RU2638376C1 - Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами - Google Patents

Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами Download PDF

Info

Publication number
RU2638376C1
RU2638376C1 RU2016149916A RU2016149916A RU2638376C1 RU 2638376 C1 RU2638376 C1 RU 2638376C1 RU 2016149916 A RU2016149916 A RU 2016149916A RU 2016149916 A RU2016149916 A RU 2016149916A RU 2638376 C1 RU2638376 C1 RU 2638376C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diameter
drop
dropper
pipe
nozzle
Prior art date
Application number
RU2016149916A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Афанасьевич Архипов
Геннадий Рафаилович Шрагер
Анна Сергеевна Усанина
Сергей Александрович Басалаев
Сергей Николаевич Поленчук
Ксения Григорьевна Перфильева
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ)
Priority to RU2016149916A priority Critical patent/RU2638376C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638376C1 publication Critical patent/RU2638376C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass

Landscapes

  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к исследованию деформации капель аэродинамическими силами и может быть использовано в лабораторных установках для исследования физических и химических процессов. Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами включает вертикально расположенную капельницу с капилляром, систему подачи обдувающего падающую каплю встречного потока воздуха и систему визуализации. Система подачи потока воздуха содержит батарею баллонов со сжатым воздухом, соединенную трубопроводом через редуктор, регулирующий вентиль и расходомер, с входом цилиндрического патрубка, установленного соосно с капельницей. В патрубке расположен формирователь потока, выполненный в виде не менее шести симметрично расположенных по радиусам патрубка пластин. Система визуализации включает видеокамеру, расположенную с возможностью регистрации исходной сферической капли на срезе капельницы, и две скоростные видеокамеры, расположенные с возможностью регистрации скорости и деформации падающей капли в перпендикулярных плоскостях в выходном сечении патрубка. Диаметр капилляра, диаметр исходной сферической капли, диаметр и длина патрубка, скорость потока воздуха и число Вебера определяются по заданным алгебраическим формулам. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности устройства и информативности исследования. 4 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к лабораторным установкам для исследования физических и химических процессов, в частности для исследования деформации капель аэродинамическими силами.
Процессы потери устойчивости формы капель в обдувающем потоке газа, приводящие к их деформации и дроблению, играют важную роль в гидрогазодинамике двухфазных потоков [1]. Эти процессы имеют практическое значение в метеорологии (формирование спектра размеров капель атмосферных осадков [2]), в двигателестроении (дисперсность капель горючего в двигателях внутреннего сгорания и в жидкостных ракетных двигателях [3]), в задачах экологии (эволюция облака капель токсичных компонентов жидких ракетных топлив, образующегося при разгерметизации в атмосфере топливных баков ракет-носителей [4]) и в целом ряде других отраслей техники и технологии.
Основным критерием, определяющим деформацию капли в потоке воздуха, является число Вебера [1]:
Figure 00000001
где ρg - плотность воздуха;
Figure 00000002
- вектор скорость капли в выходном сечении патрубка;
Figure 00000003
- вектор скорость потока воздуха;
D0 - диаметр исходной сферической капли;
σ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.
Число Вебера характеризует отношение сил динамического напора воздуха (аэродинамической силы) к силе поверхностного натяжения. С увеличением We возрастает деформация капли, и при достижении некоторого критического значения числа Вебера происходит ее дробление за счет развития неустойчивости Кельвина-Гельмгольца [1].
При экспериментальном исследовании закономерностей деформации и дробления капель аэродинамическими силами наряду с регистрацией характерных размеров деформированной капли необходимо определять число Вебера (1) по измеренным в эксперименте значениям ρg,
Figure 00000004
,
Figure 00000005
, D0, σ.
Известны устройства для исследования процессов деформации и дробления капель в ударных волнах за счет механизма срыва поверхностного слоя жидкости [5, 6]. Эти устройства основаны на многокадровой визуализации капель различных жидкостей (воды, спирта, глицерина, керосина и др.) при их взаимодействии с ударной волной. Известна установка для исследования разрушения капель жидкости в волнах разрежения [7], которая принципиально не отличается от устройств [5, 6]. Известна установка для исследования деформации и дробления капель жидкости в градиентном потоке газа [8], основанная на измерении скорости и размера капель, а также их визуализации при движении в конфузорном сопле.
