液滴在射流场中的变形与破碎特性研究

来源 :杭州电子科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jjx2777
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
液滴的破碎在能源交换、环境等方面有着及其重要的意义,液滴的破碎分析也一直是国内外学者研究的重点。本文借助Fluent,运用LES耦合VOF的方法对液滴在射流场中的破碎进行了模拟分析,先用该方法模拟了一组实验数据,通过结果的对比可以得到,该方法完全适用于在射流场中的液滴破碎分析,主要是针对液滴在射流场破碎时的流场结构、压力分布、液滴自身物理性质对液滴破碎的影响、液滴破碎时的变形特征、液滴破碎时间特性等方面进行了分析,得到结果如下  1、液滴在射流场中受到气动压力的作用,当气动压力大于液滴自身的表面张力和粘性力时,液滴即发生破碎,但在液滴的背风面会产生漩涡,当气流持续作用时,漩涡会对液滴产生一个挤压作用,促使液滴变形。  2、液滴初始直径对液滴的破碎影响很大,液滴的初始直径越大,那么液滴越难发生破碎。  3、液滴自身的粘性、种类、表面张力系数、重力、都会对液滴破碎产生影响,当液滴有一定大小的竖直方向的速度时,那么液滴在射流场中的破碎就不能用单一的破碎方式来定义,而是类似于多态破碎。  4、dcro/d0和dstr/d0表示液滴最大形变量,整体来说dcro/d0的值会随着We数的增加先变大后减小,而dstr/d0的值随着 We数的增加基本处于减小趋势。dcro/d0的值还随着液滴初始直径的增大而减小,这表明当液滴初始直径越大时,液滴来不及达到最大形变量时就已发生了破碎。  5、液滴破碎时间随着We数的增加而逐渐减小,这也表明液滴的初始直径越大,液滴越难破碎,而且当We数增加时,液滴破碎时间变小的速度越来越慢,这表明在We比较高的时候,气流速度对液滴破碎时间的作用已经开始慢慢减弱。
其他文献
设备状态监测与故障诊断技术近年来在国内外获得了很大的发展,在保证设备安全、稳定、长周期优质运行方面发挥了很大的作用。随着科学技术的发展与进步,机械设备逐渐趋向于大型化、自动化、高速化和复杂化,使得设备状态监测和故障诊断技术变得越来越重要。轧机出现事故或发生故障后,往往由于缺少当时的工况数据,给事故或故障分析造成了很大的困难。采用液压系统的状态监测与故障诊断技术,对轧机的在线监测、工况掌握、安全高产
近年来随着科技的发展,能源问题越来越受到各界专家和学者的密切关注,除了从根本上减少资源浪费,加大资源的利用效率外,发掘和利用新型能源来代替传统的不可再生资源已经成为国内外学者的研究重点。机械振动能是众多能量存在形式中覆盖范围最广的能量形式之一,它不受气候、时间和地域的影响,伴随着也诞生了多种基于机械振动能的能量收集方式。传统的能量收集技术有静电式、电磁式和压电式。随着对磁致伸缩材料研究的深入,随之
为降低能耗,延长输电线路监测网络传感器寿命,提出一种新的媒体接入控制与路由联合优化策略.构建无线传感网通信框架,并基于该框架给出一种自适应的簇内调度策略,旨在减少传
我国的船体清洗市场发展前景十分广阔。作为一种新兴的船舶清洗方式,高压水射流船舶清洗技术以清洗质量好、清洗速度快、无环境污染、适用范围广等特点受到了越来越多船舶清洗企业的青睐;另外,为了减少船舶的停航损失、解决船坞不足的问题,高压水射流的水下清洗方式应运而生,该方式可以对锚泊以及停靠码头的船舶直接进行清洗。但目前我国的高压水射流在清洗水下设施的研究中存在着清洗设备成本高、有效清洗靶距范围窄的问题。针
电控机械式自动变速器(AMT)是在传统固定轴式变速器和干式离合器的基础上,采用电子技术和自动变速理论,以电子控制单元为核心,通过执行机构控制离合器的分离与接合,选换档操作来实现起步、换档的自动操纵。就我国国情而言,AMT易于为生产厂家所接受,生产继承性好,改造费用投入少,性价比高,有着广阔的发展前景。本文介绍了汽车自动变速器的历史、现状及发展趋势。结合一汽哈尔滨变速器厂型号为CA5-75 K65的
[目的]分析大数据智能计算的研究背景和面临的主要挑战问题,从认知计算的角度介绍一种大数据智能计算的新模型——多粒度认知计算.[方法]阐述大数据智能计算是实现大数据价值
超声辅助体积成形工艺是结合超声波机械振动能,使坯料在载荷作用下发生塑性变形的一种成形方法。超声辅助体积成形过程中的超声效应可以降低材料流动应力,改善工模具间接触状
全矢谱分析技术是矢量谱分析及其一系列扩展分析方法的统称,它在融合了双通道数据信息的同时,又保留了相应传统谱分析的物理意义。针对目前旋转机械故障智能诊断中普遍存在信息
随着物流行业的快速发展,对物流效率方面的要求变得越来越高,而在各个物流环节中,装卸搬运是最重要的环节之一。要提高物流效率,提高装卸搬运这一环节的效率变得尤其重要,本
学位