首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 250 毫秒
1.
再生式液体发射药火炮中液体药射流雾化性能是影响弹道性能稳定性的主要因素之一。本提出一种观测射流雾化形态的实验方法和相应的测试系统。利用所研制的测试系统,研究了受限空间中高速惰性液体和含能液体射流的扩展结构,环境反压,喷嘴形状和尺寸等各种参量对射流雾化形态的影响,分析了泰勒雾化理论和湍射流扩射理论对于RLPG的适用范围,在观测射流雾化性能的基础上,提出了进一步测定射流雾化规律的方法。  相似文献   

2.
以再生式液体发射药火炮的液体药喷射为工程应用背景,研究了利用脉冲X射线成像分析液体发射药拟射流的实验方法,提供了一种相应测定射流喷射雾化形态和内部结构的测试系统,得到了多种喷口结构所形成的高压射流在喷射过程中的多幅连续X光照片,为相对准确分析射流雾化原理提供了实验依据。  相似文献   

3.
硝酸羟胺基液体发射药在再生式密闭爆发器中燃烧压力曲线分析处理和喷射雾化理论结果认为,液体发射药在再生式装置中,喷射时雾化是完全的,燃烧过程较喷射雾化过程要短暂得多.证实了再生式装置中液体发射药瞬时燃完假定是必须的也是合理的.这对再生式液体火炮的弹道理论与实验研究都具有参考意义。  相似文献   

4.
含能液体雾化特性的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用喷雾模拟装置和激光全息摄影系统,研究含能液体HY911在8MPa喷射压力下的雾化特性,分析了含能液体喷雾场颗粒分布规律,着重探讨了喷雾粒度和平均直径在轴向和径向的变化规律。  相似文献   

5.
为了研究再生式液体发射药火炮液体药再生喷射过程的雾化机理,搭建了可视化的再生式射流雾化实验平台,用高速摄像拍摄冷态下再生喷射过程的射流形态,观测了射流的雾化规律,为射流雾化机理研究提供了参考。在实验基础上,基于FLUENT流体仿真软件利用VOF模型对射流雾化的两相流问题进行了模拟。仿真结果表明,环形射流出喷口后逐渐向轴线聚并,环形射流湍流卷吸效应导致的负压区是其聚并的根本原因,压强是影响射流雾化质量的重要因素,压强越高,卷吸效应越明显,雾化质量越好。  相似文献   

6.
再生式液体发射药火炮(RLPG)内弹道过程最为棘手的问题是对液体(LP)射流从贮液室喷注到燃烧室,射流破碎形成具有一定尺寸分布的液雾及液滴燃烧这一复杂过程如何进行数学描述。为此提出了一个再生式液体发射药火炮的内弹道改进模型,模型中考虑了膛内气流运动的拉格朗日问题。为此基础上,模拟了液体药雾化燃烧过程。对提出的几种雾化燃烧模型进行了比较,同时与Coffee编码计算结果也进行了比较。  相似文献   

7.
刘焜  余永刚  赵娜 《兵工学报》2015,36(10):1882-1887
为了研究某空气雾化旋流喷嘴在受限空间内的雾化特性,采用多普勒相位粒子动态分析仪测量了雾化场中液滴的粒径和轴向速度,并将大气环境中和受限空间内的雾化参数进行了对比分析。结果表明:雾化液滴的索特平均直径由气体和液体喷射压力共同决定;随着距喷嘴轴向距离的增大,液滴索特平均直径呈现先减小后增大的变化趋势,液滴轴向速度逐渐减小;当液体喷射压力一定时,气体喷射压力增大,液滴索特平均直径变小,液滴轴向速度变大;当气体喷射压力一定时,液体喷射压力增大,液滴索特平均直径增大,但液滴轴向速度变化较小。  相似文献   

8.
燃油在横向气流中的破碎、蒸发以及油气混合均匀性对污染物的生成、燃烧室性能以及燃烧不稳定性等均有重要影响。液滴的雾化程度直接关系到燃油的掺混和燃烧,进而影响发动机的性能。针对高速气流中横向射流雾化的特点,回顾了在高速气态横向流注入液体射流的特征文献,分析了液滴雾化的内部和外部影响因素及液滴二次雾化中的影响因素。研究了液滴在横向流中的雾化过程和机理。通过改善液滴雾化的参数特性可获得较高的雾化特性,有效拓宽横向射流液滴雾化的设计渠道,并指出横向脉冲射流的液滴雾化、射流迎风面表面波的产生机理研究等将成为未来主要研究方向。  相似文献   

9.
介绍再生式本炮内弹道的发展概况和研究现状,从理论和试验两方面对液体炮的内弹道研究作进行了分析,内弹道模型可分为经典模型和多相流模型;实验研究是理论研究的基础,包括射流喷射,雾化和燃烧等。  相似文献   

10.
新型外混式气动喷嘴的雾化性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
气动喷嘴是一种广泛应用于液体燃料燃烧室的燃油雾化装置,具有雾化效果好、供油系统简单等优点.设计了一种新型外混式气动喷嘴,对其雾化性能进行了实验研究.实验研究主要分析空气压力、液体压力及测量位置不同时,新型外混式气动喷嘴喷雾的SMD、平均轴向速度、平均径向速度、液滴通量等特性参数沿喷嘴径向的分布情况.试验结果表明,所设计的喷嘴具有良好的雾化效果.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号