【摘 要】
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该文对一种新型的反应器-浸没循环撞击流反应器中的流体压力波动特性进行了研究,是此种反应器开发应用的基础性工作.根据反应器的结构特点,在反应器内建立了理想流体无旋轴对
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该文对一种新型的反应器-浸没循环撞击流反应器中的流体压力波动特性进行了研究,是此种反应器开发应用的基础性工作.根据反应器的结构特点,在反应器内建立了理想流体无旋轴对称流动的流函数方程,在已知边界条件下,用Frobenius方法求解流函数,由流函数方程得到流场的速度分布,利用Navier-Stokes方程得到反应器内的流场压力分布.在Brauer开发的静态射流混合器基础上,设计并制造实验用小型反应器实体.在此反应器上,以去离子水为介质,利用多个高精度压力传感器多点测量反应器内不同转速下压力波动特性.对撞击流反应器压力波动特性进行了波动的振幅和频率分析.通过振幅分析,对反应器内的能量分布进行了分析.结果表明,在转速达到1100rpm左右时,撞击面处的振幅最大,此处的压力波动现象非常明显.对不同转速下不同位置处的波动频率进行了分析.结果表明,撞击面上波动频率比其它位置处大很多,最高达2846Hz,由此证明撞击面是一个流体力学不稳定面;并将转速与波动频率进行了拟合,拟合结果表明,转速与波动频率之间存在着二次幂函数关系.该文最后还对有效功率与频率进行了拟合分析,结果表明,反应器所消耗的有效功率与波动频率之间存在着对数线性关系.
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