加入激励器的超音速气体雾化喷嘴共振特性数值研究的开题报告.docx
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加入激励器的超音速气体雾化喷嘴共振特性数值研究的开题报告研究背景及意义:超音速气体雾化技术在航空航天、工业、医药等领域中具有广泛应用,其中喷雾器作为气体雾化的关键组成部分,对雾化效果产生决定性影响。近年来,激励器技术被引入到喷雾器中,可以通过改变喷嘴表面振荡的方式增加喷雾器的能量输出,提高雾化效率。本研究的目的是通过数值分析的方法,探究加入激励器的超音速气体雾化喷嘴的共振特性,以及激励器参数对共振特性的影响,为优化超音速气体雾化喷嘴的设计提供理论依据。研究内容及方法:1.建立超音速气体雾化喷嘴模型:确定气
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Hartmann共振管及超音速气体雾化喷嘴流场数值模拟的综述报告引言Hartmann共振管和超音速气体雾化喷嘴是现代流体机械领域中广泛应用的技术设备。Hartmann共振管是一种重要的非线性声学元件,其实现一定的声强增益和波导效应,广泛应用于传感器、产生激光和产生声波等领域。超音速气体雾化喷嘴主要用于制造微纳米级别的材料和涂层,其在精细化工、生物医学、纳米技术等领域具有广泛的应用。数值模拟技术是研究这些技术设备流场特性的重要手段。本文主要综述了近年来Hartmann共振管和超音速气体雾化喷嘴流场数值模拟的
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Fluent雾化喷嘴数值仿真研究FLUENT提供五种雾化模型:•平口喷嘴雾化(plain-orificeatomizer)•压力-旋流雾化(pressure-swirlatomizer)•转杯雾化模型(flat-fanatomizer)•气体辅助雾化(air-blast/air-assistedatomizer)•气泡雾化(effervescent/flashingatomizer)所有的模型都是用喷嘴的物理及尺寸参数〔例如喷口直径、质量流率〕来计算初始颗粒尺寸、速度、位置。对于实际的喷嘴模拟来说,无论是
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