自由射流论文_谢晴,郭晓亮,谢军龙,王志强

导读:本文包含了自由射流论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:射流,自由,数值,气道,雷诺,发动机,亚音速。

自由射流论文文献综述

[1](2019)在《自由液面多射流静电纺非织造材料制备关键技术及产业化获纺织科技进步一等奖》一文中研究指出项目名称:自由液面多射流静电纺非织造材料制备关键技术及产业化项目完成单位:东华大学、苏州九一高科无纺设备有限公司、中原工学院、苏州金泉新材料股份有限公司、苏州康富特环境科技有限公司、河南工程学院、长垣虎泰无纺布有限公司纺织工业是我国支柱产业,其中产业用纺织品占比已超过25%。然而国内此类材料存在低端同质化现象严重,高附加值、功能性产品严重依赖进口的瓶颈问题。静电纺制备的微纳米纤维非织造材料具(本文来源于《黑龙江纺织》期刊2019年04期)

谢晴,郭晓亮,谢军龙,王志强[2](2019)在《基于气体动理学格式的自由射流数值模拟》一文中研究指出介绍了基于BGK方程(Bhatnagar-Gross-Krook)的气体动理学格式(Gas Kinetic Scheme,GKS)数值算法。给出了自由射流的物理模型以及不同边界的处理方式,同时进行了网格无关性验证。通过运用气体动理学格式对自由射流进行数值模拟得到了射流流场及流线特征,同时得到中心轴线速度衰减规律,不同截面无量纲流向速度的相似性,满足自由射流的规律。气体动理学格式得到的射流速度场,不同截面无量纲流向速度等与N-S方程的模拟结果基本相同,说明气体动理学格式可用于自由射流问题的数值模拟。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2019年07期)

韩建涛,孙顺利,李纲,王恒[3](2019)在《固冲发动机进气道半自由射流试验直管扩压器研究》一文中研究指出研究了固冲发动机进气道转级试验的半自由射流试验台,通过在射流喷管后加装直管扩压器,采用数值模拟方法计算喷管在同一飞行马赫数不同飞行高度下的启动性能,并进行试验验证。试验结果表明,加装直管扩压器的试验方法可以提高模拟的飞行高度,并大大降低试验台建设成本,利用该试验方法可为固冲发动机进气道转级试验研究提供有效的试验流场。(本文来源于《航空兵器》期刊2019年04期)

尚炜[4](2019)在《气泡溢出自由界面稳定射流条件的实验研究》一文中研究指出自由界面处气泡破裂引起的射流现象广泛存在于生产生活中,如蒸汽发生器的液滴夹带、起泡酒香味的扩散等,因此实现射流液滴的可控十分必要。目前关于气泡射流的研究,主要集中在高液位下气泡运动到在自由界面破裂的情形,对于低液位下气泡脱离孔口前破裂产生射流现象的研究较少。因此,本文聚焦上述受限条件下气泡破裂射流产生的条件、机理解释以及特性表征。本文搭建可视化实验台,利用高速相机拍摄气泡在不同液位高度H、孔径d以及进气体积流量0下破裂产生射流的现象。液位高度的变化范围在0.5~12.0mm;孔径变化范围0.15~1.20 mm;进气流量选取2.5~20.0 mL/min。为了记录气泡生长及射流的完整实验现象,高速相机放置在多个倾角下进行拍摄,频率调整为4000 fps。实验结果表明:(1)气泡破裂能否产生射流液滴与液位高度及孔径密切相关,与进气流量无明显关系。(2)在同一孔径及进气流量下,随着液位高度的增加,气泡破裂依次经过不产生射流液滴、产生稳定射流液滴以及可能产生射流液滴叁个区域,出现明显的分区行为。(3)对于同一液位高度及进气流量,孔径越小越容易产生射流液滴。(4)进气流量不影响气泡射流的产生,只影响气泡产生的频率。为了揭示液位高度及孔径对射流的影响机制,高速相机拍摄频率升高到10000 fps,聚焦液面下气泡形态及毛细波的变化,建立了依赖于气泡形状参数及空腔深度的毛细波衰减模型。分析结果表明:在同一液位高度下,孔径较小时气泡呈现瘦高型,空腔深度占比大,毛细波振幅衰减更完全,产生的射流速度快且形态细,易产生液滴;在同一孔径下,液位高度较小时气泡呈现矮胖型,空腔深度占比小,毛细波振幅衰减不完全,产生的射流速度慢,不易产生液滴。模型分析与实验结果吻合。在工业应用中,不仅要关注气泡射流的发生条件,还要关注射流液滴的粒径分布,如射流液滴的粒径影响气液分离器的分离效率。本文统计不同工况下的射流液滴粒径,发现受限条件下射流液滴粒径呈单峰分布。随着液位高度以及小孔孔径的增加,射流液滴平均粒径也增加;而进气流量对射流液滴粒径分布无明显影响。射流断裂产生液滴的方式有两种:(1)液滴从射流顶部依次撕裂;(2)液滴先从射流顶部断裂,随后剩余的水柱从射流底部整体断裂,而后继续断裂形成多个液滴。由于射流液滴的形成方式不同,粒径分布存在差异:方式一产生的射流液滴粒径分布较集中,方式二产生的射流液滴粒径分布较分散。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-03-01)

