、扩张区段8和排出区段9。在收窄区段6中的侧向延伸尺寸沿流动方向减小。在狭窄部位区段7中的侧向延伸尺寸最小。在扩张区段8中的侧向延伸尺寸沿流动方向增加。在排出区段9中的侧向延伸尺寸最大并且沿流动方向保持恒定。88.例如,狭窄部位区段7的特征可以在于,开口横截面的变化小于在该区段中的壁处的流动的液体的边界层的厚度。89.收窄区段6的长度大于狭窄部位区段7的长度,并且扩张区段8的长度大于狭窄部位区段7的长度。收窄区段6的长度和扩张区段8的长度相等或最大相差10%。90.例如,所述排出区段9的特征可以在于,开口横截面的变化小于在该区段中的壁处的流动的液体的边界层的厚度。91.所述射流调节器1此外具有中间空间5,所述中间空间设置在加速单元2和分配单元3之间。最大侧向延伸尺寸26与所述喷嘴4的位置相协调。中间空间5具有双凹的拱曲部。所述中间空间5的纵向延伸尺寸是所述至少一个喷嘴4的纵向延伸尺寸的至少两倍大,优选至少五倍大。所述中间空间5此外具有解耦区24,所述解耦区限定中间空间的最小侧向延伸尺寸25,并且该解耦区小于分配单元3的侧向延伸尺寸27的一半。92.分配单元的侧向延伸尺寸27在这里通过分配单元3的被流入的和/或功能上有效的面28的直径来表征。93.所述解耦区24是中间空间5的具有最小直径的部分。所述中间空间空间5沿流动方向锥形渐缩地构造。中间空间5关于射流调节器1的纵轴线21是旋转对称的。中间空间5的流入侧的横截面小于中间空间5的流出侧的横截面。在流入侧在中间空间5的壁与射流调节器1的纵轴线21之间的角度不等于0°。因此能够改善离开喷嘴的空穴化气泡从壁的分离。在流出侧在中间空间5的壁与射流调节器1的纵轴线21之间的角度等于0°。因此可以实现在射流调节器1的中间空间5中的液体的壅流。所述壅流在此有助于提供能够容纳通过空穴化产生的微小气泡的液体。94.此外,在所述中间空间5的壁与壳体壁18之间构造有空腔17。所述空腔17确保中间空间5的壁能弹性变形。通过所述空腔17,所述壳体部件12的构造或制造通过注塑技术或类似技术得以简化。所述空腔17在环周侧的定向上环绕地形成并且构成环状部或者说圆环。95.所述壳体部件12具有座布置结构,所述座布置结构可以接纳空穴化板11和前置筛10。分配单元3具有侧向延伸,所述侧向延伸尺寸与下游的排出结构22的侧向延伸相协调。96.狭窄部位区段7的侧向延伸尺寸是在扩张区段8的末端部处的和/或在收窄区段6的开始部处的侧向延伸尺寸的至少三分之一。术语“开始部”和“末端部”可以涉及射流调节器1的装入方向或者说涉及流动方向。97.在收窄区段6的开始部处的侧向延伸尺寸等于在扩张区段8的末端部处的侧向延伸尺寸或者与所述在扩张区段的末端部处的侧向延伸尺寸最大相差10%。98.狭窄部位区段7的长度小于收窄区段6的和/或扩张区段8的长度的10%。因此,狭窄部位区段7的长度与收窄区段6的和/或扩张区段8的长度相比相对较小。99.收窄区段6与扩张区段8镜像对称,其中,对称轴线通过收窄部位区段7界定。100.扩张区段8具有弯曲的轮廓。优选所述轮廓是圆部段形的或椭圆部段形的。101.收窄区段6具有弯曲的轮廓。优选所述轮廓是圆部段形的或椭圆部段形的。102.各弯曲的轮廓有助于空穴化气泡的构成、增大和分离。103.分配单元3具有优选喷嘴状的孔19。所述孔19优选锥形地构造,其中,所述孔19的直径沿着流动方向减小。所述孔19的形状在此有助于在中间空间5中产生液体的壅流,这有助于微小气泡分离和微小气泡接纳到液体中。104.喷嘴4的侧向延伸尺寸沿轴向方向是可变的,尤其不是恒定的。