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液滴撞击倾斜粗糙壁面的格子Boltzmann动力学研究
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液滴碰撞实验与数值研究
核电站中所用的波形板汽水分离器中存在二次携带现象,而造成二次携带的原因主要是液滴撞击固体表面和壁面液膜产生二次液滴导致的。二次携带会对核电站的安全性和经济性造成影响。因此,深入研究液滴碰撞过程对核电设备的发展具有深刻的意义。  本文利用高速摄影仪对液滴与固体表面的碰撞过程进行实验研究,然后利用OpenFoam软件,结合大涡模拟模型LES,采用VOF方法,对液滴与表面碰撞过程进行数值计算;分析碰撞过程的速度与压力的分布特性,详细研究了液滴与表面的接触角、液滴直径、表面张力系数对碰撞过程的影响;最后通过该计算模型,研究了液滴与液膜碰撞过程中液滴碰撞速度、碰撞角度、液滴物性、液膜厚度对流动现象的影响。  实验研究结果表明:1、增加We数的同时增大Re数才能发生反弹。2、相同直径液滴在不同的碰撞速度下,到达铺展系数最大值所用的时间基本相同;液滴撞击速度越大,不对称性越小,液滴的振荡频率越小。  数值模拟结果表明:1、表面张力系数越大,到达最大铺展处的时间越快,铺展的范围也越小。2、液滴直径越小或者与表面的接触角越大,铺展范围越小,液滴到达最大铺展的时间越早,振荡幅度越大;振荡强度随碰撞速度减小而增强;随着表面张力系数的减小,振荡衰减更快,同时振荡频率减小。3、液滴撞击液膜时,液滴的动能大小决定动态过程,而液滴的表面张力和粘性阻碍飞溅的产生。液滴碰撞角度越大,液膜厚度越厚,更易减弱飞溅现象。
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万方数据电子出版社液滴在气固交界面变形移动问题的光滑粒子流体动力学模拟
1引言液滴作为一种常见的物质广泛存在于自然界和各种工程应用中.对于液滴在气一固交界面的变形和移动问题,鉴于其重要的应用价值,一直以来都是人们关注的热点.如酒杯壁上会出现小圈液滴粘附于酒杯壁上,然后下滑返回酒中,形成一条尾迹线[l];倾斜表面上的液滴发生向上的运动,与重力相悖而行[z];液滴润湿壁面并与壁面之间形成一定的接触角,并且不同的液体及不同的表面粗糙程度会形成不同的接触角等等.这些现象的形成都与液体一个重要的性质息息相关,即液体的表面张力.对于涉及液体在气一固交界面变形移动问题的表面张力算法,国内外学者进行了许多研究.在网格法中,Braekbill等[3]提出了连续表面张力(eon-tinuum surfaee force,简记为CSF)模型,将单元表面张力转化为单元体积力进行计算,提出壁面附着力边界条件处理方法并进行了一系列算例验证.Liu等[#]提出一种网格法与粒子法混合的方法,结合壁面附着力边界条件处理方法,模拟了不...&
(本文共12页)
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〇引言液滴从固体壁面上脱落的临界条件对农作物生 换膜燃料电池水管理研究中[5,61。长、能源化工生产效率等具有重要影响。例如:干旱 液滴在壁面上的脱落形式分为滑动、滚动、浮地区植物叶片表面疏水性更强,可减少雨水截流并 升与滴落四种形式[7,8],其中滑动最为常见。针对滴促使凝结露水沿倾斜叶片滑落,从而保证植株根部 状冷凝模型的完善,岳丹婷等通过热力学方法对水量补给w。相反,防治叶片虫害的农药则添加表面 竖直壁面上液滴的临界条件进行了研究,认为液滴活性剂,减小其在倾斜叶片上的接触角,防止滑落,的黏附功与重力矩功相等时液滴达到临界状态,并由从而减少农药对土壤的污染,同时提高农药的利用 此求得液滴脱落直径的解析解。然而该解析解中不率间。滴状冷凝换热过程中,液滴从换热壁面脱落 含液滴的前进和后退接触角等参数,即忽略了接触的大小直接影响换热器性能,是所有滴状冷凝模型 角滞后的影响。Dimitrakopoulos&Higdonl-则考虑中尤...&
(本文共6页)
