【摘 要】
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对油水两相流中超声振动表面油滴的脱附行为进行数值模拟及微观可视化实验,研究超声作用下油滴的变形及运动状态,探讨声流及空化微射流等机制对油滴脱附行为的强化作用,进而分析入射声压、微射流速度对油滴脱附速率的影响。结果表明:超声作用下油滴受到声流曳力及声流回流产生的剪切力,脱附效率明显提高,且随着入射声压的增大,油滴脱附速度也逐渐增大,当入射声压幅值从0.8 MPa提高到1.4 MPa时,油滴脱附时间缩
【基金项目】
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国家自然科学基金(No.519006159); 上海市自然科学基金(No.18ZR1438100);
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对油水两相流中超声振动表面油滴的脱附行为进行数值模拟及微观可视化实验,研究超声作用下油滴的变形及运动状态,探讨声流及空化微射流等机制对油滴脱附行为的强化作用,进而分析入射声压、微射流速度对油滴脱附速率的影响。结果表明:超声作用下油滴受到声流曳力及声流回流产生的剪切力,脱附效率明显提高,且随着入射声压的增大,油滴脱附速度也逐渐增大,当入射声压幅值从0.8 MPa提高到1.4 MPa时,油滴脱附时间缩短41.8%。此外,超声空化产生的微射流也是强化油滴脱附的重要影响机制,贴壁微射流对吸附油滴产生强烈冲击,加速了油滴从壁面剥离,并与声流协同作用下有效加速油滴的脱附过程。
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