《液體噴霧學(xué)》可作為熱能與動力工程及工程熱物理、交通運(yùn)輸工程、機(jī)械工程、船舶與海洋工程、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程等專業(yè)的研究生或高年級本科生的“噴霧學(xué)”課程教材,也可供相關(guān)部門從事流體流動、傳質(zhì)傳熱和燃燒過程研究、設(shè)計的科技人員參考使用。
第1章緒論
習(xí)題
第2章平面液膜碎裂的線性穩(wěn)定性理論
2.1概述
2.2平面液膜的穩(wěn)定區(qū)
2.3平面液膜物理模型的建立
2.3.1物理模型的建立
2.3.2推導(dǎo)條件
2.3.3參數(shù)的量綱一化
2.4平面液膜控制方程組及其量綱一化和線性化
2.4.1液相控制方程組及其量綱一化和線性化
2.4.2氣相控制方程組及其量綱一化和線性化
2.5平面液膜控制方程組中氣流粘性項的簡化
2.6平面液膜微分方程的建立和解
2.6.1流函數(shù)
2.6.2液相微分方程的建立
2.6.3液相微分方程的解
2.6.4氣相微分方程的建立
2.6.5氣相微分方程的解
2.7平面液膜的色散關(guān)系式
2.7.1流動動力學(xué)邊界條件
2.7.2色散關(guān)系式
2.7.3穩(wěn)定極限
2.8平面液膜的線性穩(wěn)定性分析
2.8.1液膜兩側(cè)氣液流速比之差Ud的影響
2.8.2液流韋伯?dāng)?shù)Wel的影響
2.8.3液流歐拉數(shù)Eul的影響
2.8.4液流雷諾數(shù)Rel的影響
2.8.5氣流馬赫數(shù)Mag的影響
2.9平面液膜的碎裂時間和碎裂長度
習(xí)題
第3章圓柱液體碎裂的線性穩(wěn)定性理論
3.1概述
3.2圓柱液體的穩(wěn)定區(qū)
3.3圓柱液體物理模型的建立
3.3.1物理模型的建立
3.3.2推導(dǎo)條件
3.3.3參數(shù)的量綱一化
3.4零階圓柱液體控制方程組及其量綱一化和線性化
3.4.1零階液相控制方程組及其量綱一化和線性化
3.4.2零階氣相控制方程組及其量綱一化和線性化
3.5零階圓柱液體控制方程組中氣流粘性項的簡化
3.6零階圓柱液體微分方程的建立和解
3.6.1流函數(shù)
3.6.2零階液相微分方程的建立
3.6.3零階液相微分方程的解
3.6.4零階氣相微分方程的建立
3.6.5零階氣相微分方程的解
3.7零階圓柱液體的色散關(guān)系式
3.7.1流動動力學(xué)邊界條件
3.7.2零階色散關(guān)系式
3.8n階圓柱液體控制方程組
3.9n階圓柱液體微分方程的建立和解
3.9.1n階液相微分方程的建立
3.9.2n階液相微分方程的解
3.9.3n階氣相微分方程的建立
3.9.4n階氣相微分方程的解
3.10n階圓柱液體的色散關(guān)系式
3.10.1流動動力學(xué)邊界條件
3.10.2n階色散關(guān)系式
3.11各種色散關(guān)系式的討論
3.11.1Reitz與Li的零階色散關(guān)系式
3.11.2作者的零階與n階色散關(guān)系式
3.12圓柱液體的穩(wěn)定極限
3.13圓柱液體的線性穩(wěn)定性分析
3.14圓柱液體的碎裂時間和碎裂長度
3.15圓柱液體速度分布對碎裂過程的影響
習(xí)題
第4章環(huán)狀液膜碎裂的線性穩(wěn)定性理論
4.1概述
4.2環(huán)狀液膜物理模型的建立
4.2.1物理模型的建立
4.2.2推導(dǎo)條件
4.2.3參數(shù)的量綱一化
4.3環(huán)狀液膜控制方程組及其量綱一化和線性化
4.3.1液相控制方程組及其量綱一化和線性化
4.3.2氣相控制方程組及其量綱一化和線性化
4.4環(huán)狀液膜控制方程組中氣流粘性項的簡化
4.5環(huán)狀液膜微分方程的建立和解
