在附着气体层壁附近操纵泡崩模式
Zhenjiang Wei1, Chengchun Zhang2, Chun Shen3
1Key Laboratory of Bionic Engineering (Ministry of Education), Jilin University, Changchun 130022, China.
气体层的厚度显著影响着火花引起的气泡崩方向. 较厚的层会改变泡的迁移和喷射,影响工程应用中的洞穴侵蚀.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 泡动力学就是泡动力学.
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 在各种工程应用中,火花引起的气泡至关重要.
- 靠近墙壁的泡崩动态是复杂的,并受到周围条件的影响.
- 了解泡崩方向是缓解洞穴侵蚀的关键.
研究的目的:
- 实验研究气体层厚度如何影响火花引起的气泡的崩方向.
- 为了将气泡崩形态与不同气体层厚度和距离墙壁的距离相关联.
主要方法:
- 使用同步的高速摄像机捕捉泡演变和崩参数.
- 进行不同规范距离 (0-4.0) 和空气层厚度的实验.
- 根据观察到的形态学,将泡崩喷射分为六种不同的模式.
主要成果:
- 确定了六种喷射模式:向前喷射 (FJ),合并喷射 (MJ),双向喷射 (BJ),反向喷射 (RJ),向前然后反向喷射 (FRJ) 和非方向喷射 (NDJ).
- 观察到空气层高度随着气泡体积和崩期间的峰值波动,影响喷气模式.
- 发现增加空气层厚度导致气泡中心从墙壁迁移.
结论:
- 气体层厚度是决定火花引起的气泡崩方向和喷射模式的关键因素.
- 气泡中心远离墙壁的迁移随着气体层厚度的增加是一个关键的观察.
- 这些发现为减少工程实践中的洞穴侵蚀提供了有价值的见解.
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