同轴环缝气流作用下锥形液膜线性稳定性分析
V235.21; 为了分析气液同轴离心式喷嘴的雾化机理,对同轴气体作用下的锥形液膜进行时间稳定性分析,推导同轴气体作用下锥形液膜的色散方程,建立离心式喷嘴出口参数预测模型,用于数值求解色散方程.结果表明:喷嘴出口液膜厚度随着喷注压降的增加而减小,喷雾锥角、液膜速度和轴向速度随着喷注压降的增加而增大.同轴气体作用下液膜由正弦模式的表面波主导,因为正弦模式的表面波增长率远大于曲张模式的表面波增长率.当环缝气体喷注速度较小时,增加气体速度会减小气液相对速度,从而减弱气液相互作用,使得液膜主导表面波增长率和频率减小、破碎时间和破碎长度增加.而当环缝气体速度超过一个临界值后,随着气体速度的增大,液膜主导...
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Published in | 国防科技大学学报 Vol. 41; no. 2; pp. 17 - 23 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Chinese |
Published |
中国空气动力研究与发展中心 超高速空气动力研究所 高超声速冲压发动机技术重点实验室,四川 绵阳 621000
28.04.2019
国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073 国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073%国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073 国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073 |
Subjects | |
Online Access | Get full text |
ISSN | 1001-2486 |
DOI | 10.11887/j.cn.201902003 |
Cover
Abstract | V235.21; 为了分析气液同轴离心式喷嘴的雾化机理,对同轴气体作用下的锥形液膜进行时间稳定性分析,推导同轴气体作用下锥形液膜的色散方程,建立离心式喷嘴出口参数预测模型,用于数值求解色散方程.结果表明:喷嘴出口液膜厚度随着喷注压降的增加而减小,喷雾锥角、液膜速度和轴向速度随着喷注压降的增加而增大.同轴气体作用下液膜由正弦模式的表面波主导,因为正弦模式的表面波增长率远大于曲张模式的表面波增长率.当环缝气体喷注速度较小时,增加气体速度会减小气液相对速度,从而减弱气液相互作用,使得液膜主导表面波增长率和频率减小、破碎时间和破碎长度增加.而当环缝气体速度超过一个临界值后,随着气体速度的增大,液膜主导表面波增长率和频率迅速增大,破碎时间和破碎长度迅速减小. |
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AbstractList | V235.21; 为了分析气液同轴离心式喷嘴的雾化机理,对同轴气体作用下的锥形液膜进行时间稳定性分析,推导同轴气体作用下锥形液膜的色散方程,建立离心式喷嘴出口参数预测模型,用于数值求解色散方程.结果表明:喷嘴出口液膜厚度随着喷注压降的增加而减小,喷雾锥角、液膜速度和轴向速度随着喷注压降的增加而增大.同轴气体作用下液膜由正弦模式的表面波主导,因为正弦模式的表面波增长率远大于曲张模式的表面波增长率.当环缝气体喷注速度较小时,增加气体速度会减小气液相对速度,从而减弱气液相互作用,使得液膜主导表面波增长率和频率减小、破碎时间和破碎长度增加.而当环缝气体速度超过一个临界值后,随着气体速度的增大,液膜主导表面波增长率和频率迅速增大,破碎时间和破碎长度迅速减小. |
Author | 康忠涛 李清廉 成鹏 |
AuthorAffiliation | 中国空气动力研究与发展中心 超高速空气动力研究所 高超声速冲压发动机技术重点实验室,四川 绵阳 621000;国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073;国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073%国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073;国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073 |
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Author_FL | KANG Zhongtao LI Qinglian CHENG Peng |
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DOI | 10.11887/j.cn.201902003 |
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Discipline | Military & Naval Science |
DocumentTitle_FL | Linear stability analysis of conical liquid film with coaxial annular gas flow |
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Issue | 2 |
Keywords | 线性稳定性分析 锥形液膜 同轴环缝气流 |
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PublicationDecade | 2010 |
PublicationTitle | 国防科技大学学报 |
PublicationTitle_FL | Journal of National University of Defense Technology |
PublicationYear | 2019 |
Publisher | 中国空气动力研究与发展中心 超高速空气动力研究所 高超声速冲压发动机技术重点实验室,四川 绵阳 621000 国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073 国防科技大学 空天科学学院,湖南 长沙 410073%国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073 国防科技大学 高超声速冲压发动机技术重点实验室,湖南 长沙 410073 |
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