【摘 要】
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液滴撞击壁面的现象广泛发生在日常生活和生产活动中。在实际过程中,液滴撞击在曲面上的现象较多,尤其是撞击管面,液滴的撞击速度、壁面润湿性和壁面温度对液滴撞击后的动态特性有很大的影响,因此,本文搭建了液滴撞击不同润湿性管壁的实验系统,采用化学试剂喷涂法制备了接触角为21°、46°、99°、151°的不同润湿性管壁,利用高速摄像机拍摄并记录了去离子水撞击管壁后的动态特性,利用Origin软件分析了撞击速
【基金项目】
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辽宁省中央引导地方科技发展专项项目(2021JH6/10500150);
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液滴撞击壁面的现象广泛发生在日常生活和生产活动中。在实际过程中,液滴撞击在曲面上的现象较多,尤其是撞击管面,液滴的撞击速度、壁面润湿性和壁面温度对液滴撞击后的动态特性有很大的影响,因此,本文搭建了液滴撞击不同润湿性管壁的实验系统,采用化学试剂喷涂法制备了接触角为21°、46°、99°、151°的不同润湿性管壁,利用高速摄像机拍摄并记录了去离子水撞击管壁后的动态特性,利用Origin软件分析了撞击速度、壁面润湿性和壁面温度对液滴撞击管壁过程的影响和特征规律。研究发现,液滴撞击壁面温度为20-155℃的不同润湿性管壁后出现铺展、震荡波动、回缩、反弹等现象,未发生飞溅、中心射流等现象,壁面温度对液滴撞击后形态变化影响较小;在润湿性相同的条件下,随着韦伯数的增大,液膜的最大铺展系数也增大。在此温度范围内,液膜破碎对最大铺展系数的影响较大。液滴撞击接触角为21°和46°的亲水管壁后,在170℃附近存在临界反弹温度,壁面温度高于此温度后,液滴撞击亲水管壁也会发生反弹。液滴撞击接触角为21°的亲水管壁,在壁面温度为230℃时,液膜在铺展瞬间发生飞溅。在We较小时,随着壁面温度的升高,液滴接触到壁面之后边缘发生部分反弹,但不发生飞溅,最大铺展系数增大。We较大时,随着壁面温度的升高,液滴撞击壁面后始终发生飞溅,并出现破碎反弹,最大铺展系数在高温下随温度变化相对较小;对于接触角为46°的工况,在相应We下,在壁面温度245℃后,壁面与液膜接触面产生稳定气膜,促进液膜铺展,此时最大铺展系数达到最大。高温下,韦伯数较大时,越容易发生飞溅,使最大铺展系数减小。液滴撞击接触角为46°的亲水管壁时,We为31.1的工况下,液滴撞击管壁后,最大铺展系数随着温度的变化不同于其他We数工况下的变化趋势。总结了不同韦伯数的液滴撞击加热管壁后飞溅和中心射流发生的壁面润湿性和温度条件。壁面温度是决定发生液膜边缘是否飞溅的关键因素,但撞击速度会影响飞溅发生的温度范围。壁面润湿性越差、壁面温度越高、We越大,越容易发生中心射流。
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