【摘 要】
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论文在前人研究的基础上研究了射流撞击过程中产生的压力脉动特性及射流的湍动结构特征,力图揭示撞击流实现快速微观混合的机理.在流场中设置传感器,模拟了水射流对静止流体
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论文在前人研究的基础上研究了射流撞击过程中产生的压力脉动特性及射流的湍动结构特征,力图揭示撞击流实现快速微观混合的机理.在流场中设置传感器,模拟了水射流对静止流体的撞击,采集并分析了射流撞击产生的脉动压力信号.论文研究了射流撞击过程中最大冲击力沿轴向的变化.研究表明,在射流压力较低时,最大冲击力的轴向分布反映了射流结构在轴向的分布;而射流压力较高时,因为脉动压力幅值对最大冲击力的贡献增强,使其沿轴向基本不变.论文还研究了脉动压力的功率谱的变化.结果表明,在射流的势流核心区内,存在两个能量集中的宽频谱带,对应的特征频率随射流压力的增大而增大,与轴向位置无关;而在射流的基本段,功率谱则呈现混饨特征;在射流的过渡段,功率谱图有介于基本段和核心区间的过渡特征.论文研究了射流撞击过程中产生的涡漩尺度特征和分布.涡漩最大特征尺度只受射流初始条件的影响,与撞击距离无关;射流初始压力越大,最大特征尺度越大.最小特征尺度与射流撞击过程中的平均湍流能量耗散率变化相对应,在射流的基本段达到其极值.涡漩的尺度分布随轴向距离的增加不断变宽.预期在压力脉动强度和平均湍流能量耗散率达到最大值的距离下进行射流撞击,将能够达到流体快速微观混合和颗粒单分散的最佳效果.
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