4.5.1流函數(shù)
4.5.2液相微分方程的建立
4.5.3液相微分方程的解
4.5.4氣相微分方程的建立
4.5.5氣相微分方程的解
4.6環(huán)狀液膜的色散關(guān)系式
4.6.1流動動力學(xué)邊界條件
4.6.2色散關(guān)系式
4.6.3兩種色散關(guān)系式的比較
4.6.4穩(wěn)定極限
4.7環(huán)狀液膜的線性穩(wěn)定性分析
4.7.1氣液流速比U的影響
4.7.2氣液密度比p的影響
4.7.3表面張力和空氣動力的影響
4.7.4液流雷諾數(shù)Rel的影響
4.8環(huán)狀液膜的碎裂時間和碎裂長度
4.9環(huán)狀液膜碎裂的實(shí)驗(yàn)研究
4.10線性穩(wěn)定性理論結(jié)語
習(xí)題
第5章液滴碎裂過程
5.1靜態(tài)液滴的形成
5.2液滴的碎裂
5.2.1靜態(tài)液滴的碎裂
5.2.2液滴在穩(wěn)定氣流中的碎裂
5.2.3液滴在湍流區(qū)中的碎裂
5.2.4液滴在粘性流體中的碎裂
習(xí)題
第6章液滴尺寸分布
6.1液滴尺寸分布圖解
6.2經(jīng)驗(yàn)分布函數(shù)
6.2.1Nukiyama—Tanasawa分布
6.2.2Rosin—Rammler分布
6.2.3Rosin—Rammler修正分布
6.2.4上限函數(shù)分布
6.3理論分布函數(shù)
6.3.1正態(tài)分布
6.3.2對數(shù)正態(tài)分布
6.3.3最大熵分布
6.4平均直徑
6.5特征直徑
6.6液滴尺寸的發(fā)散
6.6.1均勻度
6.6.2相對尺寸范圍
6.6.3發(fā)散度
6.6.4發(fā)散邊界
6.7霧化質(zhì)量評價范例
6.7.1實(shí)驗(yàn)方案和實(shí)驗(yàn)裝置
6.7.2噴霧錐角
6.7.3平均直徑和尺寸分布
6.7.4特征直徑和尺寸發(fā)散
6.8結(jié)語
習(xí)題
……
第7章液滴尺寸測量
第8章噴嘴及其特點(diǎn)
附錄主要符號
參考文獻(xiàn)
曹建明,1962年生1982年畢業(yè)干天津大學(xué)內(nèi)燃機(jī)專業(yè),現(xiàn)任長安大學(xué)汽車學(xué)院三級教授,業(yè)務(wù)專長為噴霧學(xué)出版教材專著7部;在國內(nèi)外發(fā)表學(xué)術(shù)論文56篇,其中SCI、EI、ISTP收錄16篇;獲得國家發(fā)明專利2項由于對我國內(nèi)燃機(jī)事業(yè)的貢獻(xiàn),獲1999年度“史紹熙科技教育基金”成就獎國家863計劃、國家自然科學(xué)基金、科技部國際科技合作、教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項科研基金等科研項目的同行評議專家。
噴霧降塵裝置的主機(jī)內(nèi)部采用模塊化設(shè)計,具備液晶顯示,人機(jī)交互等功能,通過與紅外線傳感器、觸控傳感器、紅外熱釋傳感器、循環(huán)定時控制模塊的配套使用,形成了多種用途的礦用自動噴霧降塵裝置,達(dá)到了一機(jī)多能的效...
《大設(shè)計》無所不在。在會議室和戰(zhàn)場上;在工廠車間中也在超市貨架上;在自家的汽車和廚房中;在廣告牌和食品包裝上;甚至還出現(xiàn)在電影道具和電腦圖標(biāo)中。然而,設(shè)計卻并非只是我們?nèi)粘I瞽h(huán)境中的一種常見現(xiàn)象,它...
本書分為上篇“平面構(gòu)成”和下篇“色彩構(gòu)成”兩個部分,每一部分的最后章節(jié)選編了一些本校歷年來學(xué)生的優(yōu)秀作品作為參考,圖文并茂、深入淺出。此外,本書最后部分附有構(gòu)成運(yùn)用范例及題型練習(xí),可供自考學(xué)生參考。本...