Недостатками этих установок являются необходимость использования дорогостоящего громоздкого оборудования (специальных ударных труб), а также ограниченная точность измерения основных параметров нестационарных процессов взаимодействия капли с обдувающим потоком.
Известен экспериментальный стенд для изучения дробления капель и двухкомпонентных частиц аэродинамическими силами [9]. Рабочая жидкость (водно-глицериновые растворы различной концентрации) поступала к формирующему капилляру. На падающие из капилляра капли через сменные сопла воздействовал поток воздуха, направленный перпендикулярно траектории капель. Для детального изучения различных фаз деформации и разрушения капель использовался метод визуализации в стробоскопическом освещении. Координаты движущейся капли измерялись телевизионной системой, включающей видеокамеру и телевизор.
К недостаткам данного стенда относится ограниченная точность измерения скорости и размера движущейся капли, связанная с скоростной видеорегистрациией достаточно протяженного измерительного поля съемки.
Наиболее близким по технической сущности является экспериментальный стенд для исследования деформации капель, движущихся в потоке газа [10]. На падающие из дозатора капли воздействовал встречный поток газа от нагнетательной системы. Процесс движения капель регистрировался скоростной видеокамерой. Скорости газа и капель определялись PIV-методом (particle image velocimetry) - методом измерения скорости на основе двухэкспозиционного изображения вводимых в поток трассирующих частиц с цифровой обработкой информации.
Недостатками данного стенда являются необходимость введения трассирующих частиц в поток газа с проведением дополнительных экспериментов, сложность и высокая стоимость используемого оборудования, а также сложность юстировки регистрирующей аппаратуры.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения степени деформации капли и параметров, входящих в число Вебера, за счет обеспечения строго контролируемых условий обдува исходной сферической капли при существенном упрощении экспериментального оборудования стенда и юстировки измерительной аппаратуры.
Технический результат изобретения достигается тем, что разработан стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами, включающий вертикально расположенную капельницу с капилляром, систему подачи обдувающего падающую каплю встречного потока воздуха и систему визуализации. Система подачи потока воздуха содержит батарею баллонов со сжатым воздухом, соединенную трубопроводом через редуктор, регулирующий вентиль и расходомер, с нижним входом цилиндрического патрубка, расположенного соосно с капельницей. В патрубке расположен формирователь потока, выполненный в виде не менее шести симметрично расположенных по радиусам патрубка пластин. Система визуализации включает видеокамеру, расположенную с возможностью регистрации исходной сферической капли на срезе капельницы, и две скоростные видеокамеры, расположенные с возможностью регистрации скорости и деформации падающей капли в перпендикулярных плоскостях в выходном сечении патрубка.
Диаметр капилляра капельницы, диаметр исходной сферической капли, диаметр и длина патрубка, скорость потока воздуха определяются из соотношений
Figure 00000006
;
Figure 00000007
;
Figure 00000008
;
Figure 00000009
;
Figure 00000010
.
Число Вебера рассчитывается по формуле
Figure 00000011
,
где dk - диаметр капилляра капельницы;
Вокр - критическое значение числа Бонда;
g - ускорение свободного падения;
ρр - плотность жидкости;
dn - диаметр патрубка;
Figure 00000012
- длина патрубка;
ug - скорость потока воздуха;
Q - объемный расход воздуха;
up - скорость капли в выходном сечении патрубка, определенная покадровой обработкой результатов скоростной видеосъемки.
Достижение положительного эффекта изобретения обеспечивается следующими факторами.
1. Использование в системе подачи обдувающего каплю потока воздуха батареи баллонов, редуктора, регулирующего вентиля и расходомера позволяет обеспечить строго стационарный, регулируемый в широком диапазоне и контролируемый расходомером объемный расход воздуха Q.
2. Использование цилиндрического патрубка, расположенного соосно с капельницей, позволяет сформировать равномерный и симметричный относительно капли поток воздуха в выходном сечении патрубка. Скорость потока определяется из соотношения
Figure 00000013
где
Figure 00000014
- площадь поперечного сечения патрубка.
Погрешность измерения диаметра патрубка при использовании стандартных измерительных приборов (микрометр, измерительный микроскоп) пренебрежимо мала (не более 0.1÷0.2%). Поэтому погрешность измерения скорости воздуха определяется классом точности расходомера и не превышает 1% при использовании прибора класса 1 [11].
3. Использование расположенного в патрубке формирователя потока, выполненного в виде симметрично расположенных по радиусам патрубка пластин (Фиг. 1), позволяет повысить равномерность профиля скорости воздуха в выходном сечении патрубка. Количество пластин (не менее шести) определено экспериментально путем измерения профиля скорости в патрубке цилиндрическим зондом [12].
