傾斜壁面浸潤性梯度驅(qū)動液滴運動過程的格子Boltzmann模型研究
本文關(guān)鍵詞: 格子Boltzmann方法 多組分偽勢模型 液滴 傾斜壁面 浸潤性梯度 出處:《力學季刊》2016年03期 論文類型:期刊論文
【摘要】:基于介觀模型的多組分偽勢格子Boltzmann方法,模擬了傾斜壁面浸潤性梯度驅(qū)動液滴的運動過程,研究了壁面浸潤性梯度、壁面傾斜角度對液滴運動過程的影響.結(jié)果表明,對于一定傾斜角度的壁面,當壁面上浸潤性梯度足夠大時,液滴能夠克服重力的作用實現(xiàn)"爬坡";液滴在運動過程中,其前進及后退接觸角與當?shù)仂o態(tài)接觸角間存在差值;增大壁面浸潤性梯度時,液滴能夠獲得更快的加速,并且前進及后退接觸角與當?shù)仂o態(tài)接觸角之間的差值也隨之增大;增大壁面傾斜角度時,液滴的運動受到阻礙,前進及后退接觸角與當?shù)仂o態(tài)接觸角的差值小幅減小.
[Abstract]:Based on the mesoscopic model, a multi-component pseudopotential lattice Boltzmann method is proposed to simulate the droplet motion driven by the gradient of inclined wall wettability. The effects of the gradient of wettability and the angle of inclination of the wall on the motion of the droplet are studied. For the wall with a certain inclined angle, when the wetting gradient on the wall is large enough, the droplet can overcome the effect of gravity to achieve "climbing", and there is a difference between the forward and backward contact angles and the local static contact angle during the motion of the droplet. When the gradient of wall wettability is increased, the droplet can get faster acceleration, and the difference between the forward and backward contact angles and the local static contact angle will increase, and the motion of the droplet will be hindered when the wall slope angle is increased. The difference between forward and back contact angle and local static contact angle is reduced slightly.
【作者單位】: 上海理工大學能源與動力工程學院;上海理工大學上海市動力工程多相流動與傳熱重點實驗室;
【基金】:上海市自然科學基金(13ZR1428700) 國家自然科學基金(51176127,51276116) 上海市科學技術(shù)委員會科研計劃項目(13DZ2260900)
【分類號】:O35
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,本文編號:1517586
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