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大?。?span id="bsngciw" class="single-tag-height">63KB
頁數(shù): 1頁
評分: 4.5
<正>本書主編王雙亭,河南理工大學(xué)教授,畢業(yè)于解放軍測繪學(xué)院航空攝影測量專業(yè),主要從事數(shù)字?jǐn)z影測量和遙感信息提取方面的教學(xué)與研究工作。本書系統(tǒng)地介紹了攝影測量的基本原理、技術(shù)和最新成果。全書共分為六章:第一章介紹攝影測量的基本概念、發(fā)展過程及所面臨的問題;第二章介紹了攝影像片的獲取原理與技術(shù);第三章介紹了中心
噴霧造景工程用于假山噴霧、溪流噴霧、池塘噴霧、人工湖噴霧采用領(lǐng)先的北京KEFOO/科豐噴霧系統(tǒng)搭建,噴霧效果好,用水量低,形成云霧效果!
由于水霧的蒸發(fā)面積很大,空氣中懸浮的塵埃會被漂浮的水霧俘獲,并降落到地面,從而達(dá)到除塵、凈化空氣的目的。當(dāng)接觸到干熱的空氣,瞬間即會被蒸發(fā),并在此過程中將大量熱量帶走,在炎熱季節(jié)具有很好的降溫效果。
用在假山、露天餐廳、廣場、高爾夫訓(xùn)練場、噴泉等場所,能夠形成煙霧繚繞的迷人效果,產(chǎn)生大量的負(fù)氧離子,使空氣新鮮濕潤,同時能改變局部小氣候;用在溫室大棚、催芽室等場所,彌漫的霧氣能夠給作物營造好的生長條件,而且不會使作物葉片淋濕、產(chǎn)生水滴而成水傷;
假山噴霧造景工程
KEFOO/科豐佳華噴霧系統(tǒng)功能特點(diǎn):
?1.耗電量低,維護(hù)成本低,有效面積大
?2.加濕除塵,噴灑消毒液,凈化室內(nèi)空氣
?3.加濕效果好,粒子小,5~10um,不會形成水滴
?4.安全,方便,做工精細(xì),質(zhì)量保證
?5.假山噴霧、溪流噴霧、池塘噴霧、人工湖噴霧
噴霧塔(噴淋塔)是用于氣體吸收最簡單的設(shè)備,在噴淋塔內(nèi),液體呈分散相,氣體為連續(xù)相,一般氣液比較小,適用于極快或快速化學(xué)反應(yīng)的吸收過程。
一個噴霧塔包括一個空塔和一套噴淋液體的噴嘴。其結(jié)構(gòu)如圖5—7所示。一般情況下,氣體由塔底進(jìn)入,經(jīng)氣體分布系統(tǒng)均勻分布后向上穿過整個設(shè)備。而同時由一級或多級噴嘴噴淋液體,氣體與液滴逆流接觸,凈化后氣體除霧后從塔頂排出。
噴霧塔的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、造價低廉、氣體壓降小,且不會堵塞。目前廣泛應(yīng)用于濕法脫硫系統(tǒng)中。其主要特點(diǎn)是完全開放。除噴淋的噴嘴外,無其他內(nèi)部設(shè)施。噴嘴是噴淋塔的主要附件,要求噴嘴能夠提供細(xì)小和尺寸均勻的液滴以使噴淋塔有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
研究水及其他液體的運(yùn)動規(guī)律及其與邊界相互作用的學(xué)科,又稱水動力學(xué)。液體動力學(xué)和氣體動力學(xué)組成流體動力學(xué)。人類很早就開始研究水的靜止和運(yùn)動的規(guī)律,這些規(guī)律也可適用于其他液體和低速運(yùn)動的空氣。20世紀(jì)以來,隨著航空、航天、航海、水能、采油、醫(yī)學(xué)等部門的發(fā)展,與流體動力學(xué)相結(jié)合的邊緣學(xué)科不斷出現(xiàn)并充實(shí)了液體動力學(xué)的內(nèi)容。液體動力學(xué)研究的方法有現(xiàn)場觀測、實(shí)驗(yàn)?zāi)M、理論分析和數(shù)值計算。