4. Соотношение для длины патрубка
Figure 00000015
определенно экспериментально из условия равномерности измеренного цилиндрическим зондом профиля скорости потока воздуха в выходном сечении патрубка. Для значения
Figure 00000016
равномерный профиль скорости в патрубке не успевает сформироваться.
5. Соотношение для диаметра патрубка dn ≥ 5D0, где D0 - диаметр исходной сферической капли, определено экспериментально и обеспечивает симметричный обдув капли потока воздуха. При этом исключаются эффекты искривления траектории падающей капли.
6. Соотношение для диаметра капилляра капельницы получено из условия получения исходной капли строго сферической формы.
Уравнение, связывающее массу образующейся капли с условием разрыва по периметру смачивания (периметру поперечного сечения капилляра), имеет вид [13]:
Figure 00000017
где m - масса капли.
Массу сферической капли можно представить в виде:
Figure 00000018
Подставляя (4) в (3), получим формулу для расчета диаметра образующейся капли:
Figure 00000019
Критерием, определяющим деформацию капли за счет массовых сил (силы тяжести), является число Бонда [1]:
Figure 00000020
Число Бонда характеризует отношение массовых сил к силам поверхностного натяжения. При достижении некоторого критического значения числа Бонда Вокр капля теряет сферическую форму и деформируется под действием массовых сил. Следовательно, для получения исходной капли строго сферической формы необходимо выполнение условия:
Figure 00000021
Подставляя в неравенство (7) выражение для числа Бонда (6), получим условие, обеспечивающее существование сферической капли:
Figure 00000022
Подставляя в (8) формулу для диаметра капли (5), получим соотношение для диаметра капилляра капельницы, обеспечивающее получение строго сферической капли:
Figure 00000023
где Вокр = 4.5 - экспериментально полученное критическое значение числа Бонда [14].
7. Видеокамера, расположенная с возможностью регистрации капли на срезе капельницы, позволяет проконтролировать сферичность формы исходной капли и измерить ее диаметр. При этом обеспечивается высокая точность измерения D0, так как поле съемки локализовано в небольшом измерительном объеме.
8. Две скоростные видеокамеры, расположенные с возможностью регистрации капли в двух перпендикулярных плоскостях в выходном сечении патрубка, позволяют повысить точность измерения скорости и диаметра миделева сечения деформированной капли.
Пример реализации
Сущность изобретения поясняется Фиг. 2, на которой приведена схема стенда для исследования деформации капель аэродинамическими силами. Стенд включает вертикально расположенную капельницу с капилляром 1, систему подачи направленного вертикально вверх обдувающего падающую каплю потока воздуха и систему визуализации. Система подачи воздуха содержит батарею баллонов 2 со сжатым воздухом, соединенную трубопроводом через редуктор 3 с контрольным манометром 4, регулирующий вентиль 5 и расходомер 6 с нижним входом цилиндрического патрубка 7, расположенного соосно с капельницей 1. В патрубке 7 расположен формирователь потока 8, выполненный в виде не менее шести симметрично расположенных по радиусам патрубка пластин (Фиг. 2). Система визуализации включает видеокамеру 9, расположенную с возможностью регистрации исходной капли 10 на срезе капилляра капельницы 1, и две скоростные видеокамеры 11, расположенные с возможностью регистрации деформированной капли 12 в перпендикулярных плоскостях в выходном сечении патрубка 7.
Для регистрации исходной сферической капли 10 использовалась цифровая видеокамера «Panasonic HDC - SD60», а для регистрации деформированной капли 12 - две высокоскоростные видеокамеры «Citius С 100». Видеорегистрация проводилась с пространственным разрешением 384×790 пикселей с темпом 300 кадров в секунду и временем экспозиции (0.5÷2.0) мс. Для контроля расстояния, пройденного каплей, использовалась масштабная линейка с ценой деления 1 мм (на Фиг. 2 не показана). Для измерения объемного расхода воздуха использовался турбинный расходомер, отградуированный с помощью барабанного газосчетчика ГСБ - 400 класса 1 [11] (погрешность измерения расхода не более 1%).
Проведение экспериментов по исследованию деформации капли осуществляется следующим образом. С помощью редуктора 3 устанавливается заданный объемный расход воздуха Q, измеряемый расходомером 6. С помощью капельницы с капилляром 1 формируется исходная сферическая капля рабочей жидкости (водно-глицериновые растворы, силиконовое масло, касторовое масло и др.). В момент отрыва капли 10 ее форма и диаметр определяется обработкой видеокадров, полученных видеокамерой 9.
