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Untersuchung zum Mechanismus der Ultraschallvernebelung an by Prof. Dr. Reimar Pohlman, Dr.-Ing. Klaus Stamm (auth.)

25 February 2017 adminGerman 9

By Prof. Dr. Reimar Pohlman, Dr.-Ing. Klaus Stamm (auth.)

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Bei Abb. 35 ist die Anregungsamplitude noch so klein, daß kein Nebel entsteht. Wegen der geringen Auflösung der optischen Anordnung ist auch nicht zu erkennen, ob bereits Kapillarwellen gebildet werden. Lediglich etwas links neben der Mitte des Bildes erkennt man eine Ausbuchtung der Flüssigkeitsoberfläche, die von einer darunter schwingenden Luftblase herrührt. 36 erkennen kann. Erst bei weiterer Steigerung der Anregungsamplitude entsteht auf der gesamten Wasseroberfläche Nebel, dann aber auch gleich so dicht, daß keine einzelnen Tropfen mehr erkannt werden können.

B. cei den Heizölen, erhöhte sich jedoch die Temperatur des Nebels. Bei der in Tab. 1 angegebenen Vernebelungsgeschwindigkeit des Heizöls mit fL = 8,12 cP ist die Temperatur von -& = 23° C auf ca. 30° C angestiegen. Da die spezifische Wärme des Öls etwa 0,5 cal/gOC beträgt, bedeutet das eine Wärmeleistung von etwa 5 Wcm- 2 • Es ist aber nicht sicher, ob diese Wärmemenge allein in der oszillierenden Oberfläche des Öls aufgebracht wird, da außerdem noch eine Schallabstrahlung in die Vernebelungsküvette (entsprechend Abb.

21 kHz über der Schwingeramplitude die Vernebelungsgeschwindigkeit, d. h. die Menge vernebelter Flüssigkeit in Kubikzentimetern pro Quadratzentimeter Schwingerfläche und Sekunde, aufgetragen. Die Zähigkeit ist mittels verschiedener Glyzerin-Wassermischungen verändert worden. Die Vernebelungsanordnung zu diesen Messungen ist in Abb. 51 und 52 dargestellt. Durch Veränderung der Höhe der Mariotte'schen Flasche wurde die Höhe des Flüssigkeitsspiegels in der Küvette jeweils so eingestellt, daß die Flüssigkeitsmenge, die durch die Bohrungen im Schwinger austrat, gerade noch vollständig vernebelt werden konnte.

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