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针对细水雾灭火技术在载人航天器安全中应用的可行性,通过理论分析研究了微重力环境下液滴滞止距离与初始速度、粒径的关系,并利用Fluent模拟研究了水雾喷嘴雾场结构.理论分析结果表明,初始速度一定,水雾粒径越小,其滞止距离也越短;初始速度越大,其滞止距离越长.粒径小于50μm时,初始速度对滞止距离影响不大.数值模拟结果表明,微重力下的雾场分布与常重力下有明显差异,水雾主要集中在喷嘴附近,而且水雾蒸发速率较慢,液滴存活时间长.对比理论分析和模拟结果,模拟的迁移距离要小于理论值,这是因为理论分析中忽略了液滴的蒸发.为解决液滴滞止的问题,建议微重力环境下采取气体载运水雾的方式. 相似文献
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微重条件下非稳态燃烧过程的数值模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
在建立气固相界面耦合燃烧理论模型的基础上,对微重条件下火焰在固相材料表面的蔓延进行了三维非稳态数值模拟,模型中考虑了气相燃烧过程、固相的热解和传热过程,给出了相界面的处理方法。不同算例的计算研究了环境氧浓度、环境压力对微重火蔓延的影响,并与正常重力条件下的计算结果进行了分析对比.结果基本合理。 相似文献
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