Page 72 - 《摩擦学学报》2021年第4期
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第 4 期                   王俊翔, 等: 泡沫镍/聚氨酯双连续复合材料的液滴冲蚀行为研究                                      515


                         (a)                                   (b)                                    0.084

                                                                                                      −0.5
                                                                 5.0
                                                                                                      −1.0
                                                                                                           z/mm
                                                                y/mm  2.5                             −1.5


                                                                                                      −2.0

                                                                  0                                   −2.5
                                                                   0       2.5     5.0     7.5
                                                                              x/mm                    −2.629

                     Fig. 2  (a)The picture of nozzle and sample table,(b)Three-dimensional bottom view of the atomizing nozzle
                                      图 2    (a)喷嘴与样品台照片,(b)雾化喷嘴三维立体仰视图

                 (a)                                                      (b)


                                  Spray chamber

                  Laser generator
                                                Camera






                                                                                               1 cm

                           Fig. 3  (a) Physical diagram of PIV measurement system,(b) Mist spray photo under 6.9 MPa
                                       图 3    (a) PIV测量系统实物图,(b) 6.9 MPa下的喷雾照片


                −10                     v/(m/s)  −10                    v/(m/s)  −10                   v/(m/s)
                −20                     −12    −20                      −19    −20                     −25
                −30                            −30                             −30
                −40                     −40    −40                      −55    −40                     −70
              y/mm  −50                 −67   y/mm  −50                 −91   y/mm  −50                −115
                −60                            −60                             −60
                −70                     −95    −70                      −128   −70                     −160
                −80                     −122   −80                      −164   −80                     −205
                −90                            −90                             −90
                                        −150                            −200                           −250
                   20  40  60   80  100           20   40  60  80  100            20  40   60  80  100
                          x/mm                            x/mm                            x/mm
                        (a) 6.9 MPa                    (b) 8.3 MPa                    (c) 10.3 MPa

                                        Fig. 4  Velocity distribution under different line pressures
                                              图 4    不同管路压力下的速度分布图

            面的位置). 可以看到,6.9 MPa压力下,液滴速度在                       变大;液滴速度大体上与管路压力成正比,流量与管
            70 m/s左右;8.3 MPa压力下,液滴速度在90 m/s左右;                 路压力的立方根成正比.
            10.3 MPa压力下,液滴速度在115 m/s左右. 同时,通过                      图5给出了不同管路压力下的液滴粒径分布图,
            收集一定时间内喷嘴喷出的水量,计算出了流量. 6.9 MPa                     每张图的纵坐标是粒子数,横坐标是粒子直径. 对图5
            压力下,流量为5.870 L/min;8.3 MPa压力下,流量为                  数据进行统计处理,得到表2所列结果. 从表2可以看
            6.264 L/min;10.3 MPa压力下,流量为6.814 L/min. 以          到,管路压力越大,大液滴(>500 μm)占总液滴数的百
            上数据表明:当管路压力变大时,液滴速度和流量都                            分比越高. 也就是随着压力的增加,液滴尺寸有增大
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