翟卓凡[5](2019)在《空气自由射流能量分离动力学的数值模拟研究》一文中研究指出“能量分离”是指流体在无外力做功或热交换的情况下自发产生一部分高温区域和另一部分低温区域的现象。涡流管是一种能量分离装置,气体在喷嘴内经过压缩膨胀,进入涡流管高速旋转,经过涡流变换后分离成高低温两股不同的气流。射流、涡流、绕钝体流等流体内也会产生能量分离,但与涡流管内的能量分离机理不同。当前,国内对能量分离现象的研究主要集中在涡流管及涡流板等技术应用层面,对流体领域内的能量分离涉及极少,而国外对此做了很多实验性和理论性的深入研究。迄今为止,流体领域内的能量分离机理还没有确切理论进行解释。因此基于国外成功的实验和数值研究经验和无量纲湍流控制方程,对于国内这一鲜有涉足领域,本文引入空气自由射流,在充分利用前人理论和实验方法的基础上,探究空气自由射流能量分离的形成机理。数值模拟入口速度均为亚音速时空气自由射流的能量分离现象,并考虑速度(Re数)、压力、声激励因素对能量分离现象的影响,得出一系列结论。具体的研究内容如下:(1)通过FLUENT软件,采用UDF功能数值模拟了空气自由射流入口Re数为410000的自由射流流场,给出空气自由射流流场能量分离因子分布云图、总压分布云图、涡量分布云图并分析了轴向不同位置处的能量分离因子分布。数值模拟结果清晰地表明了空气自由射流的能量分离产生、增大、减弱直到消失的过程,证实了亚音速下空气自由射流能量分离现象的存在。除却粘滞力耗散和热传导作用,空气自由射流的能量分离现象与涡旋运动伴生的压力波动紧密相连。(2)数值模拟了不同声激励频率下空气自由射流流场内涡量分布和总压分布,并给出了流场内能量分离因子随轴向变化曲线。发现声激励能够显着改变空气自由射流涡旋结构,增强涡旋配对融合过程,增强空气自由射流流场内压力波动,使空气自由射流能量分离现象得以显着增强。(3)亚音速且考虑剪切力条件下,数值模拟了不同Re数下空气自由射流流场能量分离现象,给出了能量分离因子随轴向不同位置的变化曲线。得知在一定范围内(Re:96000~116000),增大Re数,可以增强空气自由射流流场内能量分离效应,而Re数超过116000时,随着Re数的增加,空气自由射流入口温度增加,流体粘性增大,能量耗散与热损失增大,能量分离效应减弱。(4)亚音速忽略剪切条件下,数值模拟了不同Re数下空气自由射流流场能量分离现象,给出了能量分离因子随轴向不同位置的变化曲线。完全由压力波动造成的空气自由射流能量分离要明显强于粘性作用参与的空气自由射流能量分离。随着Re数的增加,涡旋运动产生的压力波动增加,能量分离因子增加。当空气自由射流入口速度为0.9 Ma数,Re数为410000时,压力波动所占影响比重可达到70.1%。(5)借助谱分析手段,给出忽略剪切力条件下不同入口速度情况下空气自由射流流场内速度频率密度功率谱图和总温频率密度功率谱图。深入解释了空气自由射流能量分离机理。(本文来源于《浙江理工大学》期刊2019-03-01)

谢强,虞择斌,孟德红,麻越垠[6](2019)在《某高速自由射流风洞扩压器的振动控制研究》一文中研究指出某高速自由射流风洞是一座为满足当前大尺度模型、宽迎角范围、大试验空间等特殊要求而建设的一座下吹-引射式暂冲型风洞。与连续式风洞相比,自由射流风洞受冲击更大,尤其是在风洞试验舱内扩压器开口射流处,由于气流脉动频率与结构固有频率耦合所产生的振动对整个风洞的运行影响极大。文中采用数值计算方法,分别计算出试验工况下气流的脉动频率和扩压器的固有频率。分析研究二者的耦合情况,从目前工程领域振动控制的角度出发,提出五种削弱扩压器振动的方法。通过不同的方式来减少由气流脉动频率与结构频率耦合共振所带来的影响,从而降低整个风洞运行的风险性。(本文来源于《机械工程师》期刊2019年01期)

翟卓凡,董若凌[7](2019)在《空气自由射流能量分离的数值模拟》一文中研究指出为了探究能量合理利用形式,以空气自由射流为研究对象,考虑粘性及导热条件,基于无量纲湍流控制方程,采用数值模拟手段,考察了亚音速(100、200、300 m/s)下空气自由射流的能量分离现象以及雷诺数对空气自由射流能量分离的影响。研究结果表明:空气自由射流边界层外存在高低温区域共存现象;当自由射流速度处于亚音速范围内时,雷诺数越大,能量分离效应越强。研究证实了空气自由射流边界层外存在的能量分离现象,揭示了流体领域内能量分离的机理。(本文来源于《浙江理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)