侧向延伸尺寸仅在排出区段9内是恒定的。105.空穴化板11在内侧在径向上具有加厚部20,所述加厚部使喷嘴4的开口横截面收窄。在示例中,加厚部20轴向伸展,即例如沿流动方向和/或沿射流调节器1的装入方向伸展。106.加厚部20与连接接片29交替地对称构造。因此,可以实现在喷嘴4内流体的改善的加速。107.所述喷嘴4构造为环形的,但沿环周方向不是连贯地构造,因为所述加厚部20构成障碍。108.在分配单元3的流出侧设置有筛格栅15、16。所述筛格栅15、16设置在配合壳体13中。在筛格栅15、16的流出侧设置有排出结构22。所述配合壳体部件13具有座布置结构,所述座布置结构可以接纳筛格栅15、16。所述筛格栅15、16优选由塑料或由热塑性的弹性体制成。109.空穴化板11在内侧在径向上具有加厚部20,所述加厚部与连接接片29交替地对称构造。加厚部20使喷嘴4的净开口横截面收窄并且尤其是确保喷嘴内的流体加速。110.图2示出图1的射流调节器1的透视性的剖视图。图1中的描述对应地在图2中也适用。111.图3示出图1的射流调节器1的分解图。射流调节器1具有壳体部件12和配合壳体部件13。所述壳体部件12具有环绕的环状部,所述环状部构成空腔17。所述壳体部件12具有座布置结构,所述座布置结构可以接纳前置筛10和空穴化板11。所述壳体部件12在内侧具有中间空间5。所述配合壳体部件13可以接纳一个或多个筛格栅14、15。在壳体部件12与配合壳体部件13之间设置有分解器板14。所述分解器板14在这里是分配单元3的一部分。分解器板14具有优选喷嘴形的孔19。所述配合壳体部件13在流出侧具有排出结构22。112.图4示出空穴化板11的从上方看的全视图、细节视图和透视性的视图。“从上方”就此而言意味着在流入侧。所述空穴化板11具有环绕的环形凸起部23。113.在每个喷嘴4中,所述环形凸起部23占据小于180°的环周区段。因此,沿流动方向在环形凸起部23后面形成的扩张部沿环周方向被限定。在其余的环周区段上,喷嘴4的侧向限定是无级的,从而在此扩张部构造得较弱,即在边界情况中完全不存在。114.所述环形凸起部23将喷嘴4沿着轴向方向划分成四个区段:收窄区段6、狭窄部位区段7、扩张区段8和排出区段9(在这里未示出)。空穴化板11具有加厚部20,所述加厚部伸入到喷嘴4中。所述加厚部20与连接接片29交替地对称构造。加厚部20使所述至少一个喷嘴4的横截面收窄。加厚部的目的是修改流动线路,从而能够在喷嘴4中产生负压,所述负压有利于空穴化形成。所述喷嘴4构造为环形的,但喷嘴4沿环周方向构造成不连贯的,因为空穴化板11的边缘锋利的加厚部20形成一个或多个障碍部。115.图5示出空穴化板11的从下方看的全视图和细节视图。“从下方”就此而言意味着流出侧。空穴化板11具有环绕的环形凸起部23,所述环形凸起部23将喷嘴4沿轴向方向划分成四个区段:收窄区段6、狭窄部位区段7、扩张区段8和排出区段9(在这里未示出)。空穴化板11具有加厚部20,所述加厚部伸入到喷嘴4中。所述喷嘴4构造为环形的,但喷嘴4沿环周方向不是连贯的,因为加厚部20形成障碍部。喷嘴4的净开口横截面通过加厚部而减小。116.图6示出加速单元2的细节视图。加速单元2包括前置筛10和空穴化板11。所述前置筛10的目的是将流体中的污物过滤出并且防止空穴化板11堵塞。空穴化板11目的是通过空穴化原理产生微小气泡。这通过喷嘴4的特殊的形状实现。沿流动方向,所述喷嘴具有顺序的四个区段:收窄区段6、狭窄部位区段7、扩张区段8和排出区段9。