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微液膜动力学特性与稳定性实验研究

李华 张友佳 张林 黄洪文

李华, 张友佳, 张林, 等. 微液膜动力学特性与稳定性实验研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 086003. doi: 10.11884/HPLPB201527.086003
引用本文: 李华, 张友佳, 张林, 等. 微液膜动力学特性与稳定性实验研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 086003. doi: 10.11884/HPLPB201527.086003
Li Hua, Zhang Youjia, Zhang Lin, et al. Experimental research on dynamics and stability of liquid film flow by confocal microscopy[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 086003. doi: 10.11884/HPLPB201527.086003
Citation: Li Hua, Zhang Youjia, Zhang Lin, et al. Experimental research on dynamics and stability of liquid film flow by confocal microscopy[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 086003. doi: 10.11884/HPLPB201527.086003

微液膜动力学特性与稳定性实验研究

doi: 10.11884/HPLPB201527.086003
详细信息
    通讯作者: 黄洪文

Experimental research on dynamics and stability of liquid film flow by confocal microscopy

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出版历程
  • 收稿日期:  2015-04-28
  • 修回日期:  2015-06-16
  • 刊出日期:  2015-08-11

微液膜动力学特性与稳定性实验研究

    通讯作者: 黄洪文, hhw@caep.cn
  • 1. 中国核动力研究设计院 反应堆系统设计技术国家重点实验室, 成都 61 021 3;
  • 2. 中国核动力研究设计院 中核核反应堆热工水力技术重点实验室, 成都 61 021 3;
  • 3. 中国工程物理研究院 核物理与化学研究所, 四川 绵阳 621 900

摘要: 气-液两相流设备的性能受限于临界热流密度,开展流动微液膜动力学特性及其稳定性的相关研究是深入理解沸腾危机及临界热流密度机理的关键。采用光学玻璃制成的矩形通道作为实验段,使用微流量齿轮泵驱动去离子水,使其在实验通道入口处与在其上部流动的压缩空气接触形成同向流动的分层流。利用共轭光学探测器对流动微液膜的厚度进行了测量,利用高速摄像机对气-液两相分层流波动特性进行了可视化观测。研究表明,在绝热情况下,当液速一定时,液膜的平均厚度随着气速增加而减小,当气速增加到某一阈值时会导致液膜破裂。

English Abstract

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