何泽鹏,傅德彬,杜文强[8](2018)在《亚音速自由射流噪声的模拟与研究》一文中研究指出多年以来,亚音速自由射流的流场及噪声的研究一直是射流研究的热点。它在工程应用中有很重要的价值。本文采用雷诺平均湍流模型和声类比理论对亚音速射流的噪声特性进行了研究。通过设置多组计算工况对亚音速射流的流场和噪声场进行数值计算。数值模拟表明:射流的流场结构和近场噪声分布受射流出口马赫数、理想膨胀状态出口马赫数以及雷诺数的影响;射流噪声的噪声源主要分布在射流核心区和射流剪切边界层;射流噪声主要沿两个方向传播,分别为沿射流方向下游传播,从射流混合边界层向四周传播。(本文来源于《第十届全国流体力学学术会议论文摘要集》期刊2018-10-25)

苏金友,刘冬根,钟华贵,李康[9](2018)在《自由射流试验中进气道上斜板结构影响仿真评估》一文中研究指出为准确掌握组合动力冲压发动机自由射流试验方法,分析有限设备能力条件下超声速进气道波系试验结果的有效性,采用数值仿真方法对截去和未截去超声速进气道上斜板的冲压发动机自由射流试验布局进行了对比分析。结果表明,超声速进气道上斜板附面层的发展将影响进气道内的气流角,且气流角的改变对冲压发动机燃烧室进口截面气动参数影响明显;截去超声速进气道上斜板的自由射流试验,可采用调整气流角的方法考虑上斜板附面层造成的影响,进而减小模拟偏差。(本文来源于《燃气涡轮试验与研究》期刊2018年05期)

田宁,曹知红,姜一通,李文浩[10](2018)在《燃气流加热器自由射流流场结构数值分析》一文中研究指出为了实现高超声速飞行器防热系统地面试验热环境的准确预测,利用燃烧反应方程和CFD-FASTRAN相结合的方法,对自由射流式燃气流加热器流场及球锥表面热环境进行了数值模拟分析。燃烧反应得出的燃气组分可为数值模拟提供混合气体模型。分析了锥形喷管和型面喷管出口空流场的波系特点,研究了加热器状态变化对波系的影响,结合波系特点对球锥模型表面的热流分布规律进行了分析。结果显示,数值分析与试验测试符合良好,经过验证的数值模拟方法可以有效预测燃气流流场热环境。(本文来源于《导弹与航天运载技术》期刊2018年05期)

自由射流论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

介绍了基于BGK方程(Bhatnagar-Gross-Krook)的气体动理学格式(Gas Kinetic Scheme,GKS)数值算法。给出了自由射流的物理模型以及不同边界的处理方式,同时进行了网格无关性验证。通过运用气体动理学格式对自由射流进行数值模拟得到了射流流场及流线特征,同时得到中心轴线速度衰减规律,不同截面无量纲流向速度的相似性,满足自由射流的规律。气体动理学格式得到的射流速度场,不同截面无量纲流向速度等与N-S方程的模拟结果基本相同,说明气体动理学格式可用于自由射流问题的数值模拟。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

自由射流论文参考文献

[1]..自由液面多射流静电纺非织造材料制备关键技术及产业化获纺织科技进步一等奖[J].黑龙江纺织.2019

[2].谢晴,郭晓亮,谢军龙,王志强.基于气体动理学格式的自由射流数值模拟[J].工程热物理学报.2019

[3].韩建涛,孙顺利,李纲,王恒.固冲发动机进气道半自由射流试验直管扩压器研究[J].航空兵器.2019

[4].尚炜.气泡溢出自由界面稳定射流条件的实验研究[D].华北电力大学(北京).2019

[5].翟卓凡.空气自由射流能量分离动力学的数值模拟研究[D].浙江理工大学.2019

[6].谢强,虞择斌,孟德红,麻越垠.某高速自由射流风洞扩压器的振动控制研究[J].机械工程师.2019

[7].翟卓凡,董若凌.空气自由射流能量分离的数值模拟[J].浙江理工大学学报(自然科学版).2019

[8].何泽鹏,傅德彬,杜文强.亚音速自由射流噪声的模拟与研究[C].第十届全国流体力学学术会议论文摘要集.2018

[9].苏金友,刘冬根,钟华贵,李康.自由射流试验中进气道上斜板结构影响仿真评估[J].燃气涡轮试验与研究.2018

[10].田宁,曹知红,姜一通,李文浩.燃气流加热器自由射流流场结构数值分析[J].导弹与航天运载技术.2018

论文知识图

自由面附近气泡对舷侧的攻击效果距离水面0.3L,左舷0.55B爆炸...距离水面0.3L,左舷0.8B爆炸生...射流区截断模型示意图潜艇实体模型流场纵向截面速度等值线图

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