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    噴嘴霧化的原理和研究發(fā)展過程


    研究表明,噴嘴霧化過程主要受4種力的控制,即氣動阻力、黏性力、液體的表面張力和慣性力。這4種力之間的相互作用,使連續(xù)的液注發(fā)生分裂、破碎。一般認(rèn)為噴嘴霧化過程分為射流霧化過程與液膜霧化過程。

     

    Rayleigh于1876年對射流破碎機理進行了分析。他采用小擾動方法分析了低速射流破碎所需要的條件,認(rèn)為只有當(dāng)對稱的擾動波波長達到與射流直徑可比時才能使得射流破碎。Tyler通過測量射流破碎的頻率,研究了射流破碎與擾動波波長之間的關(guān)系,驗證了Rayleigh的理論分析。

     

    Weber發(fā)展了更具一般意義的低速黏性射流破碎理論,提出射流破碎存在擾動波波長,并給出了其表達式。通過分析液體霧化過程中各種力的相互作用,他認(rèn)為氣動力對液體的摩擦作用與液體自身的高速流動慣性是導(dǎo)致液滴破碎的重要原因。當(dāng)氣動阻力的作用大于表面張力時,液體就會發(fā)生霧化現(xiàn)象,液體表面發(fā)生液滴剝離。據(jù)此他提出了一個無量綱常數(shù)——Weber數(shù),并給出了霧化現(xiàn)象發(fā)生的臨界Weber數(shù)、臨界液體速度等重要指標(biāo)參數(shù)。

     

    Haenlein則通過試驗驗證了Weber的結(jié)論,并將液體射流霧化區(qū)分為4類過程:無空氣影響時的液滴形成、有空氣影響時的液滴形成、射流波動引起的液滴生成和射流的完全破碎即霧化。Ohnesorge 根據(jù)射流 受 力 的 重 要程度將數(shù)據(jù)進行整 理,引入無量綱數(shù)Ohnesorge數(shù)將射流破碎過程分為 3 個階段:

    (1) 低雷諾數(shù)段,此時 Rayleigh 機理控制破碎過程:

    (2) 中雷諾數(shù)段,射流破碎由射流擾動控制;

    (3) 高雷諾數(shù)段,霧化過程在噴嘴出口很短的距離內(nèi)完成。

    這個分類廣為引用。為了解決 Ohnesorge 分類圖中存在的不確定狀態(tài)問題,Reitz 通過分析柴油機噴霧的試驗數(shù)據(jù),提出以下 4 種破碎狀態(tài):Rayleigh 形破碎;一次風(fēng)生破碎;二次風(fēng)生破碎以及霧化。

     

    Fraser和 Eisenklam 定義了 3 種液膜破碎方式:邊緣脫落、表面波動及液膜穿孔。他們認(rèn)為液膜破碎時轉(zhuǎn)變?yōu)橐簬В罄^續(xù)破碎為液滴。邊緣脫落所形成的液滴仍然沿著破碎前的方向運動。液膜穿孔方式形成的液滴具有很好的均勻性,而表面波動方式形成的液滴尺寸變化很大。對于發(fā)生液膜霧化的噴嘴來說,3 種破碎方式可能同時發(fā)生。

     

    1950年代,Dombrowski 和 Fraser 通過大量試驗深入研究了液膜的破碎過程。他們發(fā)現(xiàn),液帶主要是由于液膜穿孔造成,如果孔由空氣摩擦引起,液帶會非??斓仄扑椋憾兹粲蓢娮熘械耐牧饕?,則液帶破碎得很慢。

     

    他們總結(jié)認(rèn)為:高表面張力和高黏性的液膜難于破碎:液體的密度對液膜破碎幾乎不起作用。York 等人對平面液膜的破碎機理進行了理論與試驗研究,得到結(jié)論認(rèn)為,連續(xù)相與離散相界面之間的不穩(wěn)定性和表面波的形成是影響液膜破碎為液滴的主要因素。

     

    可見,上述機理分析離不開試驗的支持。因霧化過程復(fù)雜,迄今為止幾乎所有的理論研究結(jié)果都是經(jīng)驗和半經(jīng)驗的。

     

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