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相似文献
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1.
针对冷喷涂材料表面改性技术研究中,超音速冲击射流流场存在激波、分离流等复杂的物理现象,采用扩展压强校正法求解用紊流模型封闭的可压缩湍流平均N—S方程组,利用交错网格系统抹平迭代过程中的数值振荡.并通过高分辨率的离散格式进一步改善校正法的激波捕获效果,对冷喷涂工艺中的超音速冲击射流流场进行了详细的数值模拟,可为冷喷涂实验及机理研究提供重要依据.  相似文献   

2.
冷喷涂制备功能涂层工艺中两相射流数值模拟研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在材料表面改性新技术——冷喷涂工艺中,喷嘴出口射流流场的特性对喷涂介质参数、涂层性质有重要影响.为此通过适当的工程简化,以不同材料、直径的固体颗粒,对圆喷嘴超音速流场进行了两相射流流场的数值模拟计算,得到了流场的压力和速度分布.结果表明:大密度颗粒与大直径颗粒受流场影响趋势相同;材料密度较大时,颗粒直径应相对取小,材料密度较小时,颗粒直径应相对取大些,喷涂效果最佳;若喷涂气体为空气时,最佳颗粒直径应在1~10μm.  相似文献   

3.
通过建立二维数值模型,利用计算流体力学软件进行数值模拟,研究了送粉气流压力和温度对冷喷涂过程中流场及粒子速度的影响.结果表明:喷涂中不可忽略送粉气流对流场及粒子速度的影响;为将粉末注入喷管,送粉气流的出口压力不能小于出口处的主气流压力,但增大送粉气流压力会使得进入喷管渐缩段的送粉冷气体流量增大,从而排挤高温主气流,同时也降低喷管气体流动的滞止焓,导致喷管喉部声速减小,不利于粒子加速;增加主气流温度对粒子加速效果不明显,而增加送粉气流温度可有效提高粒子撞击基板的速度,进而提高粉末粒子的沉积效率.  相似文献   

4.
通过荷电两相流中荷电离散相粒子的受力分析 ,建立了荷电两相流动的基本方程 在此基础上 ,对荷电两相湍流圆射流流场进行了理论分析 根据射流的结构 ,分别给出了位势核心区和其以外区域连续相流场和离散相速度场的计算公式 该计算方法已用于喷粉机的设计 分析中未考虑离散相对连续相的反作用及离散相粒子间的相互作用 ,所以只适用于计算稀疏荷电两相湍流圆射流流场  相似文献   

5.
通过荷电两相流中荷电离散相粒子的受力分析,建立了荷电两相流动的基本议程。在此基础上,对荷电两相湍流圆射流流场进行了理论分析。根据射流的结构,分别给出了位势核心区和其以外区域连续相流场和离散相速度场的计算公式。该计算方法已用于喷粉机的设计。分析中未考虑离散相对连续相的反作用及离散相粒子间的相互作用,所以只适用于计算稀疏荷电两相湍流圆射流流场。  相似文献   

6.
双射流流动特性数值模拟和PIV实验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
李根生  宋剑 《自然科学进展》2004,14(12):1464-1468
提出了将同轴直射流与旋转射流组合形成新型双射流的喷嘴结构和原理,并采用RNGk-ε模型对双射流喷嘴内外流场进行了数值计算,结果表明,喷嘴压降一定时,存在3种轴心速度衰减曲线;喷嘴加旋流道导程是决定轴心速度衰减模式的主要因素.存在一个最佳导程可以同时满足大的射流冲击面积和作用距离的要求.应用PIV实验系统对优化后的双射流流场进行了实验研究.  相似文献   

7.
多孔平面射流混合区流动的数值计算   总被引:1,自引:0,他引:1  
用K-ε湍流模型和混合有限分析法,模拟均匀排列无限多孔平面射流混合区内的流动。计算了不同相对孔间间距对混合区内流动特性的影响,得到了一些重要的关系。所得结果较为理想,对研究均匀排列多孔射流的流动有一定的价值。  相似文献   

8.
射流预测法与近壁三维爆炸气泡计算   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对近板壁三维爆炸气泡的计算,运用射流预测法和局部曲面拟合来改善泡面单元形态,解决了由于网络籴形而引起的计算不收敛问题,运用边界单元法来求解流,通过算例,给出气泡迁移,射流等重要动力学行为,得到爆炸气泡一个周期的解。  相似文献   

9.
射流侵彻陶瓷靶试验研究与工程计算模型   总被引:5,自引:1,他引:5  
该文介绍了射流侵彻陶瓷靶的系统试验研究,全面地分析了射流侵彻陶瓷靶的规律和陶瓷靶抗射流侵彻机理,通过分析射流着靶速度和破甲速度的关系曲线,建立了射流着靶速度与破甲速度的力学模型和工程计算模型,提出了射流侵彻陶瓷靶的工程计算模型和陶瓷靶对断裂射流的干扰因子。  相似文献   

10.
本书是第二版,在第一版的基础上增加了可压缩边界层流动的建模与数值计算的内容,主题更加广泛,涵盖二维和三维不可压缩与可压缩层流、湍流和过渡边界层,还论述了在边界层和无粘流动之间的粘性-无粘耦合现象。  相似文献   

11.
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