Simulación numérica de la colisión de una sola gota con una película líquida dinámica de forma oblicua
Autores: Yang, Shanshan; Zeng, Quanyuan; Zhang, Xiaohua; Dong, Chunzhu; Guan, Ling
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2022
Acceso abierto
Artículo científico
2022
Simulación numérica de la colisión de una sola gota con una película líquida dinámica de forma oblicua
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Entender
Impacto de gotas
Industria
Agricultura
Nivel set
Volumen de fluido
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 27
Citaciones: Sin citaciones
Para comprender mejor la aplicación del impacto de gotas en la industria y la agricultura, en este documento se aplica el método de nivel de conjunto acoplado y volumen de fluido () para estudiar el impacto oblicuo de gotas en una película líquida dinámica. Las conclusiones son las siguientes: la altura de la corona aguas abajo aumenta y luego disminuye a medida que aumenta el ángulo de impacto, mientras que la altura de la corona aguas arriba y la longitud de propagación disminuyen significativamente; además, la longitud de propagación y la altura de la corona aguas arriba aumentan con el aumento de la velocidad de la película, mientras que la altura de la corona aguas abajo disminuye en su lugar. El aumento de la densidad del gas inhibe tanto las coronas aguas arriba como las aguas abajo. Cuando la viscosidad del fluido disminuye o la velocidad de impacto aumenta, la altura de la corona aumenta significativamente, lo que lleva fácilmente a la ruptura de la corona o salpicaduras de gotas. El aumento de la velocidad de impacto conduce a un aumento en la longitud de propagación; sin embargo, la viscosidad tiene casi ningún efecto en la longitud de propagación.
Descripción
Para comprender mejor la aplicación del impacto de gotas en la industria y la agricultura, en este documento se aplica el método de nivel de conjunto acoplado y volumen de fluido () para estudiar el impacto oblicuo de gotas en una película líquida dinámica. Las conclusiones son las siguientes: la altura de la corona aguas abajo aumenta y luego disminuye a medida que aumenta el ángulo de impacto, mientras que la altura de la corona aguas arriba y la longitud de propagación disminuyen significativamente; además, la longitud de propagación y la altura de la corona aguas arriba aumentan con el aumento de la velocidad de la película, mientras que la altura de la corona aguas abajo disminuye en su lugar. El aumento de la densidad del gas inhibe tanto las coronas aguas arriba como las aguas abajo. Cuando la viscosidad del fluido disminuye o la velocidad de impacto aumenta, la altura de la corona aumenta significativamente, lo que lleva fácilmente a la ruptura de la corona o salpicaduras de gotas. El aumento de la velocidad de impacto conduce a un aumento en la longitud de propagación; sin embargo, la viscosidad tiene casi ningún efecto en la longitud de propagación.