滴狀模式下液橋形成及斷裂的電流體動力學(xué)特性研究
發(fā)布時間:2022-02-18 13:57
對電場作用下微通道荷電液滴脫落過程中液橋形成及斷裂的顯微演變特征進(jìn)行了可視化實驗研究.借助時空分辨率較高的高速攝像技術(shù)精確捕捉了電場作用下液橋形成及斷裂的界面演化過程,研究了液橋的界面結(jié)構(gòu)變化及其斷裂的動力學(xué)顯微演變行為,獲得了時間特征數(shù)、電邦德數(shù)及半月面形成角對液橋長度及斷裂順序的作用規(guī)律.實驗結(jié)果顯示,液橋斷裂長度取決于黏度與表面張力之比,而受荷電弛豫時間的影響甚微,低電壓工況下各實驗介質(zhì)液橋相對長度的變化并不明顯,而在較高電壓工況下相對液橋長度的增長速度加快.隨著電邦德數(shù)的不斷增加,液橋長度的變化在較高邦德數(shù)下更為明顯且存在突變區(qū),此時伴隨著霧化模式的轉(zhuǎn)變,表明液橋的突變恰恰是霧化模式過渡的信號.不同物性介質(zhì)的射流過渡行為由于液橋上下游形成角的變化而存在較大差異.對于無水乙醇介質(zhì),電邦德數(shù)的增加使滴狀模式首先過渡到紡錘模式,而對于生物柴油,滴狀模式后會首先出現(xiàn)脈動模式而非紡錘模式.
【文章來源】:力學(xué)學(xué)報. 2019,51(02)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
引言
1 實驗裝置及方法
2 結(jié)果與討論
2.1 液橋的斷裂長度
2.1.1 時間特征數(shù)對臨界相對液橋長度的影響
2.1.2 電邦德數(shù)對相對液橋長度的影響
2.2 液橋的斷裂順序
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米流體液滴撞擊壁面鋪展動力學(xué)特性研究[J]. 劉海龍,沈?qū)W峰,王睿,曹宇,王軍鋒. 力學(xué)學(xué)報. 2018(05)
[2]可壓縮旋轉(zhuǎn)氣體中超空化射流的熱穩(wěn)定性[J]. 呂明,寧智,閻凱. 力學(xué)學(xué)報. 2018(03)
[3]錐射流模式下乙醇靜電噴霧液滴速度特性分析[J]. 甘云華,江政緯,李海鴿. 力學(xué)學(xué)報. 2017(06)
[4]氣流作用下同軸帶電射流的不穩(wěn)定性研究[J]. 李帥兵,楊睿,羅喜勝,司廷. 力學(xué)學(xué)報. 2017(05)
[5]荷電液滴脈動變形特性的實驗研究[J]. 霍元平,王軍鋒,毛文龍,王澤,左子文. 工程熱物理學(xué)報. 2013(01)
[6]高電壓技術(shù)在制冷設(shè)備除霜中的應(yīng)用[J]. 鄭捷慶,莊友明,張軍,羅惕乾. 高電壓技術(shù). 2007(12)
本文編號:3630959
【文章來源】:力學(xué)學(xué)報. 2019,51(02)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【文章目錄】:
引言
1 實驗裝置及方法
2 結(jié)果與討論
2.1 液橋的斷裂長度
2.1.1 時間特征數(shù)對臨界相對液橋長度的影響
2.1.2 電邦德數(shù)對相對液橋長度的影響
2.2 液橋的斷裂順序
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]納米流體液滴撞擊壁面鋪展動力學(xué)特性研究[J]. 劉海龍,沈?qū)W峰,王睿,曹宇,王軍鋒. 力學(xué)學(xué)報. 2018(05)
[2]可壓縮旋轉(zhuǎn)氣體中超空化射流的熱穩(wěn)定性[J]. 呂明,寧智,閻凱. 力學(xué)學(xué)報. 2018(03)
[3]錐射流模式下乙醇靜電噴霧液滴速度特性分析[J]. 甘云華,江政緯,李海鴿. 力學(xué)學(xué)報. 2017(06)
[4]氣流作用下同軸帶電射流的不穩(wěn)定性研究[J]. 李帥兵,楊睿,羅喜勝,司廷. 力學(xué)學(xué)報. 2017(05)
[5]荷電液滴脈動變形特性的實驗研究[J]. 霍元平,王軍鋒,毛文龍,王澤,左子文. 工程熱物理學(xué)報. 2013(01)
[6]高電壓技術(shù)在制冷設(shè)備除霜中的應(yīng)用[J]. 鄭捷慶,莊友明,張軍,羅惕乾. 高電壓技術(shù). 2007(12)
本文編號:3630959
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