理论和实验研究关于Joukowsky潜水艇对狭窄空间内的泡崩动态的影响
Junwei Shen1, Hongbo Wang1, Cheng Zhang1
1Key Laboratory of Power Station Energy Transfer Conversion and System (Ministry of Education), School of Energy Power and Mechanical Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China.
这项研究详细介绍了在狭窄的空间中,在潜水附近的气泡崩. 水翼形状参数显著影响泡演变和崩动态,影响接口运动和喷气形成.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 水力动力学是指水力动力学.
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 泡动力学在各种科学和工程领域至关重要.
- 了解表面附近的泡崩对于预测洞穴和噪声至关重要.
- 狭窄的几何形状显著改变了泡的行为.
研究的目的:
- 为了研究气泡崩动力学,在一个狭窄的空间附近的翼.
- 量化分析翼参数对气泡形态学的影响.
- 为了阐明泡崩特征背后的机制.
主要方法:
- 使用高速摄影来捕捉泡形态演变.
- 符合性转换被用来分析液体速度场.
- 凯尔文脉冲被应用于泡崩的定量分析.
主要成果:
- 确定和分类了五种典型的泡崩形状.
- 水翼厚度参数与气泡接口运动和圆度正相关.
- 水翼翼凸参数与气泡接口运动和圆度有反向相关性.
- 靠近水翼端点的高速区域与接口沟有关.
结论:
- 水翼的几何形状,特别是厚度和曲率,决定了泡崩的模式.
- 气泡接口的运动和圆度受到翼厚度的直接影响.
- 与层相关的参数反向影响泡接口运动和圆度.
- 观察到的气泡陷是由局部的高速流体区域解释的.
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