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双腔室自激振荡脉冲喷嘴空化射流的数值模拟

发布时间:2021-04-05 11:59
  以双腔室自激振荡脉冲喷嘴为基础,对喷嘴腔室结构进行掺气处理,应用FLUENT软件对其进行数值模拟,分析不同掺气孔的孔径、位置以及数目对腔室内空化程度的影响,结果表明:当掺气孔径由4mm增加到12mm时,腔室内湍动能减小,涡环对称性变差,不利于空化的发生。当掺气孔采用前后腔室上下对称分布排列时,腔室内空化程度高。 

【文章来源】:舰船电子工程. 2020,40(09)

【文章页数】:5 页

【部分图文】:

双腔室自激振荡脉冲喷嘴空化射流的数值模拟


喷嘴二维示意图表1结构尺寸参数(mm)

云图,掺气,体积分数,空化


2020年第9期舰船电子工程可知当腔室掺气孔径由4mm增加到12mm时腔室内的湍动能减小,说明腔室内的能量交换减小,同时腔室内涡环对称性变差,空化的产生是因为腔室内部的涡环流线结构,该结构对轴线处主体射流形成一定周期性的阻抗,可以在腔室内部形成有效的低压区域促进空化的发生,涡环结构对称性变差导致空化程度降低,因此随着掺气孔径的增大,掺气量的增加空化程度并不会随之变大。(a)未掺气(b)掺气图2液相体积分数(a)4mm(b)6mm(c)8mm(d)10mm图3湍动能云图(a)4mm(b)6mm(c)8mm97

云图,湍动,云图,掺气


2020年第9期舰船电子工程可知当腔室掺气孔径由4mm增加到12mm时腔室内的湍动能减小,说明腔室内的能量交换减小,同时腔室内涡环对称性变差,空化的产生是因为腔室内部的涡环流线结构,该结构对轴线处主体射流形成一定周期性的阻抗,可以在腔室内部形成有效的低压区域促进空化的发生,涡环结构对称性变差导致空化程度降低,因此随着掺气孔径的增大,掺气量的增加空化程度并不会随之变大。(a)未掺气(b)掺气图2液相体积分数(a)4mm(b)6mm(c)8mm(d)10mm图3湍动能云图(a)4mm(b)6mm(c)8mm97

【参考文献】:
期刊论文
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[6]离心泵空化流动数值计算[J]. 王维军,王洋,刘瑞华,黎义斌,印刚,李贵东.  农业机械学报. 2014 (03)
[7]双腔室自激振荡喷嘴频率特性研究[J]. 裴江红,唐川林,胡东.  振动与冲击. 2011(04)



本文编号:3119592

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