中视镜模拟了两个附着墙壁的化气泡的相互作用
Weidong Gan1, Shicheng Li2, Xiaolong He3
1School of Navigation, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China; Hubei Key Laboratory of Inland Shipping Technology, Wuhan 430063, China; Tianjin Research Institute for Water Transport Engineering, Key Laboratory of Engineering Sediment, Ministry of Transport, Tianjin 300456, China.
这项研究探讨了两个附着的化气泡如何在不同的表面上相互作用. 疏水面会导致更大的泡,但较弱的崩,影响热量流和流动力学.
科学领域:
- 流体动力学 流体动力学
- 热力学是一种热力学.
- 计算物理 计算物理
背景情况:
- 洞穴,蒸汽泡的形成和崩,显著影响流体流动和热传输.
- 了解固体表面上的泡相互作用对于优化各种工业过程至关重要.
研究的目的:
- 用混合热格子博尔茨曼模型研究两个附着壁腔泡的相互作用动态.
- 分析表面湿度 (疏水性与疏水性) 对气泡行为,流量,温度和热量流量的影响.
主要方法:
- 在非对角框架内开发混合热格子博尔茨曼模型.
- 系统分析不同接触角度和相互作用强度下的气泡相互作用模式.
- 检查流量,温度和墙壁热流的演变.
主要成果:
- 疏水表面促进更大的泡体积和半径,但与疏水表面相比,降低了崩强度.
- 在疏水表面观察到的泡凝聚会改变崩动态,并产生不同的温度和速度场.
- 表面湿度显著影响瞬间的热量流,影响峰值和热量流峰的数量.
结论:
- 表面的湿透性是控制化泡相互作用及其相关的热液压现象的关键因素.
- 开发的模型提供了关于气泡动力学,表面特性和热传递之间的复杂相互作用的见解.
- 这些发现对设计表面和管理工程应用中的洞穴产生影响.
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