同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間流體流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型解的研究與燃燒模型解的分析.pdf_第1頁(yè)
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1、本文的主要研究?jī)?nèi)容分為兩個(gè)部分:
 ?。ㄒ唬┩S旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間流體流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型解的研究
  沉淀法是制備納米材料最有效的,且易于實(shí)現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的方法。其化學(xué)反應(yīng)是一個(gè)快速的反應(yīng)過(guò)程,難以進(jìn)行控制。旋轉(zhuǎn)液膜反應(yīng)器是較為理想的對(duì)沉淀法具有強(qiáng)化作用的反應(yīng)器,該反應(yīng)器具有狹小的反應(yīng)空間和高剪切速度。旋轉(zhuǎn)液膜反應(yīng)器的簡(jiǎn)化幾何模型是同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)。
  本文在第二章和第三章中分別研究了兩種不同的同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)模型,錐臺(tái)間隙中充滿不

2、可壓縮的粘性流體。
  首先,第二章從數(shù)值模擬角度對(duì)上底半徑大于下底半徑的兩同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間隙內(nèi)流體的流動(dòng)性質(zhì)進(jìn)行研究;其中內(nèi)錐臺(tái)旋轉(zhuǎn),外錐臺(tái)保持靜止不動(dòng)。利用計(jì)算流體力學(xué)軟件Fluent分析了錐臺(tái)間隙內(nèi)流體的穩(wěn)定性和泰勒渦的生成。結(jié)果表明,流體在雷諾數(shù)較小時(shí)處于層流狀態(tài),隨著雷諾數(shù)的增大,在大約Re=300時(shí)錐臺(tái)頂部附近生成第一個(gè)泰勒渦。隨著旋轉(zhuǎn)角速度的繼續(xù)增大,大約Re=500時(shí),沿著錐臺(tái)半徑減小的方向形成了三對(duì)渦,繼而到雷諾數(shù)

3、大約為Re=800時(shí),錐臺(tái)間隙內(nèi)已經(jīng)充滿了6對(duì)渦。本章利用流體的壓力和速度的極值分布從宏觀角度分析了同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間隙內(nèi)流場(chǎng)的性質(zhì),得到如下結(jié)論:壓力和速度的極值在相鄰兩渦的邊界處或大渦的中線處達(dá)到;壓力在速度的極小值點(diǎn)達(dá)到極大,壓力的單調(diào)性則在速度的極大值點(diǎn)處改變。
  其次,第三章從理論分析和數(shù)值模擬的角度研究了上底半徑小于下底半徑的兩同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間隙內(nèi)流體的流動(dòng)狀態(tài),內(nèi)外錐臺(tái)獨(dú)立旋轉(zhuǎn),角速度分別為Ω1和Ω2。運(yùn)用反證法證明了對(duì)

4、于任意的旋轉(zhuǎn)角速度Ω1和Ω2,兩個(gè)同軸旋轉(zhuǎn)的錐臺(tái)之間的流場(chǎng)不存在形如u=uθ(r,z)eθ+uz(r,z)ez, p=p(r,z)和u=ur(r,z)er+uθ(r,z)eθ, p=p(r,z)的二維形式定態(tài)解。且以數(shù)值模擬的手段,推測(cè)了當(dāng)旋轉(zhuǎn)的角速度Ω1與Ω2較小時(shí),兩同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)之間的流體流動(dòng)為三維形式的定態(tài)解,這個(gè)結(jié)果驗(yàn)證了Wimmer的實(shí)驗(yàn)觀測(cè)。分析了同軸旋轉(zhuǎn)錐臺(tái)間隙內(nèi)流體從螺旋流失穩(wěn),到泰勒渦產(chǎn)生的過(guò)程,給出了壓力和速度沿軸向

5、的分布,解釋了泰勒渦對(duì)粒子的碾磨作用。
 ?。ǘ┤紵P徒獾臐u近性質(zhì)的分析
  陰燃是可燃多孔介質(zhì)材料與空氣接觸后發(fā)生的一種無(wú)火焰放熱燃燒反應(yīng),相對(duì)于明火而言,陰燃的燃燒溫度較低,反應(yīng)速度較慢,屬于燃燒前期的燃燒過(guò)程。當(dāng)介質(zhì)材料的空隙足夠疏松時(shí),陰燃波可以在其內(nèi)部傳播。
  按照空氣在多孔介質(zhì)中的流動(dòng)方向與陰燃波傳播方向的異同,陰燃波可分為正向陰燃波和逆向陰燃波。其中逆向陰燃波是指空氣在多孔的固體介質(zhì)表面或內(nèi)部的流動(dòng)

6、方向與陰燃波傳播的方向相反,氧氣和多孔介質(zhì)燃料從反應(yīng)層的同側(cè)到達(dá)燃燒區(qū)域并完成整個(gè)陰燃反應(yīng)。
  本文第四章采用分析的方法討論逆向陰燃波數(shù)學(xué)模型的一維定態(tài)解在無(wú)窮遠(yuǎn)處的數(shù)學(xué)性質(zhì)。定理4.1證明了陰燃波方程組的一維定態(tài)解及其一階,二階導(dǎo)數(shù)在正負(fù)無(wú)窮大處的極限都是存在的,給出了該一維定態(tài)解及其導(dǎo)數(shù)在無(wú)窮遠(yuǎn)處的極限所滿足的若干關(guān)系式。
  在定理4.1的條件下,證明了兩個(gè)推論。推論1證明了當(dāng)空間變量趨于無(wú)窮大時(shí),氧氣值和燃料量的極

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