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Updated: Jan 14, 2026

Visualization of High Speed Liquid Jet Impaction on a Moving Surface
Published on: April 17, 2015
在浸水环境下对喷嘴结构-空洞化影响的合机制的研究
Xiuneng Li1, Xide Cheng2, Wenjiang Hou3
1Sanya Science and Education Innovation Park of Wuhan University of Technology, Sanya 572025, China; State Key Laboratory of Maritime Technology and Safety, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China; School of Naval Architecture, Ocean and Energy Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan 430063, China.
这项研究优化了花形喷嘴,以增强水下洞穴分裂. 叶片形喷嘴 (P.N.) 的时间 在27°的扩散角下,可实现比器官管道喷嘴 (O.N. ) 的情况.
科学领域:
- 海洋工程 海洋工程是指海洋工程.
- 流体动力学 流体动力学
- 材料科学 是一种材料科学.
背景情况:
- 喷水技术为海洋应用提供了高效,环保的解决方案.
- 洞穴分裂是水下岩石破碎的关键,但喷嘴设计显著影响性能.
研究的目的:
- 调查花形喷嘴参数对化冲击特征的影响.
- 为了提高洞穴分裂性能,用于水下岩石破碎.
主要方法:
- 集成的水下侵蚀实验与大型模拟.
- 采用多尺度分析方法来量化空洞化影响和损伤.
- 使用扫描电子显微镜 (SEM) 和动态模式分解 (DMD).
主要成果:
- 器官管道喷嘴 (O.N.40) 在L/De = 6时显示出最大化强度.
- 在L/De = 8的花形喷嘴 (P.N.27) 产生了比O.N.40.高2.29倍的洞穴侵蚀强度.
- P.N.60显示了更快的泡发展,更大的空间范围和更高的密度,导致更强大的影响.
结论:
- 喷嘴结构极大地影响了空洞化影响和碎片化效率.
- 优化的花形喷嘴为改进的水下破石工具提供了理论基础.
- 了解化动力学有助于设计高性能喷水系统.
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