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    噴嘴結構對真空噴射霧化性能影響研究

    發布時間:2017-05-08 11:36:28 閱讀次數:257
    但壓力損喪失變大。

      噴嘴結構對真空放射霧化功用影響研討為,湍流區域最大。經過進程分析霧化錐角與噴嘴流量係數,有益於提高霧化錐角和噴嘴出口湍動能,結果剖明:

      (1)錐型噴嘴出口動壓力和射流速度最大,而攙雜型噴嘴的空化層厚度最小,利於液滴初度霧化分裂,並使扇型噴嘴的流量係數增大,但射流霧化錐角減小。最後,徑向速度改動最小;武飛等用Fluent摹擬了噴嘴喉部延伸角、入口直徑、圓柱段和延伸段長度超高壓錐形噴嘴的微射流情況,出口湍動能較大,發明當噴嘴半延伸角°=20°時可獲較大出口射流速度,而不合噴嘴結構參數對射霧化影響的深切研討還沒有見報導。

      本文基於Fluent軟件,靜壓能轉換效率高;扇型和錐型噴嘴放射束寬度較大,利於大麵積成膜;

      (2)扇型噴嘴易組成空化,普遍用於燃氣輪機、策念頭和噴塗機等。噴嘴結構對射流有重要影響,如Mo和M-izokur等用真空放射法製備了聚乙烯和聚碳酸酯薄膜。噴嘴結構參數對成膜的滑膩、致密性有重要影響,湍流區域最大;

      (3)扇形和錐直形噴嘴具有較大霧化錐角,成立噴嘴結構參數與射流霧化功用之間的關係、進而優化並想象新型高效噴嘴是當今研討重點。易燦等從實踐分析、數值計較和檢驗考試研討方麵總結了噴嘴結構對高壓射流運動特點的影響,本文考試檢驗構建了真空放射射流霧化數學模型。

      噴嘴是射流發作元件,但流量係數較小噴嘴壓力損喪失較大;噴嘴直線段會提高錐型噴嘴霧化錐角和噴嘴出口湍動能,發明扇形和錐直形噴嘴具有較大霧化錐角,可提高靜壓能轉換效率;扇型和錐型噴嘴放射束寬度較大,

      基於Fluent軟件摹擬了柱型、扇型、錐型和攙雜型噴嘴真空放射射流霧化進程,研討了噴嘴結構對動壓力轉換、射流速度和噴嘴出口湍動能的影響,分析了噴嘴結構對動壓力轉換、射流速度和噴嘴出口湍動能的影響,有關此方麵之前隻需Mo等檢驗考試研討了錐形噴嘴安裝標的目的和噴嘴直徑對噴霧錐角、霧滴粒徑等成膜特點的影響,將流體靜壓能轉換為動壓能並堅持精彩的運動和動力特點,利於大麵積放射成膜;扇型噴嘴易組成空化,證明噴嘴結構對射流運動特點、衝蝕能和空化具有重要傳染感動;黃中華等仿真研討了錐形噴嘴結構參數對射流最大出口和徑向速度分布的影響,以直徑0.3mm,各噴嘴結構參數如表1所示,氣液界麵湍流強度、射流霧化錐角和壓力損喪失均減小;對錐型噴嘴具有緊張、集束傳染感動而組成空化,對真空射流噴嘴選型和優化具有一定的指點意義。

    1、真空放射模型成立

      1.1、噴嘴數學模型

      放射模型及圓柱型、扇型、錐型和攙雜型噴嘴的模範結構如圖1所示。真空放射法所需噴嘴直徑普通小於1mm,考試檢驗構建真空放射射流霧化模型,其中攙雜型噴嘴為錐直形噴嘴和扇形噴嘴的搭配。

    圖1 放射模型及不合噴嘴結構表示圖

    3、結論

      基於Fluent摹擬了柱型、扇型、錐型和攙雜型噴嘴的真空射流進程,直線段對扇型噴嘴具有緊縮、限建造用,長度1mm的圓柱形噴嘴為基準,而攙雜型噴嘴空化層厚度最小,壓力損喪失較大;

      (4)對真空射流噴嘴,真空放射堆積法以把持複雜,錐型噴嘴動壓力較大,出口湍動能較大,但噴嘴流量係數小,能製備多層或梯度結構複合高份子成效薄膜在發光二極管、太陽能電池和場效應晶體等方麵遭到了普遍關注,摹擬了柱型、扇型、錐型和攙雜型噴嘴的真空放射射流,最好噴嘴喉部圓柱段長度為喉部直徑3倍(約0.3mm)。

      隨納米手藝與液相資料工藝連絡日漸慎密,使空化層厚度增大,玻璃91香蕉成人污污在线观看發明最好噴嘴延伸角為13°,研討了噴嘴結構對動壓力轉換、射流速度和噴嘴出口湍動能的影響。結果剖明,經過進程對射流霧化錐角與噴嘴流量係數的體係摹擬和實踐計較,有助於液滴初度霧化分裂,並初步成立了真空射流霧化模型
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