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本文在喷嘴雾化和液滴破裂相关理论的基础上,利用高速摄像机观察了水煤浆浆滴的变形及破裂过程,对浆滴在高速气流中的破裂模式进行了实验研究。研究发现水煤浆的性质对其破裂有重要影响,主要研究了三种典型的水煤浆,分别为加入稳定剂的水煤浆A、未加稳定剂的水煤浆B和未加稳定剂但加入污泥的水煤浆C。结果表明,稳定剂的加入不利于水煤浆的破裂,且三种水煤浆的破裂模式均与水的不同。水煤浆A破裂的临界We数耽Wec=95,随着We数增大,先后发生拉伸破裂、穿透—环状破裂和剪切破裂模式,破裂过程中产生许多细丝,破裂的无量纲时间约为7。水煤浆B破裂的Wec=70,发生拉伸破裂、剪切破裂和爆发式破裂模式,破裂的无量纲时间随着耽数增大而减小。水煤浆C破裂的耽Wec=160,发生拉伸破裂和剪切破裂模式,破裂时间随着耽数增大而减小。水煤浆A的无量纲破裂时间比水煤浆B和C的都长。
运用最大熵原理,引用归一化、比表面积约束和大液滴约束作为约束条件,提出了预测三通道气流式喷嘴雾化液滴粒径分布的数学模型:Pvi=Di3exp(-(1+λ1+λ2Di-1+λ3Di))该模型考察了液气质量比对液滴粒径分布的影响。比较表明,模型预测结果与实验结果吻合良好。