Анализ устойчивости пленки жидкого металла и дробления металлической капли в поле газодинамических сил Берюхов А.В. Аспирант НГТИ,НИЛ-8 г.Новоуральск.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
7. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА 7.1 Теплообмен при кипении Общие представления о процессе кипения Кипение - процесс образования.
Advertisements

Форма, устойчивость и процессы в капле коллоидного раствора 5 курс НИЯУ МИФИ Карабут Т. А. Научный руководитель К. ф.- м. н. Лебедев - Степанов П. В.
Работа перемещения заряда в электрическом поле. Данная формула показывает: 1. Eсли заряды q и Q имеют одинаковые знаки, то при удалении зарядов А 12 >0,
Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Пример ближнего порядка молекул жидкости и дальнего порядка молекул кристаллического вещества: 1 – вода;
Поверхностная плотность заряда Учитель физики: Мурнаева Екатерина Александровна.
Энергия упругой волны Вектор Умова Уравнение сферической волны.
1.3.Термодинамика поверхности Экстенсивные параметры - характеристики, обладающие аддитивностью Cистема в состоянии равновесия может быть полностью охарактеризована.
Гидродинамическая структура потоков Гидродинамические режимы движения жидкости: ламинарный и турбулентный. Число Рейнольдса.
Презентация на тему «ШАР» Определение шара Внешний вид и параметры шара Развертка шара Формулы площади поверхности конуса.
Поверхностное натяжение Урок физики в 10 классе. Выдуйте мыльный пузырь и смотрите на него: вы можете заниматься всю жизнь его изучением, не переставая.
Уравнение сохранения импульса Уравнение сохранения массы Уравнение баланса энергии.
Свойства жидкостей Выполнила: ученица 10 класса СШ3г.Запорожье Унтенко Анастасия Учитель физики СШ 3 г. Запорожье КАРПОВА ЛАРИСА БОРИСОВНА.
Изучение движения межзвездного газа на примере вихревых колец в жидкости Сорокин Борис ученик 10 «А» класса МОУ СОШ 2 Ст. Каневской.
Гидродинамика Внутренняя и внешняя гидродинамические задачи; смешанные задачи. Основные характеристики движения жидкости. Стационарные и нестационарные.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Доклад по прикладной механике Кинематический и динамический анализ кривошипно-ползунного механизма Выполнила:
© Максимовская М.А., 2009 год. Y X 0x0x0 x f f(x 0 ) x 0 + x f(x 0 + x) x f A B C.
ПРОВОДНИКИ Напряженность и потенциал поля в проводнике Поле вблизи проводника Конденсаторы Энергия электрического поля.
Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Классификация и основные характеристики неоднородных систем. Классификация, принципы выбора и оценка эффективности.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации.
Лекции по физике. Молекулярная физика и основы термодинамики Различные агрегатные состояния вещества. Поверхностное натяжение. Смачивание поверхности.
Транксрипт:

Анализ устойчивости пленки жидкого металла и дробления металлической капли в поле газодинамических сил Берюхов А.В. Аспирант НГТИ,НИЛ-8 г.Новоуральск

Лабораторная установка УРР-2 Характеристики опыта: Распыляемый металл- чугун (олово) Распыляющий газ- аргон Давление газа- 0,6-0,8 МПа

Схема процесса распыления

Форма частиц чугунного порошка, полученных при затвердевании капель в различных фазах деформации

Формула определения критерия Вебера Где d - диаметр капли, ρ - плотность газа, υ - скорость газа, σ – поверхностное натяжение капли.

Распределение давления по поверхности сферической капли P - давления газа на удалении от капли (стремящемся к бесконечности), V - скорость газа на удалении от капли, θ – угловая координата в сферической системе координат, связанной с каплей.

Эпюра распределения давлений на поверхности капли, находящейся в газовом потоке

Уравнение Лапласса для определения давлений на поверхности капли где R 1,R 2 – главные радиусы кривизны центрального сечения капель.

Изменение давления (Pл) в лобовой точке, разности давлений ( P) в областях мидельного сечения (Pм) и лобовой части (Pл), и свободной поверхностной энергии (F) капли при деформации и дроблении капли в потоке газа

Условие деформации и дробления капли на две дочерних где R - начальный радиус капли, R 2 – главный радиус кривизны менисков, образующихся на полюсах двух дочерних капель.

Нижняя граница размеров капель, способных к дроблению при заданных внешних условиях

Необходимое значение критерия дробления где n – число дочерних капель, образующихся при дроблении исходной капли, k – коэффициент, учитывающий отклонения деформации от энергетически выгодного пути.