После отрыва исходной капли 10 от капилляра происходит ее гравитационное осаждение под действием силы тяжести. На падающую каплю воздействует встречный равномерный поток воздуха из патрубка 7, под действием которого капля деформируется. Размеры и скорость движения up деформированной капли 12 регистрируются двумя скоростными видеокамерами 11, расположенными вблизи выходного сечения патрубка 7. Скорость движения капли up определяем покадровой обработкой результатов скоростной видеосъемки. Скорость капли на некоторой высоте hi где hi - номер кадра) вычисляется по формуле
Figure 00000024
где hi+1, hi-1 - пройденное каплей расстояние на i-1 и i+1 кадрах;
Δti - интервал времени между i-1 и i+1 кадрами;
n - количество кадров.
Расстояние hi измеряется с использованием компьютерной программы Corel DRAW. Погрешность измерения скорости капли не превышает 1%.
В качестве примера реализации рассмотрим результаты измерения деформации капли глицерина в потоке воздуха при комнатной температуре. Необходимые для расчетов физические характеристики воздуха и глицерина при температуре 20°С приведены в таблице 1.
Figure 00000025
Проведем расчеты параметров стенда - dк, dn,
Figure 00000026
.
1. Определим диаметр капилляра капельницы по формуле (9), приняв значение Вокр = 4.5 [14].
Figure 00000027
.
Таким образом, диаметр капилляра капельницы должен быть не более dк ≤ 3.59⋅10-3 м. Для экспериментов выбрано значение dк = 2.5⋅10-3 м.
2. Проведем оценку максимального значения диаметра исходной сферической капли по формуле (5):
Figure 00000028
.
3. Определим диаметр патрубка по формуле
dn ≥ 5D0 =5⋅4.24⋅10-3 = 21.2⋅10-3 м.
Для экспериментов выбрано значение dn = 24⋅10-3 м.
4. Определим длину патрубка по формуле
Figure 00000029
.
Для экспериментов выбрано значение
Figure 00000030
.
Таким образом, параметры стенда приведены в таблице 2.
Figure 00000031
На стенда с параметрами, приведенными в таблице 2, проведена серия экспериментов для разных значений расхода воздуха в диапазоне Q = (1.1÷2.78)⋅10-3 м3/с.
5. Проведем расчеты скорости потока воздуха в выходном сечении патрубка по формуле
Figure 00000032
.
Для выбранного значения dn = 24 10-3 м величина Sn = 0.45⋅10-3 м2.
Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Figure 00000033
6. Для проведенной серии экспериментов определим значения скорости капли в выходном сечении патрубка up путем обработки результатов скоростной видеосъемки, а также значения скорости обдува капли
u = up + ug.
7. По измеренным значениям диаметра исходной сферической капли D0 и скорости обдува u рассчитывается значение числа Вебера по формуле
Figure 00000034
.
Значения скорости обдува и для пяти экспериментов приведены в таблице 4. Во всех экспериментах значения ρg, D0, σ одинаковы и равны:
ρg = 1.205 кг/м3 - плотность воздуха;
D0 = 3.91⋅10-3 м - диаметр исходной сферической капли;
σ = 63⋅10-3 Н/м - коэффициент поверхностного натяжения жидкости.
Приведем пример расчета числа Вебера по математической формуле для эксперимента №1 (таблица 4):
Figure 00000035
.
Для остальных экспериментов значения числа Вебера рассчитываются аналогично.
Результаты измерений и расчетов приведены в таблице 4.
Figure 00000036
В таблице 4 приведены также значения чисел Рейнольдса, рассчитанные по формуле
Figure 00000037
.
Значения скорости обдува u для пяти экспериментов приведены в таблице 4. Во всех экспериментах значения ρg, D0, μg одинаковы и равны:
ρg = 1.205 кг/м3 - плотность воздуха;
D0=3.91⋅10-3 м - диаметр исходной сферической капли;
μg = 1.808 10-5 Па⋅с - динамическая вязкость воздуха.
Приведем пример расчета числа Рейнольдса по математической формуле для эксперимента №1 (таблица 4):
Figure 00000038
.
Для остальных экспериментов значения чисел Рейнольдса рассчитываются аналогично.
Число Бонда, рассчитанное по формуле (6), равно
Figure 00000039
.
Таким образом, Во ≤ Вокр = 4.5.
Видеокадры деформированных капель приведены на Фиг. 3 для разных значений числа Вебера. По результатам измерений диаметра капли рассчитывались значения степени деформации:
Figure 00000040
,
где Dm - диаметр миделева сечения деформированной капли, определяемый по формуле
Figure 00000041
,
где Dm1, Dm2 - диаметры миделева сечения капли, измеренные по результатам скоростной видеосъемки в двух перпендикулярных плоскостях.
Значения степени деформации ε также приведены в таблице 4.
Полученная экспериментально зависимость степени деформации капли от числа Вебера ε(We) приведена на Фиг. 4. Из приведенного графика следует, что с увеличение скорости обдувающего потока (или числа Вебера) степень деформации капли монотонно возрастает.
Аппроксимация экспериментальных данных позволила получить аналитическую формулу (коэффициент детерминации R2 = 0.996):
ε = 1+2.5⋅10-3⋅ехр(1.07⋅We).
Таким образом, из приведенного примера следует, что при реализации заявленного изобретения достигнут положительный результат - повышение точности измерения степени деформации капли и параметров, входящих в число Вебера, за счет обеспечения строго контролируемых условий обдува исходной сферической капли при существенном упрощении экспериментального оборудования стенда и юстировки измерительной аппаратуры.

