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固定翼靜電噴頭霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡數(shù)值模擬與試驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2023-03-05 20:36
  隨著人們對(duì)生態(tài)環(huán)境和植物保護(hù)的關(guān)注,植保作業(yè)要求高效、安全、省藥、低污染,而航空靜電噴霧技術(shù)可提高農(nóng)藥的沉積量和利用率,已成為植保領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。但靜電霧滴與靶標(biāo)是如何發(fā)生吸附作用,進(jìn)而提高霧滴沉積量的原因未知。為了探究航空靜電霧滴的沉降過程,分析霧滴的運(yùn)動(dòng)軌跡,提高固定翼航空靜電噴頭的荷電能力,本文在分析靜電霧滴沉降影響因素的基礎(chǔ)上,通過CFD仿真模擬結(jié)合高速攝影技術(shù),對(duì)固定翼使用的靜電噴頭的霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行了仿真模擬及試驗(yàn)驗(yàn)證,為進(jìn)一步分析、研究航空靜電噴霧技術(shù)提供一種新方法。(1)通過理論分析確定了影響霧滴沉降的主要因素是充電電壓、霧滴下落距離、氣流速度。根據(jù)霧滴的受力分析得到霧滴在下落過程中,其運(yùn)動(dòng)速度與充電電壓成正比,與運(yùn)動(dòng)距離成反比。霧滴的最佳充電電壓為14kv,最大荷質(zhì)比為1.04mC/kg,平均粒徑209.77μm。(2)采用CFD方法建立了霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡仿真模型,以噴霧角和霧滴粒徑為評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)不同條件下的霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行仿真模擬。結(jié)果表明:隨著充電電壓的增加,霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的偏轉(zhuǎn)程度先增大后減小,靜電霧滴的運(yùn)動(dòng)速度大于非靜電霧滴的運(yùn)動(dòng)速度,靜電加快了霧滴向靶標(biāo)作物的運(yùn)動(dòng)...

【文章頁(yè)數(shù)】:97 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
abstract
1 緒論
    1.1 研究背景意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國(guó)內(nèi)外靜電噴霧技術(shù)現(xiàn)狀
        1.2.2 國(guó)內(nèi)外霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡研究現(xiàn)狀
    1.3 相關(guān)研究中存在的問題
    1.4 本文研究目的、主要內(nèi)容及技術(shù)路線
        1.4.1 研究目的
        1.4.2 研究?jī)?nèi)容與方法
        1.4.3 技術(shù)路線
2 靜電霧滴運(yùn)動(dòng)的影響因素分析
    2.1 霧滴荷電理論
    2.2 靜電霧滴沉降的影響因素分析
    2.3 霧滴荷電量衰減規(guī)律研究
    2.4 單個(gè)霧滴的受力分析
    2.5 本章小結(jié)
3 靜電噴頭噴霧特性的試驗(yàn)研究
    3.1 靜電噴頭的荷質(zhì)比測(cè)試
        3.1.1 試驗(yàn)?zāi)康?br>        3.1.2 試驗(yàn)裝置與設(shè)備
        3.1.3 試驗(yàn)過程
        3.1.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
    3.2 霧滴粒徑譜的測(cè)量與分析
        3.2.1 試驗(yàn)?zāi)康?br>        3.2.2 試驗(yàn)裝置與設(shè)備
        3.2.3 試驗(yàn)過程
        3.2.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
    3.3 靜電霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的預(yù)試驗(yàn)
        3.3.1 試驗(yàn)?zāi)康?br>        3.3.2 試驗(yàn)儀器與設(shè)備
        3.3.3 試驗(yàn)過程
        3.3.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
    3.4 本章小結(jié)
4 靜電霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的仿真分析
    4.1 基于CFD軟件的霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡仿真分析
        4.1.1 CFD軟件介紹
        4.1.2 噴霧邊界條件的設(shè)定
    4.2 靜電霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡模型的建立
        4.2.1 霧滴運(yùn)動(dòng)仿真模型的建立
        4.2.2 劃分計(jì)算模型網(wǎng)格
        4.2.3 計(jì)算DPM引入電場(chǎng)UDF
    4.3 霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡模型的驗(yàn)證
        4.3.1 噴頭霧錐角仿真結(jié)果的驗(yàn)證
        4.3.2 霧滴粒徑仿真結(jié)果的驗(yàn)證
    4.4 霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡變化規(guī)律研究
        4.4.1 不同噴霧高度霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的仿真分析
        4.4.2 不同充電電壓霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的仿真分析
        4.4.3 不同側(cè)向風(fēng)速霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的仿真分析
        4.4.4 靜電霧滴與非靜電霧滴運(yùn)動(dòng)規(guī)律對(duì)比分析
    4.5 本章小結(jié)
5 霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的試驗(yàn)驗(yàn)證與結(jié)果分析
    5.1 霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡的試驗(yàn)驗(yàn)證
        5.1.1 試驗(yàn)裝置的搭建
        5.1.2 試驗(yàn)方案
        5.1.3 試驗(yàn)過程
        5.1.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
    5.2 靜電霧滴運(yùn)動(dòng)軌跡試驗(yàn)分析
        5.2.1 試驗(yàn)?zāi)康?br>        5.2.2 試驗(yàn)裝置及設(shè)備
        5.2.3 試驗(yàn)過程
        5.2.4 試驗(yàn)結(jié)果與分析
    5.3 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
    6.1 結(jié)論
    6.2 創(chuàng)新點(diǎn)
    6.3 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
個(gè)人簡(jiǎn)歷
附錄



本文編號(hào):3756875

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