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液滴碰撞是自然界和工程领域各种流体动力学过程中常见的一种现象,关于液滴碰撞及其融合过程的研究,对深化液滴碰撞和融合物理过程的理解有重要的学术意义,并对指导相关工业过程具有实际应用价值。采用FTM(Front Tracking Method)研究了静止液滴的融合过程,系统研究了液滴黏性、尺寸比率和周围环境等参数对混合的影响。结果表明液滴的黏性会对混合产生重要的影响,黏性越小,内部流体的混合越强烈,模拟结果与实验结果相符。而尺寸比率对混合的影响则不是单调的,当两个液滴尺寸相近时,会形成一种较对称的对冲流场,混合效果不好。但如果两个液滴尺寸差别过大,又会因为小液滴的质量相比于大液滴太小,也不会产生很强的混合。而周围环境,不论是气相还是液相环境,虽然对融合后的液滴振荡过程有着重要影响,但对于混合的影响都不大。如果合并前两个液滴的表面张力系数不同,合并后液滴表面上会存在马朗戈尼效应,用FTM可以准确的捕捉到这种马朗戈尼效应。对于同等大小的...&
(本文共124页)
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为了制造出集成度更高的芯片,下一代光刻技术要求更短波长的极紫外(EUV)光源,激光等离子体(LPP)技术目前被认为是最可能的选择。在研究和制备激光等离子体极紫外光源时,得到良好的锡液滴靶是其中重要的一步。锡液滴靶是通过振动对射流进行扰动,使锡流连续均匀断裂得到的。本论文实验目的在于利用水作为靶材模拟锡液滴喷射的产生、控制和检测,检验出整个喷射靶发生器和检测分析系统的实际可行性,从而为将来产生实用的锡液滴靶打下基础。本论文的主要研究了一套用于激光等离子体极紫外光源的液滴喷射靶发生器和液滴检测分析系统。液滴喷射靶发生装置稳定可靠,操作方便,喷射出的液滴能够均匀稳定断裂。利用Lab VIEW软件调用和控制CCD摄像头,通过调用动态链接库使CCD完成液滴图像的采集和显示,实时监测液滴的运动情况,再完成图像的批量存储。保存的液滴图像将由MATLAB软件进行分析计算,得到液滴尺寸、位置、间距等参数,可以定量地评估液滴喷射的质量和稳定性。实验...&
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带有自由表面的流动现象广泛存在于现实生活中,它与人类的生存和发展有着不可分割的联系。液滴与固体表面的撞击现象就是一种典型的自由表面流动问题。详细研究液滴撞击固体表面的动力学行为对研究这些自然现象和工业技术的发展起着至关重要的作用。本文根据流体力学控制方程建立了液滴撞击壁面的理论模型,利用流体动力学商业软件FLUENT的VOF二维模型,对液滴撞击倾斜壁面的动力学过程进行了重点考察,将模拟结果与实验数据进行比较分析,验证其正确性。通过改变相关参数,分析了液滴在壁面的流动状态,详细的研究了壁面特性、撞击速度、撞击角及液滴物性对变形过程的影响。本文最后提出了关于两相流计算的VOF三维模型,对液滴撞击水平及倾斜壁面的各个方向的变形情况进行了更深入的研究分析。结果表明;通过比较液滴撞击倾斜表面的模拟结果与实验数据,可以看出VOF数值模拟方法能够表现出液滴在撞击过程中的关键特征。当液滴撞击水平壁面时,液滴的流动是对称的,但是液滴撞击倾斜壁面时...&
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冰蓄冷技术能有效地解决电网电力峰谷矛盾和减少氟利昂制冷剂泄露造成的环境污染,已得到大力推广[1].而制冰是冰蓄冷技术的关键问题,目前有静态制冰与动态制冰两种方式[2].静态制冰过程中由于冰在固体换热面上形成并增厚,具有较大的传热热阻,制冷系统能耗高,制冰效率较低.动态制冰实现完全流动换热,制冰过程传热温差小,无冰层热阻,系统COP高,制冰效率也得到极大提高;所制取的流体冰(又称冰浆或二元冰)是由冰晶粒子、水及其它添加剂构成的浆状或泥状混合物,具有蓄冷密度大、可流动性、换热性能好和可泵送性等优点,成为世界各国竞相开发研究的新型介质,已在食品保鲜[3]、建筑物和高温矿井空调[4]、生物医学[5]等领域得到初步应用.近年来,直接接触式制取流体冰的技术受到越来越高的重视[6-8].液-液直接接触式制取流体冰系统基于循环流化床技术将水(分散液体)喷入循环流动的非相溶冷媒(环境液体)中制取流体冰,两种液体直接接触换热具有很高的换热系数,极易...&
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