Claims (17)

  1. Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами, включающий вертикально расположенную капельницу с капилляром, систему подачи обдувающего падающую каплю встречного потока воздуха и систему визуализации, отличающийся тем, что система подачи потока воздуха содержит батарею баллонов со сжатым воздухом, соединенную трубопроводом через редуктор, регулирующий вентиль и расходомер, с входом цилиндрического патрубка, установленного соосно с капельницей, в патрубке расположен формирователь потока, выполненный в виде не менее шести симметрично расположенных по радиусам патрубка пластин, а система визуализации включает видеокамеру, расположенную с возможностью регистрации исходной сферической капли на срезе капельницы, и две скоростные видеокамеры, расположенные с возможностью регистрации скорости и деформации падающей капли в перпендикулярных плоскостях в выходном сечении патрубка, причем диаметр капилляра капельницы, диаметр исходной сферической капли, диаметр и длина патрубка, скорость потока воздуха определяются из соотношений
  2. Figure 00000042
    ;
    Figure 00000043
    ;
  3. Figure 00000044
    ;
    Figure 00000045
    ;
    Figure 00000046
    ,
  4. а число Вебера рассчитывается по формуле
  5. Figure 00000047
    ,
  6. где dk - диаметр капилляра капельницы;
  7. σ - коэффициент поверхностного натяжения жидкости;
  8. Вокр = 4.5 - критическое значение числа Бонда;
  9. g - ускорение свободного падения;
  10. ρр - плотность жидкости;
  11. D0 - диаметр исходной сферической капли;
  12. dn - диаметр патрубка;
  13. Figure 00000048
    - длина патрубка;
  14. ug - скорость потока воздуха;
  15. Q - объемный расход воздуха;
  16. ρg - плотность воздуха;
  17. up - скорость капли в выходном сечении патрубка, определенная покадровой обработкой результатов скоростной видеосъемки.
RU2016149916A 2016-12-19 2016-12-19 Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами RU2638376C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149916A RU2638376C1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149916A RU2638376C1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638376C1 true RU2638376C1 (ru) 2017-12-13

