【摘 要】
:
随着工业的发展以及射流技术的研究的深入,在各种工业领域中,射流技术被越来越广泛的运用,如提高内燃机的燃烧效率、控制化学反应速率、汽车减阻、噪声减噪、增加飞机火箭等
论文部分内容阅读
随着工业的发展以及射流技术的研究的深入,在各种工业领域中,射流技术被越来越广泛的运用,如提高内燃机的燃烧效率、控制化学反应速率、汽车减阻、噪声减噪、增加飞机火箭等的推力等等有着重要的研究意义。前人对于射流进行了大量的实验与模拟,深入分析了控制射流的混合过程。本课题主要在前人研究的基础上对于两支脉冲微射流之间存在相位差的情况下探究微射流对于射流混合特性的影响。本文主要采用两支脉冲性微射流对主射流进行控制,布置在三个相对位置,夹角分别为60°、120°、180°的情况下,进行质量流量比,微射流激励器的激励频率,微射流激励器的占空比以及相位差对射流混合特性的影响探究。质量流量比的取值范围为0~7%,激励频率为0~250 Hz,占空比为3~80%,相位差的取值为0~180°。大量数据证明,微射流控制器激励频率、微射流的质量流量比、主射流的雷诺数、占空比以及两支微射流的入射角度和相位差是影响射流混合的重要因素。通过控制变量法寻找最优的控制参数,逐一使用最优控制参数,找到最大速度衰减率,此时控制效果最好。例如在雷诺数为6667的情况下,两支脉冲微射流呈120°开启,在射流下游100 mm处,最优控制下速度的衰减率从0.07增加到0.62,接近无控制工况下的9倍。速度衰减率反映射流控制的效果,速度衰减率值越大,控制效果越好。两支微射流呈60°布置时,同相开启能加强混合效果,使混合效果达到更好;120°布置时,反相开启的两支微射流使主射流发生偏斜,加强混合效果;当呈180度布置时,反相开启时所达到的控制效果更好。在脉冲微射流干扰下的主射流衰减速度要比无控制下的快很多,微射流控制下,卷吸和夹带现象明显加剧,改变不同的参数会导致涡环结构以及湍流状态的改变从而导致控制效果的变化。
其他文献
地处松嫩平原的小龙虎泡和齐家泡是典型的寒地平原浅水盐碱湖泊,共用同一水源,均为绿色养殖基地。其中小龙虎泡中移植大银鱼形成较高产量,而齐家泡中未移植大银鱼。为探讨两湖浮游动物种群结构动态特征及其影响因素,以指导其增殖渔业生产;本研究通过对浮游动物的种类、密度、生物量、时空分布、水环境因子以及大银鱼食性进行了连续调查研究。研究方法和结果如下。2017年2月、4月、6月、8月和12月,在小龙虎泡和齐家泡
背景与目的急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是一种或多种病因引起的胰腺组织的炎症性疾病。在我国,AP的病因以胆源性为主。其中重症急性胰腺炎(SAP,severe acute pancreat
当今的时代中,深度图在计算机视觉领域发挥着重要的作用,如无人驾驶,三维重建,人机交互等。然而目前深度传感器供的深度图分辨率还不能满足众多应用的需求。因此基于软件算法的深度图超分辨重构算法具有重要意义。深度图相比于普通图片有信噪比低,通道单一,语义匮乏等缺点,所以其超分辨过程相对于普通图片更有难度。如果在深度图超分辨过程中用高分辨的导向图加以辅助,那么重构的精度将能获得很大的升,因此导向图辅助的深度
目的多发性骨髓瘤是血液系统中常见的恶性肿瘤,其发病率近年来逐年增高。当合并肾损伤时,多数患者表现为肾小球滤过率下降,从而易导致该部分患者首诊于肾内科,被误诊为肾脏疾
针对于目前国内旋压机床只能对一些简单的曲线刀路进行处理,尤其对于多道次复杂曲线的旋轮轨迹,目前还没有合适的自动编程系统能够高效、精准的处理。因此,本文基于AutoCAD平台开发了一套操作简单,适用范围广泛的通用性数控旋压机床自动编程系统。本文先介绍了旋压技术的历史发展,国内外学者对旋压技术的研究成果,目前异形件旋压中涉及到的问题,以及自动编程系统的现状。从多道次任意曲线旋轮轨迹的自动编程总体角度出
背景:瞬时受体电位(transient receptor potential channel,TRP)受体通道蛋白是一类包含七个亚家族的非电压依赖、非选择性阳离子通道,在呼吸系统中广泛表达。其中瞬时受体电
目的:探讨右美托咪定对老年患者罗哌卡因腰硬联合麻醉下膝关节置换术术后康复的影响。方法:选取2018年6月-2019年6月于我院行全膝关节置换术的80例老年患者,按随机数字表法分
我们日常生活中经常见到的交通工具如飞机、高速列车等均存在较大的摩擦阻力,克服这些摩擦阻力需要消耗很多能量。高速行驶的物体表面存在较大摩擦阻力的原因是在其表面形成
磺胺类药物(SAs)是一类用于系统预防和治疗人类细菌感染的抗生素。相对较少的磺胺类药物被批准用于食品生产的哺乳动物。与其他类别的抗菌药物相比,磺胺类在兽医学中的应用很高,它们被用于治疗或预防急性全身疾病或局部感染,并作为饲料和饮用水的添加剂或作为宫内注射剂用于动物中。但是由于使用不当,导致磺胺类药物在诸如牛奶或肉类等许多动物源性食品中积累,经过食物链最终进入人体,危害人体健康。磺胺甲恶唑(SMX)
现代煤化工是煤炭清洁化,精细化利用的重要方式,其有利于缓解我国资源对外依赖程度,维护我国能源安全,但是水是制约现代煤化工发展的重要因素。煤化工废水具有水量大,水质复杂的特点,含有酚类,多环芳烃,长链烷烃,杂环类等有机物,对活性污泥存在一定的抑制作用。实验使用陶瓷平板膜生物反应器处理煤化工废水,结合MBR高污泥浓度以及陶瓷平板膜高通量、高强度的特点,考察反应器对煤化工废水的处理效果、膜污染情况及相关