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Lamellendickenparameter und Optimierung von Hohlkegeldüsen

Lamellendickenparameter und Optimierung von Hohlkegeldüsen
空心锥形喷嘴片层厚度参数及优化
批准号:
5111564
负责人:
Professor Dr. Peter Walzel
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Priority Programmes
财政年份:
1998
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
1997-12-31 至 2005-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
Bei den meisten Anwendungen von Zerstäuberdüsen in der Technik ist man an möglichst großen Strömungsquerschnitten interessiert,um Verstopfungsprobleme zu vermeiden. Gleichzeitig sollen bei vorgegebenem Druck kleinst mögliche Tropfen erzeugt韦尔登. Hohlkegeldüse erfüllt diese Anforderungen von艾伦Einstoff-Druckdüsen am besten.一个优化的几何冯Hohlkegeldüsen在Bezug auf这个Gesichtspunkte steht noch aus und soll im Rahmen des beantragten Vorhabens durchgeführt韦尔登. Hohlkegeldüsen erzeugen Flüssigkeitslamellen,deren Gestalt angenähert durch en Rotationshyperboloid mit dünner Schale beschrieben韦尔登kann. Düse中的Strömung将通过Düsenmündung中的Eschömöffnungen的几何形状以及Düsenmündung的几何形状来估计Düsenmündung的几何形状。对于Düse nach的Tropfenbildung,d.h.在Düsenaustritt和Sprühwinkel bzw上的片状物的Ausbreitungsgeschwindigkeit,片状物的迪凯。温克尔设计了一种用于不同场合的非对称结构。在气体发生器中的板层在气体发生器中的温度升高,在气体发生器中的温度升高。也可以说是德国的中产阶级,但也可以说是中产阶级。在建立韦尔登层参数的基础上,建立了膨胀层的膨胀模型,并利用膨胀层和膨胀层的几何特征,对膨胀层进行了膨胀,使膨胀层的膨胀系数能够满足韦尔登层的膨胀要求。层流的下降可以通过空气动力学的零部件,也可以通过非线性的Schwankungsbewegungen实现。层流中的湍流梯度使层流参数变得更好,并在一个分离阶段中消除了韦尔登。
英文摘要
Bei den meisten Anwendungen von Zerstäuberdüsen in der Technik ist man an möglichst großen Strömungsquerschnitten interessiert, um Verstopfungsprobleme zu vermeiden. Gleichzeitig sollen bei vorgegebenem Druck kleinst mögliche Tropfen erzeugt werden. Die Hohlkegeldüse erfüllt diese Anforderungen von allen Einstoff-Druckdüsen am besten. Eine Optimierung der Geometrie von Hohlkegeldüsen in Bezug auf diese Gesichtspunkte steht noch aus und soll im Rahmen des beantragten Vorhabens durchgeführt werden. Hohlkegeldüsen erzeugen Flüssigkeitslamellen, deren Gestalt angenähert durch ein Rotationshyperboloid mit dünner Schale beschrieben werden kann. Die Strömung in der Düse wird durch die Geometrie von Einströmöffnungen in eine Drallkammer und durch die Geometrie der Drallkammer, des Drallkammerbodens, des Auslaufkonus sowie durch die Geometrie der Düsenmündung bestimmt. Für die Tropfenbildung nach der Düse sind die 'Lamellenparameter', d.h. die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Lamelle, die Dicke der Lamelle am Düsenaustritt und der Sprühwinkel bzw. Winkel des Asymtotenkegels von entscheidender Bedeutung. Beim Übertritt der Lamelle in die umgebende Gasatmosphäre gleichen sich Geschwindigkeitsunterschiede, die in der Grenzschicht der Düse auftreten, aus. Auch dadurch können sich der Mittelwert der Geschwindigkeit, aber vor allem auch die Ausbreitungsrichtung ändern. Es soll auf der Basis der Beschreibung der Lamellenparameter und bekannter Modelle zur Tropfenbildung geklärt werden, mit welcher Geometrie der Düse bei vorgegebenem Druck und vorgegebener engster durchströmter Öffnung für ebenso vorgegebene Stoffwerte die kleinsten Tropfen gebildet werden können. Der Lamellenzerfall kann durch das bekannte aerodynamische Zerwellen aber auch durch turbulente Schwankungsbewegungen erfolgen. Der Turbulenzgrad der Strömung in der Lamelle gehört daher ebenso zu den Lamellenparametern und soll in einer späteren Phase des Antrags untersucht werden.
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