激波冲击锯齿形界面的气泡竞争实验研究
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【部分图文】:
图3激波冲击四种不同角度air/SF6锯齿形界面演化的纹影图
在纹影图中,可以发现在界面运动前方有一团浅色的物质。为了搞清楚这团物质是否为界面(这对测量界面振幅增长率至关重要),我们采用了粒子散射技术对θ=120°的工况进行了重新拍摄。这里采用能量为15W的连续激光器对流场进行照明,初始圆柱形激光经过透镜组转变为厚度约1mm的片光。采用....
图5V形界面顶角角度为60°、90°、120°和160°时大、小界面混合宽度的变化
图4θ=120°时纹影结果与片光结果的对比进一步地,我们给出了尖钉和气泡的宽度随时间的变化,如图6所示。尖钉和气泡的测量是以界面的平衡位置为基准,而平衡位置可以通过界面形状的傅里叶分析得到[45]。由于气泡竞争导致尖钉头部扭曲变化,可以看到,在无气泡竞争的θ=160°的工况中尖....
图1四种工况初始界面布置示意图
本文采用肥皂膜技术生成具有不同角度的锯齿形界面。如图1所示,为了研究气泡竞争,采用与Guo等[27]相似的方法,改变相邻两个V形界面的振幅,即大、小V形界面间隔排列,形成两个气泡结构,而初始尖钉结构的位置相同,从而可以突出气泡竞争的影响。本文共设计4种工况,顶角角度θ分别为60°....
图2θ=60°和θ=120°时尖点处细线的布置方法及界面生成装置
为了形成具有不同属性物质的分界面,本文采用空气和SF6气体作为实验气体。实验中,需要将界面右侧的空气替换为SF6气体。为此,在激波管尾端下部的小孔处通入SF6气体,将空气从尾端上部的小孔排出。实验段内SF6的纯度通过气体浓度检测仪保证。一旦SF6气体的纯度满足实验要求后,将两个小....
本文编号:3927196
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