Family

ID=60718707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149916A RU2638376C1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638376C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705965C1 (ru) * 2019-06-20 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Установка для исследования динамики разрушения сферического макрообъема жидкости при свободном падении в воздухе
CN114577441A (zh) * 2022-03-14 2022-06-03 北京理工大学 一种气体加速液滴撞击低温壁面实验装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2034266C1 (ru) * 1991-05-22 1995-04-30 Казанский инженерно-строительный институт Способ определения поверхностного натяжения жидкостей
JP2002318181A (ja) * 2001-04-20 2002-10-31 Hitachi Ltd 落下衝撃試験方法および落下衝撃試験装置
CN200956005Y (zh) * 2006-08-10 2007-10-03 湖北宜化集团有限责任公司 跌落试验装置
RU2394649C1 (ru) * 2009-04-27 2010-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет (ТГУ) Устройство для исследования устойчивости движения капель

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2034266C1 (ru) * 1991-05-22 1995-04-30 Казанский инженерно-строительный институт Способ определения поверхностного натяжения жидкостей
JP2002318181A (ja) * 2001-04-20 2002-10-31 Hitachi Ltd 落下衝撃試験方法および落下衝撃試験装置
CN200956005Y (zh) * 2006-08-10 2007-10-03 湖北宜化集团有限责任公司 跌落试验装置
RU2394649C1 (ru) * 2009-04-27 2010-07-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет (ТГУ) Устройство для исследования устойчивости движения капель

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705965C1 (ru) * 2019-06-20 2019-11-12 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Установка для исследования динамики разрушения сферического макрообъема жидкости при свободном падении в воздухе
CN114577441A (zh) * 2022-03-14 2022-06-03 北京理工大学 一种气体加速液滴撞击低温壁面实验装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Phares et al. The wall shear stress produced by the normal impingement of a jet on a flat surface
Sutherland et al. Ligament-controlled effervescent atomization
Berridge et al. Measurements and computations of second-mode instability waves in several hypersonic wind tunnels
RU2638376C1 (ru) Стенд для исследования деформации капель аэродинамическими силами
Reeder et al. Clean seeding for flow visualization and velocimetry measurements
Pogson et al. An investigation of the liquid distribution in annular-mist flow
Kataoka et al. Effects of swirler shape on two-phase swirling flow in a steam separator
Simakov Liquid Spray from Nozzles
Song et al. Liquid jets in subsonic air crossflow at elevated pressure
Nakiboğlu et al. Stack gas dispersion measurements with large scale-PIV, aspiration probes and light scattering techniques and comparison with CFD
Antonnikova et al. Gravity sedimentation-induced deformation of a droplet under conditions of blowing-over by an incoming air stream
Opalski et al. Detonation driven ejector exhaust flow characterization using planar DPIV
Zolotorev et al. Experimental study of loss in stability of the drop shape in the approach air flow
Dvořák et al. PIV and CTA measurement of constant area mixing in subsonic air ejector
RU174627U1 (ru) Установка для исследования деформации капель в потоке
Longhitano et al. Experimental investigation of air bubble behaviour in stagnant mineral oils
Chan et al. Comparative performance evaluation of current design evaporative cooling tower drift eliminators
Chevrin et al. The structure of Reynolds stress in the near-wall region of a fully developed turbulent pipe flow
Spielbauer et al. The cause and effects of perforations in a liquid sheet from a splash-plate spray nozzle
Behrouzi et al. Experimental data for CFD validation of the intake ingestion process in STOVL aircraft
Saiprakash et al. Visualization of shock wave phenomenon around a sharp cone model at hypersonic mach number in a shock tunnel using high speed schlieren facility
CN117686395A (zh) 考虑粒径变化的雾化液滴空间下落速度检测方法
Kiefer et al. Development and characterization of high Mach nozzle using high-frequency optical and surface techniques
Keyser et al. Fire suppressant distribution in an engine nacelle
Basalaev et al. Experimental setup for study of drop deformation in air flow