液桥热毛细对流空间和地面实验研究

来源 :第九届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:knighthaha
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  液桥是由工业浮区晶体生长提炼出来的微重力流体研究模型,长期以来,关于液桥热毛细对流机理的研究一直是微重力流体科学的主要研究课题。在地面由于重力的影响,难于建立相对较大尺寸的液桥实验模型。载人航天为我们提供了极好的机会,我们将在天宫二号上开展大尺寸液桥的纯热毛细对流实验研究。
其他文献
“物理大厦”仍缺少大气灾害旋流生成、移动和消失规律的理论。本文对存有悖误并不清晰完整的现代地球转动相对偏移理论-科里奥利理论进行分析和完善,这是创立旋流物理学必需逾越基础障碍之一。
在多股线缆弯曲刚度测量方法的基础上,本文提出了一种计入结构自身重力影响的输流软管弯曲刚度测量方法,并详细推导了试验分析必须的刚度计算公式。试验测量原理为试验段结构的受力变形量与结构弯曲刚度之间的关系,即通过结构受力平衡方程推导得到输流管试验段的变形曲线表达式,再根据变形量与弯曲刚度之间的关系式反推出结构的弯曲刚度值。
通过理论推导提出了一种评价高速流动PIV示踪粒子随流能力的松弛特性分析模型,在法向马赫数大于1.4时具有良好的适用性.将新模型应用于试验测量,发展了高速流动PIV系统和示踪粒子布撒技术,验证了高速流动PIV的定量化测量能力.
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深入研究横向流中的射流(JICF)问题对涡轮叶片的气膜冷却设计、污水排放等众多技术难题具有重要工程意义,对湍流拟序结构理论、涡动力学等学科的研究具有重要理论意义。本文采用实验方法对平板射流流动中的涡结构开展研究,旨在为揭示横流与射流掺混机理提供重要的实验依据。
电子束荧光流场诊断技术是目前适合低密度流场显示、参数测量的一种手段,本文介绍了电子束荧光技术的基本原理、预先试验研究的目的与试验设备和测试仪器;测量了电子束荧光强度、转动光谱、振动光谱,通过测量标定了密度和荧光强度的关系,拟合的转动温度与室温偏差在2.28%以内;由于光谱仪光栅和CCD在振动光谱不同波长具有不同量子的效率,且事先未校准,导致测量的各谱带强度比无法拟合出振动温度,需通过配备强度校准光
本项目利用SJ-10返回式卫星空间实验机会,开展对纯热毛细对流机理问题的研究,研究热毛细流动体系的失稳和转捩过程,研究有自由面热毛细流体的体积效应、振荡现象、及对流模式转换问题。它们是热毛细对流从层流到混沌转捩过程中的一个重要的基本特征,该问题属于基础研究,对于强非线性流动过程的研究具有重要的科学意义。
会议
本文对大质量旋成体水中高速航行的自然空化现象进行了实验和数值研究。基于卧式轻气炮发射技术,采用光电法、高速摄影和高速激光阴影法,对不同长径比及头部构型的旋成体入水前速度和水中高速航行的空化流场进行了测量。在此基础上,对实验结果进行了数值仿真,结果与实验基本吻合。研究表明,利用轻气炮发射大质量、高速物体的方式,为研究高速物体入水以及水中航行提供了新的途径。
近场气水界面及其稳定性对水中物体高速航行减阻和轨迹控制是重要的。大质量物体(20kg量级)发射基于一级卧式轻气炮,针对不同速度(60~150m/s)和三种不同外形(锥柱、截锥柱和卵形)、不同质量(20~100kg)物体,结合高速纹影,采用PIV显示流场并测量物体近场气水界面和水流场速度,研究了物体自然空化现象和不同速度及其头部形状物体近场气水界面图像和速度场分布。结果 表明:当速度大于45m/s,
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