雾化液滴在高压静电场中的动力学过程
本文选题:微观动力学过程 + 雾化电极 ; 参考:《高电压技术》2017年02期
【摘要】:为了研究高压静电场中雾滴的微观动力学过程,利用高速相机观察雾滴在无动力空腔电极雾化装置中的运动状态,并分析了电压和粒径对雾滴加速度、速度、运动轨迹和雾化半角的影响。结果表明:雾化电压对雾滴粒径的分布有影响,电压越高大粒径雾滴出现的概率越大;雾化电压和雾滴粒径对雾化半角和雾滴在电场中的运动轨迹有影响;雾化电压和雾滴粒径对雾滴在电场中运动时的加速度有影响,且加速度与电场强度的平方成正比,与雾滴粒径成反比;雾滴远离电极尖端的过程中,电场强度迅速衰减,雾滴所受电场力迅速减小,雾滴在电场中做变加速运动,并且距离电极尖端10 mm时,其加速度趋于0。
[Abstract]:In order to study the micro dynamic process of droplets in high voltage electrostatic field, the motion state of droplets in an unpowered cavity electrode atomizing device was observed by high speed camera, and the effects of voltage and particle size on the acceleration and velocity of droplets were analyzed. The effect of motion trajectory and atomization half angle. The results show that the atomizing voltage has an effect on the distribution of droplet size, the larger the voltage, the greater the probability of droplet appearance, and the effect of atomizing voltage and droplet size on the atomization half-angle and the droplet's moving track in the electric field. The atomization voltage and droplet size have an effect on the acceleration of droplets moving in an electric field, and the acceleration is proportional to the square of the electric field intensity, and inversely proportional to the droplet diameter, and the electric field intensity decreases rapidly as the droplet moves away from the tip of the electrode. The electric field force of the droplet decreases rapidly, the droplet moves in an electric field and the acceleration tends to be 0 when it is 10 mm away from the tip of the electrode.
【作者单位】: 河北大学静电研究所;
【基金】:国家自然科学基金(51077035;10875036) 河北省自然科学基金(E2016201184)~~
【分类号】:O358
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 翁怡婵;杨金湘;江毓武;;台湾海峡漂移物运动轨迹的数值模拟[J];厦门大学学报(自然科学版);2009年03期
2 钱林坤;;平抛物体运动轨迹的实验[J];物理通报;1957年05期
3 汪静谊;电子在相互垂直的电场和磁场中运动轨迹的讨论[J];大学物理;1988年09期
4 ;欧盟科学家探索负离子的运动轨迹取得成果[J];企业技术开发;2012年Z1期
5 张立冬;转动物台椭圆偏光运动轨迹分析[J];岩石矿物学杂志;1988年02期
6 冯俊;;宏观物体在介质中高速运动的运动轨迹研究分析[J];黑龙江科技信息;2012年35期
7 施春燕;袁家虎;伍凡;万勇建;;运动轨迹对抛光误差的影响分析和轨迹优化研究[J];光学学报;2011年08期
8 魏晓光;;物体运动轨迹之解析[J];技术物理教学;2010年01期
9 罗守恒;用3DMAX模拟平抛物体运动轨迹[J];云南民族学院学报(自然科学版);2000年03期
10 刘天佑,周基升,李小军;斜抛物体运动轨迹的极值研究[J];湖南广播电视大学学报;2002年03期
相关会议论文 前6条
1 李广庆;王茂斌;王人成;华超;;矢状面人体运动轨迹检测与分析系统的研制[A];中华医学会第八次全国物理医学与康复学学术会议论文汇编[C];2006年
2 李广庆;王人成;王茂斌;华超;;矢状面人体运动轨迹检测与分析系统的研制[A];中国医师协会第二届康复医学论坛、中国康复医学会第四届青年学术会议、北京康复医学会第三届会员代表大会论文集[C];2005年
3 郭璐;沈模卫;关忻;;上肢伸展姿势及运动轨迹预测[A];第十届全国心理学学术大会论文摘要集[C];2005年
4 闫剑锋;李战怀;;一种基于运动轨迹的视频检索方法[A];第十九届全国数据库学术会议论文集(研究报告篇)[C];2002年
5 沈国治;;苹果Ⅱ型计算机在铅球运动教学与训练中的应用[A];第五届全国运动生物力学学术会议论文摘要[C];1985年
6 王加;陈慧;;基于驾驶员操纵及车辆运动轨迹信息的驾驶分心辨识方法[A];面向未来的汽车与交通——2013中国汽车工程学会年会论文集精选[C];2013年
相关重要报纸文章 前4条
1 天津市第四十二中学 姜学军 张秀芬;带电粒子在电场中的运动轨迹发生偏转演示器[N];大众科技报;2004年
2 本报驻浙记者 蒋萍 本报实习生 赵征南;浙大机器人 能发旋转球[N];文汇报;2011年
3 王淑娟;服务机器人离我们还有多远?[N];科技日报;2011年
4 李慎;平抛物体的运动[N];中国电脑教育报;2004年
相关博士学位论文 前7条
1 段朋;与人共融的家庭服务机器人定位与导航[D];山东大学;2015年
2 冯文成;冷摆辗机摆头运动轨迹与成形力的理论分析及试验研究[D];机械科学研究总院;2015年
3 赵海龙;核素等离子体束流电磁分离技术的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
4 杨剑宇;面向运动轨迹的高效表示和快速识别的综合签名描述与动态索引[D];中国科学技术大学;2012年
5 郭璐;上肢伸展姿势及运动轨迹预测[D];浙江大学;2006年
6 李爱娟;智能车辆运动轨迹规划方法的研究[D];南京航空航天大学;2013年
7 柳成林;拖曳锚在海床土中的运动模型及运动轨迹的理论预测方法[D];天津大学;2012年
相关硕士学位论文 前10条
1 杜晴岚;基于机器视觉的行人运动轨迹识别研究[D];西安工业大学;2015年
2 常磊;基于复合传感器的运动轨迹追踪技术研究[D];沈阳理工大学;2015年
3 贾绍龙;驼背体影响下体表控制点位置变化模型[D];苏州大学;2015年
4 乔洋;养殖海域水动力及污染物迁移的数值模拟[D];大连海洋大学;2016年
5 海鑫;基于位置细胞的大鼠运动轨迹解码研究[D];郑州大学;2016年
6 陈智博;基于笔尖运动轨迹的签名认证方法研究[D];哈尔滨工业大学;2016年
7 蒋双;基于捷联惯导的运动轨迹跟踪技术研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
8 邹青刚;生物水质监测中的活体鱼运动轨迹算法研究[D];杭州电子科技大学;2011年
9 卢南琼;智能群体运动轨迹提取技术的研究[D];上海交通大学;2011年
10 黄忠主;面向监视视频的运动轨迹提取方法研究[D];国防科学技术大学;2011年
,本文编号:1844842
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/lxlw/1844842.html