收窄区段6、狭窄部位区段7和扩张区段8可以称为环形凸起部23,所述环形凸起部在流入侧在径向上设置在喷嘴4上并且沿着环周延伸。通过所述环形凸起部23,在喷嘴4中发生流体线路的收窄和流动的加速。117.图7示出图6的喷嘴4的细节视图。所述喷嘴4具有顺序的四个区段:收窄区段6、狭窄部位区段7、扩张区段8和排出区段9。在空穴化板11上在内侧径向地环绕地构造环形凸起部23。所述排出区段9在流出侧通到中间空间5中。在流入侧,在中间空间5的壁与射流调节器1的纵轴线21之间的角度不等于0°。因此能够较容易地形成微小气泡。118.图8示出分配单元3的透视性的视图。所述分配单元3在这里构造成分解器板14。分配单元3的侧向延伸尺寸27可以例如通过分配单元3的被流入的和/或功能上有效的面28的直径或类似尺寸来表征。分配单元3具有孔19的规律的布置结构。所述孔19构造成锥形的,其中,直径沿流动方向减小。119.图9和图10示出空穴化板11的剖视图。与喷嘴4相邻地可看见加厚部20和连接接片29的对称的布置结构。喷嘴4是环形的,但沿环周方向在流入侧和流出侧不是连贯的。在喷嘴4、加厚部20和连接接片29之间的特殊布置结构和造型有助于形成空穴化气泡。环形突起部23在内侧径向地且环绕地构造。所述连接接片29确保喷嘴4沿环周方向不是连贯的。收窄区段6和扩张区段8具有弯曲的轮廓。在具体的情况中,所述轮廓是圆部段形的轮廓,从而收窄区段6的和扩张区段8的弯曲的轮廓关于狭窄部位区段7是镜像对称的。狭窄部位区段7的长度也可以为零或者非常短。120.图11示出通过空穴化板11的另外的剖视图和另外的细节视图。喷嘴4划分成已经提及的各区段6-9。收窄区段6和扩张区段8具有弯曲的轮廓。在具体的情况中,所述弯曲的轮廓是椭圆部段形的轮廓,这导致收窄区段6和扩张区段8不再关于狭窄部位区段7是镜像对称的。环形凸起部23在内侧径向地且环绕地构造。狭窄部位区段7的长度比收窄区段6的长度和扩张区段8的长度短。在具体的情况中,排出区段9的长度最大。排出区段的特征在于,排出区段9的侧向延伸尺寸是恒定的。121.射流调节器1包括加速单元2和分配单元3,其中,所述加速单元2具有至少一个喷嘴4,并且在所述加速单元2与所述分配单元3之间构造有中间空间5,在所述射流调节器中提出,所述中间空间5具有小于所述分配单元3的侧向延伸尺寸的侧向延伸尺寸。122.附图标记列表123.1 射流调节器124.2 加速单元125.3 分配单元126.4 喷嘴127.5 中间空间128.6 收窄区段129.7 狭窄部位区段130.8 扩张区段131.9 排出区段132.10 前置筛133.11 空穴化板134.12 壳体部件135.13 配合壳体部件136.14 分解器板137.15 筛格栅138.16 另外的筛格栅139.17 空腔140.18 壳体壁141.19 孔142.20 加厚部143.21 纵轴线144.22 排出结构145.23 环形凸起部146.24 解耦区147.25 中间空间的(最小)侧向延伸尺寸148.26 中间空间的(最大)侧向延伸尺寸149.27 分配单元的侧向延伸尺寸150.28 被流入的面151.29 连接接片
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空穴化射流调节器的制作方法 专利技术说明
作者:admin
2023-06-28 19:35:06
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