聚合物的多相CFD建模和实验验证,以及在非织造年度化吹风中减弱空气喷气相互作用
Karl G Schuchard1,2, Advay Pawar1,2, Bruce Anderson3
1Edward P. Fitts Department of Industrial & Systems Engineering, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695.
概括
这项研究开发了一种计算流体动力学 (CFD) 模型,以了解融吹光纤的形成. 该模型准确地预测了纤维直径和鞭打不稳定性,这对于优化无布生产至关重要.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
- 流体动力学 流体动力学
背景情况:
- 环状融喷气依赖于聚合物-空气相互作用来形成纤维,但人们对这些不太了解.
- 影响纤维特性的关键过程参数需要进一步调查.
研究的目的:
- 开发和验证用于环状融吹的多相计算流体动力学 (CFD) 模型.
- 研究聚合物粘度,吞吐量和空气速度对纤维属性的影响.
主要方法:
- 开发一个模拟聚合物-空气相互作用的多相CFD模型.
- 模拟关键的工艺参数:聚合物粘度,吞吐量和空气速度.
- 对CFD模型预测纤维直径的实验验证.
主要成果:
- 鞭子的不稳定性是由聚合物-空气速度差驱动的.
- 纤维直径主要受到聚合物吞吐量和空气速度的影响.
- CFD模型与实验数据和文献表现出良好的一致性.
结论:
- 开发的CFD模型是理解和优化造过程的宝贵工具.
- 该研究提供了对控制纤维直径和鞭打不稳定性的见解.
- 这项研究有助于设计和生产先进的无布材料.
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