【摘 要】
:
气液两相环状流广泛存在于化工、石油和核能等工业领域,液膜特征与演化对很多工业过程的安全有效运行至关重要。因此,液膜参数的准确测量是进行相关研究的重要基础。本文基于
论文部分内容阅读
气液两相环状流广泛存在于化工、石油和核能等工业领域,液膜特征与演化对很多工业过程的安全有效运行至关重要。因此,液膜参数的准确测量是进行相关研究的重要基础。本文基于电导测量原理,针对不同测量需求,设计了两种传感器,实现了水平管内气液两相环状流液膜厚度及波动速度的测量。主要工作如下:1、设计了插入深度可调的探针传感器,提出了占空比加权平均算法,实现了液膜厚度的在线直接测量。对该方法的误差进行了理论分析,给出了插入深度增量与占空比统计时间的选择方法。通过计算分析,当插入深度增量为10μm,占空比统计时间为5s时,本文实验条件下的测量误差小于等于2%。在天津大学湿气装置上通过实验验证了该方法的可行性,实现了局部液膜平均厚度的在线实流直接测量。相比于间接法,本文提出的方法具有无需标定、测量结果不随电导率变化等优点。2、设计了双平行电导探针阵列,针对探针间的信号耦合问题,通过仿真分析,确定了周向探针分时与轴向探针同时相结合的工作方式。结合相关测速方法,实现了周向液膜厚度分布以及周向波动速度分布的测量。实验结果表明:液膜厚度随着角度的增大而减小,周向波动速度随着角度的增大而基本不变。3、利用电导探针阵列测得的水平管内气液两相流底部液膜厚度数据作进一步分析,观察到了界面波从波纹到扰动波的演化过程。结合相关测速方法,对环状流底部的不同高度区间的波动速度分别进行测量。实验结果表明:气液两相环状流中上区间的波动速度较快,下区间的波动速度较慢。
其他文献
刺参(Apostichopus japonicus)属于棘皮动物门(Echinodermata)、海参纲(Holothuroidea)、刺参科(Stichopodidae)、仿刺参属(Apostichopus),属后口动物,在无脊椎动物中具有较
目的:利用pGCSIL-GFP/GTPBP4-RNAi慢病毒载体转染人结肠癌细胞HT29,沉默GTPBP4基因,探究GTPBP4 RNAi对HT29细胞生物学行为的影响。方法:1.慢病毒最佳感染复数(multiplicity of
由于加工初始损伤及外部载荷等原因,飞机蒙皮会出现多部位损伤(MSD),MSD会显著降低结构的疲劳寿命和剩余强度,可能对结构造成灾难性破坏。本文基于力学试验方法并结合数字图
研究背景与研究目的结直肠癌是常见的恶性肿瘤之一。近年来,随着我国人民饮食结构和生活习惯的改变,结直肠癌的发病率也逐年上升。2017年中国癌症报告数据显示,我国男性结直
阿魏酸是半纤维素分子之间以及半纤维素与木质素分子之间共价交联的“桥梁”,在禾本科植物细胞壁复杂异质的高分子网络结构形成及其木质化过程中起关键作用,它使细胞壁变得坚
现实中的许多系统都可以采用复杂网络进行描述,如物流网络、共享单车轨迹网络和互联网络等。复杂网络存在着许多重要的统计特性,如基于“六度分割”理论的小世界特性以及结点
血管内皮屏障功能不良是动脉粥样硬化发生的关键始动因素。血管内皮通透性是检测内皮屏障功能的计量指标。内皮细胞通透性升高的原因包括细胞骨架改变、细胞收缩以及细胞偶联
研究来源于生活,在现实生活中人类一般身处在多个不同的系统中,而这些系统的结构有时是相对复杂的。因此,复杂网络的研究受到了科学家们的广泛关注。其中,复杂网络上的合作行
泛素化作为一种重要的蛋白质翻译后修饰形式,广泛参与调控植物体内多种生理生化反应,如激素合成、囊泡运输、细胞死亡和先天免疫反应等。本课题前期研究表明,在拟南芥中具有E
在无线通信技术迅猛发展的前提下,多种网络接入、多种终端、多种业务并存的异构无线网络融合环境是未来必然的发展趋势。在与异构无线网络相关的多种技术中,接入选择算法是保