【摘 要】
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薄膜流动作为一种简单的运动方式,广泛存在于自然界与工业生产中,本文研究了薄膜在磁场与温度场共同作用下的时空稳定性。首先,在速度为V的惯性参考系下,通过Chebyshev配置点法计算全尺度色散关系,研究仅在磁场作用下下降薄膜的对流不稳定性,得到绝对圆频率、绝对增长率以及绝对波数随Ha数的变化情况。进一步,给出了磁场与温度场共同作用下雷诺数与波数的中性曲线(时间不稳定性),发现影响热毛细不稳定模式的临
【机 构】
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中国科学院大学工学院磁流体力学实验室,北京怀柔101408 西安交通大学航天学院强度与振动实验室,
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薄膜流动作为一种简单的运动方式,广泛存在于自然界与工业生产中,本文研究了薄膜在磁场与温度场共同作用下的时空稳定性。首先,在速度为V的惯性参考系下,通过Chebyshev配置点法计算全尺度色散关系,研究仅在磁场作用下下降薄膜的对流不稳定性,得到绝对圆频率、绝对增长率以及绝对波数随Ha数的变化情况。进一步,给出了磁场与温度场共同作用下雷诺数与波数的中性曲线(时间不稳定性),发现影响热毛细不稳定模式的临界Ha数;对于其时空不稳定性研究,本文画出了在不同Ha数下,绝对和对流不稳定在相应参数下的边界曲线,并得到了截断Ma数与Ha数的拟合关系式。
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过冷流动沸腾是低温流体在输送过程中常见的物理现象,随着低温流体在国防、航天以及空间技术等高科技领域应用的深入,其过程特性越来越引起人们的关注。液氮具有无色、无味、不可燃等特点,其过冷沸腾过程广泛应用在各种低温设备中。在过去的60年,大量学者对液氮过冷沸腾进行了研究。但是,液氮过冷沸腾换热实验数据和关系式较少,很难研究换热特征。
探讨了多相流数值模拟模型,对管内流动沸腾数据模拟进行了多种模型的比较和选取,通过对结果的分析选择VOF模型进行了模拟。研讨了管内流动沸腾流型,发现气泡的行为对流型之间的转换和传热特性等具有决定性作用,气泡的生长,合并就显得特别重要。在和别人实验和计算条件相同情况下,把本文使用的数值模拟模型算出的结果和参照结果进行对比验证正确后进行了数值模拟。
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