【摘 要】
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内混式空气雾化喷嘴利用气体和液体之间的相互作用使液体射流碎裂成细小的液滴,获得较好的雾化效果,被广泛应用于各种动力装置中,研究内混式空气雾化喷嘴的雾化过程具有重要
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内混式空气雾化喷嘴利用气体和液体之间的相互作用使液体射流碎裂成细小的液滴,获得较好的雾化效果,被广泛应用于各种动力装置中,研究内混式空气雾化喷嘴的雾化过程具有重要的意义。本文主要通过试验研究方法,以水和空气为介质,通过调整气液压力,改变气液质量流量比,对喷嘴内部流动对雾化效果的影响进行研究,结果发现:(1)搭建喷嘴内部流动试验研究系统,对喷嘴流量特性、混合室内部流动和喷孔内液膜进行研究,研究发现随着GLR和气压的增加,喷嘴混合室内部气体增多,喷孔内液膜变薄,随着液压的增加,喷嘴混合室内部液体增多,液膜变厚。(2)搭建喷雾雾化碎裂试验研究系统,对雾化碎裂形式进行研究,发现增大GLR和气压,液膜变薄更容易碎裂,液体碎裂发生在喷嘴出口处,可以明显的看到液体碎裂成更小的液滴,雾化效果变好;增大液压,情况则相反。(3)搭建雾化性能试验研究系统,研究发现随着GLR和气压的增加,喷嘴混合室内部气体增多,液膜变薄,对雾化效果有一定影响:一方面使喷雾锥角先增加后减小;另一方面使索特平均直径和特征直径D0.1减小,提高了雾化质量,GLR的增加,液膜变薄,还使粒径为5um左右的液滴数目增加,小液滴体积增加。而随着液压增加,液膜变厚碎裂成较大的液滴,使SMD和D0.1增大,雾化质量变差,喷雾锥角呈现出先增大后减小的趋势。(4)在GLR较小的时候,孔径1.3mm的喷嘴液膜厚度大于孔径1.6mm的喷嘴,液膜不容易碎裂使SMD和特征直径D0.1增加,雾化质量变差;继续增加GLR,孔径1.3mm的喷嘴液膜厚度又小于了孔径1.6mm的喷嘴,液膜薄容易碎裂使SMD和特征直径D0.1减小,雾化质量变好。
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